Bosques Latitud Cero
Volumen 14(1)
Resumen
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enero - junio 2024
Vol.14 (1)
BOSQUES LATITUD CERO
R E V I S T A I N D E X A D A
Publicado por Editorial Universidad Nacional de Loja bajo licencia
Creative Commons 4.0
1. Profesor. Universidad Estatal del Sur de Manabí, Jipijapa, Manabí, Ecuador
2. Consultor independiente. Loja, Ecuador.
3. Consultor independiente. Manabí, Ecuador.
*Autor de correspondencia: marcos.ramos@unesum.edu.ec
Marcos Ramos-Rodríguez
1
*
Edison Poma-Cabrera
2
José Reyes-Chancay
3
Estadísticas de incendios forestales en el cantón Loja, provincia Loja,
Ecuador, en el periodo 2011 – 2020
Statistics of forest res in the Loja canton, Loja province, Ecuador, in the
period 2011 – 2020
Recibido: 20/09/2023 Aceptado: 15/12/2023
Páginas: 64- 76
Aunque las estadísticas de incendios forestales existentes en Ecuador son incompletas, el análisis de las
mismas puede dar una idea del comportamiento espacio-temporal de estos fenómenos en una localidad.
El objetivo de este trabajo fue analizar las estadísticas de los incendios forestales en el cantón Loja,
provincia Loja, Ecuador, en el periodo 2011 2020. Para desarrollar este trabajo se utilizó un diseño
de investigación no experimental de tipo longitudinal. Los datos fueron facilitados por el Cuerpo
de Bomberos de Loja. El análisis se realizó considerando la ocurrencia de incendios en un contexto
espacio-temporal considerando su distribución de acuerdo a variables tales como años, meses, días
de la semana, horas del día y parroquias. La distribución de la ocurrencia de incendios a través de los
meses fueron contrastados con los focos de calor mensuales obtenidos de Fire Information for Resource
Management System. El procesamiento de los datos fue realizado con Microsoft Excel y el análisis
estadístico con el programa SPSS Statistics for Windows (versión 22.0) (IBM Corp., 2013). Durante el
periodo analizado se reportaron 2463 incendios, registrándose durante el periodo agosto - noviembre el
67,72 % de los mismos, siendo los días jueves y sábado los de mayor cantidad de incendios reportados.
El 47,67 % de los incendios ocurrió entre las 12:00 y las 16:00 horas. Los incendios se reportaron en 19
parroquias, concentrándose en siete de ellas el 82,90 % del total. El trabajo permitió establecer dónde
y cuándo ocurren los incendios lo cual constituye un resultado relevante para la toma de decisiones en
el ámbito de las actividades de manejo del fuego.
Palabras clave: Cambio climático, comportamiento histórico, manejo integral del fuego, prevención
de incendios, protección forestal
DOI: https://doi.org/10.54753/blc.v14i1.2076
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Although the existing forest re statistics in Ecuador are incomplete, their analysis can give an idea
of the spatio-temporal behavior of these phenomena in a locality. The objective of this work was to
analyze the statistics of forest res in the Loja canton, Loja province, Ecuador, in the period 2011 -
2020. To develop this work, a longitudinal non-experimental research design was used. The data was
provided by the Loja Fire Department. The analysis was carried out considering the occurrence of
res in a spatio-temporal context, considering their distribution according to variables such as years,
months, days of the week, hours of the day and parishes.. The distribution of re occurrence across
months was contrasted with the monthly heat sources obtained from Fire Information for Resource
Management System. Data processing was carried out with Microsoft Excel and statistical analysis
with the SPSS Statistics for Windows program (version 22.0) (IBM Corp., 2013). During the analyzed
period, 2,463 res were reported, with 67.72 % of them recorded during the August - November period,
with Thursday and Saturday being the days with the highest number of res reported. The 47.67 % of
res occurred between 12:00 and 16:00. The res were reported in 19 parishes, with 82.90 % of the total
concentrated in seven of them. The work allowed us to establish where and when res occur, which
constitutes a relevant result for decision-making in the eld of re management activities.
