Cambio climá+co: ¿De qué se trata y cómo se manifiesta? Amparo Mar)nez Arroyo Directora General Senado de la República, abril 18, 2016 Ideas generales • Cambio climá+co: aspectos ?sicos, económicos y polí+cos • Velocidad y detección del cambio • Incer+dumbres y riesgos • Respuestas al cambio climá+co en México. Mi+gación y Adaptación • Oportunidades Pre-­‐2020 y 2020-­‐2030 Estacionalidad y descripción del clima Doney et al 2006., Natural Climate-Carbon Cycle Variability, J. Climate. hPp://www.metoffice.gov.uk/hadobs/hadcrut4/ diagnos+cs.html Time series are presented as temperature anomalies (deg C) rela+ve to 1961-­‐1990. Variables: Temperatura, Precipitación, Vientos, ... Condiciones promedio: “media” “medida de variabilidad” Para estudio de IMPACTOS: UMBRALES CRÍTICOS de los sistemas bajo estudio. Se requieren cienCficos de muchas disciplinas para Eventos Extremos saber esos “umbrales”. ¿Cambios en la media, variabilidad o ambos? Lo inequívoco y lo incierto en la ciencia de cambio climá+co AR5 • Inequívoco: – Aumento de la temperatura global – Pérdida de cubierta de hielo – nieve – Aumento del nivel del mar y contenido de calor en oceános • Lo incierto Retroalimentaciones sistema climá+co (océanos, atmósfera, con+nente, cubierta de hielo nieve…). Sensibilidad del clima • Clima futuro: horizontes, emisiones-­‐ concentraciones de GEI, modelación. • Acciones y reacciones humanas: Toma de decisiones. Cambio de patrones de producción y consumo Lo inequívoco: Cambios observados • Aumento de la temperatura global (1850-­‐2012): 0.85°C [0.65 a 1.06] • ÁrQco: pérdida de extensión de hielo entre 3.5 a 4.1% por década (1972-­‐2012) • Glaciares: Pérdida de 275 Giga toneladas por año, (1993 y 2009) • El aumento global promedio del nivel del mar fue de 0.19 m (de 1901 a 2010) – 1.7 mm/año de 1901-­‐2010, – de 2.0 mm/año entre 1971-­‐2010 y – de 3.2 mm/año de 1993-­‐2010. IPCC, WGI, 2013 Cambios observados en eventos extremos • Desde 1950, aproximadamente, se han observado cambios en numerosos fenómenos meteorológicos y climá+cos extremos • Es muy probable que el número de días y noches fríos haya disminuido y que el número de días y noches cálidos haya aumentado a escala mundial • Es probable que en gran parte de Europa, Asia y Australia haya aumentado la frecuencia de las olas de calor. • Es probable que existan más regiones en las que haya aumentado el número de sucesos de precipitaciones intensas que en las que haya disminuido, y es probable que la frecuencia o intensidad de las precipitaciones intensas haya aumentado en América del Norte y Europa. Cambios en el océano • El calentamiento del océano domina sobre el incremento de la energía almacenada en el sistema climá+co y representa más del 90% de la energía acumulada entre 1971 y 2010 (nivel de confianza alto). – Más del 60% del incremento neto de energía en el sistema climá+co se ha almacenado en la capa superior del océano (0-­‐700 m). – Aproximadamente el 30% se ha almacenado en el océano por debajo de 700 m. • Es prácAcamente seguro que la capa superior del océano (0-­‐700 m) se haya calentado entre 1971 y 2010, y es probable que se haya calentado entre la década de 1870 y 1971. • Es probable que los océanos se hayan calentado entre 700 y 2 000 m, desde 1957 hasta 2009. • Es probable que durante ese período no se hayan producido tendencias significa+vas en la temperatura observada entre 2 000 y 3 000 m. Criosfera • En los dos úl+mos decenios, los mantos de hielo de Groenlandia y la Antár+da han ido perdiendo masa, los