viernes, 10 de marzo de 2017

PERU

Minagri planea reforestar 3.2 millones de hectáreas al 2020

Ministro José Hernández reveló que ha implementado programas piloto en cuatro regiones del país.

Resultado de imagen para serfor

El ministro de Agricultura y Riego, José Manuel Hernández, anunció que su sector espera, al 2020, concluir la reforestación de 3.2 millones de hectáreas de tierras degradadas.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) –perteneciente al sector agricultura– viene liderando el Programa Nacional de Recuperación de Áreas Degradadas (PNRAD), con el apoyo de otros órganos, como Agrorural e INIA.

Para lograr esta meta, el ministro Hernández reveló que han sido implementados varios programas piloto con los gobiernos regionales y gobiernos locales.

“En este primer trimestre del 2017, venimos trabajando en Amazonas, Apurímac, San Martín y Piura, donde se ha identificado un promedio de 500 hectáreas de tierras por recuperar. Asimismo se vienen realizando plantaciones forestales en áreas degradadas en Áncash, Huánuco, Junín, Pasco y Ucayali”, añadió el alto funcionario.

El titular de Minagri precisó que, de los 3.2 millones de hectáreas que se prevé restaurar, dos millones serán tratadas mediante reforestación productiva.

Con la recuperación de tierras deforestadas, “se tiene previsto mejorar el régimen hídrico y el paisaje, rescatar especies de flora y fauna, reducir la erosión del suelo, recuperar la cobertura forestal y los servicios ecosistémicos”, resaltó el ministro en su ponencia.

Además remarcó que se requiere de capital privado, por lo que convocó a la empresa privada a invertir en la reforestación de bosques del Perú, durante la reunión anual de la Iniciativa 20×20, grupo de trabajo que se estableció en la COP 20.

jueves, 9 de marzo de 2017

RUSIA

El volcán Bezymianny en Kamchatka lanza cenizas a 10.000 metros de altura
es.rbth.com

El volcán Bezymianny, en la península rusa de Kamchatka, generó una columna de cenizas que alcanzó los 10.000 metros sobre el nivel del mar, informó el Instituto de Vulcanología y Sismología de Rusia.

Imagen relacionada

"Una emisión de ceniza de hasta 10.000 metros sobre el nivel del mar fue detectada en el volcán en la tarde del jueves; la nube volcánica se extendió hacia el noreste", dice el comunicado.

El Bezymiannyi es un estratovolcán de 2.900 metros situado en la costa oriental de Kamchatka, a unos 40 kilómetros de la localidad de Kliuchí y a 500 kilómetros de la ciudad de Petropávlovsk-Kamchatski.

El volcán, cuya última explosión se produjo en septiembre de 2012, entró en erupción en noviembre pasado.

Las cenizas arrojadas por el Bezymianny implican riesgos para vuelos locales e internacionales, por lo que las autoridades aeronáuticas declararon alerta naranja.

lunes, 6 de marzo de 2017

Suelos: mantenerlos cubiertos de verde, una decisión estratégica
http://intainforma.inta.gov.ar

Para mitigar los efectos de los excesos hídricos recomiendan incrementar la cantidad de gramíneas en las rotaciones. Especialistas del INTA analizan los desafíos que plantea el clima en la producción.

Suelos: mantenerlos cubiertos de verde, una decisión estratégica


Cuando se producen tormentas que descargan grandes volúmenes de agua en poco tiempo, no hay suelo que lo pueda absorber. Sin embargo, existen estrategias que ayudan a minimizar los efectos de los anegamientos. Especialistas del INTA coinciden en que la clave está en incrementar la cantidad de gramíneas sembradas y el tiempo que permanecen en los campos: mantener los suelos cubiertos de verde durante todo el año.

Hasta hace 25 años, en la región Pampeana los suelos eran sembrados –en su mayoría– con pasturas. Destinadas principalmente a la alimentación del ganado vacuno, cubrían el campo todo el año y consumían el agua por evapotranspiración, por lo que las napas freáticas tenían menor recarga y estaban alejadas de la superficie. Así, la intensificación gradual, con una clara inclinación hacia la agricultura en los suelos más aptos, derivó en el crecimiento de la región sin criterios de planificación territorial.

Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRN) del INTA, aseguró: “Del pastizal natural y monte nativo pasamos a un uso del territorio sin análisis de los riesgos hidrológicos, con escasas redes de monitoreo y alerta y con muy poco desarrollo de la infraestructura necesaria para adaptarnos a la variabilidad del clima”.

La ecuación es simple: cuando se reemplaza una pastura por un cultivo anual, la capacidad de absorción del suelo se reduce a la mitad debido a que el agua que cae no se evapotranspira, recarga el acuífero y hace subir las napas.

Miguel Taboada, director del Instituto de Suelos del INTA, señaló: “Lo que hagamos con los suelos puede influir en la gravedad de la inundación”. En este sentido, aseguró que “no es lo mismo que caiga agua sobre un suelo saturado a que lo haga en uno con buena capacidad de infiltración gracias a las rotaciones de cultivos”.

Esto se debe a que, según Taboada, “el hecho de que durante mucho tiempo un solo cultivo ocupe un lote derivó en el ascenso de napas”. En este sentido, la inclusión de cultivos de cobertura –gramíneas y leguminosas– es una alternativa para mejorar las propiedades físicas del suelo y mantenerlo ocupado durante todo el año.



La búsqueda del equilibrio en el sistema

El contexto de emergencia impulsa el replanteo productivo enfocado en la conservación de los recursos naturales. La siembra directa es un sistema que tiende a la preservación del suelo. De hecho, un estudio llevado adelante en el INTA Manfredi –Córdoba– durante 18 años se enfocó en los efectos de diferentes sistemas de labranza y secuencias de cultivo.

Entre las principales conclusiones de la investigación, Carolina Álvarez –una de sus autores y especialista en manejo de los suelos– detalló: “La siembra directa (SD), junto con una rotación de cultivos con alta frecuencia de gramíneas y una fertilización balanceada, crea las mejores condiciones para la captura de carbono, que se traduce en incrementos en rendimiento y en aportes de residuos (rastrojos) al suelo”.

En este sentido, Taboada afirmó que “si se estuviera haciendo labranza tradicional usando discos como hace años, estas tormentas con grandes caídas de agua hubieran generado inundaciones más graves y con fuertes escorrentías cargadas de sedimentos”. Y agregó: “Si bien, la siembra directa no soluciona el tema de las inundaciones –que tiene otras aristas–, sin duda contribuye a reducir la erosión”.

Para lograr mayor sustentabilidad en los sistemas productivos pampeanos, los cultivos de invierno como trigo, cebada o centeno deben ser parte de los planteos agrícolas. De hecho, según los especialistas las gramíneas poseen un sistemas de raíces en ‘cabellera y fibroso’ que favorece la formación de agregados y poros biológicos. “Es lo que se conoce como efecto rizosférico”, expresó Taboada. “Tanto la soja como el girasol tienen un sistema muy pobre de raíces y dejan pocos residuos en el suelo”, comparó.

De acuerdo con el especialista, “es fundamental incrementar la cantidad de gramíneas tanto de invierno como de verano en las rotaciones”. Y agregó: “El problema no es la siembra directa o la soja, sino la forma en la que estamos produciendo este cultivo, sin combinarlo con rotaciones o cultivos de cobertura”.

De hecho, en los últimos años más del 70 % de los suelos de la región Pampeana son destinados a la siembra continua de soja, un cultivo que produce poca cantidad de rastrojos y raíces, de rápida descomposición. Sin embargo, Mercuri reflexionó y advirtió que “la proporción entre soja y otros cultivos de gramíneas de cosecha gruesa debería ser del 50 y 50, para mantener una adecuada fertilidad y estructura del suelo y no del 70 y hasta 90 % como se registró en regiones muy particulares”.

Para el director del CIRN, “una excelente estrategia de adaptación al clima es la intensificación y rotación de cultivos”.

Por su parte, Fernando Martínez, jefe de la agencia del INTA en Casilda –Santa Fe–, expresó que el monocultivo de la oleaginosa impide la infiltración de gran parte del agua. De hecho, un estudio realizado en el centro sur de Santa Fe analizó su consumo de agua en comparación con el promedio anual de lluvia en la zona.