Keywords: Climate change, historical behavior, integrated re management, re prevention, forest
protection
Los humanos y sus ancestros son únicos por ser una especie que produce fuego, pero los incendios
“naturales” (es decir, independientes de los humanos) tienen una historia geológica antigua en la Tierra.
Los incendios naturales han inuido en la evolución biológica y los ciclos biogeoquímicos globales,
haciendo que el fuego sea parte integral del funcionamiento de algunos biomas (Bowman et al., 2011).
No obstante, actualmente, los regímenes de incendios están cambiando debido a múltiples factores de
cambio global que interactúan, en particular el cambio climático, el uso de la tierra y las inuencias
humanas directas a través de la ignición y la extinción (Rogers et al., 2020).
En muchos casos el fuego es un componente esencial del ecosistema que asegura la sostenibilidad
de sus procesos y comunidades. Desde su aparición, el fuego ha desempeñado un papel clave como
ltro ambiental, seleccionando especies y sus características, y dando forma a las comunidades de los
ecosistemas. Sin embargo, no todos los incendios son iguales y los ecosistemas expuestos a regímenes
de incendios fuera de su rango histórico de variabilidad podrían volverse vulnerables y sufrir cambios
irreversibles (Aponte et al., 2016). El fuego para algunos ecosistemas es un factor tan importante como
pueden serlo el sol o la lluvia. Por otra parte, los homínidos conquistaron el fuego y después fueron
capaces de producirlo, convirtiéndose para ellos en una herramienta inseparable, tan importante que
les permitió dar un salto en su desarrollo y conquista del planeta como nunca ha podido hacerlo otra
especie (Ramos-Rodríguez, 2022). Los incendios contribuyen al cambio climático, principalmente
debido a la emisión de gases de efecto invernadero por la quema de biomasa y la pérdida y destrucción
de los bosques (Enríquez-de-Salamanca, 2020), aportan en las emisiones globales de gases de efecto
invernadero afectando negativamente la salud pública, la actividad económica y la provisión de servicios
ecosistémicos (Tyukavina et al., 2022).
En todos los ecosistemas de la tierra, los incendios forestales están aumentando en intensidad y
extendiéndose en alcance. Desde Australia hasta Canadá, desde Estados Unidos hasta China, pasando
por Europa y el Amazonas, los incendios forestales están causando estragos en el medio ambiente, la
Abstract
Introducción
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Ramos-Rodríguez, M., Poma-Cabrera, E., Reyes-Chancay, E. (2024). Estadísticas de incendios forestales en el
cantón Loja, provincia Loja, Ecuador, en el periodo 2011 – 2020. Bosques Latitud Cero, 14(1), 64-76. https://
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vida silvestre, la salud humana y la infraestructura (United Nations Environment Programme, 2022).
Entre las razones que han propiciado este comportamiento se encuentran el cambio climático, el
aumento de la población y las políticas de manejo del fuego que no han considerado al fuego como un
factor ecológico ni como elemento cultural (Manrique-Toala et al., 2022).
Los incendios forestales se están generalizando y queman hoy casi el doble de cobertura arbórea que
hace 20 años. Utilizando datos de un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad
de Maryland, los incendios forestales provocan actualmente la pérdida de 3 millones de hectáreas más
de cobertura arbórea por año en comparación con 2001 y representaron más de una cuarta parte de toda
la pérdida de cobertura arbórea en los últimos 20 años. El 2021 fue uno de los peores años en materia
de incendios forestales desde principios de siglo, y provocó una alarmante pérdida de 9,3 millones
de hectáreas de cobertura arbórea en todo el mundo, más de un tercio de toda la pérdida de cobertura
arbórea que se produjo ese año. Aunque es menor que el año anterior, en 2022 se perdieron más de
6,6 millones de hectáreas de cubierta arbórea a causa de los incendios forestales, similar a otros años
de la última década. En 2023 el mundo ya ha visto una mayor actividad de incendios, incluidas áreas
quemadas sin precedentes en todo Canadá e incendios catastrócos en Hawái (MacCarty et al., 2023).
