UNIVERSIDAD DE PIURA JORNADA DE CONFERENCIAS “5 de Junio: Día Mundial del Medio Ambiente” “Impactos del cambio climático sobre los océanos” Dr. Wilmer Carbajal Villalta Instituto del Mar del Perú Sede Regional de Piura www.imarpe.gob.pe/paita/ Piura, 4 Junio 2009 CAMBIO CLIMATICO Cambio atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas que alteran la composición global atmosférica, agregada a la variabilidad climática natural observada en periodos comparables de tiempo. El efecto invernadero: 14° C; ‐ 22°C. Incremento en la concentración de los gases de efecto invernadero (CO2, N2O, CFC, CH4, Ozono, etc). Intensificación del efecto invernadero y el consecuente “calentamiento global”. IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMATICO SOBRE LOS OCEANOS • Calentamiento del agua de mar • Elevación del nivel del mar • Erosión, inundaciones, intrusión marina en fuentes de agua dulce en las zonas costeras • Acidificación del océano • Pérdida de fitoplancton y recursos pesqueros por efectos de la radiación ultravioleta • Disminución de los hielos y, cambios en la salinidad y circulación oceánica. • Cambios en la distribución y abundancia de las poblaciones de peces. • Mortandad de corales, y pérdida de manglares, marismas e islas. • Pérdida de la biodiversidad INCREMENTO EN LA EMISION DE ANHIDRIDO CARBONICO Y AUMENTO DE LA TEMPERATURA GLOBAL El dióxido de carbono procedente de la combustión de derivados del petróleo y el carbón está en las concentraciones más altas en la atmósfera de los últimos 420.000 años. Se prevé que la temperatura promedio mundial aumente entre 1,4 y 5,8° C hasta el 2100. La temperatura global subirá hasta 7,7°C más este siglo. DESHIELO EN EL ARTICO La superficie de nieve del Ártico se ha reducido en un 10 %, y la capa de hielo del mar en verano es entre un 15 y un 20 % más pequeña que hace 30 años. • Los polos son habitats oceánicos afectados por el calentamiento global, especialmente el Ártico, donde ha comenzado a perderse la cobertura de hielo y se están produciendo cambios en la circulación de las corrientes marinas. • Deshielo en la Antártica: cambios en el foco del campo gravitacional de la Tierra. ELEVACION DEL NIVEL DEL MAR Temperaturas cálidas provocan la expansión termal del agua, lo que, unido con el agua del deshielo, producirá un aumento del nivel del mar que provocará serias inundaciones. Datos de los medidores de mareas indican que la tasa global de aumento del nivel del mar durante el Siglo XX fue de 1 a 2 mm por año. El incremento de 1 mm en el nivel del mar causa un retroceso de la costa de 1.5 metros . (IPCC, 2001) En el año 2030 podría presentarse un aumento en el nivel medio del mar de hasta 65 cm. EROSION E INUNDACIONES En la zona costera: erosión, riesgo de inundaciones, y pérdidas de zonas húmedas, con repercusiones para los habitas costeros. Salinización de aguas subterráneas de la zona costera; pérdida de manglares y de tierras agrícolas en los deltas de los ríos. Los bosques de manglar registran una pérdida anual del 2%; las marismas, del 1%, y las praderas submarinas, entre el 2% y el 5%. CALENTAMIENTO DEL AGUA DE MAR Blanqueamiento de los corales La tasa de pérdida de arrecifes de coral se sitúa en torno al 9% anual, y entre 2010 y 2020, los corales padecerán un "continuo blanqueamiento“. Variaciones espacio ‐ temporales en la disponibilidad de los recursos pesqueros. EFECTOS SOBRE LA CIRCULACION OCEANICA El océano es el gran regulador del clima. Actualmente absorbe el 85% del calor del efecto invernadero y el 35% del CO2 liberado en la atmósfera. Glaciación en el Atlántico Norte? La corriente que baña el océano Atlántico transporta calor desde la zona ecuatorial a los polos, allí las aguas frías y salinas, tienen más densidad y se hunden, bajando de 3000 a 4000 metros, actuando como una bomba. Ese bombeo permite el flujo de agua y CO2 desde la superficie hacia abajo. El cambio climático afecta a este bombeo de las corrientes. Si el agua de los polos se calienta y los hielos se derriten, ésta será más dulce, pierde salinidad y densidad, por tanto baja menos. La bomba puede hacerse lenta o paralizarse. De esa manera, la falta de corrientes, no redistribuiría el calor de las aguas, y los polos y su entorno permanecerían fríos y el ecuador muy caliente. ANIMACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE CALOR Y CO2 (Broecker, 1991) ECUADOR CAMBIOS EN LA CIRCULACION MARINA El dióxido de carbono se disuelve más fácilmente en agua fría que en agua caliente, por lo que, un calentamiento general disminuirá la capacidad del océano para captar dióxido de carbono de la atmósfera y favorecerá el efecto invernadero. El aumento de temperaturas también aumentará el flujo de agua dulce en los océanos en latitudes altas; los modelos sugieren que esto se debe al aumento de lluvias en latitudes medias y altas y el deshielo de los casquetes polares. FUENTES Y SUMIDEROS DE CO2 Regiones oceánicas que son fuente de CO2 hacia la atmósfera y regiones que son sumideros de CO2. Las zonas tropicales, especialmente el Pacífico oriental, y otras regiones costeras de afloramiento de aguas frías son regiones de pérdida (fuente) oceánica