sábado, septiembre 12

Cambio climático en Tarragona

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

El delta del Ebro se está hundiendo, pero la causa principal no es la que casi todo el mundo supone. Un delta es una montaña de barro que el río deposita durante milenios, y desde 1960 las grandes presas retienen casi todo ese sedimento: al delta le faltan entre uno y dos millones de toneladas de limo al año. La subsidencia natural del terreno era de 0,09 a 0,3 milímetros anuales; hoy se mide entre 1 y 5. Este panel reúne los indicadores climáticos reales de la provincia —temperatura y anomalía, lluvia, sequía, temperatura y nivel del mar, caudal del Ebro e incendios— actualizados de forma automática desde fuentes oficiales.

45 %
de la superficie del delta quedaría bajo el nivel del mar este siglo
Proyecciones
1960
desde entonces las grandes presas retienen casi todo el sedimento
Cuenca del Ebro
2 Mt
de sedimentos al año le faltan al delta para dejar de hundirse
Déficit sedimentario
500 mm
de lluvia al año, con máximo en septiembre y octubre
AEMET · 0016A

¿Cuánto ha llovido hoy en Tarragona?

0 mmde media en lo que va de hoy, hasta las 06:00
0 mmde media el viernes 11 de septiembre
0,2 mmde media en los últimos 4 días con dato

No llovió en ninguna de las 5 estaciones de la provincia.

Media de las 5 estaciones del pluviómetro de AEMET que dan el dato a los municipios de Tarragona; 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 Tarragona?

El observatorio de Reus Aeropuerto, la referencia con serie completa de la provincia, registra una temperatura media anual de 16,1 °C y 500 milímetros de lluvia al año repartidos en 49,8 días, según los valores climatológicos normales de AEMET para el periodo 1981-2010. Es un clima mediterráneo litoral, suave en invierno y con el máximo de lluvia en otoño.

El reparto de la precipitación es el rasgo más característico y el que más importa para entender la provincia. Septiembre y octubre son los meses más lluviosos, con 77 y 75 milímetros, muy por encima de los 15 de julio. La provincia recibe su agua sobre todo cuando el Mediterráneo está más caliente y la atmósfera puede descargar con violencia, un patrón asociado a las gotas frías y a los temporales de levante.

Agosto rompe el tópico del verano seco absoluto: recoge 42 milímetros con 2,6 días de tormenta de media, más que junio. No es lluvia repartida, son descargas convectivas. Y el conjunto del año suma 13,9 días de tormenta, un indicador que en el Mediterráneo se traduce en riesgo de precipitación intensa en pocas horas.

El invierno es benigno, con 12,5 días de helada al año y mínimas medias de 3,9 °C en enero, mientras las noches de verano se acercan al umbral tropical con medias de mínimas de 19,1 °C en julio y 19,7 °C en agosto.

⚠️ Dos avisos importantes sobre estos datos

El primero: la ficha de AEMET del observatorio de Tarragona ciudad (indicativo 0042Y) está vacía —no publica periodo de referencia ni tabla de valores—, así que esta página utiliza como referencia provincial la de Reus Aeropuerto, que sí tiene serie completa. El segundo, y más relevante para lo que sigue: Reus está en el Camp de Tarragona, no en el delta. El delta del Ebro se encuentra a unos ochenta kilómetros al suroeste, es una llanura a nivel del mar con su propio microclima y una exposición al oleaje que nada tiene que ver con la del entorno de Reus. Los 500 milímetros de esta ficha no describen el delta, y conviene no trasladarlos allí.

Temperatura media anual
16,1 °C en Reus Aeropuerto, con media de máximas de 21,1 °C y media de mínimas de 11,1 °C (AEMET, 1981-2010).
Precipitación anual
500 mm en 49,8 días de lluvia igual o superior a 1 mm. Septiembre es el mes más lluvioso, con 77 mm, seguido de octubre con 75.
Tormentas
13,9 días al año, con máximo en septiembre (3,1) y agosto (2,6): precipitación intensa en pocas horas.
Verano
Medias de máximas de 29,3 °C en julio y 29,4 °C en agosto, con mínimas medias de 19,1 y 19,7 °C.
Subsidencia del delta
Entre 1 y 5 milímetros anuales en la actualidad, frente a los 0,09-0,3 mm anuales que se estiman como ritmo natural durante el cuaternario.
Déficit de sedimentos
Entre uno y dos millones de toneladas al año, que hoy quedan retenidas en el fondo de los embalses.
Superficie en riesgo
En torno al 45 % de la superficie del delta quedaría por debajo del nivel del mar en el transcurso de este siglo.
Temporal Gloria
Enero de 2020. El mar penetró unos 3 kilómetros tierra adentro e inundó alrededor de 3.000 hectáreas de arrozales.