En Ecuador durante el periodo 2016 - 2022 ocurrieron 8 686 incendios forestales que afectaron un
total de 107 481,70 hectáreas (Secretaría de Gestión de Riesgos [SGR], 2016; 2017; 2018; 2019;
2020; 2021; 2022). Durante el año 2023, hasta el 8 de noviembre, 21 provincias, 115 cantones y 515
parroquias se habían visto afectados a causa de 3 269 incendios forestales, ocasionando la pérdida de
31 207,57 hectáreas de cobertura vegetal, siendo Loja una de las provincias con más de 1 000 hectáreas
de cobertura vegetal quemada (SGR, 2023).
Es importante determinar dónde, cuándo y por qué ocurren los incendios forestales, con vistas a estructurar
los servicios de prevención y combate dentro de límites económicamente viables (Ramos-Rodríguez
et al., 2013). Debido a que las estadísticas de incendios forestales en Ecuador son incompletas en este
trabajo se responde en cierta medida a las preguntas dónde y cuándo considerando la distribución de
acuerdo a variables tales como años, meses, días de la semana, horas del día y parroquias. Considerando
la importancia del análisis de estas variables para acciones de manejo integral del fuego en el contexto
del cambio climático, esta investigación tuvo el objetivo de analizar las estadísticas de incendios
forestales en el cantón Loja, provincia Loja, Ecuador, en el periodo 2011 2020.
Materiales y Métodos
Caracterización del área de estudio
De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Actualizado 2014-2022 el cantón
Loja se encuentra ubicado al sur del Ecuador y es el más grande de la provincia de igual nombre.
Política y administrativamente está dividido en 13 parroquias rurales (Chantaco, Chuquiribamba, El
Cisne, Gualel, Jimbilla, Malacatos, Quinara, San Lucas, San Pedro de Vilcabamba, Santiago, Taquil,
Vilcabamba, Yangana) y 6 urbanas (Sagrario, Sucre, El Valle, San Sebastián, Punzara y Carigán) que
forman la ciudad de Loja, con una extensión territorial de 1 895,53 km
2
(Figura 1). La mayor parte de
su población está asentada en la ciudad de Loja, su identidad y cultura está bien arraigada y se expresa a
través de manifestaciones culturales como la música, artes plásticas, literatura, costumbres religiosas,
entre otras. Loja tiene una alta motivación por la educación, pues cuenta con tres universidades que
acogen no solamente a la juventud lojana, sino también a jóvenes de las provincias vecinas. Por su
alta biodiversidad, el cantón es considerado como el Jardín Botánico del Ecuador, de ahí que uno de
sus mayores atractivos y potencialidades lo constituyen sus recursos naturales (Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Loja [GAD Loja], 2014).
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Figura 1. Parroquias rurales y cabecera cantonal de Loja
De acuerdo con CLIMATE-DATA.ORG (2021) la altitud del cantón Loja es de 2 070 m lo que combinado con
otras características geográcas le brindan un clima templado-ecuatorial subhúmedo con una temperatura
que oscila entre 16 y 21 ºC. La temperatura media anual es de 15 °C registrándose una precipitación
promedio anual de 1 453 mm en el periodo 1991-2021. El mes más seco es agosto con 35 mm seguido de
septiembre con 46 mm. La mayor parte de la precipitación cae en marzo, promediando 215 mm (Figura
2). La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 180 mm.
Figura 2. Climograma del cantón Loja (1991-2021)
Fuente: Modicado de CLIMATE-DATA.ORG. (2021)
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Ramos-Rodríguez, M., Poma-Cabrera, E., Reyes-Chancay, E. (2024). Estadísticas de incendios forestales en el
cantón Loja, provincia Loja, Ecuador, en el periodo 2011 – 2020. Bosques Latitud Cero, 14(1), 64-76. https://
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Obtención y procesamiento de los datos
Para desarrollar esta investigacn se utili un diseño de investigacn no experimental de tipo
longitudinal. Las estadísticas de ocurrencia de incendios forestales en el cantón Loja fueron facilitadas
por el Cuerpo de Bomberos de dicha localidad. Todos los datos fueron del período enero de 2011
a diciembre de 2020, totalizando 10 años de observación. La base de datos se creó con ayuda del
software Microsoft Excel y la misma estuvo formada por campos tales como ocurrencia de incendios,
parroquias, fecha, meses, días de la semana y hora de detección.
