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2011 tornado El Reno-Piamonte

El tornado El Reno-Piedmont de 2011 fue un tornado EF5 mortal y de larga duración que azotó el centro de Oklahoma en la noche del 24 de mayo de 2011. El tornado afectó áreas cercanas o dentro de las comunidades de El Reno , Piedmont y Guthrie , matando a nueve y hiriendo a 181. Después de producir daños increíbles en varios lugares a lo largo de un recorrido de más de 60 millas (97 km), el tornado El Reno-Piedmont recibió una calificación de EF5, la categoría más alta en la escala Fujita mejorada . Fue el primer tornado clasificado EF5 o F5 que azotó Oklahoma desde el tornado Bridge Creek-Moore de 1999 . Un radar móvil encontró que el tornado poseía posibles velocidades de viento de hasta 295 mph (475 km/h).

2011 fue un año prolífico en cuanto a tornados y muertes asociadas a tornados, con múltiples brotes destructivos. El tornado El Reno-Piedmont ocurrió durante un brote en Oklahoma y las Grandes Llanuras que produjo múltiples tornados violentos cerca del área metropolitana de la ciudad de Oklahoma el 24 de mayo, y fue en sí mismo parte de una secuencia de brote de tornados que abarcó del 21 al 26 de mayo . Las tormentas de Oklahoma se produjeron apenas dos días después de un devastador tornado EF5 en Joplin, Missouri, el 22 de mayo, que mató a 158 personas y se convirtió en el tornado más costoso en la historia de Estados Unidos.

El Reno ha sido infamemente el sitio de otros tornados intensos. El 31 de mayo de 2013, un tornado justo al sur de la ciudad se convirtió en el más grande jamás registrado , con una anchura de 4,2 km (2,6 millas) y velocidades de viento indicadas por radar de más de 320 km/h (200 mph). El enorme tornado de múltiples vórtices mató a ocho personas, incluidos tres cazadores de tormentas, y recibió una clasificación de daños de EF3. [2] [3] En 2019, un breve tornado generado a partir de una intensa línea de turbonada azotó justo al sureste de El Reno, matando a dos personas e hiriendo a decenas y recibiendo nuevamente una calificación de EF3. [4]

Sinopsis meteorológica

Configuración

A primera hora del 24 de mayo, una fuerte vaguada en los niveles superiores (una región alargada de baja presión atmosférica en altura) avanzó hacia las Grandes Llanuras desde el suroeste de los Estados Unidos y adquirió una inclinación negativa, orientándose de noroeste a sureste. [5] [6] : 504 

Al mismo tiempo, el flujo del sur llevó humedad al norte sobre Texas y las Grandes Llanuras del sur, lo que permitió que los puntos de rocío en el centro de Oklahoma alcanzaran los 18 a 21 °C (64 a 70 °F). [6] : 504–505  Esta humedad, con temperaturas en el rango medio de 80 °F (27 °C), permitió una amplia energía potencial convectiva disponible (o CAPE, una medida de inestabilidad atmosférica ); los valores alcanzaron 2500–4000 J/kg. Las tasas de caída en los niveles medios fueron casi adiabáticas secas. [7] : 2  [6] : 504–505 

A última hora de la mañana, una onda corta incrustada dentro de la vaguada principal de onda larga avanzó más rápidamente, empujando la línea seca hacia el oeste de Oklahoma, donde se encontró con la humedad ya presente. [6] : 504–505  El avance de la onda corta también trajo una fuerte cizalladura del viento y valores de helicidad relativos a la tormenta "increíblemente altos" de más de 500 m 2 s −2 . La convergencia de todos estos factores prometió el desarrollo de intensas tormentas convectivas. [7] : 2 

Pronóstico

Este riesgo fue anticipado por el Centro de Predicción de Tormentas (SPC) del Servicio Meteorológico Nacional y su oficina de pronóstico local en Norman, Oklahoma . Las perspectivas de clima severo del Centro de Predicción de Tormentas culminaron con la delineación de un área de "alto riesgo" sobre las Grandes Llanuras para el 24 de mayo. Publicada a las 11:25 am CDT, la perspectiva convectiva del Centro de Predicción de Tormentas para el día destacó el riesgo de tornado, que incluía Oklahoma central dentro de una gran región con un 45 % de posibilidades de que un tornado aterrice dentro de las 25 millas (40 km) de cualquier punto determinado, y un 10 % o más de posibilidades de que se produzca un tornado significativo (EF2+) dentro de esas mismas 25 millas (40 km) radio. [8]

...SE ESPERA UN INTENSO BROTE DE TORNADOS Y TORMENTAS SEVERAS EXTENDIDAS MAS TARDE HOY SOBRE PORCIONES DE KS/OK/TX...

