1 00:00:03,068 --> 00:00:08,115 [Orador 1]: Hola, mi nombre es María José Fernández Alonso, soy investigadora del equipo 2 00:00:08,115 --> 00:00:13,562 Huella de Carbono en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestal 3 00:00:13,562 --> 00:00:14,943 y del Medio Natural. 4 00:00:15,143 --> 00:00:19,964 Este vídeo titulado Cuantificación de los flujos de gases de efecto invernadero de 5 00:00:19,964 --> 00:00:24,368 los suelos es el último del tema 11, Posibilidades de mitigación del cambio 6 00:00:24,368 --> 00:00:29,130 climático por el suelo, y por tanto con él cerramos el cuarto módulo del curso La 7 00:00:29,130 --> 00:00:30,120 Contra Huella. 8 00:00:30,541 --> 00:00:35,074 Los suelos están biológicamente activos, de hecho si cogemos en nuestra mano un 9 00:00:35,074 --> 00:00:39,723 puñado de suelo estaríamos sosteniendo más organismos vivos que humanos hay en el 10 00:00:39,723 --> 00:00:40,712 planeta Tierra. 11 00:00:40,912 --> 00:00:45,507 Estos organismos además son muy variados y constituyen una red trófica que sostiene 12 00:00:45,507 --> 00:00:49,485 la vida en el planeta a través de funciones tan imprescindibles como por 13 00:00:49,485 --> 00:00:53,688 ejemplo el reciclado de la materia orgánica, la transferencia de nutrientes, 14 00:00:53,688 --> 00:00:57,611 la mejora de la estructura del suelo y la degradación de contaminantes. 15 00:00:57,811 --> 00:01:01,739 Esta actividad biológica de los suelos hace que haya un intercambio de gases de 16 00:01:01,739 --> 00:01:05,971 efecto invernadero con la atmósfera, gases como el dióxido de carbono, el metano y el 17 00:01:05,971 --> 00:01:06,942 óxido nitroso. 18 00:01:07,142 --> 00:01:11,322 Actualmente este intercambio natural de gases de efecto invernadero entre el suelo 19 00:01:11,322 --> 00:01:15,658 y la atmósfera se está viendo alterado por factores del cambio global como pueden ser 20 00:01:15,658 --> 00:01:19,219 el cambio en el uso del suelo, el incremento de las temperaturas y los 21 00:01:19,219 --> 00:01:21,219 cambios en los regímenes de precipitaciones. 22 00:01:21,419 --> 00:01:25,376 A escala global el incremento de las emisiones de estos gases puede 23 00:01:25,376 --> 00:01:29,934 retroalimentar el balance energético terrestre y por tanto acelerar el cambio 24 00:01:29,934 --> 00:01:30,896 climático. 25 00:01:31,096 --> 00:01:35,141 Debido a ello en las últimas décadas ha surgido un volumen creciente de 26 00:01:35,141 --> 00:01:39,417 investigaciones que están orientadas a cuantificar estos flujos de gases de 27 00:01:39,417 --> 00:01:43,866 efecto invernadero en los ecosistemas terrestres y además pretenden determinar 28 00:01:43,866 --> 00:01:47,392 cuáles son sus principales controladores bióticos y abióticos. 29 00:01:47,592 --> 00:01:52,646 El objetivo último de estos trabajos es tratar de entender cómo la influencia de 30 00:01:52,646 --> 00:01:57,701 la gestión del suelo afecta a la actividad biológica y con ello a la dinámica de 31 00:01:57,701 --> 00:01:58,682 estos gases. 32 00:01:58,882 --> 00:02:03,694 Existen múltiples técnicas para determinar los flujos de dióxido de carbono, cada una 33 00:02:03,694 --> 00:02:06,992 de ellas con una complejidad y características muy distintas. 34 00:02:07,192 --> 00:02:11,736 El método de Decovarian se basa en la teoría del transporte turbulento en la 35 00:02:11,736 --> 00:02:16,039 capa superficial de la atmósfera y consiste en una serie de sensores que 36 00:02:16,039 --> 00:02:20,947 están montados sobre una torre que miden de forma continua y precisa los flujos de 37 00:02:20,947 --> 00:02:24,947 energía y también los intercambios gaseosos entre la superficie del 38 00:02:24,947 --> 00:02:27,757 ecosistema y la atmósfera a una altura determinada. 39 00:02:27,957 --> 00:02:33,083 La instalación de la Torre de Icovariant se adapta para cada lugar e investigación 40 00:02:33,083 --> 00:02:37,893 particular y la más básica incluye analizadores de dióxido de carbono y vapor 41 00:02:37,893 --> 00:02:39,855 de agua y además un anemómetro. 42 00:02:40,428 --> 00:02:44,580 El método más usual para medir las emisiones de dióxido de carbono del suelo, 43 00:02:44,580 --> 00:02:48,841 tanto in situ como en condiciones de laboratorio, consiste en la utilización de 44 00:02:48,841 --> 00:02:52,829 cámaras respiratorias que van a estar conectadas a un medidor de gases por 45 00:02:52,829 --> 00:02:53,806 infrarrojos. 46 00:02:54,006 --> 00:02:58,875 Estas medidas pueden realizarse de forma manual o bien con dispositivos de medida 47 00:02:58,875 --> 00:02:59,875 automatizados. 