La determinación de la distribución espacio-temporal de la ocurrencia de incendios forestales en el
cann Loja, es decir, cuándo y dónde ocurren los incendios forestales, se desarrolló considerando
su distribución de acuerdo a variables tales como años, meses, días de la semana, horas del día y
parroquias. También se determinó la correlación entre la ocurrencia de incendios y los focos de
calor mensuales, obtenidos estos últimos de Fire Information for Resource Management System
(FIRMS) para la localidad y periodo objetos de estudio. Dichos datos se obtuvieron en formato
.csv para lo cual se siguieron los pasos siguientes: a) Realizar una consulta para cada uno de los
años del periodo 2011-2020 para todo Ecuador (https://www.earthdata.nasa.gov/learn/nd-data/
near-real-time/rms) considerando la información del instrumento Moderate-Resolution Imaging
Spectroradiometer (MODIS) ubicado en los satélites Terra y Aqua desde 1999 y 2002, respectivamente;
b) Crear cheros con los datos por meses para cada año; c) Cargar a un software SIG (QGIS Desktop
3.16.16) los datos correspondientes a cada uno de los meses de cada año, por separado, con el n de
recortar el área del cantón Loja y obtener en la tabla de atributos la cantidad de focos de calor; d)
Generar un mapa para cada uno de los meses del año a partir las capas correspondientes a dicho mes
de cada uno de los 10 os objeto de análisis.
El procesamiento de los datos fue realizado con el software Microsoft Excel y el análisis estadístico
con el programa SPSS Statistics for Windows (versión 22.0) (IBM Corp., 2013). Se trabajó con un nivel
de signicancia del 0,05 (p = 0,05). La normalidad de los datos se vericó con la prueba estadística
de Shapiro-Wilks. La variable dependiente cantidad de incendios, no se distribuyó normalmente (p
> 0,05) en todos los grupos denidos por la variable independiente o factores tales como meses del
año, días de la semana, horas del día y parroquias, por lo que la diferencia entre las medias se probó
con la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, vericándose la diferencia entre pares de medias
con el empleo de la prueba post hoc de Dunn. Por el mismo motivo se determinó el coeciente de
correlación de rangos de Spearman en el caso del número de incendios y de focos de calor.
Resultados
Distribución temporal de la ocurrencia de incendios forestales
Durante el periodo 2011 2020 en el cantón Loja se reportaron 2 463 incendios forestales para una
media de 246,30 incendios.año
-1
. Los mayores porcentajes de ocurrencia se presentaron en los años
2018 y 2016 (Tabla 1). La desviación estándar indica una alta dispersión de la cantidad de incendios
registrados cada año con respecto a la media.
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Tabla 1. Distribución de la ocurrencia de incendios a través de los años en el cantón Loja
Años
Ocurrencia de incendios
(No.) (%)
2011 85 3,45
2012 198 8,04
2013 153 6,21
2014 211 8,57
2015 284 11,53
2016 405 16,44
2017 320 12,99
2018 502 20,38
2019 128 5,20
2020 177 7,19
Totales
2463 100,00
Media
246,30
± ds
131,03
Nota: ds: desviación estándar
La distribución de la ocurrencia de los incendios forestales a través de los meses en el cantón Loja
del 2011 al 2020 permitió vericar que aunque se reportan incendios todos los meses del año, es posible
denir una estación de incendios de agosto a noviembre, ocurriendo en estos meses el 67,72 % del total
de incendios registrados en el periodo. Los valores de ocurrencia durante estos cuatro meses superaron
la media mensual de 205,25 incendios.mes
-1
obtenida para el periodo. La prueba de Kruskal-Wallis
(χ²=51,733; p=3,0481x10
-7
) determinó que existen diferencias signicativas entre los valores medios
de ocurrencias reportados para cada uno de los meses, siendo estadísticamente similares algunos pares
de medias, entre ellos los correspondientes a la estación de incendios (Figura 3).