...CON TODAS LAS CONDICIONES FAVORECIENDO EL POTENCIAL DE TORNADOS FUERTES/VIOLENTOS DE LARGA DISTANCIA Y GRANIZO MUY GRANDE SOBRE PORCIONES DEL NORTE DE TX...CENTRAL OK...Y CENTRAL KS.

—  Centro de predicción de tormentas (SPC) del NWS, 24 de mayo de 2011 16.30 UTC Perspectiva convectiva del día 1

A las 12:50 p.m., el Centro de Predicción de Tormentas emitió una alerta de tornado de Situación Particularmente Peligrosa (PDS) , que permanecerá vigente hasta las 10:00 p.m., para la mayor parte del centro de Oklahoma, que se extiende desde la frontera estatal con Kansas hasta el área metropolitana de la ciudad de Oklahoma. y hacia el norte de Texas. El texto de la alerta de tornado advirtió nuevamente sobre el posible desarrollo de "tornados destructivos... ...algunos de los cuales podrían tener una trayectoria larga y ser de fuertes a violentos". [9]

Iniciación

Las tormentas comenzaron a desarrollarse antes de las 2:00 pm en una línea orientada de norte a sur justo al este de la línea seca donde la inversión de tope era más débil, [6] : 505  incluso cerca de Altus y Lawton en el suroeste de Oklahoma. Las células tormentosas estrechamente espaciadas desarrollaron rápidamente características clásicas de supercélula a medida que avanzaban hacia el noreste. [5] La tormenta que produjo el tornado EF5 de El Reno-Piedmont se formó aproximadamente a 93 millas (150 km) al oeste-suroeste de la ciudad de Oklahoma. [6] : 505 

Huella de tormenta y daños

La supercélula que finalmente generó el tornado El Reno-Piedmont produjo por primera vez un tornado en el condado de Caddo, Oklahoma , que se desarrolló desde el oeste de la ciudad de Lookeba hasta el noreste de la misma. El tornado Lookeba se desarrolló a las 3:31 pm y persistió durante aproximadamente 16 minutos, recorriendo nueve millas (14 km) y destruyendo múltiples estructuras. El tornado de 800 yardas (730 m) de ancho obtuvo una clasificación de daño de EF3. [5] A medida que el tornado Lookeba se movía hacia el noreste hacia la frontera del condado de Caddo y Canadá, entre las 3:40 y las 3:42 pm el mesociclón de la supercélula se amplió y se debilitó ligeramente; esto fue seguido por el desarrollo de un segundo mesociclón desde el original hacia el este-sureste entre las 3:42 y las 3:44 pm [10] : 2689  Esto marcó el inicio de la decadencia del tornado Lookeba, que se disipó por completo a las 3: 47 pm [10] : 2690  Durante los siguientes minutos, el mesociclón occidental original disminuyó a medida que el mesociclón más nuevo se fusionó, y la detección por radar de una región de eco débil limitada dentro de la tormenta indicó que su corriente ascendente se intensificó durante este período. [10] : 2691–2692 

Hinton-Interestatal 40

El tornado El Reno-Piedmont se formó a las 3:51 pm, según lo determinado por los datos del radar móvil. [10] Durante los siguientes cuatro minutos, el embudo de condensación del tornado que se extendía desde una nube de pared baja se ensanchó, lo que provocó que el tornado adquiriera una gran apariencia de "cuña". [10] : 2696  Se intensificó rápidamente a medida que avanzaba hacia el noreste, descortezando y destruyendo muchos árboles. [5] Durante este período, la tormenta estaba siendo monitoreada por un radar meteorológico Doppler móvil Rapid-Scan X-band Polarimetric (RaXPol) montado en un camión , operado por el Centro de Investigación de Radar Avanzado (ARRC) de la Universidad de Oklahoma dirigido por Howard. Bluestein . Ese radar, estacionado cerca de la intersección de Smith Road y Walbaum Road, a menos de dos millas (3,2 km) al sur de la I-40 , capturó el "primer conjunto de datos de radar meteorológico Doppler móvil, polarimétrico y de escaneo rápido de un tornado EF-5". [11] : 3 

Una gran antena parabólica montada en una camioneta blanca escanea el cielo oscuro y nublado.
El radar Dopper móvil RaXPol, que se muestra aquí escaneando una tormenta eléctrica severa en Oklahoma en 2013