Las precipitaciones en la región aumentaron hasta un 20 % y duplicaron su intensidad: pasaron de valores medios de 120 milímetros en 24 horas a 250. “Llueve más y las tormentas son más intensas, lo que en muchos casos provoca, al mismo tiempo, problemas en las rutas y los caminos rurales, por el escurrimiento de agua y rastrojos”, añadió.

Así, la intensificación agrícola incorporó la producción de soja en lotes de menor aptitud productiva y en sectores que funcionaban como vías de escurrimiento natural de los excesos. “Esta práctica, en suelos parcialmente aptos contribuyó con los anegamientos”, indicó Martínez.



Desafíos a futuro

Las últimas tres campañas agrícolas se caracterizaron por un ciclo húmedo de lluvias intensas y valores acumulados por encima de lo normal. Según Mercuri, “esto va más allá de los eventos interanuales como El Niño intenso de la campaña 2015-2016”. Y agregó: “Los anegamientos e inundaciones son una realidad desafiante para nuestro sistema productivo, nuestro ambiente y nuestra población”.

El efecto del cambio en el clima profundizó los extremos de la variabilidad, por lo que tanto las tormentas como los períodos de lluvia, los déficit y las sequías son más extremas. “Cada situación de convección profunda en la atmósfera, genera pérdidas productivas y un alto impacto en la sociedad”, señaló. “Esto no es solo una cuestión de percepción pública, sino una certeza científica explicitada en múltiples publicaciones”, aseguró.

De acuerdo con Taboada, “el oeste de la región Pampeana está sufriendo una monzonización del clima, donde caen las mismas lluvias pero muy concentradas en primavera, verano y en otoño y con inviernos muy secos”.

Por esto, “es necesario aplicar un enfoque por cuencas para amortiguar el rápido escurrimiento de agua hacia los cauces”, advirtió. “Esto puede lograrse aplicando tecnologías de modelización hidrológica y mediante políticas de ordenamiento territorial”, explicó.

viernes, 3 de marzo de 2017

"Una puerta al infierno": el gigantesco cráter de Siberia que sigue creciendo y revela cómo era la Tierra hace 200.000 años
bbc.com

Algunos pobladores locales prefieren evitarlo y lo llaman "una puerta al infierno". Pero los científicos aseguran que se trata de una ventana única al pasado, un registro detallado de 200.000 años de historia de la Tierra.

Cráter de Batagaika


Como un gigante que comienza a mostrar lentamente su cabeza, el cráter Batagaika ha venido emergiendo en forma dramática del terreno en Siberia.

El cráter va quedando al descubierto con el derretimiento del hielo en el suelo permanentemente congelado(permafrost o permahielo) de esta región.

Actualmente el Batagaika tiene un kilómetro de ancho y 85 metros de profundidad.

La pared del cráter ha crecido un promedio de 10 metros al año. Pero en años de mayor temperatura el incremento ha sido de hasta 30 metros, según un estudio de Frank Gunther y colegas del Instituto Alfred Wegener en Potsdam, Alemania, que han monitoreado el sitio por satélite durante una década.
Paredes del cráter de Batagaika


El cráter representa una rara ocasión de mirar al mismo tiempo al pasado, al presente y al futuro.

Las capas de sedimento expuestas revelan cómo fue el clima en la región durante 200.000 años. Restos de árboles, polen y animales revelan que antiguamente la zona fue un bosque denso.

Este registro geológico puede ayudar a comprender cómo será en el futuro la adaptación de la región al calentamiento global.

Y al mismo tiempo, la aceleración del crecimiento del cráter es un indicador inmediato del creciente impacto del cambio climático en el permafrost.


Desforestación
El proceso que llevó a la exposición del cráter se inició en la década del 60, según Julian Murton, profesor de Ciencia del Permafrost en la Universidad de Sussex en Inglaterra.

La rápida desforestación en la zona implicó que en los meses de verano el terreno dejó de estar protegido por la sombra de los árboles.
Restos del tronco de un árbol antiguo rebelado por el derretimiento del permafrost


Los rayos del sol calentaron el terreno y el proceso se aceleró ante la falta de transpiración vegetal, que habría disminuido la temperatura del suelo.