Figura 3. Distribución del número total mensual de ocurrencia de incendios a través de los meses en el cantón
Loja (2011-2020)
Nota: La línea segmentada indica la media mensual de incendios (205,25 incendios.mes
-1
) para el período. Valores medios de
los meses con la misma letra entre paréntesis son estadísticamente iguales de acuerdo a la prueba post hoc de Dunn (p< 0,05).
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Una distribución similar a la descrita para la ocurrencia de incendios fue obtenida para los focos de
calor (Figura 4). En consecuencia, la relación entre el número de incendios y los focos de calor fue
muy intensa y la correlación muy alta (r=0,885; p=1,28x10
-4
) para los meses del año durante el periodo
objeto de estudio. Cabe señalar que el número de focos de calor siempre fue inferior al número de
incendios reportados.
Figura 4. Distribución de los focos de calor a través de los meses en el cantón Loja (2011-2020)
Los porcentajes de la ocurrencia de incendios a través de los días de la semana en el periodo 2011
2020 en el cantón Loja fueron similares, oscilando los mismos entre 12,10 % el Lunes y 16,12 % el
Sábado (Tabla 2). La prueba de Kruskal-Wallis demostró la no existencia de diferencia estadísticamente
signicativa entre las medias de la cantidad de incendios ocurridos cada uno de los días de la semana
(χ²=2,667; p=0,849).
Tabla 2. Distribución de la ocurrencia de incendios a través de los días de la semana en el cantón Loja (2011-2020)
Días de la semana
Ocurrencia de incendios
(No.) (media ± ds) (%)
Domingo
306
30,60 ± 17,69
12,42
Lunes
298
29,80 ± 17,04
12,10
Martes
338
33,80 ± 20,89
13,72
Miércoles
361
36,10 ± 17,61
14,66
Jueves
391
39,10 ± 20,38
15,87
Viernes
372
37,20 ± 22,65
15,10
Sábado
397
39,70 ± 22,42
16,12
Total
2463 100,00
Nota: ds: desviación estándar
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En el caso de la distribución de la ocurrencia de incendios durante las horas del día se obtuvo que entre
las 12:00 y 16:00 horas ocurrió el 47,67 % de los incendios, alcanzando el valor más alto con 12,49 %
(314 incendios) a las 15:00 horas, reportándose pocos incendios en horas de la mañana y de la noche.
La diferencia entre las medias de la ocurrencia para cada una de las horas fue diferente, lo cual se
comprobó con la prueba de Kruskal-Wallis (χ²=184,257; p=3,9044x10
-27
) siendo estadísticamente
similares algunos pares de medias, entre ellos el periodo de 10:00 a 19:00 horas en el que se incluyen
las horas señaladas anteriormente como las de mayor ocurrencia.
Tabla 3. Distribución de la ocurrencia de incendios forestales a través de las horas del día en el cantón
Loja (2011-2020)
Horas
Ocurrencia
Horas
Ocurrencia
(No.) (media ± ds) (%) (No.) (media ± ds) (%)
01:00
10 1,00 ± 1,05
b
0,41
13:00
207 20,70 ± 13,98
j
8,40
02:00
2 0,20 ± 0,42
a
0,08
14:00
233 23,30 ± 15,09
j
9,46
03:00
3 0,30 ± 0,48
a
0,12
15:00
308 30,80 ± 16,45
j
12,51
04:00
12 1,20 ± 1,14
b
0,49
16:00
220 22,00 ± 11,03
j
8,93
05:00
54 5,40 ± 4,03
e f
2,19
17:00
189 18,90 ± 9,15
j
7,67
06:00
34 3,40 ± 2,63
d e
1,38
18:00
179 17,90 ± 9,21
j
7,27
07:00
13 1,30 ± 1,42
b c
0,53
19:00
154 15,40 ± 7,85
j
6,25
08:00
58 5,80 ± 3,77
f g
2,35
20:00
83 8,30 ± 4,42
h i
3,37
09:00
78 7,80 ± 4,59
g h
3,17
21:00
54 5,40 ± 2,76
f
2,19
10:00
119 11,90 ± 8,67
i j
4,83
22:00
32 3,20 ± 1,55
e
1,30
11:00
175 17,50 ± 11,97
j
7,11
23:00
19 1,90 ± 2,23
d
0,77
12:00
207 20,70 ± 11,60
j
8,40
24:00
20 2,00 ± 2,45
c d
0,81
Totales 2463 100,00
Nota: ds: desviación estándar. Valores con la misma letra son estadísticamente iguales de acuerdo a la pruebas post hoc
de Dunn (p< 0,05).
