Incendios en España: análisis de datos
El debate sobre los incendios y el cambio climático está en su punto álgido. Aquí no tomamos partido: ponemos los datos. Dónde se repiten más los fuegos, cómo evoluciona la temporada y qué dice la ciencia sobre el papel del clima, con fuentes oficiales.
Dónde se repiten más los incendios
Mapa de recurrencia: cada zona coloreada según en cuántos de los últimos 25 años (2001-2025) ha registrado incendios (detecciones de calor del satélite MODIS de NASA FIRMS, temporada de verano). Las manchas más rojas son los puntos calientes crónicos de España, donde el fuego vuelve casi cada año. Acércate y pulsa una zona para ver su detalle.
Recurrencia = nº de años distintos con fuego en cada celda (~11 km). No implica causa; señala dónde se concentra históricamente la actividad. Fuente: NASA FIRMS (MODIS Terra+Aqua, archivo).
Qué territorios se llevan la peor parte
Focos (puntos de calor detectados por satélite) porprovincia y comunidad autónoma (recuerda: en España la gestión forestal y la extinción son competencia autonómica). El noroeste (Galicia, Castilla y León, Asturias) y Extremadura concentran la mayor parte.
La trayectoria de cada comunidad
Cómo ha evolucionado el número de focos por temporada en las comunidades más castigadas. Activa y desactiva territorios para comparar quién mejora y quién empeora con los años.
Cuando llueve menos, arde más
La relación más discutida del debate, con datos objetivos: cruzamos la precipitación anual (reanálisis climático ERA5) con los focos detectados, comunidad a comunidad y año a año. Cambia a anomalía para comparar territorios de lluvias muy distintas en la misma nube.
¿Predice el clima cuántos incendios habrá?
La pregunta del debate, respondida con números. Comparamos, año a año y para toda España, las condiciones climáticas del verano con los focos que de verdad se detectaron. Elige la variable y cambia entre curvas y nube de puntos.
Focos detectados cada temporada
Número de focos (puntos de calor detectados por satélite) cada verano en España, 2001-2025, con el mismo sensor (MODIS) para que la serie sea comparable año a año. No son hectáreas (para eso, la estadística oficial de EFFIS y del MITECO), pero sí un buen termómetro propio de la intensidad de cada campaña.
⚠️ ¿Y 2026? El archivo satelital consolidado llega hasta 2025, así que 2026 aún no aparece en la serie. Pero midiendo el mismo periodo (15 jun-27 jul) con el sensor en tiempo casi real, 2026 ya cuadruplica a 2025: 8.125 focos frente a 2.028. Va camino de un año récord, y en 2025 el grueso no llegó hasta agosto.
Y ojo con la métrica: aquí contamos focos (detecciones de calor), no hectáreas. Son cosas distintas: los focos miden actividad; las hectáreas miden daño, y las disparan unos pocos megaincendios. Un año puede tener muchos focos pequeños y poca superficie, o pocos focos enormes y mucha. Superficie quemada oficial: 2024~42.500 ha (año tranquilo), 2022 = 315.705 ha (MITECO) y 2025~460.000 ha (EFFIS, provisional), el peor registro reciente.
Cuántas hectáreas arden cada año
Los focos miden actividad; las hectáreas miden el daño, y son la cifra que manejan los medios y la estadística oficial. Aquí va la serie de superficie quemada, con selector de fuente: cada organismo mide de una forma, así que las cifras no coinciden y conviene verlo: MITECO cuenta todos los siniestros con los partes de las comunidades, y EFFIS solo cartografía por satélite los de 30 ha o más.
El clima que alimenta el fuego
Los tres factores que hacen que un incendio se propague sin control (calor, sequedad y viento) llevan décadas cambiando en España. Explora las series de 1950 a hoy: elige la métrica y ajusta la ventana temporal.
