sábado, septiembre 12

Cambio climático en Gipuzkoa

📍 Observatorio climático · Gipuzkoa

Cambio climático en Gipuzkoa: todos los datos de tu provincia en un vistazo

Gipuzkoa es una de las provincias más lluviosas de España —1.507 milímetros al año repartidos en 141 días— y guarda además algo que no tiene ningún otro territorio: en los acantilados del flysch de Zumaia está escrito, capa a capa, el episodio de calentamiento global por carbono ocurrido hace 55,8 millones de años. Este panel reúne los indicadores climáticos reales de la provincia —temperatura y anomalía, temperatura del mar, nivel del mar, lluvia, caudal de los ríos y avisos— actualizados de forma automática desde fuentes oficiales.

13,5 °C
temperatura media anual en el observatorio de Igeldo, Donostia
AEMET · 1024E
1.507 mm
de lluvia al año en 141,1 días de precipitación
AEMET
101,9
días de niebla al año, frente a solo 34,2 días despejados
AEMET
55,8 M
de años tiene el calentamiento global que registra el flysch de Zumaia
Geoparkea

¿Cuánto ha llovido hoy en Gipuzkoa?

0 mmde media en lo que va de hoy, hasta las 05:00
0 mmde media el viernes 11 de septiembre
10,4 mmde media en los últimos 4 días con dato

No llovió en ninguna de las 11 estaciones de la provincia.

Media de las 11 estaciones del pluviómetro de AEMET que dan el dato a los municipios de Gipuzkoa; no es una rejilla ni una previsión. Actualizado hoy a las 05:20 · se vuelve a medir sobre las 11:00. La lluvia municipio a municipio · Las 52 provincias comparadas

¿Cómo es el clima de Gipuzkoa?

Gipuzkoa tiene un clima oceánico húmedo, sin estación seca y con temperaturas muy moderadas. Según la ficha oficial de AEMET para el observatorio de Donostia/San Sebastián, Igeldo, situado a 250 metros de altitud, la serie 1981-2010 arroja una temperatura media anual de 13,5 °C, una precipitación de 1.507 milímetros repartidos en 141,1 días y 101,9 días de niebla al año.

Conviene situar ese termómetro. El observatorio está en el monte Igueldo, sobre la bahía de la Concha, y su altitud explica la cifra que más sorprende: 101,9 días de niebla al año, muy por encima de lo que registra el nivel del mar, porque a 250 metros la estación queda con frecuencia dentro de la base de las nubes. Las temperaturas y la lluvia, en cambio, sí son representativas del conjunto de la franja litoral.

La lluvia es el rasgo definitorio y no tiene estación seca. Noviembre es el mes más lluvioso con 169 milímetros, seguido de octubre (159) y diciembre (151), pero incluso julio, el mes menos lluvioso, acumula 86 milímetros: más de lo que caen en un año entero en algunas comarcas del sureste peninsular. La humedad relativa media anual es del 78 % y sube al 83 % en julio y agosto.

Las temperaturas son de las más suaves de España. Enero tiene una media de 8,5 °C y agosto de 19,5 °C, una amplitud térmica anual de solo 11 °C, y la media de máximas del mes más cálido se queda en 22,5 °C. El observatorio registra 7,1 días de helada y 4 días de nieve al año, y solo 34,2 días despejados, uno de los valores más bajos del país.

Observatorio de referencia
Donostia/San Sebastián, Igeldo (indicativo 1024E), a 250 metros sobre la bahía de la Concha. Su altitud explica el elevado número de días de niebla.
Clasificación climática
Oceánico (Cfb) sin estación seca en toda la provincia, con matiz de montaña en las cumbres de Aizkorri y Aralar.
Temperatura media anual
13,5 °C según AEMET (serie 1981-2010), con 8,5 °C de media en enero y 19,5 °C en agosto.
Amplitud térmica
11,0 °C entre el mes más frío y el más cálido, de las más bajas de España y consecuencia directa de la influencia del Cantábrico.
Precipitación media anual
1.507 mm repartidos en 141,1 días, con 169 mm en noviembre y 86 mm incluso en julio, el mes menos lluvioso.
Niebla y sol
101,9 días de niebla y solo 34,2 días despejados al año, con 1.816 horas de sol.
Heladas y nieve
7,1 días de helada y 4 días de nieve al año en el observatorio de referencia, valores muy superiores en la divisoria y en Aralar.

