
Las inundaciones urbanas son la inundación de terrenos o propiedades en ciudades u otros entornos construidos , causada por lluvias o marejadas ciclónicas que superan la capacidad de los sistemas de drenaje, como las alcantarillas pluviales . Las inundaciones urbanas pueden ocurrir independientemente de si las comunidades afectadas se encuentran dentro de llanuras aluviales designadas o cerca de algún cuerpo de agua. [ 1 ] Se desencadenan, por ejemplo, por el desbordamiento de ríos y lagos, inundaciones repentinas o el deshielo . Durante la inundación, el agua de lluvia o el agua liberada de tuberías de agua dañadas puede acumularse en propiedades y en vías públicas. Puede filtrarse a través de las paredes y pisos de los edificios, o regresar a los edificios a través de tuberías de alcantarillado, sótanos, inodoros y lavabos.
Existen varios tipos de inundaciones urbanas, cada una con una causa diferente. Los planificadores urbanos distinguen entre inundaciones pluviales (causadas por fuertes lluvias), inundaciones fluviales (causadas por el desbordamiento de un río cercano) e inundaciones costeras (a menudo causadas por marejadas ciclónicas ). Las inundaciones urbanas representan un peligro tanto para la población como para la infraestructura. Algunos desastres bien conocidos incluyen las inundaciones de Nîmes (Francia) en 1998 y Vaison-la-Romaine (Francia) en 1992, las inundaciones de Nueva Orleans (Estados Unidos) en 2005 , y las inundaciones en Rockhampton , Bundaberg y Brisbane durante las inundaciones de Queensland de 2010-2011 en Australia, las inundaciones del este de Australia de 2022 y, más recientemente, las inundaciones de Rio Grande do Sul de 2024 en Brasil.
En las zonas urbanas, los efectos de las inundaciones pueden agravarse por las calles y carreteras pavimentadas existentes, que aumentan la velocidad del agua. Las superficies impermeables impiden que la lluvia se infiltre en el suelo, lo que provoca una mayor escorrentía superficial que puede superar la capacidad de drenaje local. [ 2 ] Los efectos del cambio climático en el ciclo del agua también pueden modificar la gravedad y la frecuencia de las inundaciones urbanas. Esto se aplica en particular a las ciudades costeras, que pueden verse afectadas por el aumento del nivel del mar y una mayor intensidad de las precipitaciones. [ 3 ] : 925
To reduce urban flooding, city planners can use for example the following approaches: building gray infrastructure, using green infrastructure, improving drainage systems, and understanding and altering land use. In general terms, integrated urban water management can help with reducing urban floods.
Causes

There are several types of urban flooding, each with a different cause:
- Pluvial (flooding caused by heavy rain),
- Fluvial (caused by a nearby river overflowing its banks), and
- Coastal flooding (often caused by storm surges).
