{"id":11426,"date":"2019-12-18T09:00:00","date_gmt":"2019-12-18T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.wearewater.org\/insights\/lahares-la-amenaza-del-agua-bajo-el-volcan-in-progress\/"},"modified":"2023-11-22T16:59:53","modified_gmt":"2023-11-22T14:59:53","slug":"lahares-la-amenaza-del-agua-bajo-el-volcan","status":"publish","type":"waw_insight","link":"https:\/\/www.wearewater.org\/es\/insights\/lahares-la-amenaza-del-agua-bajo-el-volcan\/","title":{"rendered":"Lahares: la amenaza del agua bajo el volc\u00e1n"},"content":{"rendered":"<div class=\"whads-insightimage-gblock\" data-image-type=\"normal\"><img decoding=\"async\" width=\"2560\" height=\"1920\" src=\"https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/gary-saldana-on-unsplash_323911-1-scaled.jpg\" class=\"whads-insightimage-gblock__image\" alt=\"Imagen We Are Water\" srcset=\"https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/gary-saldana-on-unsplash_323911-1-scaled.jpg 2560w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/gary-saldana-on-unsplash_323911-1-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/gary-saldana-on-unsplash_323911-1-1024x768.jpg 1024w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/gary-saldana-on-unsplash_323911-1-768x576.jpg 768w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/gary-saldana-on-unsplash_323911-1-1536x1152.jpg 1536w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/gary-saldana-on-unsplash_323911-1-2048x1536.jpg 2048w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/gary-saldana-on-unsplash_323911-1-600x450.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 2560px) 100vw, 2560px\" \/><div class=\"whads-insightimage-gblock__caption\"><p><strong><em>\u00a9<\/em><\/strong><em> Gary Saldana on Unsplash<\/em><\/p>\n<\/div><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock\"><div class=\"whads-insighttext-gblock__heading__col\"><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock__text__col\"><p class=\"Cuerpo\"><span lang=\"ES-TRAD\">Los habitantes de las aldeas guatemaltecas del departamento de <\/span>Escuintla<span lang=\"ES-TRAD\"> est\u00e1n habituados a las explosiones del volc\u00e1n de Fuego. Por ello, cuando en la madrugada del 3 de junio de 2018 la gran monta\u00f1a rugi\u00f3, no se alter\u00f3 la vida cotidiana de los agricultores de esta regi\u00f3n del sur de Guatemala. No hubo avisos de emergencia; quince d\u00edas antes el volc\u00e1n ya hab\u00eda lanzado humo por su cr\u00e1ter, algo tambi\u00e9n habitual. Cinco horas m\u00e1s tarde, antes del mediod\u00eda, se desencaden\u00f3 una violenta erupci\u00f3n con una columna de humo de 10.000 metros de altura. A las cuatro de la tarde lleg\u00f3 el infierno en forma de los temidos flujos pirocl\u00e1sticos, tambi\u00e9n conocidos como\u201dnubes ardientes\u201d: una mezcla de\u00a0gases, ceniza y rocas de distintos tama\u00f1<\/span>os, <span lang=\"ES-TRAD\">que se desliza a una temperatura muy alta a nivel del suelo a muy alta velocidad. M\u00e1s de 60 personas fallecieron calcinadas en pocos minutos y m\u00e1s 4.000 fueron evacuadas. La erupci\u00f3n fue catalogada como la m\u00e1<\/span>s grande del volc<span lang=\"ES-TRAD\">\u00e1n de Fuego desde 1974.<\/span><\/p>\n<p class=\"Cuerpo\"><span lang=\"ES-TRAD\">Tras la avalancha incandescente, las lluvias, intensas en esta \u00e9poca del a\u00f1o, arrastraron cenizas y rocas originando lo que se denominan \u201clahares\u201d, avalanchas de barro y detritos volc\u00e1nicos que arrasaron con todo lo que encontraron en el cauce de muchos r\u00edos y arroyos de la falda de la monta\u00f1a. Seg\u00fan la Coordinadora Nacional para la Reducci\u00f3n de Desastres de Guatemala (<\/span><span lang=\"ES-TRAD\"><a href=\"https:\/\/conred.gob.gt\/site\/index.php\"><span class=\"Hyperlink0\">CONRED<\/span><\/a><\/span><span lang=\"ES-TRAD\">), en total fueron m\u00e1s de 1,7 millones las personas afectadas tras el episodio. Los lahares destruyeron buena parte de las infraestructuras de suministro de agua quedando amplias zonas desabastecidas, en su mayor parte las m\u00e1s pobres.