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(1)

“Impactos del cambio climático

sobre los océanos”

Piura,

 

4

 

Junio

 

2009

Dr.

 

Wilmer Carbajal

 

Villalta

Instituto del Mar del Perú

Sede Regional de Piura

www.imarpe.gob.pe/paita/

JORNADA DE CONFERENCIAS

“5 de Junio: Día Mundial del Medio Ambiente”

UNIVERSIDAD DE PIURA

(2)

CAMBIO CLIMATICO

Cambio atribuido directa 

o indirectamente 

las 

actividades 

humanas 

que 

alteran 

la 

composición 

global 

atmosférica, 

agregada 

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

 

(CO

2

,

 

N

2

O,

 

CFC,

 

CH

4

,

 

Ozono,

 

etc).

Intensificación

 

del

 

efecto

 

invernadero

 

y

 

el

 

(3)

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

(4)

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.

La temperatura global subirá hasta 7,7°C más este siglo.

Se

 

prevé que

 

la

 

temperatura

 

promedio

 

mundial

 

aumente

 

entre

 

1,4

 

y

 

5,8° C

 

(5)

DESHIELO

 

EN

 

EL

 

ARTICO

• 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.

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. 

(6)

ELEVACION

 

DEL

 

NIVEL

 

DEL

 

MAR

 

(IPCC, 2001)

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.

En

 

el

 

año

 

2030

 

podría

 

presentarse

 

un

 

aumento

 

en

 

el

 

nivel

 

medio

 

del

 

mar

 

de

 

hasta

 

65

 

cm.

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 .

(7)

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%.

(8)

CALENTAMIENTO

 

DEL

 

AGUA

 

DE

 

MAR

Blanqueamiento

 

de

 

los

 

corales

Variaciones  espacio  ‐ temporales  en  la 

disponibilidad de los recursos pesqueros.

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“. 

(9)

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  CO2liberado en la atmósfera. 

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.  Glaciación en el Atlántico  Norte?

(10)

ANIMACION

 

DEL

 

SISTEMA

 

DE

 

TRANSPORTE

 

DE

 

CALOR

 

Y

 

CO

2

(Broecker,

 

1991)

(11)

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. 

(12)

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 sumiderode CO2, debido a  la formación de agua profunda y al “bombeo biológico”.

FUENTES

 

Y

 

SUMIDEROS

 

DE

 

CO

2

(13)

AREAS

 

DE

 

AFLORAMIENTO

 

EN

 

EL

 

MUNDO

NORTH AMERICA SOUTH AMERICA AFRICA EUROPE AUSTRALIA ASIA Perú Current Canary Current Benguela Current Somalia Current California Current GREELAND H H H H

MAIN UPWELLING AREAS ON THE WORLD

MAIN UPWELLING AREAS ON THE WORLD

Major upwelling

H Area of high pressure Direction of ocean current

(14)

Diatomeas

Dinoflagelados

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?

(15)

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  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. 

(16)

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

 

(17)

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 (O

3

) actúa como un

potente filtro solar evitando el paso de una pequeña parte de la radiación

ultravioleta (UV) llamada B.

(18)

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.

(19)

EFECTOS

 

DE

 

LA

 

RADIACION

 

ULTRAVIOLETA

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".

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.  

(20)

EFECTOS

 

SOBRE

 

LA

 

MIGRACION

 

DE

 

CETACEOS

La

 

disminución

 

de

 

plancton

 

afectará

las

 

áreas

 

de

 

alimentación

 

y

 

“crianza”

durante

 

las

 

migraciones

 

de

 

las

 

ballenas.

Alteración

 

de

 

las

 

cadenas

 

(21)

El

 

incremento

 

del

 

CO

2

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

 

O

2

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.

EFECTOS

 

SOBRE

 

LOS

 

PECES

 

DEL

 

OCEANO

 

PROFUNDO

ZMO frente a Peru Rojo: EN Extreme Rojo +Amarillo: Normal

John J. Helly, Lisa A. Levin, 2004

PERU

(22)

EL NIÑO - OSCILACION SUR

Al subir el nivel del mar las olas erosionarán las  costas.

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.

(23)

Distribución Estándar

El Niño La Niña

Merluza

Recursos

 

pelágicos:

 

anchoveta,

 

jurel

 

y

 

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.

(24)

Traducido de Tarazona et al (2003).

Ditribución de las principales especies comerciales en el ecosistema de

afloramiento peruano

(25)

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

(26)

MUCHAS GRACIAS

E‐mail: [email protected]

Referencias

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