Different types of urban flooding create different impacts and require different mitigation strategies.[4][5]
Any activities that enlarge the impermeable surface areas in a city can increase the flood risk. Impermeable surface areas are generated through soil sealing as this reduces drainage options of floodwaters.[3]:925 As the pace of urbanization accelerates around the world, urban flooding has the potential to affect more people.[3]:925
Some researchers have mentioned the storage effect in urban areas with transportation corridors created by cut and fill. Culverted fills may be converted to impoundments if the culverts become blocked by debris, and flow may be diverted along streets. Several studies have looked into the flow patterns and redistribution in streets during storm events and the implication on flood modelling.[6]
Links to climate change
Se espera que muchas de las causas comunes de inundaciones urbanas, incluidas las marejadas ciclónicas, las precipitaciones intensas y el desbordamiento de ríos, aumenten en frecuencia y gravedad a medida que el cambio climático se intensifica y provoca aumentos en los niveles de los océanos y los ríos. [ 7 ] En particular, se espera que los patrones de lluvia erráticos aumenten la frecuencia y la gravedad tanto de las inundaciones pluviales (ya que las cantidades excesivas de lluvia en áreas urbanas no pueden ser absorbidas adecuadamente por los sistemas de drenaje y las áreas permeables existentes ) como de las inundaciones fluviales (ya que las lluvias excesivas sobre un río pueden causar inundaciones y desbordamientos, ya sea donde ocurren o aguas abajo a lo largo del curso del río). También se espera que aumente la gravedad de los eventos de tormentas extremas , incluidos los huracanes y otros tipos de ciclones tropicales . [ 8 ] Además, debido a la distribución geográfica de las áreas urbanas en desarrollo, se espera que el área terrestre potencialmente expuesta a inundaciones relacionadas con el cambio climático aumente significativamente. [ 9 ]
Las ciudades costeras pueden verse particularmente afectadas por el aumento del nivel del mar y la mayor intensidad de las precipitaciones. [ 3 ] : 925
Debido al aumento de las lluvias torrenciales, es probable que las inundaciones se agraven cuando se produzcan. [ 10 ] : 1155 Las interacciones entre la lluvia y las inundaciones son complejas. Hay algunas regiones donde se espera que las inundaciones sean menos frecuentes. Esto depende de varios factores, como los cambios en la lluvia y el deshielo, así como la humedad del suelo . [ 10 ] : 1156 El cambio climático reseca los suelos en algunas zonas, lo que puede provocar que absorban la lluvia más rápidamente. Esto reduce las inundaciones. Los suelos secos también pueden endurecerse. En este caso, las lluvias torrenciales desembocan en ríos y lagos, lo que aumenta el riesgo de inundaciones. [ 10 ] : 1155
Impactos

Algunos de los impactos más evidentes de las inundaciones urbanas son las pérdidas humanas y los daños materiales. En 2020, las inundaciones causaron aproximadamente 6000 muertes y daños por valor de 51 300 millones de dólares estadounidenses a nivel mundial. [ 11 ] Los residentes de regiones de baja altitud suelen estar en riesgo de inundación, pérdidas económicas e incluso la pérdida de vidas.
Las inundaciones urbanas también afectan a servicios públicos esenciales, incluidos los sistemas de transporte público. [ 12 ] [ 13 ] La congestión del tráfico puede empeorar debido a las inundaciones urbanas. [ 14 ]
Impactos económicos

El IPCC resumió la investigación actual sobre los impactos económicos de la siguiente manera (a partir de 2022): "Los riesgos económicos asociados con las futuras inundaciones superficiales en pueblos y ciudades son considerables". [ 3 ] : 925 Esto se explica como parte de la interacción dinámica de los sistemas urbanos con el clima. [ 3 ] : 922
Las inundaciones urbanas tienen importantes implicaciones económicas. En Estados Unidos, los expertos del sector estiman que los sótanos inundados pueden reducir el valor de las propiedades entre un 10 % y un 25 %, y se citan entre las principales razones para no comprar una vivienda. [ 15 ] Según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) de Estados Unidos , casi el 40 % de las pequeñas empresas nunca vuelven a abrir sus puertas tras un desastre por inundación. [ 16 ] En el Reino Unido , se estima que las inundaciones urbanas cuestan 270 millones de libras esterlinas al año en Inglaterra y Gales ; 80 000 viviendas están en riesgo. [ 17 ]
Un estudio realizado en el condado de Cook, Illinois , identificó 177.000 reclamaciones de seguros por daños a la propiedad en el 96% de los códigos postales del condado durante un período de cinco años, de 2007 a 2011. Esto equivale a que una de cada seis propiedades del condado presentó una reclamación. El pago promedio por reclamación fue de 3.733 dólares en todos los tipos de reclamaciones, con un total de reclamaciones que ascendió a 660 millones de dólares durante los cinco años analizados. [ 15 ]
Las inundaciones urbanas también pueden crear problemas de gran alcance en la cadena de suministro, [ 18 ] [ 19 ] que pueden generar interrupciones significativas en la disponibilidad de bienes y servicios, así como pérdidas financieras para las empresas.