\u00a0 <\/span><\/p>\n<\/div><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock\"><div class=\"whads-insighttext-gblock__heading__col\"><h2 class=\"whads-insighttext-gblock__heading\">\u00a0<\/h2><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock__text__col\"><\/div><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock\"><div class=\"whads-insighttext-gblock__heading__col\"><h2 class=\"whads-insighttext-gblock__heading\">800 millones al alcance de los volcanes<\/h2><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock__text__col\"><p class=\"Cuerpo\"><span lang=\"ES-TRAD\">La Fundaci\u00f3n We Are Water colabor\u00f3 con <\/span><span lang=\"ES-TRAD\"><a href=\"https:\/\/www.worldvision.es\/\"><span class=\"Hyperlink0\"><span lang=\"ES\">World Vision<\/span><\/span><\/a><\/span><span lang=\"ES-TRAD\">, en la <\/span><span lang=\"ES-TRAD\"><a href=\"https:\/\/www.wearewater.org\/es\/rehabilitacion-del-sistema-de-agua-da%C3%B1ado-por-la-erupcion-del-volcan-de-fuego-en-siquinala-guatemala_315441\"><span class=\"Hyperlink0\">reconstrucci\u00f3n de las instalaciones afectadas en <\/span><span class=\"Hyperlink0\"><span lang=\"ES\">Siquinal<\/span><\/span><span class=\"Hyperlink0\">\u00e1<\/span><\/a><\/span><span lang=\"ES-TRAD\">, una de las poblaciones cuyo casco urbano se encuentra localizado en los cauces<\/span> de desfogue de material residual volc<span lang=\"ES-TRAD\">\u00e1nico, lo que la hace una zona altamente vulnerable a los lahares. El objetivo de la intervenci\u00f3n fue restituir el suministro con instalaciones protegidas frente a los lahares, y tambi\u00e9n proporcionar a los habitantes <\/span>sistemas alternativos de captaci<span lang=\"ES-TRAD\">\u00f3n de agua que permitan garantizar su disponibilidad b\u00e1sica en casos de emergencia.<\/span><\/p>\n<p class=\"Cuerpo\"><span lang=\"ES-TRAD\">Es el modelo de intervenci\u00f3n que se debe seguir para proteger a los m\u00e1s de 800 millones de personas que, seg\u00fan el Servicio Geol\u00f3gico de los Estados Unidos (<\/span><span lang=\"ES-TRAD\"><a href=\"https:\/\/www.usgs.gov\/\"><span class=\"Hyperlink0\">USGS<\/span><\/a><\/span><span lang=\"ES-TRAD\">), viven en el mundo dentro de un per\u00edmetro de 100 kil\u00f3metros alrededor de los 1.500 volcanes activos en el planeta, una distancia que les coloca al alcance del impacto potencialmente mortal de las aproximadamente 60 erupciones que se registran de media en el mundo <\/span>cada a<span lang=\"ES-TRAD\">\u00f1<\/span>o.<\/p>\n<p class=\"Cuerpo\"><span lang=\"ES-TRAD\">Las zonas de mayor concentraci\u00f3n de volcanes son el famoso Cintur\u00f3n de Fuego del Pac\u00edfico y en Indonesia, pa\u00eds donde se estima que hay alrededor de 120 volcanes activos. El Cintur\u00f3n de Fuego se extiende sobre 40.000 km\u00a0<\/span><span lang=\"ES-TRAD\">rodeando el oc\u00e9ano Pac\u00edfico y tiene<\/span> 452 volcanes<span lang=\"ES-TRAD\">, algunos son los m\u00e1s activos del mundo.<\/span><\/p>\n<\/div><\/div><div class=\"whads-insightimage-gblock\" data-image-type=\"normal\"><img decoding=\"async\" width=\"1817\" height=\"969\" src=\"https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/mapa-terremotos_323922-1.png\" class=\"whads-insightimage-gblock__image\" alt=\"Imagen We Are Water\" srcset=\"https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/mapa-terremotos_323922-1.png 1817w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/mapa-terremotos_323922-1-300x160.png 300w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/mapa-terremotos_323922-1-1024x546.png 