Distribución espacial de la ocurrencia de incendios forestales
Durante el periodo 2011 2020 se registró un total de 2463 incendios distribuidos en 19 parroquias,
concentrándose en seis de ellas el 77,95 %. La parroquia con mayor ocurrencia fue Sucre con 22,78 %
(561 incendios) (Tabla 4). La diferencia entre las medias de la ocurrencia en cada una de las parroquias
fue diferente, lo cual se comprobó con la prueba de Kruskal-Wallis (χ²=120,877; p=2,8663x10
-17
) siendo
estadísticamente similares algunos pares de medias, entre ellos los correspondientes a las parroquias
urbanas Punzara, Sucre, San Sebastián, Carigán y El Valle, además de la parroquia rural Malacatos.
Tabla 4. Distribución de la ocurrencia de incendios forestales según las Parroquias en Loja (2011-2020)
Parroquias
Ocurrencia
Parroquias
Ocurrencia
(No.) (media ± ds) (%) (No.) (media ± ds) (%)
San Sebastián 226 22,60 ± 11,49
e
9,18 Jimbilla 41 4,10 ± 2,88
d
1,66
Punzara 367 36,70 ± 17,38
ef
14,90 Malacatos 189 18,90 ± 20,97
de
7,67
Sucre 561 56,10 ± 25,41
f
22,78 Quinara 33 3,30 ± 5,23
bc
1,34
Carigán 273 27,30 ± 13,15
e
11,08 San Lucas 24 2,40 ± 2,32
c
0,97
El Valle 304 30,40 ± 19,38
e
12,34
San Pedro de
Vilcabamba
10 1,00 ± 2,16
a
0,41
Sagrario 48 4,80 ± 3,01
d
1,95 Santiago 25 2,50 ± 2,63
c
1,02
Chantaco 7 0,70 ± 0,95
ab
0,28 Taquil 90 9,00 ± 5,44
d
3,65
Chuquiribamba 36 3,60 ± 3,89
d
1,46 Vilcabamba 118 11,80 ± 17,18
d
4,79
El Cisne 64 6,40 ± 7,60
d
2,60
Yangana 21 2,10 ± 4,12
b
0,85
Gualel 26 2,60 ± 2,12
cd
1,06
Totales 2463 100,00
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Discusión
Distribución temporal de la ocurrencia de incendios forestales
En el cantón Loja en el periodo 2011 2020 se reportaron 2 463 incendios para una media de 246,30 incendios.
año
-1
la cual en correspondencia con el territorio del cantón indica una densidad de 1,30 incendios por cada
1000 ha. Estos valores superan los reportados por Ramos-Rodríguez et al. (2021) para el cantón Santa Ana,
provincia de Manabí, Ecuador, para el periodo 2012 2018 en el que la media fue de 18,20 incendios.año
-1
y la densidad de 0,17 incendios por cada 1000 ha. En otros dos cantones de Ecuador, aunque la media anual
de incendios fue menor que en Loja, la densidad de ocurrencia por 1000 ha fue mayor. Dichos cantones son:
a) Rocafuerte, en el que durante el periodo 2016-2019 mostró una media anual de 77,33 incendios forestales
lo que en correspondencia a su territorio representa una densidad de ocurrencias de 2,75 incendios por cada
1000 ha (Ramos-Rodríguez et al., 2020) y b) Jipijapa, donde durante el periodo 2010 2021 ocurrieron
251 incendios lo cual arroja una media de 20,92 ocurrencias al año (Ramos-Rodríguez y Reyes-Chancay,
2022) con una densidad de 1,67 incendios por cada 1000 ha.