glaciares han con+nuado menguando en casi todo el mundo y el hielo del Ár+co y el manto de nieve en primavera en el hemisferio norte han seguido reduciéndose en extensión (nivel de confianza alto) Nivel del mar • Desde mediados del siglo XIX, el ritmo de la elevación del nivel del mar ha sido superior a la media de los dos milenios anteriores (nivel de confianza alto). Durante el período 1901-­‐2010, el nivel medio global del mar se elevó 0,19 [0,17 a 0,21] m. • Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se produjo una transición de las tasas medias de elevación rela+vamente bajas registradas en los úl+mos dos milenios a unas tasas más altas (nivel de confianza alto). • Es muy probable que la tasa media de elevación promediada mundial del nivel del mar haya sido de 1,7 [1,5 a 1,9] mm año–1, entre 1901 y 2010, de 2,0 [1,7 a 2,3] mm año–1, entre 1971 y 2010, y de 3,2 [2,8 a 3,6] mm año– 1, entre 1993 y 2010. • La pérdida de masa de los glaciares y la expansión térmica del océano provocada por el calentamiento representan aproximadamente el 75% de la elevación observada del nivel medio global del mar (nivel de confianza alto). Cambios observados y su atribución a factores humanos y naturales Temperatura y forzamiento radia+vo Interpolación y cambios observados en temperatura (IPCC AR5) • • Las áreas en blanco indican datos incompletos o no disponibles. Se han calculado las tendencias solo para las cuadrículas con más del 70% de registros completos y más del 20% de disponibilidad de datos en el primer y úl+mo 10% del período de +empo. Las diferencias de cobertura reflejan principalmente el grado de interpolación u+lizado por los proveedores de conjuntos de datos para representar las regiones carentes de datos, que pueden ir desde no considerar ninguna interpolación que supere la media de la cuadrícula (HadCRUT4) hasta interpolaciones sustanciales (GISS). Lo incierto Escenarios de Cambio Climá+co: Temperatura • El forzamiento radia+vo (W/m2). – Los escenarios que menor forzamiento proyectan (2.6 W/m2) se denominan RCP2.6, – y los que mayores emisiones consideran se denominan RCP 8.5 • RCP2.6; RCP4.5; RCP6.0; RCP8.5 Todos los escenarios proyectan que la temperatura global para finales de este siglo excederá los 1.5°C con respecto al periodo 1850-­‐1900, menos el RCP2.6. Evolución Modelos de Circulación General (acoplados al Océano) hPps://www2.ucar.edu/news/understanding-­‐climate-­‐change-­‐mul+media-­‐ gallery#images … A pesar de las incer+dumbres, los escenarios • Ilustran el cambio climá+co, esto es, para una descripción del clima futuro en una región dada en términos del clima actual, • Comunican las consecuencias potenciales del cambio climá+co, esto es, especificar un cambio de clima para es+mar cambios potenciales en la vegetación e iden+ficar especies en peligro de ex+nción, • Permiten la Planeación estratégica. Por ejemplo, cuan+ficando el posible aumento en el nivel del mar y los cambios climá+cos para diseñar defensas costeras o de desbordamiento de ríos, • Sirven de Guía para control de emisiones. Calentamiento proyectado • Con respecto al periodo 1986-­‐2005, el aumento de temperatura global puede darse entre 0.3°C a 1.7°C (RCP2.6) y de 2.6°C a 4.8°C (RCP8.5). • La mayoría de los escenarios muestran que el calentamiento global con+nuará después del siglo XXI • Ese calentamiento con+nuará mostrando los efectos de la variabilidad interanual y decadal, y no será uniforme en todas las regiones. Cambios proyectados (2) • El contraste entre las regiones (y estaciones) húmedas y las regiones secas se acentuará, con ciertas excepciones regionales • Es probable el aumento en la intensidad y / o duración de la sequía, de nivel regional a escala global. • Es más probable que se presente el incremento en la ac+vidad ciclónica tropical en el Noroeste del Pacífico y el Atlán+co Norte. ¿pausa actual en el calentamiento? Radiative forcing (NASA) 3.5 3.0 2.5 W/m2 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 00 20 40 60 80 00 Total Radiative Forcing Well-Mixed GHG Solar Forcing Estrada, F., Perron, P. & Martínez-López, B., 2013. Statistically derived contributions of diverse human influences to twentieth-century temperature changes. Nature Geoscience (2013) doi:10.1038/ngeo1999. Driver : El Protocolo de Montreal • Eliminación gradual de CFCs • GWP miles de veces mayor que el del CO2 Estrada, F., Perron, P. & Martínez-López, B., 2013. Statistically derived contributions of diverse human influences to twentieth-century temperature changes. Nature Geoscience (2013) doi:10.1038/ngeo1999. Driver : Aerosoles antropogénicos (efecto indirecto) Estrada, F., Perron, P. & Martínez-López, B., 2013. Statistically derived contributions of diverse human influences to twentieth-century temperature changes. Nature Geoscience (2013) doi:10.1038/ngeo1999. Emisiones de CO2 y desarrollo económico GDP CO2 emissions (Gt) 20,000,000 10,000 16,000,000 8,000 12,000,000 6,000 8,000,000 4,000 4,000,000 2,000 7,259 5,369 1900 1920 1940 1960 1980 2000 CHINA EUA INDIA RUSIA JAPÓN KOREA CANADÁ IRÁN MÉXICO ITALIA FRANCIA 0 1880 ALEMANIA 2000 REINO UNIDO 1980 ARABIA SAUDITA 1960 INDONESIA 1940 AUSTRALIA 1920 SUDÁFRICA 1900 305 347 358 384 399 411 POLONIA 0 1880 1,626 1,581 1,143 446 484 509 537 563 762 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 . FUENTE: IEA, Agencia Internacional de Energía, 2012. CO2 Emissions from Fuel CombusAón CO2 emissions (Gt) 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 1980 2000 0 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 Cambio climá+co como una falla de mercado “…la falla de mercado más grande en la historia de la humanidad” Impactos diferenciados Gases de efecto invernadero Concentraciones Forzamiento Radia+vo Ac+vidades económicas Cambios en el clima y distribuidos inequita+vamente entre regiones y generaciones Sistema para la visualización y descarga interacQva en Internet de bases de datos de escenarios de cambio climáQco regionales hep://www2.inecc.gob.mx/cgacc/escenarios_cu/act_escenarios.html Temperatura anual en México 2 1 ºC 0 -1 -2 -3 1840 Evolución de la temperatura anual media en México de acuerdo con el Berkeley Group. hPp:// berkeleyearth.lbl.gov/ regions/mexico 1870 1900 • 1930 1960 1990 Las grandes ciudades mostraron un calentamiento promedio de 0.57ºC por década, del cual 0.07ºC por década corresponden a los efectos de cambio climá+co global. Cambios en precipitación anual hPp://www.metoffice.gov.uk/media/pdf/c/6/Mexico.pdf Riesgos Futuros. Impactos potenciales. 1 Cambio ClimáQco (+T, -­‐Pcp). México. Impactos potenciales. 