1024w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/mapa-terremotos_323922-1-768x410.png 768w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/mapa-terremotos_323922-1-1536x819.png 1536w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/mapa-terremotos_323922-1-600x320.png 600w\" sizes=\"(max-width: 1817px) 100vw, 1817px\" \/><div class=\"whads-insightimage-gblock__caption\"><p class=\"Cuerpo\"><span class=\"Ninguno\"><em><span lang=\"ES-TRAD\">Mapa del Servicio Geol\u00f3gico de los Estados Unidos (<\/span><\/em><\/span><span lang=\"ES-TRAD\"><a href=\"https:\/\/www.usgs.gov\/\"><span class=\"Hyperlink2\">USGS<\/span><\/a><\/span><span class=\"Ninguno\"><em><span lang=\"ES-TRAD\">) que muestra c\u00f3mo la actividad volc\u00e1nica (tri\u00e1ngulos amarillos) est\u00e1 asociada a los terremotos (c\u00edrculos). En el \u201ccintur\u00f3n de fuego\u201d del Pac\u00edfico queda bien visible la formaci\u00f3n de cordilleras y volcanes y se\u00edsmos a causa de la tect\u00f3nica de placas, el movimiento y la colisi\u00f3n de las placas de la\u00a0<\/span><\/em><\/span><span class=\"Ninguno\"><em>corteza terrestre.<\/em><\/span><\/p>\n<\/div><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock\"><div class=\"whads-insighttext-gblock__heading__col\"><h2 class=\"whads-insighttext-gblock__heading\">\u00a0<\/h2><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock__text__col\"><\/div><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock\"><div class=\"whads-insighttext-gblock__heading__col\"><h2 class=\"whads-insighttext-gblock__heading\">Fuego y agua en una combinaci\u00f3n letal<\/h2><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock__text__col\"><p class=\"Poromisin\"><span lang=\"ES-TRAD\">En contra de lo que popularmente se cree,\u00a0la lava y los gases\u00a0t\u00f3xicos, los elementos m\u00e1s espectaculares arrojados por el cr\u00e1ter de un volc\u00e1n, <\/span>son <span lang=\"ES-TRAD\">los que menos da\u00f1o directo causan a personas y bienes; en realidad menos de 2% de las muertes\u00a0en este tipo de desastres son por estas causas. La mortandad <\/span><span lang=\"NL\">de origen volc<\/span><span lang=\"ES-TRAD\">\u00e1<\/span>nico<span lang=\"ES-TRAD\">\u00a0se debe principalmente a los flujos pirocl\u00e1sticos y a los lahares.<\/span><\/p>\n<p class=\"Poromisin\"><span lang=\"ES-TRAD\">\u00a0<\/span><\/p>\n<\/div><\/div><div class=\"whads-insightimage-gblock\" data-image-type=\"normal\"><img decoding=\"async\" width=\"2560\" height=\"1635\" src=\"https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/tom-casadevall-usgs_323939-1-scaled.jpg\" class=\"whads-insightimage-gblock__image\" alt=\"Imagen We Are Water\" srcset=\"https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/tom-casadevall-usgs_323939-1-scaled.jpg 2560w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/tom-casadevall-usgs_323939-1-300x192.jpg 300w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/tom-casadevall-usgs_323939-1-1024x654.jpg 1024w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/tom-casadevall-usgs_323939-1-768x491.jpg 768w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/tom-casadevall-usgs_323939-1-1536x981.jpg 1536w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/tom-casadevall-usgs_323939-1-2048x1308.jpg 2048w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/tom-casadevall-usgs_323939-1-600x383.