"Esta combinación de menos sombra y transpiración llevó a un calentamiento de la superficie", explicó Murton a la BBC.

Con el derretimiento del permafrost podríamos ver en el futuro no sólo otros cráteres, sino también cuencas y lagos.

Para el profesor de Universidad de Sussex, "a medida que el hielo se derrita a nuevas profundidades podríamos ver el surgimiento de paisajes nuevos".


Reconstrucción histórica
Los científicos aún trabajan en el análisis de sedimentos y en la cronología exacta que está revelando el cráter.

"Queremos saber si el cambio climático durante la última Edad del Hielo estuvo caracterizado por una gran variabilidad, con períodos intercalados de calentamiento y enfriamiento", afirmó Murton.
Paredes del cráter de Batagaika


Y esto es importante porque la historia climática de gran parte de Siberia es aún un misterio.

Reconstruyendo los cambios ambientales del pasado los científicos esperan predecir cambios similares en el futuro.

Hace 125.000 años, por ejemplo, tuvo lugar un período interglacial, con una temperatura varios grados superior a la actual.

"Si podemos entender cómo fue entonces el ecosistema esto puede ayudarnos a comprender cómo se adaptará la región al actual calentamiento del clima", afirmó Murton.


"El calentamiento acelera el calentamiento"
Aprender las lecciones que pueda ofrecer el cráter Batagaika es crucial, especialmente debido a los mecanismos que aceleran el calentamiento en zonas de permafrost.

A medida que se derrite este permahielo, más y más carbono es expuesto a microbios.
Cráter de Batagaika


Estos microbios consumen carbón y producen no sólo dióxido de carbono sino metano, un potente gas de invernadero.

El metano atrapa 72 veces más calor que el dióxido de carbono en un período de 20 años.

Los gases liberados por microbios a la atmósfera aceleran aún más el calentamiento.

"Es lo que llamamos un feedback positivo", le explicó Gunther a la BBC.

"El calentamiento acelera el calentamiento y en el futuro podríamos ver más estructuras como el cráter de Batagaika".

"No hay ninguna obra de ingeniería que pueda detener el desarrollo de estos cráteres".

jueves, 2 de marzo de 2017

MEXICO
EL 70 % DE HUMEDALES DE MONTAÑA HAN DESAPARECIDO EN SAN CRISTOBAL 
prensalibrechiapas.com


El 70 % de humedales de montaña han desaparecido en SC


San Cristóbal de Las Casas.- “Trabajar por cuenca, cualquier problemática ambiental hay que verla desde una visión territorial, todos estamos inter conectados, lo que pasa arriba en las montañas, impacta en el valle de San Cristóbal y en esta ciudad se encuentra la cuenca del Valle de Jovel, comprende 5 municipios”, expresó Margarita Gutiérrez Vizcaíno, coordinadora del proyecto cuencas y ciudades en Pronatura.

Indicó que la cuenca del Valle de Jovel tiene una superficie de 28, 564 hectáreas y abarca los municipios de San Cristóbal de Las Casas, San Juan Chamula, Huixtán, Tenejapa, y Zinacantán y por su conformación topográfica de la cuenca la define como cerrada y todo el agua que capta y escurre se acumula, se filtra en las parte bajas, a través de los humedales y los sumideros de roca calcárea lo que explica las históricas inundaciones en San Cristóbal de las Casas.

Dijo que con el paso del tiempo esta cuenca se ha degradado por la deforestación, el crecimiento urbano desordenado, la contaminación de los ríos, San Cristóbal de Las Casas creció sin una visión hacia los ríos y humedales, se tiene registrado que el 70 por ciento de los humedales ya no existen por lo que el 2008 diversos grupos de ciudadanos y académicos impulsaron la declaratoria de áreas naturales protegidas incluyendo a los humedales de montaña de La Kisst y María Eugenia, registrando 110 hectáreas con el objetivo de conservar y regenerar los ecosistemas de los ríos, humedales de la zona y sus servicios ecosistémicos.

