WEBVTT

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.