¿Qué guarda el flysch de Zumaia sobre el calentamiento global?

Los acantilados del flysch de Zumaia, en el Geoparque de la Costa Vasca, contienen uno de los registros marinos profundos más conocidos del mundo del Máximo Térmico del Paleoceno-Eoceno (PETM), un episodio de calentamiento global repentino ocurrido hace 55,8 millones de años y causado por una inyección masiva de carbono en el océano y la atmósfera.

La prueba está en la química de las rocas. Los organismos marinos incorporan preferentemente el isótopo ligero del carbono para construir sus conchas, de modo que una caída brusca en la relación isotópica del carbono registrada en los sedimentos indica una gran entrada de carbono orgánico al sistema. En Zumaia esa anomalía aparece acompañada de otra en los isótopos del oxígeno, que funcionan como un termómetro fósil.

Los números que se deducen de ese registro son contundentes. Según la documentación del Geoparque de la Costa Vasca, la temperatura media del planeta subió entre 5 y 6 °C —hasta los 25-27 °C— y el calentamiento fue mucho más intenso en los polos, donde las medias ascendieron entre 8 y 10 °C. El océano se acidificó hasta disolver carbonatos, las arcillas indican mayor aridez en latitudes bajas y se produjo una extinción masiva de foraminíferos bentónicos, los organismos que vivían en los fondos marinos.

La causa más aceptada para aquella inyección de carbono es la desestabilización de los hidratos de metano acumulados en los fondos marinos, un compuesto que solo es estable en un rango estrecho de baja temperatura y alta presión. Un calentamiento inicial modesto habría bastado para liberarlos, y ese metano, oxidado después a CO₂, amplificó el efecto invernadero. Es el ejemplo mejor documentado de una retroalimentación climática que se dispara sola.

¿Se parece el PETM al cambio climático actual?

Se parece en el mecanismo —una inyección masiva de carbono que dispara el efecto invernadero— y se diferencia en el ritmo y en el contexto. El dato que mejor resume la escala del problema es el tiempo de recuperación: aunque la emisión principal del PETM se concentró en unos pocos miles de años, la Tierra necesitó más de 100.000 años para reciclar aquel carbono y reequilibrar su distribución isotópica.

La comparación en volumen también sitúa bien el momento actual. Según la documentación del Geoparque de la Costa Vasca, todo el CO₂ emitido por la quema de combustibles fósiles desde el siglo XVIII no supera el 10 % de la cantidad que se liberó durante el PETM, que a su vez equivale aproximadamente a todo el carbono que sigue enterrado hoy en forma de petróleo, gas y carbón. Es decir: el escenario del PETM no es una fantasía lejana, es lo que hay disponible bajo tierra.

⚠️ «Ya pasó antes y la vida siguió» no es lo que dice Zumaia

El PETM se usa a veces para restar importancia al cambio climático actual: si ya hubo un calentamiento mayor sin intervención humana, dice el argumento, no hay de qué preocuparse. El registro de Zumaia responde con tres precisiones. Primera: la vida siguió, sí, pero con una extinción masiva de foraminíferos bentónicos y una reorganización completa de los ecosistemas. Segunda: el planeta tardó más de 100.000 años en recuperar el equilibrio, un plazo que no tiene ningún significado práctico para una sociedad humana. Y tercera: en el PETM las especies pudieron migrar cientos de kilómetros por continentes conectados y sin barreras, mientras que hoy los hábitats están fragmentados por infraestructuras y agricultura, de modo que la vía de escape que funcionó entonces está en gran parte cerrada.

Hay una diferencia adicional que conviene reconocer con honestidad: el PETM emitió más carbono en total que lo emitido hasta hoy, así que quien afirme que el calentamiento actual ya supera a aquel se equivoca. Lo que sostiene la preocupación no es haber igualado el volumen, sino la velocidad a la que nos acercamos a él y el hecho de que las reservas fósiles disponibles bastarían para reproducirlo.

La temperatura del mar, el nivel del mar y los avisos de la provincia de Gipuzkoa se siguen en directo desde el Observatorio climático: temperaturas del mar, nivel del mar, lluvias y avisos meteorológicos.

¿Qué está cambiando ya en el clima de Gipuzkoa?

En Gipuzkoa el cambio se nota antes en el mar que en el aire: un Cantábrico más cálido durante más meses al año altera la distribución de las especies pesqueras y modifica el comportamiento de los temporales que golpean el litoral. En tierra, el indicador que más se mueve es el verano, que empieza a comportarse como no lo hacía en una provincia sin estación seca.