¿Por qué se hunde el delta del Ebro?

Porque ha dejado de recibir el barro que lo construyó. Un delta no es tierra firme: es una acumulación de sedimentos que el río deposita durante milenios y que se compacta bajo su propio peso. Mientras el río aporta limo nuevo, el delta crece; cuando deja de aportarlo, el delta se compacta sin reponerse y pierde altura. Desde 1960, las grandes presas de la cuenca del Ebro retienen prácticamente todo ese sedimento.

La magnitud del cambio se ve mejor comparando dos velocidades. La subsidencia natural de la llanura deltaica a lo largo del cuaternario se ha estimado en 0,09 a 0,3 milímetros al año; el hundimiento que se mide hoy está en el orden de 1 a 5 milímetros anuales, y es más acusado en las zonas próximas a la desembocadura. Es decir, el proceso avanza entre diez y cincuenta veces más rápido que su ritmo geológico.

Para detener esa deriva haría falta devolver al río lo que se le retiene: entre uno y dos millones de toneladas de sedimento adicional al año, la cifra que compensaría la compactación natural del delta. Ese sedimento existe y está localizado: se encuentra depositado en el fondo de los embalses.

Sobre esa pérdida de cota se superpone la subida del nivel del mar. Sumando ambos factores —hundimiento del terreno y ascenso del agua—, las proyecciones apuntan a una pérdida de elevación relativa de aproximadamente un metro para finales de siglo y a que en torno al 45 % de la superficie del delta quedaría por debajo del nivel del mar en el transcurso de este siglo.

⚠️ Aquí el factor dominante no es atmosférico, y esa es la buena noticia

Es tentador presentar el delta del Ebro como el retrato del cambio climático en España, y lo es en parte, pero el orden de las causas importa. La causa principal del hundimiento es la retención de sedimentos en los embalses, un problema de gestión de cuenca; la subida del nivel del mar agrava el resultado pero no lo origina. Decirlo no minimiza el problema: lo hace resoluble. Si el delta se hundiera solo por el ascenso del Mediterráneo, no habría nada que hacer a escala local mientras el mundo no reduzca emisiones. Como el factor dominante es sedimentario, existen medidas concretas y en marcha —el proyecto de mejora de la dinámica sedimentaria del Ebro en el tramo Mequinenza-Xerta, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica, o las propuestas para aportar sedimento a los campos de arroz— que pueden actuar sobre la causa real. La conclusión práctica es incómoda pero útil: el delta no se salva bajando emisiones, se salva moviendo barro.

⚠️ Que un delta se hunda es normal; lo anormal es a qué velocidad

Conviene precisar el concepto para no confundir el fenómeno con la anomalía. La subsidencia es un proceso natural de cualquier delta del mundo: los sedimentos recién depositados están sueltos y cargados de agua, y con el tiempo se compactan y pierden volumen. Durante milenios eso no se notó en el Ebro porque el río depositaba cada año material nuevo encima, y el balance salía a favor del crecimiento. Lo que ha cambiado no es que el delta se compacte —siempre lo hizo— sino que ha desaparecido el ingreso que compensaba esa pérdida. Es una cuestión de balance, no de un mecanismo nuevo.

¿Qué pasó con el temporal Gloria?

En enero de 2020, el temporal Gloria hizo visible en tres días lo que la falta de sedimentos había ido preparando durante décadas: el mar penetró unos 3 kilómetros tierra adentro e inundó alrededor de 3.000 hectáreas de arrozales. Fue el temporal costero más severo registrado en la zona en décadas y uno de los más intensos jamás documentados en el Mediterráneo.

El mecanismo del daño combina tres cosas que actúan a la vez: un oleaje excepcional, una llanura que apenas se eleva sobre el nivel del mar y una barra de arena frontal cada vez más estrecha porque el río no la realimenta. Cuando esos tres factores coinciden, no hace falta que el agua suba mucho para que entre muy lejos.