Entre 1961 y 2020, se notificaron cerca de 10 000 casos, con 1,3 millones de muertes y pérdidas financieras mínimas de 3,3 billones de dólares estadounidenses, a una tasa de pérdida equivalente de casi 1800 dólares estadounidenses por segundo. En promedio, el total de muertes notificadas en todo el mundo fue de alrededor de 23 000 al año durante las últimas seis décadas, a una tasa equivalente de una muerte cada 24 minutos. [ 20 ]
Modelado
Modelos localizados
La modelización de inundaciones se realiza a menudo de forma muy localizada, creando modelos hidrológicos para cada municipio e incorporando detalles sobre edificios, infraestructura, vegetación, uso del suelo y sistemas de drenaje. [ 21 ] Esta modelización localizada puede ser muy útil, especialmente cuando se combina con datos históricos, para predecir qué ubicaciones específicas (por ejemplo, calles o intersecciones) serán las más afectadas durante una inundación y puede ser útil para diseñar sistemas de mitigación eficaces adaptados a las necesidades locales.
Los flujos de inundación en entornos urbanos se han investigado relativamente hace poco tiempo, a pesar de los muchos siglos de eventos de inundación. [ 22 ] Algunos investigadores mencionaron el efecto de almacenamiento en áreas urbanas. Varios estudios analizaron los patrones de flujo y la redistribución en las calles durante eventos de tormenta y la implicación en términos de modelado de inundaciones. [ 23 ] Algunas investigaciones recientes consideraron los criterios para la evacuación segura de personas en áreas inundadas. [ 24 ] Pero algunas mediciones de campo recientes durante las inundaciones de Queensland de 2010-2011 mostraron que cualquier criterio basado únicamente en la velocidad del flujo, la profundidad del agua o el momento específico no puede dar cuenta de los peligros causados por las fluctuaciones de velocidad y profundidad del agua. [ 22 ] Estas consideraciones ignoran además los riesgos asociados con los grandes escombros arrastrados por el movimiento del flujo. [ 24 ]
El modelo de precipitación-escorrentía basado en el número de curva (CN) es ampliamente utilizado. Sin embargo, se ha informado que falla repetidamente en la predicción consistente de los resultados de escorrentía a nivel mundial. A diferencia del concepto de condición de humedad antecedente existente, un estudio reciente conservó el marco básico de predicción de escorrentía basado en el número de curva parsimonioso para la calibración del modelo según las diferentes condiciones de saturación de la cuenca, guiado por la estadística inferencial. El estudio también demostró que el modelo predictivo de escorrentía CN existente no era estadísticamente significativo sin recalibración. El modelo predictivo de escorrentía CN puede calibrarse según el conjunto de datos regionales de precipitación-escorrentía para la predicción de inundaciones repentinas urbanas. [ 20 ]
Modelización de los impactos del cambio climático
Por otro lado, la modelización de los impactos del cambio climático suele realizarse desde una perspectiva global, de arriba hacia abajo. Si bien estos modelos pueden ser útiles para predecir los efectos mundiales del calentamiento global y para concienciar sobre los impactos a gran escala, su resolución espacial suele limitarse a 25 km o más, lo que los hace menos útiles para los planificadores locales a la hora de mitigar los efectos del cambio climático a nivel local. [ 25 ]
Algunos abogan por la integración de modelos hidrológicos localizados con modelos climáticos a mayor escala, afirmando que dicha integración permite aprovechar simultáneamente los beneficios de ambas formas de modelado y crea el potencial para modelar las inundaciones debidas al cambio climático de manera que los planificadores puedan diseñar estrategias específicas para mitigarlas a nivel local. [ 26 ]