de CO2, mientras que en las latitudes medias y altas, especialmente en el Atlántico Norte, el océano actúa de sumidero de CO2, debido a la formación de agua profunda y al “bombeo biológico”. AREAS DE AFLORAMIENTO EN EL MUNDO MAIN UPWELLING AREAS ON THE WORLD GREELAND ASIA NORTH AMERICA EUROPE H H California Current Perú Current SOUTH AMERICA H Major upwelling H AFRICA Canary Current Area of high pressure Direction of ocean current Benguela Current H Somalia Current AUSTRALIA FITOPLANCTON Los dinoflagelados fueron globalmente prominentes a lo largo de los márgenes costeros hace 55 millones de años cuando hubo una rápida liberación de carbono hacia la atmósfera y océanos, revalidando la actual liberación antropogénica de CO2, y el mundo fue significativamente caliente. Series de tiempo en Monterey Bay: El Niño durante 92‐93 y 97‐98 La era de los dinoflagelados? Dinoflagelados Diatomeas ACIDIFICACION DEL OCEANO Los niveles de pH oceánico han permanecido casi constantes (cerca de 8,2) durante el pasado 1/2 millón de años. El IPCC (2007) pronostica que el pH oceánico disminuirá entre 0,14 y 0,35 unidades durante el presente siglo: 8.06 ‐ 7.85. En casos, donde el CO2 disuelto es suministrado en gran cantidad, como en la ZMO, el pH disminuye a 7.5. pH a 50 m Riesgos para los recursos marinos Un alto nivel de dióxido de carbono en el agua de mar reduce el carbonato que los animales marinos necesitan para sus esqueletos y conchas. En riesgo: los corales, que proporcionan hábitats para alrededor de una cuarta parte de los peces del mundo, concha de abanico, langostinos, langosta, caracoles, estrellas de mar, erizos de mar, etc. LA CAPA DE OZONO La capa de ozono se encuentra en la estratosfera, aproximadamente de 15 a 50 Km. sobre la superficie del planeta. El ozono (O3) actúa como un potente filtro solar evitando el paso de una pequeña parte de la radiación ultravioleta (UV) llamada B. O3 EL AGUJERO DE OZONO EN LA ANTARTIDA La aparición del agujero de ozono, a comienzos de la primavera austral, sobre la Antártida, está relacionado con la fotoquímica de los Clorofluorocarbonos(CFCs), componentes químicos presentes en diversos productos comerciales como el freón, aerosoles, pinturas, etc. EFECTOS DE LA RADIACION ULTRAVIOLETA El aumento de la radiación ultravioleta causa la pérdida del fitoplancton. El 16 por ciento de disminución de ozono podría resultar en un 5 por ciento de pérdida de fitoplancton, lo cual significaría una pérdida de 7 millones de toneladas de pescado por año ‐alrededor del 7 por ciento de la producción pesquera mundial. Los datos recopilados pronostican que para los años 2060 a 2070 se produciría una recuperación de la capa de ozono "para las latitudes medias y altas, pero en las latitudes tropicales y la franja ecuatorial la recuperación nunca será completa". EFECTOS SOBRE LA MIGRACION DE CETACEOS La disminución de plancton afectará las áreas de alimentación y “crianza” durante las migraciones de las ballenas. Alteración tróficas. de las cadenas EFECTOS SOBRE LOS PECES DEL OCEANO PROFUNDO El incremento del CO2 en los océanos tendrá un gran impacto en los animales del mar profundo para su respiración. Esto hace dificil que dichos animales encuentren alimento, evadan predatores y se reproduzcan. Bajas concentraciones de O2 pueden tener efectos similares. Al mismo tiempo, las aguas superficiales del océano se están calentando y se hacen mas estables, lo cual hace que menos oxígeno sea llevado desde la superficie hacia las profundidades, de tal manera que la zona mínima de oxígeno (ZMO) podría expandirse durante el próximo siglo. ZMO frente a Peru Rojo: EN Extreme Rojo +Amarillo: Normal 5º PERU 14º John J. Helly, Lisa A. Levin, 2004 EL NIÑO - OSCILACION SUR Los ecosistemas del océano se adaptan a grandes cambios climáticos naturales: cuales son sus límites? Habrán muchas sorpresas. Los cambios pueden no seguir los patrones corrientes de variabilidad climática. Las investigaciones y manejos necesitan ser adaptativos. Al subir el nivel del mar las olas erosionarán las costas. CAMBIOS ESPACIO ‐ TEMPORALES DE LOS RECURSOS • Recursos pelágicos: anchoveta, jurel y La Niña Distribución Estándar Merluza El Niño caballa ocupan espacios lejos de la costa, siendo poco accesible a la flota industrial. Se ha registrado anchoveta hasta 200 mn de la costa y más afuera jurel y caballa. • Disminuye la captura del “perico”, debido a que es un recurso propio de aguas cálidas y oceánicas. • Entre los invertebrados, el recurso “pota” se aleja de la costa. • Al replegarse la ESCC, los recursos de fondo (merluza y otros) también muestran proyección hacia el norte • Mayor presencia del recurso “pejerrey” y de la Munida (camaroncito rojo), asimismo del “choro” y otros organismos de agua fría. Ditribución de las principales especies comerciales en el ecosistema de afloramiento peruano Traducido de Tarazona et al (2003). BIODIVERSIDAD EL NIÑO Provincia Panameña AES y ATS: Machete de hebra Ayamarca Sardina redonda Sierra Cabeza de zorro Mero negro Aguas oceánicas ASS: Perico Barrilete negro Pez volador Pampanito con manchas MUCHAS GRACIAS E‐mail: [email protected] www.wilmercarbajal.com