La distribución de los incendios a través de los meses del año es una información importante en la planicación
de la prevención, pues indica las épocas de mayor riesgo de ocurrencia de fuegos (Soares et al., 2017). La
estación de incendios en Loja se presentó de agosto a noviembre. Este resultado, aunque no coincide exactamente
con los obtenidos para otros cantones de la provincia de Manabí, Ecuador, tiene coincidencias para el caso
de algunos meses. En Santa Ana la estación de incendios fue denida de julio a enero (Ramos-Rodríguez
et al., 2021), mientras que en Rocafuerte (Ramos-Rodríguez et al., 2020) denieron dos subperiodos de
mayores ocurrencias o épocas de incendios, uno representado por diciembre y enero y otro que agrupa a
los meses de junio, julio, agosto y septiembre. En el caso de Jipijapa
la estación de incendios fue denida
de agosto a diciembre por Ramos-Rodríguez y Reyes-Chancay (2022).
Un resultado interesante para futuras investigaciones fue la relación muy alta obtenida al determinar el
coeciente de correlación entre las cantidades de incendios registrados por el Cuerpo de Bomberos de Loja
y de focos de calor obtenidos de Fire Information for Resource Management System, independientemente
de que el número de focos de calor siempre fue inferior al número de incendios reportados. También
en Argentina miden los focos de calor con este sistema (Bonfanti y Sánchez, 2021). Con respecto a la
no coincidencia de la cantidad de incendios y de focos de calor debe considerarse que de acuerdo con
el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 2014) el tamaño mínimo del incendio que puede
ser detectable es diferente en función de muchas variables (ángulo de lectura, bioma, posición del sol,
temperatura de la supercie terrestre, cobertura de nubes, cantidad de humo y dirección del viento,
etc.), por lo que el valor exacto puede variar ligeramente de acuerdo a estas condiciones. Además,
según Chuvieco et al. (2012) en teoría, la omisión puede venir dada o bien porque el incendio es muy
pequeño para ser detectado por el sensor, o bien muy corto en el tiempo para estar activo en el momento
de pasar el satélite.
Según Barcia-Sardiñas et al. (2019) es importante conocer que la relación foco de calor vs ocurrencia de
incendio no es directa en las imágenes de satélite. Un foco indica la existencia de fuego en un elemento
de resolución de la imagen (pixel), que varía de 1x1 km hasta 4x4 km. En este pixel puede haber uno
o varios incendios distintos que la indicación será de un único foco. En cambio, si un incendio fuera
muy extenso entonces será detectado en algunos píxeles vecinos, o sea, varios focos estarán asociados
a un único gran incendio.
Al relacionar la serie de focos de calor con la cantidad de incendios forestales reportados en la provincia
Cienfuegos, Cuba, en el período 2001-2016 obtuvieron que a pesar de no haber una correspondencia
exacta entre las dos, sí el comportamiento muy similar, coincidiendo los aumentos en la cantidad
de incendios con los años de mayor reporte de focos de calor, demostrado esto con el coeciente de
correlación entre las dos series de 0,65 (Barcia-Sardiñas et al., 2019).
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En el caso de las medias de la cantidad de incendios ocurridos cada uno de los días de la semana se
comprobó la no existencia de diferencia estadísticamente signicativa entre las mismas en el cantón
Loja. Este resultado coincide con lo obtenido para el cantones de la provincia de Manabí, Santa Ana
(Ramos-Rodríguez et al., 2021) y Rocafuerte (Ramos-Rodríguez et al., 2020), mientras que para el caso
de Jipijapa se obtuvieron valores numéricamente mayores para los días laborables (Ramos-Rodríguez
y Reyes-Chancay, 2022).
Con respecto a la ocurrencia de los incendios durante las horas del día en el área objeto de estudio entre
las 12:00 y 16:00 horas ocurrió el 47,67 % de los incendios. Resultados similares reportaron Ramos-
Rodríguez et al. (2021) en el cantón Santa Ana, con la diferencia de que los mayores porcentajes de
ocurrencia se presentaron a las 11:00, 14:00 y 16:00 horas. En el cantón Rocafuerte entre las 12:00 y las
15:00 horas ocurrió el 47,25 % del total de incendios (Ramos-Rodríguez et al., 2020), mientras que en
Jipijapa entre las 13:00 y las 16:00 horas ocurrió el 45,82 % del total de incendios (Ramos-Rodríguez
y Reyes-Chancay, 2022). En todos los casos se reportaron muy pocos incendios en horas de la noche
y de la mañana.