Los episodios de entrada de agua marina en los arrozales han seguido produciéndose después. En febrero de 2026 los temporales volvieron a inundar campos de arroz del delta con pérdidas de cosecha, y el territorio fue declarado de nuevo zona catastrófica, con del orden de 400 hectáreas de arrozal perdidas según los primeros balances.

⚠️ Gloria no fue «el cambio climático», y esa distinción importa

Atribuir un temporal concreto al calentamiento global es un ejercicio delicado que requiere estudios de atribución específicos, y conviene no hacerlo a la ligera. Lo que sí puede afirmarse sin forzar los datos es algo más preciso y más incómodo: un temporal así habría causado daños en cualquier caso, pero causó más daño porque el delta llegó a él más bajo, con menos playa por delante y con menos capacidad de recuperarse después. La vulnerabilidad no se genera el día del temporal, se acumula durante las décadas anteriores. Por eso el indicador realmente relevante no es cuántos temporales hay, sino en qué estado encuentra cada temporal al territorio.

El nivel del mar, la temperatura del agua, las olas de calor marinas, la lluvia acumulada y el caudal del Ebro en la provincia de Tarragona se siguen en directo desde el Observatorio climático: nivel del mar, temperatura del mar, olas de calor marinas, caudal de los ríos y avisos meteorológicos activos.

¿Qué está cambiando ya en el clima de Tarragona?

El indicador más determinante en esta provincia es la cota relativa del delta, que combina dos procesos que avanzan en la misma dirección: el terreno baja y el mar sube. Ninguno de los dos es reversible a corto plazo, pero uno de ellos —el hundimiento por falta de sedimentos— sí es corregible con obra e ingeniería de cuenca.

El segundo cambio afecta a la forma de la lluvia. Con el máximo de precipitación en septiembre y octubre y casi catorce días de tormenta al año, la provincia depende de episodios intensos y breves; un Mediterráneo más cálido aporta más energía y más vapor de agua a esos episodios, lo que se traduce en más precipitación en menos tiempo sobre un terreno que drena mal.

El tercero es el agua dulce del propio río. El caudal del Ebro condiciona la cuña salina que remonta el tramo final del cauce: cuando el caudal baja, el agua marina penetra más aguas arriba y compromete el riego de los arrozales y los ecosistemas de agua dulce del delta. La salinidad es aquí un indicador tan climático como agrícola.

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

Las proyecciones para el litoral mediterráneo apuntan a un aumento de la temperatura media de entre 1,5 y 2 °C hacia 2050 y de hasta 4 °C hacia 2100 en escenarios de altas emisiones, con más noches tropicales, precipitaciones más concentradas en episodios intensos, agua marina más cálida y una subida del nivel del mar que se suma al hundimiento del delta.

Proyecciones climáticas para la provincia de Tarragona
HorizonteTemperaturaMar y deltaCómo se nota
2050
Mitad de siglo
+1,5 a +2 °C de media anual, con más noches tropicales en el litoral. El delta sigue perdiendo cota por subsidencia mientras el nivel del mar continúa subiendo. Más episodios de entrada de agua marina en arrozales y más gasto en defensa costera.
2100
Emisiones altas
Hasta +4 °C, con precipitación concentrada en episodios más intensos. Pérdida de elevación relativa próxima a un metro y en torno al 45 % del delta bajo el nivel del mar. La viabilidad del arrozal y de los pueblos del delta depende de la aportación de sedimentos.
2100
Emisiones contenidas
El calentamiento se estabiliza cerca de los valores proyectados para mitad de siglo. La subida del mar continúa pero a un ritmo asumible si se restituye el aporte sedimentario. Con gestión de sedimentos, el delta conserva cota y el arrozal sigue siendo viable.
⚠️ 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 Tarragona, 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 Tarragona?

En la provincia de Tarragona el cambio climático se concreta en seis frentes: la cota del delta, los arrozales y la salinidad, las playas de la Costa Daurada, los temporales de levante, el agua del Ebro y el viñedo del Priorat y el Montsant.