Los científicos investigan escenarios de cambio climático y sus impactos en las inundaciones urbanas y descubrieron que: "Por ejemplo, en el Reino Unido, los daños anuales esperados por aguas superficiales podrían aumentar entre 60 y 200 millones de libras esterlinas para los escenarios de calentamiento proyectados de 2 a 4 °C; las medidas de adaptación mejoradas podrían controlar las inundaciones hasta un escenario de 2 °C, pero serán insuficientes más allá de eso. [ 3 ] : 926
Mitigación y gestión
Los flujos de inundación en entornos urbanos se han estudiado relativamente hace poco tiempo, a pesar de los muchos siglos de eventos de inundación. [ 27 ] Algunas investigaciones recientes han considerado los criterios para la evacuación segura de personas en áreas inundadas. [ 28 ]
Construyendo infraestructura gris
Una estrategia tradicional de gestión de inundaciones urbanas es la construcción de infraestructura gris, que comprende un conjunto de tipos de infraestructura (incluidas presas y diques) tradicionalmente construidas con hormigón u otros materiales impermeables y diseñadas para impedir el flujo de agua. Si bien la infraestructura gris puede ser eficaz para prevenir los daños relacionados con las inundaciones [ 29 ] y puede ser económicamente valiosa, [ 30 ] algunos modelos sugieren que la infraestructura gris podría volverse menos eficaz para prevenir los impactos relacionados con las inundaciones en las áreas urbanas en el futuro, a medida que el cambio climático provoque un aumento en la intensidad y frecuencia de las inundaciones. [ 31 ]
Utilizando infraestructura verde

Una alternativa a la infraestructura gris es la infraestructura verde , que se refiere a un conjunto de estrategias para absorber y almacenar el agua de lluvia en el lugar donde cae o cerca de él. La infraestructura verde incluye muchos tipos de vegetación, grandes áreas abiertas con superficies permeables e incluso dispositivos de recolección de agua de lluvia. [ 32 ] La infraestructura verde puede demostrar ser una forma eficaz y rentable de reducir la extensión de las inundaciones urbanas. [ 33 ] Un ejemplo del uso de la infraestructura verde es el concepto de " ciudades esponja ". [ 34 ]
Mejora de los sistemas de drenaje
Una forma común de mitigar las inundaciones urbanas es mediante sistemas de drenaje urbano, que transportan el agua de lluvia lejos de las calles y los negocios hacia áreas de almacenamiento y drenaje adecuadas. Si bien estos sistemas ayudan a los municipios a gestionar las inundaciones y pueden ampliarse a medida que aumenta la población y la extensión urbana, es posible que no sean suficientes para mitigar futuras inundaciones adicionales debido al cambio climático. [ 35 ]

Los sistemas de drenaje sostenible (también conocidos como SuDS, [ 36 ] SUDS, [ 37 ] [ 38 ] o sistemas de drenaje urbano sostenible [ 39 ] ) son un conjunto de prácticas de gestión del agua que buscan alinear los sistemas de drenaje modernos con los procesos naturales del agua y forman parte de una estrategia más amplia de infraestructura verde . [ 40 ] Los esfuerzos de SuDS hacen que los sistemas de drenaje urbano sean más compatibles con componentes del ciclo natural del agua, como los desbordamientos de mareas de tempestad , la percolación del suelo y la biofiltración. Estos esfuerzos esperan mitigar el efecto que el desarrollo humano ha tenido o puede tener en el ciclo natural del agua , en particular la escorrentía superficial y las tendencias de contaminación del agua. [ 41 ]
Los sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS, por sus siglas en inglés) se han popularizado en las últimas décadas a medida que ha aumentado la comprensión de cómo el desarrollo urbano afecta a los entornos naturales, así como la preocupación por el cambio climático y la sostenibilidad. Los SUDS suelen utilizar componentes construidos que imitan elementos naturales para integrar los sistemas de drenaje urbano en los sistemas de drenaje naturales de un sitio de la manera más eficiente y rápida posible. La infraestructura de los SUDS se ha convertido en una parte importante del proyecto de demostración Ciudades Azules y Verdes en Newcastle upon Tyne . [ 42 ]
Comprender y modificar el uso del suelo