A medida que el tornado avanzaba hacia la I-40 al sureste del radar RaXPol, detectó algunas de las velocidades de viento más rápidas jamás medidas en el planeta. Las interpretaciones difieren ligeramente: la velocidad radial instantánea máxima muestreada por el radar se informó originalmente como 124,8 m/s (279 mph), medida entre 200 y 230 pies (60 a 70 m) sobre el suelo a las 4:00:26 pm; [12] : 4103  [11] : 3  [13] : 2  sin embargo, más tarde se informó que la velocidad máxima fue de 132,1 m / s (295 mph) medida ~ 72 pies (22 m) "por encima del nivel del radar" en 4: 00:39 pm en un artículo de 2014 de Bluestein et al. sobre el uso de datos de radar para la clasificación de tornados. [2] : 811  También se informó que las velocidades radiales máximas se mantuvieron "superiores a 120,0 m/s (268 mph) durante varios minutos". [13] : 2  Además, se promediaron múltiples escaneos de radar consecutivos para producir una velocidad radial promedio estimada de 2 segundos de 118,4 m/s (265 mph) y una velocidad promedio estimada de 4 segundos de 110,8 m/s (248 mph). Se informó que esto "probablemente sea una subestimación de las verdaderas velocidades promedio del viento de 2 y 4 segundos". [2] : 3b 

Las lecturas de velocidad instantánea tomadas no son directamente equivalentes a la ráfaga de tres segundos a 33 pies (10 m) que la escala Fujita mejorada intenta estimar, pero marcan la segunda velocidad del viento más alta jamás registrada en un tornado, después de velocidades del viento de Se registraron aproximadamente 135 m/s (300 mph) tanto en el tornado Bridge Creek-Moore de 1999 como en un subvórtice dentro del tornado de El Reno de 2013. [2] [3] Dónde están generalmente presentes los vientos más intensos en un tornado es una cuestión no resuelta, pero la limitada investigación existente sugiere que es probable que las velocidades del viento sean más altas cerca del suelo. [14] [2] : 804  Después de la detección de las velocidades del viento, la calidad de los datos se degradó hasta que la recopilación cesó por completo a las 4:16 pm, a medida que el tornado avanzaba hacia el noreste y hacia la I-40, donde produciría su mayor daño intenso. [12] : 4103 

Interestatal 40 – El Reno

Cuando el tornado cruzó la I-40 , el radar RaXPol a 10 km (6,2 millas) de distancia todavía registraba velocidades radiales máximas de más de 100 m/s (220 mph), a 190 yardas (170 m) sobre el suelo. [13] : 2  Allí, el tornado azotó a varias personas en sus automóviles. Tres personas: Terry Peoples, de 50 años; Don Wesley Krug, 71 años; y Joan Krug, de 67 años [15] , murieron en dos camionetas de tamaño completo separadas, [15] que fueron arrojadas a miles de pies de la carretera. [16] Sus cuerpos fueron encontrados a más de 300 yardas (270 m) al norte de la interestatal, fuera de sus vehículos, despojados de ropa y "irreconocibles", según los policías estatales que respondieron. [17] Varias personas más resultaron heridas aquí cuando sus vehículos fueron golpeados y volcados, [18] incluido un camionero cuyo camión se volcó. La interestatal quedó llena de pedazos de autos. [19] Dos muertes más en automóviles ocurrieron justo al noreste de la interestatal. [dieciséis]

A lo lejos, se ve una enorme estructura metálica arrugada de una plataforma petrolera rodeada de escombros.
Daños en la plataforma de perforación petrolera Cactus 117 cerca de El Reno, que muestran la plataforma destrozada y volcada

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se cree que el tornado alcanzó su punto máximo de intensidad justo después de cruzar la I-40. [16] Allí, el tornado azotó el sitio de la plataforma de perforación petrolera Cactus 117 con una intensidad EF5, destruyéndolo por completo. Cuando golpeó, las tuberías de la plataforma y el cabezal de perforación se insertaron profundamente en el pozo , lo que proporcionó a la tubería de perforación 200.000 lb (91.000 kg) de carga aerodinámica. [7] : 6  A pesar de esto, y a pesar del hecho de que la plataforma de perforación pesaba 862 toneladas métricas (o casi dos millones de libras), la plataforma se volcó sobre un costado y rodó varias veces. El preventor de explosiones del pozo quedó doblado en un ángulo de 30 grados hacia el norte. En otras partes del lugar, vehículos y contenedores de carga fueron lanzados al aire y arrojados. [13] : 2  [7] : 6 