🏝️
El delta pierde cota
Se hunde entre 1 y 5 mm al año frente a los 0,09-0,3 naturales, porque desde 1960 las presas retienen casi todo el sedimento.
🌾
Arrozales y sal
Gloria inundó unas 3.000 hectáreas en 2020. Cuando el caudal del Ebro baja, la cuña salina remonta y compromete el riego.
🏖️
Playas sin arena nueva
La misma falta de sedimento que hunde el delta estrecha las barras de arena que lo protegen del oleaje.
⛈️
Temporales de otoño
Septiembre y octubre son los meses más lluviosos, con 77 y 75 mm. Un mar más cálido da más energía a esos episodios.
💧
Caudal del Ebro
Determina cuánto remonta el agua salada por el tramo final del río y cuánta llega a los arrozales y a las lagunas.
🍇
Priorat y Montsant
Viñedo de licorella en laderas abruptas, muy sensible al estrés hídrico estival y a la irregularidad de la lluvia.

¿Cómo interpretar los datos de este panel?

Tarragona es una provincia costera y mediterránea, así que en su panel aparecen los indicadores marinos —temperatura del mar, olas de calor marinas y nivel del mar— junto a los terrestres. Hay además cuatro cautelas propias que conviene tener presentes.

  • El nivel del mar no cuenta toda la historia del delta. Lo que determina el riesgo allí es la cota relativa: el mar que sube más el terreno que baja. Sin el segundo dato, el primero se queda corto.
  • Los datos climáticos de referencia son de Reus, no del delta. La ficha del observatorio de Tarragona ciudad está vacía y Reus está a ochenta kilómetros del delta, en otro entorno.
  • Mira los episodios, no el acumulado. Con el máximo de lluvia en septiembre y octubre y casi catorce días de tormenta al año, aquí importa cuánto cae en pocas horas.
  • El caudal del Ebro es un indicador de salinidad. Cuando baja, la cuña salina remonta el tramo final del río: es un dato agrícola disfrazado de dato hidrológico.

Preguntas frecuentes sobre el cambio climático en Tarragona

¿Cuál es la temperatura media de Tarragona?

El observatorio de Reus Aeropuerto registra una temperatura media anual de 16,1 °C, con una media de máximas de 21,1 °C y una media de mínimas de 11,1 °C, según los valores climatológicos normales de AEMET para el periodo 1981-2010. Se usa esta estación porque la ficha del observatorio de Tarragona ciudad, con indicativo 0042Y, aparece vacía, sin periodo de referencia ni tabla de valores.

¿Cuánto llueve en Tarragona?

El observatorio de Reus Aeropuerto recoge 500 milímetros al año repartidos en 49,8 días de precipitación igual o superior a 1 mm, según AEMET. Septiembre y octubre son los meses más lluviosos, con 77 y 75 milímetros, frente a los 15 de julio. Es el patrón mediterráneo clásico: el agua llega en otoño y en episodios intensos.

¿Por qué se hunde el delta del Ebro?

Porque ha dejado de recibir el sedimento que lo construyó. Un delta es una acumulación de barro que el río deposita durante milenios y que se compacta bajo su propio peso: mientras llega limo nuevo, el delta crece; cuando deja de llegar, se compacta sin reponerse y pierde altura. Desde 1960, las grandes presas de la cuenca del Ebro retienen prácticamente todo ese sedimento, y al delta le faltan entre uno y dos millones de toneladas anuales.

¿Cuánto se hunde el delta del Ebro cada año?

Entre 1 y 5 milímetros anuales, con valores más acusados en las zonas próximas a la desembocadura. La cifra cobra sentido al compararla con el ritmo natural: la subsidencia media de la llanura deltaica durante el cuaternario se ha estimado en 0,09 a 0,3 milímetros al año. El proceso avanza hoy entre diez y cincuenta veces más rápido que su velocidad geológica.

¿Es el cambio climático la causa del hundimiento del delta?

No es la causa principal. El factor dominante es la retención de sedimentos en los embalses, un problema de gestión de cuenca; la subida del nivel del mar agrava el resultado pero no lo origina. Esa distinción es importante porque hace el problema resoluble: si el delta se hundiera solo por el ascenso del Mediterráneo, no habría nada que hacer a escala local, mientras que sobre el déficit sedimentario sí existen medidas concretas y en marcha.

¿Es normal que un delta se hunda?

Sí, la subsidencia es un proceso natural de cualquier delta del mundo: los sedimentos recién depositados están sueltos y cargados de agua, y con el tiempo se compactan y pierden volumen. Durante milenios eso no se notó en el Ebro porque el río depositaba cada año material nuevo encima y el balance salía a favor del crecimiento. Lo anormal no es que el delta se compacte, sino que haya desaparecido el ingreso que compensaba esa pérdida.