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 2560px) 100vw, 2560px\" \/><div class=\"whads-insightimage-gblock__caption\"><p class=\"Cuerpo\"><em><span lang=\"ES-TRAD\">El 19 de marzo de 1982, la erupci\u00f3n del volc\u00e1n St. Helens gener\u00f3 un lahar que lleg\u00f3 a alcanzar los 80 kil\u00f3metros siguiendo el cauce de los r\u00edos. En la foto se aprecia con claridad la fusi\u00f3n que provoca la lava y los flujos pirocl\u00e1sticos en la nieve y hielo que rodean el cr\u00e1ter. <\/span><\/em><em>\u00a9 Tom Casadevall, USGS<\/em><\/p>\n<\/div><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock\"><div class=\"whads-insighttext-gblock__heading__col\"><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock__text__col\"><p class=\"Poromisin\"><span lang=\"ES-TRAD\">El poder destructivo de los flujos pirocl\u00e1sticos es enorme ya que pueden avanzar sobrepasando obst\u00e1culos, calcinando o soterrando bajo detritos la zona que atraviesan. <\/span>Seg<span lang=\"ES-TRAD\">\u00fan el USGS los flujos pirocl\u00e1sticos han sido los responsables de unas 120.000 muertes en todo el mundo durante los \u00fa<\/span>ltimos 500 a<span lang=\"ES-TRAD\">\u00f1os y de m\u00e1<\/span>s de 30.000 s<span lang=\"ES-TRAD\">\u00f3lo en el siglo XX.<\/span><\/p>\n<p class=\"Poromisin\"><span lang=\"ES-TRAD\">Estas lluvias de fuego han constituido en el acervo popular uno de los iconos del Apocalipsis; sobre todo desde que en siglo XIX las excavaciones arqueol\u00f3gicas descubrieran los huecos de cuerpos humanos encontrados en tr\u00e1gicas posturas defensivas bajo capas de cenizas en las ruinas de Pompeya tras la erupci\u00f3n del Vesubio el 24 de agosto de 79 <\/span>d.C<span lang=\"ES-TRAD\">. Los arque\u00f3logos estiman que murieron unas 5.000 personas en pocos minutos en el que probablemente sea la erupci\u00f3n m\u00e1s antigua que est\u00e9 documentada.<\/span><\/p>\n<p class=\"Poromisin\"><span lang=\"ES-TRAD\">Cuando estos flujos se combinan con el agua incrementan su velocidad y alcance aumentando los riesgos en las zonas expuestas al aumentar su potencial destructivo. En 1929, la Geolog\u00eda acu\u00f1\u00f3 el t\u00e9rmino <span class=\"Ninguno\"><em>lahar <\/em><\/span>tras la erupci\u00f3n del volc\u00e1n Kelut en Indonesia haciendo referencia a la palabra que utilizaban los nativos para nombrar a las riadas de fango mezclado con todo tipo de detritos que las lluvias ecuatoriales arrastraban tras las erupciones. Desde entonces el estudio de los lahares ha constituido un elemento esencial para evaluar los riesgos para la poblaci\u00f3n expuesta a las erupciones volc\u00e1nicas.<\/span><\/p>\n<p class=\"Poromisin\"><span lang=\"ES-TRAD\">El agua del lahar puede provenir de la nieve o el hielo de la cumbre de la monta\u00f1a, del agua embalsada en el cr\u00e1ter, de las capas fre\u00e1ticas fracturadas por la explosi\u00f3n o de la lluvia intensa posterior a la erupci\u00f3n. La nieve y el hielo, s\u00fabitamente derretidos por el calor de la lava o del flujo pirocl\u00e1<\/span>stico<span lang=\"ES-TRAD\">, o el agua embalsada en el cr\u00e1ter y proyectada al exterior por la explosi\u00f3n, provocan avalanchas de agua que la acentuada inclinaci\u00f3n del cono del cr\u00e1ter puede hacerlas alcanzar velocidades de 200 kil\u00f3metros por hora.<\/span><\/p>\n<p class=\"Poromisin\"><span lang=\"ES-TRAD\">En el caso de la lluvia torrencial interviene un factor geol\u00f3gico que incrementa la incertidumbre: la cantidad de materia acumulada en el cono y las zonas adyacentes al cr\u00e1ter. Este material se compone principalmente de cenizas y rocas de variado tama\u00f1o, y por lo general est\u00e1 poco compactado y se asienta de forma muy inestable en el suelo, por lo que puede ser f\u00e1cilmente arrastrado por el agua. Se crean as\u00ed avenidas de din\u00e1mica muy similar a las de las riadas de cualquier episodio de lluvia torrencial.