El segundo cambio afecta a la lluvia y es contraintuitivo. En una provincia con 1.507 milímetros anuales el problema no es la cantidad sino la forma: episodios más intensos concentrados en menos horas sobre cuencas pequeñas, empinadas y muy urbanizadas en sus vegas. Los ríos guipuzcoanos —Deba, Urola, Oria, Urumea, Bidasoa— son cortos y de respuesta rápida, así que la diferencia entre una lluvia intensa y una inundación puede ser cuestión de un par de horas.

El tercero es el viñedo. La denominación de origen Getariako Txakolina produce un vino de graduación característicamente moderada, en torno al 10-11 %, precisamente porque su uva madura en un clima fresco y húmedo junto al mar. Un ciclo vegetativo más cálido eleva el grado alcohólico y adelanta la vendimia, y en un vino cuya identidad está construida sobre la frescura y la acidez, eso no es un ajuste menor: toca el producto mismo.

¿Cómo será el clima de Gipuzkoa en 2050 y en 2100?

Las proyecciones para la cornisa cantábrica apuntan a un aumento de la temperatura media de entre 1,5 y 2 °C hacia 2050 y de hasta 3 o 4 °C hacia 2100 en escenarios de altas emisiones, con veranos más cálidos y secos, lluvias concentradas en episodios más intensos, un mar más cálido durante más meses y un nivel del mar que sigue subiendo sobre una costa acantilada y muy ocupada en sus desembocaduras.

Proyecciones climáticas para Gipuzkoa
HorizonteTemperaturaLluvia y marCómo se nota
2050
Mitad de siglo
+1,5 a +2 °C de media anual y más noches por encima de 20 °C en una provincia donde hoy son excepcionales. Lluvia anual parecida pero peor repartida, con episodios más intensos sobre cuencas de respuesta rápida y un mar más cálido. El riesgo de inundación urbana crece en las vegas del Oria, el Urumea y el Deba, y la vendimia del txakoli se adelanta.
2100
Emisiones altas
Hasta +3 o +4 °C, con veranos que dejan de ser frescos en una provincia que nunca los tuvo calurosos. Temporales sobre un nivel del mar más alto y desplazamiento de las especies pesqueras hacia latitudes más altas. La ordenación de las desembocaduras y el modelo pesquero requieren decisiones estructurales, no ajustes.
2100
Emisiones contenidas
El calentamiento se estabiliza cerca de los niveles proyectados para mitad de siglo. El nivel del mar sigue subiendo por inercia térmica, pero a un ritmo que permite adaptar el litoral por tramos. Gipuzkoa conserva su carácter oceánico y húmedo, con veranos algo más cálidos pero reconocibles.
⚠️ Cómo leer estas proyecciones

Una proyección climática no es una predicción del tiempo. No dice qué temperatura hará el 15 de agosto de 2050 en Donostia, sino cómo se desplaza el conjunto de la distribución: qué deja de ser excepcional y pasa a ser habitual. Por eso el dato relevante no es el récord puntual, sino la frecuencia con la que se repite.

¿Cómo afecta el cambio climático a la vida diaria en Gipuzkoa?

En Gipuzkoa el cambio climático se concreta en seis frentes: temperatura del mar y pesca, inundaciones en cuencas cortas, nivel del mar y costa, viñedo del txakoli, patrimonio geológico del flysch y verano urbano. Casi todos comparten el mismo escenario: un territorio estrecho entre la montaña y el Cantábrico.

🌊
Mar y pesca
Un Cantábrico más cálido durante más meses altera la distribución de las especies pesqueras y el calendario de las costeras que ordenan el año en los puertos guipuzcoanos.
🌧️
Inundaciones
1.507 mm anuales sobre cuencas cortas y empinadas —Deba, Urola, Oria, Urumea, Bidasoa— con vegas urbanizadas y tiempos de respuesta de pocas horas.
🏖️
Nivel del mar y costa
Playas urbanas, paseos marítimos y desembocaduras a cota baja afrontan los temporales sobre un nivel base más alto que hace décadas.
🍇
Txakoli de Getaria
Un vino definido por su frescura y su graduación moderada, del 10-11 %. Un ciclo más cálido sube el grado y adelanta la vendimia.
🪨
Flysch y patrimonio
Los acantilados de Zumaia, Deba y Mutriku son un archivo geológico de valor internacional expuesto a la erosión marina y a los temporales.
🌡️
Verano urbano
Con 22,5 °C de máxima media en agosto, Donostia no está construida para el calor: pocas viviendas cuentan con refrigeración.