Dado que la proporción de superficies permeables e impermeables en un área es importante en la gestión de inundaciones, comprender y modificar el uso del suelo y la proporción de suelo asignado a diferentes propósitos/tipos de uso es importante en la planificación de la gestión de inundaciones. [ 43 ] [ 44 ] En particular, aumentar el porcentaje de suelo dedicado a espacios abiertos y vegetados puede ser útil para proporcionar un área de absorción y almacenamiento para la escorrentía de tormentas. [ 45 ] Estas áreas a menudo pueden integrarse con servicios urbanos existentes, como parques y campos de golf. Aumentar la fracción de superficie permeable de un área urbana (por ejemplo, mediante la plantación de muros/techos verdes o el uso de materiales de construcción permeables alternativos) también puede ayudar a reducir el riesgo de eventos de inundación vinculados al clima. [ 46 ] [ 47 ]
Gestión integrada del agua urbana

La gestión integrada del agua urbana (GIAU) es la práctica de gestionar el agua dulce , las aguas residuales y las aguas pluviales como componentes de un plan de gestión de toda la cuenca . Se basa en las consideraciones existentes sobre el suministro de agua y el saneamiento dentro de un asentamiento urbano al incorporar la gestión del agua urbana dentro del alcance de toda la cuenca fluvial. [ 48 ] La GIAU se considera comúnmente una estrategia para lograr los objetivos del Diseño Urbano Sensible al Agua . La GIAU busca cambiar el impacto del desarrollo urbano en el ciclo natural del agua , basándose en la premisa de que al gestionar el ciclo del agua urbana en su conjunto, se puede lograr un uso más eficiente de los recursos, lo que proporciona no solo beneficios económicos, sino también mejores resultados sociales y ambientales. Un enfoque es establecer un ciclo interno del agua urbana mediante la implementación de estrategias de reutilización. El desarrollo de este ciclo del agua urbana requiere la comprensión tanto del balance hídrico natural, previo al desarrollo, como del balance hídrico posterior al desarrollo. Contabilizar los flujos en los sistemas previos y posteriores al desarrollo es un paso importante para limitar los impactos urbanos en el ciclo natural del agua. [ 49 ]
Ejemplos
Por país o región
- Lista mundial de inundaciones
- África: Inundaciones en África
- Australia: Inundaciones en Australia
- Países Bajos: Inundaciones en los Países Bajos
- Estados Unidos: Listas de inundaciones en Estados Unidos
- Mar del Norte: Mareas de tormenta del Mar del Norte
- China: Inundaciones en China
Estados Unidos
Una de las zonas urbanas de mayor riesgo en Estados Unidos es Nueva Orleans . Debido a su ubicación costera y baja altitud, la ciudad es propensa a inundaciones provocadas por tormentas tropicales, incluyendo ciclones y huracanes, y es particularmente vulnerable a los cambios en el nivel del mar o la frecuencia de las tormentas. En 2005, el huracán Katrina causó más de 1800 muertes y daños por valor de 170 mil millones de dólares. [ 50 ] Tras Katrina, se construyeron protecciones adicionales contra inundaciones teniendo en cuenta el cambio climático; estas protecciones han demostrado ser eficaces para reducir los daños causados por fenómenos meteorológicos extremos posteriores, como el huracán Ida . [ 51 ]
Durante el verano de 2021, los huracanes Henri e Ida causaron inundaciones significativas en muchas ciudades de la costa este de los Estados Unidos. [ 52 ] [ 53 ] En particular, la ciudad de Nueva York experimentó niveles récord de lluvia, lo que llevó a muchos a preguntarse si la ciudad debería implementar medidas adicionales de protección contra inundaciones en previsión de posibles inundaciones futuras. [ 54 ] En septiembre de 2021, la alcaldía de la ciudad de Nueva York publicó un nuevo plan de preparación para lluvias. [ 55 ]
Véase también
- Adaptación al cambio climático#Inundaciones
- Soluciones basadas en la naturaleza : uso sostenible de la naturaleza para afrontar los desafíos socioambientales.
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