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dc.contributor.authorDomínguez, Diana Analía
dc.contributor.authorSkansi, María de los Milagros
dc.date.accessioned2019-02-12T15:08:18Z
dc.date.available2019-02-12T15:08:18Z
dc.date.issued2018-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12160/956
dc.descriptionTrabajo presentado en el XIII CONGREMET del 16 al 19 de octubre de 2018 en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina.es
dc.descriptionFil: Domínguez, Diana Analía. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos; Argentina.spa
dc.descriptionFil: Skansi, María de los Milagros. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina.spa
dc.description.abstractAumentos en las temperaturas generan mayor demanda de electricidad. Un indicador asociado al consumo energético es la cantidad de días con temperatura media diaria mayor o igual a 26°C (ndT26). En este trabajo se analizaron posibles forzantes asociados a la variabilidad interanual de ndT26 para los meses de diciembre a febrero (DEF) en las ciudades de Buenos Aires y Santa Fe, con la finalidad de formular un modelo de predicccion estadística de ndT26. El modelo resultante explicó el 43% de la varianza de ndT26 de DEF. La correlación entre los valores observados y los pronosticados fue de 0.66. El modelo predijo la misma categoría que la observada en el 54 % de los casos.es
dc.description.abstractTemperature increases generate greater electricity demand. An indicator associated with energy consumption is the number of days with average temperature greater than or equal to 26 ° C (ndT26). With the purpose of formulating a statistical prediction model of ndT26 we analyzed possible forzing associated to the inter-annual variability of ndT26 for the months of December to February (DEF) in the cities of Buenos Aires and Santa Fe. The resulting model explained 43% of the variance of ndT26 of DEF. The correlation between the observed and predicted values was 0.66. The model predicted the same category as that observed in 54% of the cases.en
dc.formatapplication/pdf
dc.language.isospaes
dc.publisherServicio Meteorológico Nacional. Gerencia de Investigación, Desarrollo y Capacitación. Departamento de Climatología.es
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.subjectTEMPERATURA MEDIA DIARIAes
dc.subjectPREDICCIÓN ESTADÍSTICAes
dc.subjectCONSUMO ENERGÉTICOes
dc.titleEsquema de predicción de cantidad de días con temperatura media diaria mayor a 26 grados en Buenos Aires y Santa Fees
dc.typeDocumento de conferenciaes
dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licences/by/2.5/ar/

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