Doce trabajadores estaban en el lugar cuando golpeó el tornado y se refugiaron en la casa de cambio del lugar (un contenedor de acero que servía como vestuario). Atado por cuatro cables de acero anclados a 1,7 m (5,5 pies) de profundidad en el suelo, el contenedor fue golpeado con escombros. Un cable se rompió y el contenedor quedó abollado, pero los doce trabajadores sobrevivieron sin sufrir lesiones graves. [13] : 2  [7] : 6  La decisión de amarrar las casas de cambio para los refugios contra tornados en las plataformas de perforación Cactus se produjo menos de un año antes del tornado de El Reno-Piedmont, y después de la tormenta, Cactus se movió para reforzar los techos de las casas de cambio. y colóquelos donde sea menos probable que el equipo se caiga sobre ellos. [20] Los daños en la plataforma Cactus 117 ascendieron a 14 millones de dólares. [21]

...UN AVISO DE TORNADO PERMANECE EN EFECTO HASTA LAS 445 PM CDT PARA EL CONDADO DEL NORESTE DE CANADÁ...

A LAS 431 PM CDT...UN GRANDE...TORNADO VIOLENTO ESTABA LOCALIZADO EN LAS PARTES NORTE DE EL RENO...MOVIENDOSE AL ESTE-NORESTE A 30 MPH. ¡LAS PERSONAS EN EL RENO...PIAMONTE...Y EL NORTE DE YUKON NECESITAN REFUGIARSE! ¡ÉSTA ES UNA SITUACIÓN MUY PELIGROSA!

LAS UBICACIONES EN EL AVISO INCLUYEN CONCHO...EL RENO...NOROESTE DE LA CIUDAD DE OKLAHOMA...OKARCHE...PIEDMONT Y RICHLAND.
$$

Servicio Meteorológico Nacional Norman, Oklahoma , Declaración de clima severo, 4:32 pm CDT, 24 de mayo de 2011

Después de destruir la plataforma Cactus, el tornado continuó avanzando hacia el noreste. Justo al oeste de la plataforma, chocó contra un complejo de edificios (incluido un depósito de chatarra, un taller de reparación de automóviles, un garaje y una instalación de almacenamiento de granos). El taller de reparación, el garaje y una granja quedaron destruidos y la instalación de cereales "dañó irreparablemente". [7] : 7  Los escombros voladores del patio de salvamento impactaron una nueva planta de procesamiento de gas natural operada por Devon Energy , pero todos los empleados presentes evitaron lesiones al refugiarse en el sitio a tiempo. [22] Los daños provocaron una importante fuga de gas en la planta, que no fue asegurada hasta el anochecer. [23] Luego, el tornado pasó entre Fort Reno y un sitio de Oklahoma Mesonet , que registró una fuerte caída en la presión atmosférica, así como una velocidad promedio del viento de un minuto de 115 mph (185 km/h) y una ráfaga de viento máxima de 151 mph (243 km/h) a las 4:21 pm [24] [5] La ráfaga fue la velocidad del viento más alta jamás registrada por el Oklahoma Mesonet. [24] El sitio sufrió solo daños menores, y es probable que el tornado haya pasado a varios cientos de metros de él. [25] Fort Reno sufrió algunos daños estructurales. [23]

El Reno-Piamonte

A varios árboles se les han roto las ramas más pequeñas y se les ha quitado la corteza.
Árboles descortezados al norte de El Reno

Al salir de los alrededores de El Reno, el tornado atravesó kilómetros de tierras principalmente agrícolas. Se encontraron daños EF3 generalizados, marcados con áreas de daños EF4, entre las ciudades de El Reno y Piedmont. [dieciséis]

Durante el viaje del tornado entre El Reno y Piedmont, al menos dos tornados satélite estuvieron presentes en diferentes momentos. El primero sólo fue reconocido a posteriori mediante datos de radar. Esos datos muestran que el tornado El Reno-Piedmont y un tornado ciclónico separado, originado en el mismo mesociclón, giran en sentido antihorario alrededor de un único centro común (en una demostración del efecto Fujiwhara ) durante varios minutos, antes de fusionarse aproximadamente a las 4: 35 pm [26] : 3033  El segundo satélite llegó pocos minutos después. A las 4:37 pm, un empleado del Centro de Predicción de Tormentas observó este vórtice separado a varias millas al noroeste de Richland mientras giraba alrededor del tornado principal durante dos minutos; solo tenía 50 yardas (46 m) de ancho aproximadamente, no produjo ningún daño que pudiera distinguirse. del tornado más grande, por lo que se le asignó una calificación de daño de EF0. [5]