<\/span><\/p>\n<p class=\"Poromisin\"><span lang=\"ES-TRAD\">Seg\u00fan expertos del <\/span>Instituto de Geof<span lang=\"ES-TRAD\">\u00edsica, Universidad Nacional Aut\u00f3<\/span>noma de M\u00e9xico <span lang=\"ES-TRAD\"><a href=\"http:\/\/www.fciencias.unam.mx\/\"><span class=\"Hyperlink0\">UNAM<\/span><\/a><\/span><span lang=\"ES-TRAD\">, los lahares son los responsables de al menos el 15 % de las muertes provocadas por fen\u00f3menos naturales entre los siglos XVII y XIX en la Tierra. Durante el siglo XX el n\u00famero de muertes por estos eventos ascendi\u00f3 al 40 % s\u00f3lo a causa de dos erupciones: la del volc\u00e1n Kelud en Java, Indonesia, en 1919, con 5.000 v\u00edctimas; y la del Nevado Ruiz, en Colombia, en 1985, que sepult\u00f3 bajo lodo y sedimentos la ciudad de Armero provocando m\u00e1s de 20.000 muertos, en el que se considera el peor desastre conocido debido a los lahares.<\/span><\/p>\n<p class=\"Poromisin\"><span lang=\"ES-TRAD\">\u00a0<\/span><\/p>\n<\/div><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock\"><div class=\"whads-insighttext-gblock__heading__col\"><h2 class=\"whads-insighttext-gblock__heading\">Los retos de la reducci\u00f3n de riesgos<\/h2><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock__text__col\"><p class=\"Cuerpo\"><span lang=\"ES-TRAD\">La reducci\u00f3n del riesgo causado por las erupciones volc\u00e1nicas es uno de los grandes retos de la protecci\u00f3n civil de los pa\u00edses con m\u00e1s poblaci\u00f3n expuesta. En la ecuaci\u00f3n utilizada para evaluar los riesgos &#8211; Riesgo = Fen\u00f3meno peligroso + Exposici\u00f3n + Vulnerabilidad -, los volcanes muestran notables variaciones de una zona a otra. <\/span><\/p>\n<p class=\"Cuerpo\"><span lang=\"ES-TRAD\">Pese a los significativos avances de la vulcanolog\u00eda y a la constante monitorizaci\u00f3n, las erupciones volc\u00e1nicas tienen todav\u00eda un grado de incertidumbre a largo plazo. Aunque algunas erupciones pueden ocurrir sin previo aviso, la mayor parte de los volcanes lanzan diversas<\/span><span class=\"Ninguno\"><strong> advertencias<\/strong><\/span><span lang=\"ES-TRAD\">\u00a0<\/span>antes <span lang=\"ES-TRAD\">que activan los protocolos de observaci\u00f3n y alerta. Los vulcan\u00f3logos tratan siempre de predecir el<span class=\"Ninguno\"><strong> grado de explosividad<\/strong><\/span> de la erupci\u00f3n que depende principalmente de la cantidad de gas disuelta en el magma; es el vapor de agua el que m\u00e1s contribuye, ya que est\u00e1 <\/span><span lang=\"ES-TRAD\">presente<\/span><span lang=\"ES-TRAD\"> hasta en un 80 % del total del gas volc\u00e1nico. <\/span><\/p>\n<p class=\"Cuerpo\"><span lang=\"ES-TRAD\">Sin embargo, en el caso de los lahares, la predicci\u00f3n del fen\u00f3meno depende de factores clim\u00e1ticos, meteorol\u00f3gicos, hidrol\u00f3gicos y geol\u00f3gicos. La capacidad destructiva del lahar depende de la cantidad de agua con la que el flujo pirocl\u00e1stico y la lava puedan mezclarse, de la masa de cenizas y rocas asentadas de forma inestable alrededor del cr\u00e1ter que puedan arrastrar, y de la velocidad que el torrente de lodo puede alcanzar ladera abajo. <\/span><\/p>\n<p class=\"Cuerpo\"><span lang=\"ES-TRAD\">Los glaciares y masas de nieve que existen en la cima de muchos volcanes dependen de su situaci\u00f3n geogr\u00e1fica y su altura, y son factores determinantes de la intensidad del lahar que puede desencadenarse de forma inmediata a la erupci\u00f3n por la fusi\u00f3n debido al calor. En este sentido, parad\u00f3jicamente, el cambio clim\u00e1tico, con el notable descenso de la nieve y hielo acumulados en la mayor parte de los volcanes del mundo, est\u00e1n disminuyendo el riesgo de da\u00f1os por lahares. Es el caso de los volcanes andinos de Sudam\u00e9rica, como el temible Nevado Ruiz: en 2015, expertos de la Universidad Nacional de Colombia, al estudiar los riesgos de lahares, llegaron a la conclusi\u00f3n de que entre 2023 y 2030 los glaciares de la monta\u00f1a podr\u00edan extinguirse. Con la disminuci\u00f3n del fen\u00f3meno de fusi\u00f3n del hielo, el riesgo debido al fen\u00f3meno depende principalmente de la lluvia, por lo que las previsiones meteorol\u00f3gicas pasan a ser determinantes. El incremento de lluvias torrenciales previsto a causa del cambio clim\u00e1tico en muchas zonas tropicales es un factor de riesgo a tener en cuenta en los planes de protecci\u00f3n civil en estos pa\u00edses.