2 (+T, -­‐Pcp). México Para vulnerabilidad, algunas preguntas relevantes: • ¿Quiénes son los vulnerables? • ¿A qué son vulnerables? (CLIMA) • ¿Porqué son vulnerables? – ¿Qué prác+cas, procesos y estructuras actuales son fuente de vulnerabilidad? • En el Quinto Reporte IPCC se abordan estas preguntas. Ejemplos Análisis espacio-­‐temporal de vulnerabilidad ante el cambio climáQco 319 Municipios más vulnerables al CC (PECC 2014-­‐2018). Adaptación al cambio climáQco en humedales costeros del Golfo de México Obje+vo: Reducir la vulnerabilidad en humedales costeros de Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, implementando medidas de adaptación • Medidas piloto que permi+rán un análisis de replicabilidad • Par+cipación social • Incorporación de conocimiento localEnfoque de género • Vinculación 3 órdenes de gobierno Coordinación técnica: INECC Colaboración: IMTA, CONAGUA, CONANP, GEF- BANCO MUNDIAL Más de 40 proyectos asociados Conservación de Cuencas Costeras en el Contexto de Cambio ClimáQco Obje+vo: Manejo integral 16 cuencas c o s t e r a s p r i o r i t a r i a s p a r a conservar su biodiversidad, contribuir a la miQgación y fortalecer los procesos de adaptación ante el cambio climá+co • El INECC realiza la modelación de los servicios ecosistémicos de las cuencas para iden+ficar los zonas prioritarias para focalizar inversiones. Coordinación técnica: INECC Colaboración: CONANP, CONAFOR; GEF-BANCO MUNDIAL 29 proyectos asociados Después de 21 COPs UNFCCC El forzamiento de CO2 está creciendo más rápido que nunca, a pesar de las negociaciones internacionales sobre cambio climá+co Estrada, F., Perron, P. & Martínez-López, B., 2013. Statistically derived contributions of diverse human influences to twentieth-century temperature changes. Nature Geoscience (2013) doi:10.1038/ngeo1999. Umbrales y Fronteras Planetarias Foley, J. 2010. Sci. Am. 302(4) 54-­‐57 Rockström et al. 2009a Ecol and Soc. 18 de Diciembre Instalación del SISTEMA 1o de diciembre 29 de enero 10 de octubre Entra en efecto la COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO LGCC 2012 Instalación de la 14 Secretarías 3 de junio ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 2013 2013 CAMBIO CLIMÁTICO CLIMÁTICO 2014 SEMARNAT SEMARNAT 14 de noviembre El Congreso aprueba IMPUESTO AL CARBONO para combustibles fósiles 2015 Abril PECC 2014-2 018 5 de diciembre Creación del CAMBIO ENERGÉTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Visión 10-20-40 14 de mayo Instalación del CONSEJO DE FONDO DE 20 de diciembre REFORMA MSINISTRY OFDE THE ENVIRONMENT ECRETARÍA MEDIO AMBIENTE Y RN ECURSOS ATURALES AND ATURALNR ESOURCES Special Climate Change Program 2014-2018 Diciembre INVENTARIO NACIONAL DE EMISIONES Octubre REGLAMENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE EMISIONES Marzo entrega de los COMPROMISOS 2020-2030 iNDC Escenario tendencial y metas de reducción comprometidas de manera no condicionada, 2013-2030 Gases de Efecto Invernadero Meta de Mitigación 22 - GENERACIÓN ELÉCTRICA PETRÓLEO Y META CONDICIONADA Y COMERCIAL GAS PROCESOS INDUSTRIALES AGRICULTURA Y GANADERÍA RESIDUOS SubTOTAL USO DE SUELO Y SILVICULTURA TOTAL Línea base (Mton CO2e) % -36% TRANSPORTE RESIDENCIAL 2030 META NO CONDICIONADA 2013 2020 2025 2030 2030 Δ 174 127 26 80 115 80 31 214 143 27 123 125 88 40 237 181 27 132 144 90 45 266 202 28 137 165 93 49 218 139 23 118 157 86 35 -18% -31% -18% -14% -5% -8% -28% 633 760 856 941 776 -18% 32 32 32 32 665 792 888 973 -14 -144% 762 -22% 37 Escenario tendencial y metas de reducción comprometidas de manera no condicionada, 2013-2030 Carbono negro Meta de mitigación 2030 META -51% TRANSPORTE GENERACIÓN ELÉCTRICA RESIDENCIAL Y COMERCIAL PETRÓLEO Y GAS PROCESOS INDUSTRIALES AGRICULTURA Y GANADERÍA RESIDUOS USO -70 % META CONDICIONADA DE SUELO Y SILVICULTURA TOTAL Línea base (mton) NO CONDICIONADA 2013 2020 2025 2030 2030 Δ 47 8 19 2 35 9 <1 47 4 16 3 43 11 <1 52 4 15 3 49 12 <1 58 3 15 3 56 13 <1 10 2 6 <3 41 10 <1 -83% -33% -60% -1% -16% -23% -88% 4 4 4 4 4 0% 125 127 138 152 75 -51% 38 Línea Base general de emisiones de GEI y su determinación • Se deriva de las sumas de las distintas líneas base sectoriales. • Cada línea de base sectorial utiliza diferentes variables para determinar su comportamiento futuro, tales como: crecimiento económico (PIB y PIB sectorial), crecimiento de la población, cambios en la actividad, demanda energética per cápita, actividad industrial y comercial, así como cambios tecnológicos inerciales, de acuerdo con características de cada sector… 973 1,000 900 23.53% MTon CO2e 800 700 665 Transporte 20.81% 600 Industrial 500 400 20.79% Generación de Energía Eléctrica 300 14.11% Petróleo y gas 200 9.55% Agropecuario 100 3.33% 5.05% 2.84% USCUSS Residuos Residencial y Comercial 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Escenario de Línea Base vs Ruta Compromisos (metas no condicionadas) 973 MTCO2e Línea Base Ruta Compromisos Transporte Procesos industriales Generación eléctrica Agricultura y ganadería Residencial y comercial Residuos Petróleo y gas Uso de suelo y silvicultura 762 40 Hacia una descarbonización de la economía… 2015 2030 MiQgación y Adaptación Compromisos Ante la comunidad internacional, México asumió el compromiso no condicional de llevar al cabo medidas de mi+gación para que, en 2030, el país reduzca en 22% sus emisiones de GEI (respecto de su línea base de 2013) 534 kg CO2e / 1,000 𝑈𝑆𝐷 Intensidad de Carbono -­‐37% 338 kg CO2e / 1,000 𝑈𝑆𝐷 Mitigación y Adaptación, elementos consustanciales de los compromisos de México Mitigación Previene el cambio climático Adaptación Responde a los impactos del cambio climático • Mitigación y Adaptación son estrategias complementarias para disminuir y atenuar los riesgos del cambio climático. • Las reducciones sustanciales de emisiones en las próximas décadas pueden disminuir los riesgos climáticos en el siglo 21 y mejorar las perspectivas para una adaptación eficaz. • La adaptación puede reducir los desafíos y costos de la mitigación a largo plazo, y contribuir a transitar, sobre vías resilientes frente al cambio climático, hacia el desarrollo sustentable. 42 Medidas de adaptación NO CONDICIONADAS ACCIONES DE ADAPTACIÓN PERIODO 2020-2030 CONDICIONADAS Adaptación del sector social ante el cambio climático Incorporar 160 municipios resilientes al cambio climático Adaptación basada en ecosistemas Tasa cero de deforestación Adaptación de los sistemas productivos y de la infraestructura estratégica Sistemas de alerta temprana en todo el país Desarrollo de capacidades Transferencia de tecnología Financiamiento para la adaptación • Acceso a los sistemas de información de alerta temprana • Tecnologías del agua • Tecnologías del transporte • Tecnologías para la protección de infraestructura costera y de ríos 43 A manera de conclusiones: Nuevos Estudios de Cambio Climá+co: • Mayor número de estudios enfocados a dar elementos confiables para la toma de decisiones – Impulsar la adaptación: requiere ciencia políAcamente relevante; y políAca cien)ficamente fundamentada – Impulsar las sinergias entre adaptación y mi+gación. P.e. Calidad del aire, contaminantes climá+cos de vida corta .. estudios enfocados a: • • • • • • Opciones de adaptación actual y futura, Aumento de capacidad adapta+va, Reducción de vulnerabilidad social, Incluir múlQples forzantes, Sinergias entre adaptación y mi+gación adaptación en el contexto de desarrollo sostenible. Oportunidades intersectoriales regionales ¡GRACIAS! www.inecc.gob.mx