48 00:02:59,834 --> 00:03:04,299 Es importante resaltar que las mediciones en campo van a recoger la respiración 49 00:03:04,299 --> 00:03:08,879 total del suelo, es decir, la suma de la componente autótrofa que es el resultado 50 00:03:08,879 --> 00:03:13,230 de la actividad fisiológica y metabólica de las raíces de las plantas y de la 51 00:03:13,230 --> 00:03:17,237 componente heterotrófica que es consecuencia de la descomposición de la 52 00:03:17,237 --> 00:03:21,082 materia orgánica del suelo por los microorganismos y la fauna del suelo. 53 00:03:21,282 --> 00:03:25,501 Estas mediciones realizadas en campo muestran una gran variabilidad temporal en 54 00:03:25,501 --> 00:03:29,504 respuesta a condiciones ambientales que son cambiantes, como por ejemplo la 55 00:03:29,504 --> 00:03:30,857 temperatura y la humedad. 56 00:03:31,057 --> 00:03:36,095 En comparación, las emisiones que se miden en laboratorio solo incluyen la componente 57 00:03:36,095 --> 00:03:40,533 heterotrófica de la respiración y se realizan bajo condiciones de humedad y 58 00:03:40,533 --> 00:03:41,973 temperatura controladas. 59 00:03:42,173 --> 00:03:46,180 Una alternativa más asequible a los analizadores comerciales y que está 60 00:03:46,180 --> 00:03:50,704 cobrando cada vez más protagonismo es la de recurrir a placas y sensores Arduino 61 00:03:50,704 --> 00:03:55,227 para construir dispositivos de medida que estén adaptados a cada experimento, de 62 00:03:55,227 --> 00:03:59,693 manera que muestren la respiración del suelo y las condiciones de temperatura y 63 00:03:59,693 --> 00:04:01,010 humedad en tiempo real. 64 00:04:01,210 --> 00:04:05,911 Arduino es un proyecto de hardware libre que cuenta con una comunidad muy numerosa 65 00:04:05,911 --> 00:04:10,728 en Internet utilizando código abierto, lo que va a facilitarnos y a mejorar mucho la 66 00:04:10,728 --> 00:04:11,960 parte de la programación. 67 00:04:12,160 --> 00:04:17,123 Otra opción para determinar la respiración del suelo en laboratorio consiste en 68 00:04:17,123 --> 00:04:21,768 colocar en el interior de un recipiente estanco hidróxido sódico diluido y 69 00:04:21,768 --> 00:04:26,668 normalizado que va a funcionar como una trampa que va a absorber el dióxido de 70 00:04:26,668 --> 00:04:31,122 carbono que produce la comunidad microbiana presente en las muestras de 71 00:04:31,122 --> 00:04:32,122 suelo. 72 00:04:32,073 --> 00:04:37,427 Tras un periodo de incubación la cantidad de bióxido de carbono que es atrapado es 73 00:04:37,427 --> 00:04:40,270 equivalente a la cantidad de sosa consumida. 74 00:04:40,470 --> 00:04:45,239 Para terminar esto se precipita el carbonato en la disolución con cloruro de 75 00:04:45,239 --> 00:04:50,136 bario y posteriormente se valora el hidróxido sódico remanente o en exceso con 76 00:04:50,136 --> 00:04:51,633 ácido clorhídrico estándar. 77 00:04:51,833 --> 00:04:56,227 En esta metodología las condiciones de incubación como por ejemplo el número de 78 00:04:56,227 --> 00:05:00,678 días, la temperatura, la humedad del suelo o incluso la adición de algún tipo de 79 00:05:00,678 --> 00:05:05,073 sustrato pueden modificarse de acuerdo al objetivo que se persiga en cada caso. 80 00:05:05,273 --> 00:05:10,567 La última técnica que abordaremos en esta presentación consiste en utilizar cámaras 81 00:05:10,567 --> 00:05:14,313 cerradas provistas en su parte superior de un tapón de goma 82 00:05:14,513 --> 00:05:18,299 para la toma de muestras gaseosas del interior utilizando una jeringa. 83 00:05:18,499 --> 00:05:22,527 Las muestras se toman en diferentes momentos tras el cierre de la cámara, 84 00:05:22,527 --> 00:05:26,779 seguidamente las concentraciones de gases de efecto invernadero se determinan 85 00:05:26,779 --> 00:05:30,975 utilizando un cromatógrafo de gases que va a estar equipado con dos tipos de 86 00:05:30,975 --> 00:05:35,283 detectores, un detector de ionización de llama para cuantificar el metano y el 87 00:05:35,283 --> 00:05:39,479 dióxido de carbono y un detector de captura de electrones para determinar el 88 00:05:39,479 --> 00:05:40,479 óxido nitroso. 89 00:05:40,450 --> 00:05:45,879 Finalmente los flujos de gases de efecto invernadero se calculan como el incremento 90 00:05:45,879 --> 00:05:50,978 lineal de las concentraciones de gas durante el tiempo de cierre de la cámara. 91 00:05:51,640 --> 00:05:55,884 En esta diapositiva final podéis encontrar vínculos a trabajos científicos donde se 92 00:05:55,884 --> 00:05:59,507 utilizan las técnicas que hemos descrito a lo largo de la presentación. 93 00:05:59,707 --> 00:06:03,702 Con este vídeo terminamos el módulo de la contrahuella, espero que os haya resultado 94 00:06:03,702 --> 00:06:04,702 interesante. 95 00:06:04,651 --> 00:06:09,495 Hasta la próxima.