\u00a0 <\/span><\/p>\n<p class=\"Cuerpo\"><span lang=\"ES-TRAD\">\u00a0<\/span><\/p>\n<\/div><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock\"><div class=\"whads-insighttext-gblock__heading__col\"><h2 class=\"whads-insighttext-gblock__heading\">Exposici\u00f3n y vulnerabilidad: el eterno problema de la pobreza<\/h2><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock__text__col\"><\/div><\/div><div class=\"whads-insightimage-gblock\" data-image-type=\"normal\"><img decoding=\"async\" width=\"2048\" height=\"2560\" src=\"https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/mount-sinabung-indonesia-david-billings-on-unplash_323931-1.jpg\" class=\"whads-insightimage-gblock__image\" alt=\"Imagen We Are Water\" srcset=\"https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/mount-sinabung-indonesia-david-billings-on-unplash_323931-1.jpg 2048w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/mount-sinabung-indonesia-david-billings-on-unplash_323931-1-240x300.jpg 240w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/mount-sinabung-indonesia-david-billings-on-unplash_323931-1-819x1024.jpg 819w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/mount-sinabung-indonesia-david-billings-on-unplash_323931-1-768x960.jpg 768w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/mount-sinabung-indonesia-david-billings-on-unplash_323931-1-1229x1536.jpg 1229w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/mount-sinabung-indonesia-david-billings-on-unplash_323931-1-1638x2048.jpg 1638w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/mount-sinabung-indonesia-david-billings-on-unplash_323931-1-600x750.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 2048px) 100vw, 2048px\" \/><div class=\"whads-insightimage-gblock__caption\"><p><span class=\"20nls\"><em><span lang=\"EN-US\">Mount Sinabung<\/span><\/em><span style=\"text-decoration: underline;\"><span lang=\"EN-US\">, <\/span><\/span><em><span lang=\"EN-US\">Indonesia. <\/span><\/em><\/span><em><span lang=\"EN-US\">\u00a9 David Billings on\u00a0Unsplash<\/span><\/em><\/p>\n<\/div><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock\"><div class=\"whads-insighttext-gblock__heading__col\"><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock__text__col\"><p class=\"Cuerpo\"><span lang=\"ES-TRAD\">Indonesia y Latinoam\u00e9rica son las zonas donde los riesgos son mayores debido principalmente a dificultad para reducir los niveles de exposici\u00f3n y vulnerabilidad en muchas zonas volc\u00e1nicas. Lo ocurrido en el caso del volc\u00e1n de Fuego, en Guatemala, se repite con frecuencia en las erupciones volc\u00e1nicas, que siguen la t\u00f3nica del resto de <\/span><span lang=\"ES-TRAD\"><a href=\"https:\/\/www.wearewater.org\/es\/fenomenos-naturales-desastres-humanos_283421\"><span class=\"Hyperlink0\">desastres naturales<\/span><\/a><\/span><span lang=\"ES-TRAD\">, como <\/span><span lang=\"ES-TRAD\"><a href=\"https:\/\/www.wearewater.org\/es\/agua-saneamiento-e-higiene-los-pilares-de-la-resiliencia_308992\"><span class=\"Hyperlink0\">terremotos<\/span><\/a><\/span><span lang=\"ES-TRAD\"> e <\/span><span lang=\"ES-TRAD\"><a href=\"https:\/\/www.wearewater.org\/es\/participacion-es-sinonimo-de-sostenibilidad_289291\"><span class=\"Hyperlink0\">inundaciones<\/span><\/a><\/span><span lang=\"ES-TRAD\">: las construcciones m\u00e1s d\u00e9biles y las instalaciones m\u00e1s precarias se dan entre los ciudadanos de rentas m\u00e1s bajas. <\/span><\/p>\n<p class=\"Cuerpo\">En t\u00e9<span lang=\"ES-TRAD\">rminos generales, tanto ante el alto poder destructivo de los flujos pirocl\u00e1<\/span>sticos<span lang=\"ES-TRAD\"> y los lahares, para salvar la vida de