Piamonte-Guthrie

Los cimientos de losas de concreto de las casas están cubiertos de escombros triturados, con un cielo oscuro y nublado detrás de ellos.
Escombros de una casa al noreste de Piamonte azotada por el tornado; este daño recibió una calificación EF4

A medida que el tornado se acercaba a Piamonte, produjo daños EF4 generalizados al norte y al oeste de la ciudad. [27] Aproximadamente tres punto una millas (5 km) al norte de Piedmont, el tornado arrasó diez casas en Northridge Lane y rodó o lanzó vehículos hacia los campos cercanos. Sin embargo, las encuestas encontraron que se habían utilizado clavos para ayudar a sujetar las paredes a sus cimientos de losa de concreto, los cuales fallaron y dejaron partes rotas de las losas donde habían sido clavadas. El tornado destruyó dos casas más en Axeman Street, cuatro millas (6.5 km) al noreste del Piamonte. Una Chevrolet Avalanche estacionada en el garaje de una de las residencias fue arrojada 650 m (710 yardas) al noreste y hacia un matorral de árboles en un barranco, que fueron descortezados y despojados de sus ramas. El bloque del motor y los ejes del Chevrolet fueron encontrados cerca, arrancados del auto. Al daño aquí se le asignó una calificación EF4. [13] : 2–3  En la subdivisión de Falcon Lake, cinco millas (ocho kilómetros) al noreste de Piedmont y en la frontera de los condados de Canadian y Kingfisher, a varias casas nuevamente se les quitaron las paredes de sus cimientos de losa de concreto. Los vehículos fueron arrojados a un lago adyacente. Dos niños (de uno y tres años de edad) murieron en su casa, que carecía de refugio contra tormentas. [27] [13] : 4  En total, el tornado destruyó 88 casas en el área de Piamonte. [28]

La intensidad del tornado disminuyó un poco cuando el tornado cruzó hacia los condados de Kingfisher y Logan, [13] : 5  habiendo viajado ya poco menos de 40 millas (64 km) en su trayectoria a través del condado de Canadian. [27] Aún se produjeron daños EF2 y EF3 cuando el tornado dañó casas, destruyó varias casas móviles, [13] : 5  y derrumbó torres de transmisión de alto voltaje , mientras continuaba descortezando árboles hasta el punto en que solo quedaron tocones. [29] El tornado mató a dos personas más, atrapadas afuera sin refugio, cerca de la comunidad de Cashion . [13] : 5  A lo largo de SH-74 , el tornado destruyó tres casas y un hangar de aviones. [19] El tornado se acercó a Guthrie, pero se movió al noroeste de la ciudad, lo que evitó un impacto directo. El tornado finalmente se disipó al noreste de Guthrie, produciendo allí solo daños menores a los árboles. [30]

La supercélula madre del tornado produjo otro tornado al sur de la comunidad de Stillwater , que obtuvo una calificación de daño de EF2. [5]

Resumen

Un mapa de la trayectoria de daños del tornado, que muestra una línea que se mueve generalmente hacia el noreste pasando El Reno, Piedmont y Guthrie.
La trayectoria de daños del tornado El Reno-Piedmont, denominada B2. El tornado denominado B3 fue un breve tornado satélite con una clasificación de daño de EF0.

El tornado alcanzó un ancho máximo de 1.760 yardas (1.610 m), o más de una milla de ancho en su punto máximo. Su trayectoria de daños fue de 101 kilómetros (63 millas) de largo. El tornado recorrió esta distancia en el transcurso de aproximadamente una hora y 44 minutos, lo que implica una velocidad de avance promedio de aproximadamente 36 millas por hora (58 km/h). [5] El 1 de junio de 2011, los funcionarios del Servicio Meteorológico Nacional mejoraron la calificación preliminar EF4 del tornado a EF5 basándose en una combinación del daño al sitio de la plataforma de perforación Cactus 117, la destrucción completa de otros edificios en las cercanías de la plataforma, vehículos arrojados, y los datos del radar Doppler móvil. [7] : 7 