Incendios de "nueva generación": por qué ya no se apagan igual
Los expertos clasifican los grandes incendios por "generaciones". El concepto lo desarrolló Marc Castellnou (analista del GRAF de los Bomberos de la Generalitat y presidente de la Fundación Pau Costa):

- 1ªCombustible acumulado. El campo se abandona. El matorral crece sin pastoreo ni limpieza y el fuego tiene de qué comer.
- 2ªPaisaje continuo. Ya no hay mosaico de cultivos ni cortafuegos naturales: el fuego corre sin encontrar barreras.
- 3ªFuego de copas. Salta a las copas de los árboles y avanza kilómetros en pocas horas, empujado por el viento.
- 4ªFocos simultáneos. Varios frentes a la vez obligan a repartir los medios. Ninguno recibe lo que necesita.
- 5ªInterfaz urbana. El fuego entra donde vive la gente. La prioridad pasa a ser evacuar, no apagar.
- 6ªTormenta de fuego. La columna convectiva genera su propio viento, pirocúmulos y pavesas que abren focos a kilómetros.
A partir de la 6ª generación, ningún despliegue de medios apaga el fuego de forma directa: solo se frena si cambia el combustible o mejora el tiempo.
En palabras de Castellnou, son "la nueva generación de incendios, la del cambio climático". Un monte más seco y caliente + paisajes continuos sin gestión = fuegos que corren más rápido de lo que nadie puede apagar.
¿Y el cambio climático? Lo que dice la ciencia
El matiz importa: la mayoría de igniciones son humanas (negligencias, intencionados, accidentes). Lo que cambia el clima es el "tiempo de incendio": más calor, más sequía y más viento hacen que, cuando algo prende, se propague con una violencia antes rara.
El estudio de atribución de World Weather Attribution (septiembre 2025) sobre los incendios de España y Portugal concluye que, con el calentamiento actual (+1,3 °C), las condiciones meteorológicas extremas de incendio son unas 40 veces más probables y un 30% más intensas que sin cambio climático; y que la ola de calor asociada fue ~3 °C más cálida. ElIPCC (AR6) yAEMETseñalan en la misma dirección: temporadas más largas y peligrosas.
Dicho de forma directa: no se puede atribuir un incendio concreto al cambio climático, pero sí la tendencia a fuegos más extremos y frecuentes. Y sobre esa tendencia influyen también, y mucho, la gestión del territorio y el abandono rural.
Vigila tu zona
Si vives o veraneas en una de las zonas de alta recurrencia, crea una alerta gratuita: te avisamos por Telegram, email o notificación en cuanto haya un foco cerca.
Abrir el mapa en tiempo real →Qué dice la literatura científica
Estudios revisados por pares sobre incendios, clima y gestión en el Mediterráneo y España:
- Pausas & Fernández-Muñoz (2012), Climatic Change. el régimen de incendios del Mediterráneo occidental pasó de estar limitado por el combustible a estar dirigido por la sequía: ya no basta con que haya monte, ahora manda el clima.
- Regos et al. (2013), PLoS ONE (PubMed). cómo la historia del fuego, las políticas de extinción y el cambio climático interactúan; suprimir todos los fuegos pequeños puedeacumular combustible y favorecer los grandes.
- Análisis en el sur de España (2023), Heliyon (PMC). 335 grandes incendios (2001-2020): aumento de los factores meteorológicos de riesgo ligados a sequías y anomalías térmicas.
- «Exploring Drivers of Wildfires in Spain» (2024), Land. análisis de los factores que explican los incendios en España, combinando clima, vegetación y actividad humana.
- Piñol, Terradas & Lloret (1998), Climatic Change. pionero: relación entrecalentamiento, peligro y ocurrencia de incendios en el este de España.
Fuentes
- NASA FIRMS. detecciones de calor por satélite (VIIRS), datos del mapa de recurrencia.
- EFFIS (Copernicus / JRC). estadística europea de superficie quemada.
- World Weather Attribution (2025). Atribución climática de los incendios de Iberia.
- IPCC AR6. base científica del cambio climático.
- Fundación Pau Costa. incendios de nueva generación.
- MITECO. estadística oficial de incendios forestales en España.
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