¿Cuánta superficie del delta está en riesgo?

Las proyecciones apuntan a que en torno al 45 % de la superficie del delta quedaría por debajo del nivel del mar en el transcurso de este siglo. Sumando el hundimiento del terreno y la subida del mar, la pérdida de elevación relativa se estima en aproximadamente un metro para finales de siglo.

¿Qué se puede hacer para salvar el delta?

Devolver al río el sedimento que se le retiene: harían falta entre uno y dos millones de toneladas adicionales al año para compensar la compactación natural. Ese material existe y está localizado en el fondo de los embalses. Hay actuaciones en marcha en esa dirección, como el proyecto de mejora de la dinámica sedimentaria del Ebro en el tramo Mequinenza-Xerta, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica, además de propuestas para aportar sedimento directamente a los campos de arroz.

¿Qué ocurrió con el temporal Gloria en el delta?

En enero de 2020 el mar penetró unos 3 kilómetros tierra adentro e inundó alrededor de 3.000 hectáreas de arrozales. Fue el temporal costero más severo registrado en la zona en décadas y uno de los más intensos jamás documentados en el Mediterráneo. El daño se explica por la coincidencia de un oleaje excepcional, una llanura que apenas se eleva sobre el nivel del mar y una barra de arena frontal cada vez más estrecha porque el río no la realimenta.

¿Fue Gloria consecuencia del cambio climático?

Atribuir un temporal concreto al calentamiento global requiere estudios de atribución específicos y no conviene hacerlo a la ligera. Lo que sí puede afirmarse es algo más preciso: un temporal así habría causado daños en cualquier caso, pero causó más daño porque el delta llegó a él más bajo, con menos playa por delante y con menos capacidad de recuperarse después. La vulnerabilidad no se genera el día del temporal, se acumula en las décadas anteriores.

¿Qué es la cuña salina del Ebro?

Es la lengua de agua marina, más densa que la dulce, que penetra por el fondo del cauce en el tramo final del río. Cuando el caudal del Ebro baja, esa cuña remonta más aguas arriba y puede comprometer el riego de los arrozales y los ecosistemas de agua dulce del delta. Por eso el caudal del río es, en esta provincia, un indicador de salinidad tanto como de disponibilidad de agua.

¿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, Copernicus Marine, EFFIS, Puertos del Estado y la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Fuentes: Clima — valores climatológicos normales de Reus Aeropuerto (indicativo 0016A, 1981-2010), AEMET; la ficha de Tarragona ciudad (0042Y) aparece sin serie publicada · Sedimentos y subsidencia — «El paradigma de la falta de sedimentos en el delta del Ebro», Fundación Nueva Cultura del Agua y aporte de sedimentos a los campos de arroz frente a la subsidencia · Actuaciones — proyecto de mejora de la dinámica sedimentaria del Ebro, tramo Mequinenza-Xerta (MITECO) · Temporal Gloria — análisis del temporal de levante sobre el delta (RAM) · Mar y nivel del mar — Puertos del Estado y Copernicus Marine · Agua — Confederación Hidrográfica del Ebro · 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 Tarragona hoy

  • 29,1 / 17,3 °C máxima y mínima previstas hoy en Tarragona
  • Casi todos los años se daba en Tarragona un día tan cálido como hoy, en el clima de 1951-1980
  • 5 / 76 noches tropicales en Tarragona (mes / año)
  • 335 mm (+2,5 % sobre lo normal) lluvia acumulada en el año
  • 92,4 % · media 10 años 88,3 % embalses de la provincia (4)
  • 12 focos de calor detectados por satélite en Cataluña
  • Excelente (índice 39) calidad del aire en Tarragona
  • 26,9 °C (+2,4 °C sobre lo normal) temperatura del mar en Tarragona
  • Sitges clima de Tarragona en 2050 se parecerá al de

Situación climática en Tarragona a 11/09/2026: El mar en Tarragona está a 26.9 °C, +2.4 °C sobre la media histórica, 108 días seguidos por encima de la media. La boya de Tarragona está +3.0 °C sobre lo normal para la época (27.26 °C). Nivel del mar muy elevado en Tarragona: +13.4 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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