Al final, se produjeron 22 tornados en el centro de Oklahoma durante el brote principal del tornado El Reno-Piedmont. En el área de Oklahoma City, cinco supercélulas principales produjeron 12 tornados, [7] : 1  tres de ellos violentos (EF4+). El tornado El Reno-Piedmont fue el más fuerte de todos. [13] : 1  El tornado El Reno-Piedmont se convirtió en uno de los 59 tornados clasificados como F5 o EF5 hasta la fecha, y uno de los nueve tornados que recibieron una clasificación EF5 desde la llegada de la escala Fujita mejorada en 2007. Fue el primer tornado en Oklahoma en recibir una calificación EF5, y el único hasta el tornado Moore de 2013 . [dieciséis]

Impactos

Una imagen de satélite que muestra una cicatriz marrón tenue pero clara al noroeste del área urbana de Oklahoma City.
Esta imagen satelital del 26 de mayo de 2011 muestra la trayectoria del tornado El Reno-Piedmont de dos días antes, al noroeste de la ciudad de Oklahoma.

Después del tornado, los socorristas del condado de Canadian recorrieron el camino de escombros de 10 a 20 millas cuadradas (26 a 52 km2 ) en el corredor al oeste de El Reno, cerca de la interestatal. Se establecieron tres centros de operaciones de emergencia en el condado canadiense cerca de Piedmont, El Reno y la Interestatal 40. [23]

Damnificados

El tornado El Reno-Piamonte mató a nueve personas e hirió a 181, [5] lo que lo hace responsable de la mayoría de las víctimas causadas por todo el brote (en el que 11 murieron y 293 resultaron heridos). [7] : 2  De ese total, siete muertes y 112 lesiones ocurrieron en el condado de Canadian, [27] 46 lesiones ocurrieron en el condado de Kingfisher, [30] y dos muertes y 23 lesiones ocurrieron en el condado de Logan. [29] Tres niños con heridas críticas en Piedmont se contaron entre las víctimas en el condado de Canadian. [19]

En una descripción general del brote en un documento presentado en la conferencia anual de la Sociedad Meteorológica Estadounidense , los autores del Servicio Meteorológico Nacional especularon que el número relativamente bajo de muertes durante el brote (que involucró tres tornados violentos cerca de una importante área metropolitana) se debió en parte a a "la increíble reacción de la comunidad no sólo ante las alertas y advertencias, sino también ante el pronóstico de tiempo severo" el 24 de mayo. [7] : 2 

Daño

La planta de gas natural de Devon Energy cerca de El Reno estuvo fuera de servicio durante varias semanas mientras la compañía evaluaba y reparaba la instalación de 140 millones de dólares. [22]

Aunque en los informes de prensa se indicó la cantidad de 14 millones de dólares como costo de los daños al sitio de la plataforma de perforación Cactus 117, el NWS/NOAA no proporcionó una estimación detallada de los daños monetarios por el tornado El Reno-Piedmont. [5] La única evaluación gubernamental de los daños aparece en la entrada del tornado en la base de datos de eventos de tormentas NCEI de la NOAA , que predijo que el total "probablemente sería de decenas de millones". [27] Mientras tanto, los funcionarios de seguros informaron que se estima que entre 200 y 300 millones de dólares en pérdidas totales de propiedad privada asegurada en la parte de Oklahoma del brote de tornado. [31]

La ciudad de Piedmont pagó $230,380 por la remoción de escombros, 75% de los cuales fue reembolsado por FEMA. [32]

Respuesta política

La gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin, declaró el estado de emergencia en 68 condados el 24 de mayo, incluidos los condados de Canadian, Kingfisher y Logan, antes de volar para inspeccionar los daños en varias áreas, entre las que se encontraban Piedmont y Guthrie. [33] El 29 de mayo, el gobernador Fallin solicitó que la Casa Blanca emitiera una declaración federal de desastre mayor para siete condados de Oklahoma, incluidos nuevamente los condados de Canadian, Kingfisher y Logan. [34] El 6 de junio, el presidente Obama aprobó la solicitud del gobernador Fallin de ayuda federal en casos de desastre. [35]

En septiembre de 2011, el gobernador Fallin y los funcionarios estatales de gestión de emergencias anunciaron el programa de reembolso de habitaciones seguras SoonerSafe, utilizando $1 millón en fondos de FEMA, que distribuyó reembolsos en efectivo a través de un sorteo en todo el estado para reembolsar a hasta 500 habitantes de Oklahoma que buscaban construir refugios contra tormentas. Las víctimas del tornado del 24 de mayo se encontraban entre quienes recibieron selección prioritaria para los reembolsos. [36]

Ver también

Referencias

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