¿Cómo interpretar los datos de este panel?

Gipuzkoa es una provincia costera, así que su panel incluye temperatura del mar, olas de calor marinas y nivel del mar además de los indicadores terrestres. La advertencia principal es sobre la niebla: los 101,9 días anuales corresponden a un observatorio situado a 250 metros, no al nivel del mar.

  • Mira la intensidad de la lluvia, no el acumulado. En una provincia con 1.507 mm al año, el total anual no informa de nada. Lo que importa es cuántos milímetros caen en una hora sobre cuencas que responden en pocas horas.
  • Vigila las noches del verano. Con 16,5 °C de mínima media en agosto, Gipuzkoa no es tierra de noches tropicales. Que empiecen a aparecer con regularidad es una señal mucho más sólida que cualquier máxima puntual.
  • La niebla del dato es de monte. El observatorio de Igeldo está a 250 metros y queda con frecuencia dentro de la base de las nubes, lo que infla el recuento de días de niebla respecto al nivel del mar.
  • Separa mecanismo de magnitud al hablar del PETM. El calentamiento de hace 55,8 millones de años emitió más carbono en total que el humano hasta hoy. Lo comparable es el mecanismo y la dirección, no todavía el volumen.

Preguntas frecuentes sobre el cambio climático en Gipuzkoa

¿Cuál es la temperatura media de Gipuzkoa?

13,5 °C de media anual en el observatorio de Donostia/San Sebastián, Igeldo, según la ficha oficial de AEMET para la serie 1981-2010. Enero tiene una media de 8,5 °C y agosto de 19,5 °C, con una media de máximas diarias de 22,5 °C en agosto. El observatorio está a 250 metros de altitud, en el monte Igueldo.

¿Cuánto llueve en Gipuzkoa?

1.507 milímetros al año repartidos en 141,1 días de precipitación, según AEMET (serie 1981-2010) para el observatorio de Igeldo. No hay estación seca: noviembre es el mes más lluvioso con 169 mm, seguido de octubre (159) y diciembre (151), y hasta julio, el menos lluvioso, acumula 86 mm.

¿Por qué hay tantos días de niebla en Donostia?

Porque el observatorio de referencia está a 250 metros de altitud, en el monte Igueldo, y queda con frecuencia dentro de la base de las nubes. La ficha de AEMET registra 101,9 días de niebla al año, un valor muy superior al que se mide al nivel del mar, y solo 34,2 días despejados.

¿Qué es el flysch de Zumaia?

Es una sucesión de estratos marinos expuestos en los acantilados de Zumaia, Deba y Mutriku, dentro del Geoparque de la Costa Vasca, que registra decenas de millones de años de historia de la Tierra capa a capa. Contiene, entre otros elementos de valor internacional, uno de los afloramientos marinos profundos mejor conocidos del mundo del Máximo Térmico del Paleoceno-Eoceno.

¿Qué fue el Máximo Térmico del Paleoceno-Eoceno (PETM)?

Un episodio de calentamiento global repentino ocurrido hace 55,8 millones de años y causado por una inyección masiva de carbono en el océano y la atmósfera. Según la documentación del Geoparque de la Costa Vasca, la temperatura media del planeta subió entre 5 y 6 °C, y entre 8 y 10 °C en los polos. El océano se acidificó y se produjo una extinción masiva de foraminíferos bentónicos.

¿Qué causó el PETM?

La hipótesis más aceptada es la desestabilización de los hidratos de metano acumulados en los fondos marinos, un compuesto que solo es estable en un rango estrecho de baja temperatura y alta presión. Un calentamiento inicial modesto, probablemente ligado a la actividad volcánica de la época, habría bastado para liberarlos; ese metano, oxidado después a CO₂, amplificó el efecto invernadero.

¿Cuánto tardó la Tierra en recuperarse del PETM?

Más de 100.000 años. Aunque la emisión principal de carbono se concentró en unos pocos miles de años, los datos isotópicos indican que el planeta necesitó algo más de cien mil años para reciclar aquel carbono orgánico y reequilibrar su distribución. Es un plazo sin ningún significado práctico para una sociedad humana.

Si ya hubo un calentamiento mayor sin humanos, ¿por qué preocuparse?