Distribución espacial de la ocurrencia de incendios forestales
La distribución espacial de la estadística de los incendios ocurridos en el cantón Loja en el periodo
2011 2020 mostró su concentración en seis de las 19 parroquias que integran el cantón, con el
mayor porcentaje en Sucre. Según Santos et al. (2006) para priorizar las regiones de mayor riesgo
con programas intensivos de protección y estructurar los servicios de combate a incendios dentro de
límites económicamente viables, es importante saber los lugares y en qué épocas del año son mayores
las ocurrencias de incendios.
Los resultados maniestan que en cinco de las seis parroquias urbanas y en una rural que colinda con
ellas (Malacatos) es donde ocurre la mayor cantidad de incendios, lo cual puede tener relación a la
cercanía con la población o infraestructura. Díaz-Ornazábal y González (2016) al hacer un análisis
espacio-temporal de incendios forestales en la región del Maule, Chile, encontraron que la distribución
espacial de los incendios tiene una estrecha relación con las actividades antrópicas, concentrándose su
ocurrencia principalmente en el llano central y la costa. La mayor frecuencia y periodo de rotación se
asocia a caminos y ciudades principales. La infraestructura vial permite un combate más efectivo de los
incendios, pero al mismo tiempo la mejor accesibilidad trae de la mano una mayor probabilidad y riesgo
de ocurrencia de estos. De acuerdo con Hesseln (2018) aunque las causas naturales son responsables
de muchos incendios alrededor del mundo, la mayoría son causados por el hombre. Chinamatira et
al. (2016) arman que las causas de los incendios incluyen personas que encienden fuegos con el n
de limpiar tierras para el cultivo, aprovechar la miel de las colmenas, hacer carbón, cocinar o tratar de
mantener el calor, e incendios provocados y como una forma de resolver disputas. Mientras que Sevinc
et al. (2020), exponen que las posibles causas de un incendio forestal pueden ser de origen humano
(incendio provocado, tabaquismo, caza, fogata de picnic, quema de pastores, quema de rastrojos) o de
origen natural (rayos, líneas eléctricas). La temperatura, la humedad relativa, las especies de árboles,
la distancia a la carretera, la velocidad del viento, la distancia a las tierras agrícolas, la cantidad de
área quemada, el mes y la distancia al asentamiento son los factores de riesgo que pueden afectar la
ocurrencia de incendios forestales.
Conclusiones
Aunque la información existente en las bitácoras del Cuerpo de Bomberos del cantón Loja acerca de la
ocurrencia de incendios fue incompleta, permitieron establecer cuándo y dónde ocurren los incendios,
lo cual constituye un resultado relevante para la toma de decisiones en el ámbito de las actividades de
manejo del fuego.
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El análisis de las estadísticas de los incendios permitió observar la presencia de una estación o época
de incendios de agosto a noviembre, que no existe diferencia estadísticamente signicativa entre las
medias de la cantidad de incendios ocurridos cada uno de los días de la semana y que entre las 12:00 y
16:00 horas fue mayor el número de incendios reportados.
En el contexto espacial quedó establecido que en el periodo analizado la ocurrencia de incendios se
concentró en seis de las 19 parroquias del cantón Loja, siendo Sucre la de mayor porcentaje de incendios
reportados, lo cual indica a los decisores en el ámbito del manejo integral del fuego la necesidad de
ejecutar en esta localidad acciones de prevención de incendios forestales.
Agradecimientos
Al Cuerpo de Bomberos del cantón Loja por facilitar los datos estadísticos.
Contribución de los autores
Marcos Pedro Ramos Rodríguez dirigió la investigación, planicó las actividades y realizó los análisis
estadísticos. Edison Bolivar Poma Cabrera recopiló la información en el Cuerpo de Bomberos de Loja.
José Enrique Reyes Chancay elaboró los mapas de ubicación del área y de los focos de calor. Todos los
autores contribuyeron con la redacción, análisis e interpretación de la información.
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