las personas se debe proceder a la evacuaci\u00f3n preventiva de la poblaci\u00f3n expuesta. En los planes de evacuaci\u00f3n, hasta ahora, la iniciativa que ha orientado todas las intervenciones es el programa del Decenio Internacional para la Reducci\u00f3n de los Desastres Naturales, 1990-2000, declarado por Naciones Unidas despu<\/span>\u00e9<span lang=\"ES-TRAD\">s del desastre del Nevado Ruiz. En la actualidad, es la\u00a0Oficina de las Naciones Unidas para Reducci\u00f3n de Riesgo de Desastres\u00a0(<\/span><span lang=\"ES-TRAD\"><a href=\"https:\/\/www.unisdr.org\/\"><span class=\"Hyperlink0\"><span lang=\"DA\">UNISDR<\/span><\/span><\/a><\/span><span lang=\"ES-TRAD\">\u00a0por<\/span><span lang=\"ES-TRAD\"> sus <\/span><span lang=\"ES-TRAD\">siglas en ingl<\/span>\u00e9<span lang=\"ES-TRAD\">s) la coordinadora a nivel mundial. Una parte b\u00e1sica del programa es impulsar una cultura para la mitigaci\u00f3n de los desastres naturales, ya que de poco sirve un plan de emergencia si este no se conoce y no es asumido por las personas amenazadas.<\/span><\/p>\n<p class=\"Cuerpo\"><span lang=\"ES-TRAD\">En cuanto a la reducci\u00f3n de la exposici\u00f3n\u00a0muchos gobiernos tienen el problema de la fuente de riqueza que genera un volc\u00e1n a su alrededor: <\/span><span lang=\"ES-TRAD\">sus sedimentos favorecen una agricultura f\u00e9rtil, son un atractivo tur\u00edstico, proporcionan energ\u00eda geot\u00e9rmica, aguas termales y materiales para la construcci\u00f3n. Por ello, muchos volcanes, especialmente los que se encuentran en zonas deprimidas, son elementos desencadenantes de crecimiento demogr\u00e1fico a su alrededor lo que incrementa la exposici\u00f3n de personas y bienes, y por tanto el riesgo de cat\u00e1strofe.<\/span><\/p>\n<p class=\"Cuerpo\"><span lang=\"ES-TRAD\">El desarrollo de metodolog\u00edas para la estimaci\u00f3n objetiva del riesgo, la <\/span>divulgaci<span lang=\"ES-TRAD\">\u00f3n cient\u00ed<\/span>fica<span lang=\"ES-TRAD\"> a gran escala y la implementaci\u00f3n de <\/span>programas educativos<span lang=\"ES-TRAD\"> para el conocimiento del territorio y sus peculiaridades f\u00ed<\/span>sicas <span lang=\"ES-TRAD\">son factores imprescindibles para reducir la vulnerabilidad, y que incrementan la resiliencia posterior al desastre.<\/span><\/p>\n<\/div><\/div><div class=\"whads-insightimage-gblock\" data-image-type=\"normal\"><img decoding=\"async\" width=\"2048\" height=\"1536\" src=\"https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/volcano-nevado-ruiz-colombia-manub_323964-1.jpg\" class=\"whads-insightimage-gblock__image\" alt=\"Imagen We Are Water\" srcset=\"https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/volcano-nevado-ruiz-colombia-manub_323964-1.jpg 2048w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/volcano-nevado-ruiz-colombia-manub_323964-1-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/volcano-nevado-ruiz-colombia-manub_323964-1-1024x768.jpg 1024w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/volcano-nevado-ruiz-colombia-manub_323964-1-768x576.jpg 768w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/volcano-nevado-ruiz-colombia-manub_323964-1-1536x1152.jpg 1536w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/volcano-nevado-ruiz-colombia-manub_323964-1-600x450.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 2048px) 100vw, 2048px\" \/><div class=\"whads-insightimage-gblock__caption\"><p><em>Volcano Nevado Ruiz, Colombia \u00a9<\/em><em> ManuB.<\/em><\/p>\n<\/div><\/div>","protected":false},"featured_media":11427,"template":"","categories":[125],"class_list":["post-11426","waw_insight","type-waw_insight","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","category-desastres-naturales"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v25.2 - 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