Por tres razones que se leen en el propio registro. La vida siguió, pero con una extinción masiva de foraminíferos bentónicos y una reorganización completa de los ecosistemas. El planeta tardó más de 100.000 años en recuperar el equilibrio. Y en el PETM las especies pudieron migrar cientos de kilómetros por continentes conectados, mientras que hoy los hábitats están fragmentados por infraestructuras y agricultura, de modo que esa vía de escape está en gran parte cerrada.

¿Hemos emitido ya tanto carbono como en el PETM?

No. Según la documentación del Geoparque de la Costa Vasca, todo el CO₂ emitido por la quema de combustibles fósiles desde el siglo XVIII no supera el 10 % de la cantidad liberada durante el PETM, que a su vez equivale aproximadamente a todo el carbono que sigue enterrado en forma de petróleo, gas y carbón. Lo preocupante no es haber igualado ese volumen, sino la velocidad a la que nos acercamos y el hecho de que las reservas disponibles bastarían para reproducirlo.

¿Por qué preocupan las inundaciones en Gipuzkoa si siempre ha llovido mucho?

Porque el riesgo no depende del total anual sino de la intensidad por hora y de la respuesta del terreno. Los ríos guipuzcoanos —Deba, Urola, Oria, Urumea y Bidasoa— son cortos, discurren por valles empinados y tienen sus vegas muy urbanizadas, de modo que el tiempo entre la lluvia y la crecida se mide en horas. Episodios más intensos concentrados en menos tiempo aumentan el riesgo aunque el acumulado anual no cambie.

¿Cómo afecta el cambio climático al txakoli de Getaria?

Sobre todo por el grado y el calendario. El txakoli de la denominación Getariako Txakolina se caracteriza por una graduación moderada, en torno al 10-11 %, y por su acidez y frescura, rasgos que dependen de que la uva madure en un clima fresco y húmedo junto al mar. Un ciclo vegetativo más cálido eleva el grado alcohólico y adelanta la vendimia, lo que afecta directamente a la identidad del vino.

¿Cada cuánto se actualizan los datos de esta página?

Los indicadores del panel se actualizan de forma automática a diario a partir de fuentes oficiales y públicas: AEMET, Copernicus y Copernicus Marine, Puertos del Estado, EFFIS y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

Fuentes: Clima de referencia — AEMET, valores climatológicos normales de Donostia/San Sebastián, Igeldo (indicativo 1024E, serie 1981-2010, 250 m) · Flysch y PETM — «El límite Paleoceno / Eoceno: el gran calentamiento de la Tierra», guía del Geoparque de la Costa Vasca (Geoparkea) · Mar — Copernicus Marine Service y Puertos del Estado · Viñedo — Consejo Regulador de la DO Getariako Txakolina · Agua e inundabilidad — Confederación Hidrográfica del Cantábrico y Agencia Vasca del Agua · Incendios — EFFIS / Copernicus EMS · Escenarios regionales — Escenarios PNACC a partir del Sexto Informe del IPCC. Las proyecciones a 2050 y 2100 son escenarios climáticos, no predicciones meteorológicas.

Situación climática en Gipuzkoa hoy

  • 21,7 / 15,5 °C máxima y mínima previstas hoy en Donostia-San Sebastián
  • Casi todos los años se daba en Donostia-San Sebastián un día tan cálido como hoy, en el clima de 1951-1980
  • 1 / 33 noches tropicales en Donostia-San Sebastián (mes / año)
  • 1.012 mm (+2 % sobre lo normal) lluvia acumulada en el año
  • 75,9 % · media 10 años 73,1 % embalses de la provincia (3)
  • 0 focos de calor detectados por satélite en País Vasco
  • Excelente (índice 29) calidad del aire en San Sebastián
  • 21,5 °C (+1,5 °C sobre lo normal) temperatura del mar en San Sebastián

Situación climática en Gipuzkoa a 11/09/2026: Nivel del mar muy elevado en San Sebastián: +10.5 cm sobre la media 1993-2012. Datos del Observatorio Climático de calentamientoglobal.es (fuentes: AEMET, NASA, Copernicus, NOAA, Open-Meteo).

Fuentes: AEMET, NASA FIRMS, Copernicus, NOAA, MITECO y Open-Meteo · Actualizado el 11 de septiembre de 2026 · Los cálculos y las frases son elaboración propia, reutilizables con CC BY 4.0 citando a CalentamientoGlobal.es; los datos de origen conservan la licencia de su organismo.

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