Los cambios climáticos y sus riesgos se están presentando desde 1973 cuando se presentan las inundaciones y a consecuencia se construye el túnel de desfogue, en los años 80 se registra escasez de agua y bajo suministro, para 1989 y los 90 se han presentado las culebras de agua e inundaciones por 10 diferentes huracanes y tormentas tropicales, para el 2000 hasta el 2016 las inundaciones y culebras de agua han lastimado a los pobladores del valle.

El crecimiento de la población
Pronatura Sur AC., está participando en espacios de coordinación e incidencia pública para poder impulsar y promover el rescate y cuidado de los diversos ecosistemas de la Cuenca del Valle de Jovel, con comités para la instrumentación del programa de ordenamiento territorial, Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano para la actualización del Plan de Desarrollo Urbano y su carta urbana del municipio de San Cristóbal de Las Casas, comité de cuenca del Valle de Jovel y comité técnico normativo del Valle de Jovel.

El reto es evitar la fragmentación del humedal de montaña La Kisst, es decir mantener sin construcción 110 hectáreas de La Kisst y 5.3 km de la zona riparia las cuales hay que restaurar, reforestar, manejo de cauces, desarrollo de ciclovías y andadores, importante es establecer la conectividad social y ambiental, establecer la movilidad alterna, crear la infraestructura adecuada para ciclistas y peatones. Insistir en la educación ambiental y crear los espacios públicos naturales.

Para lograr se requiere de procesos de gobernanza territorial que implique la coordinación y participación de diversos sectores de la sociedad civil y el gobierno, se deben de establecer los regímenes de propiedad privada y pública a los que se encuentran sujetos el humedal de Montaña La Kisst, los cauces, las zonas federales de ribera y los humedales de importancia internacional.

Así también acatar las leyes y reglamentos asociados al manejo de áreas naturales protegidas y armonizarse con los instrumentos de políticas públicas que regulen el crecimiento y desarrollo de esta ciudad

miércoles, 1 de marzo de 2017

Una revolución para el campo: el tractor autónomo
expansion.com

Capaz de trabajar las 24 horas, no tiene cabina y está controlado desde una tablet o un ordenador. Una auténtica revolución para el campo.

Las nuevas tecnologías continúan creciendo e implantándose en la industria del motor. De este modo, otras ramas se ven favorecidas por estos avances como ocurre en este caso con la agricultura. Case IH, propiedad del grupo CHN industrial, ha presentado un tractor autónomo por primera vez en la historia del sector que marcará el futuro agrícola.

Primicia en Europa, es la segunda vez que la empresa americana muestra el prototipo. La primera fue en el mes de agosto a periodistas estadounidenses. Su puesta de gala se dará en el SIMA 2017 que se celebrará en París del 26 de febrero al 2 de marzo. Su diseño futurista cuenta con elementos revolucionarios y otros que se encuentran en una fase de desarrollo.

Uno de sus principales obstáculos por el momento se basa en conseguir una homologación clara ya que se trata de un proyecto pionero. Desde Case IH apuntan cómo se encuentran en una fase de negociación con las instituciones para lograr un punto de entendimiento. Otro de los ámbitos a resolver se basa en la seguridad. En caso de un accidente, no se sabe a ciencia cierta quién tendría la responsabilidad.

Este 'concept' con un peso de once toneladas puede estar trabajando 24 horas al día pero siempre bajo la supervisión de una persona conectada en todo momento desde una tablet a su software. Cuenta con una serie de radares, sensores y GPS para detectar cualquier obstáculo y detenerse, o bien, realizar una ruta alternativa.


El diseño que vemos en la imagen principal de la noticia es como Case IH ve el futuro del tractor autónomo, suprimiendo la cabina. La empresa americana nos mostró este modelo pero a su vez tienen otro tractor con un diseño estándar que cuenta con cabina y también es autónomo.

De cara a un futuro más cercano, la transición pasa por vender tractores convencionales con el extra de poder ejercer la función autónoma. Así lo afirma Peter Friis, director de marketing de Case IH en Europa, Oriente Medio y África: "El futuro más que comprar la versión autónoma será la posibilidad de añadirle este extra".

Los coches eléctricos también marcan la actualidad del sector automovilístico pero Vincent Hazenberg, director de marketing de producto de la compañía, desestima rápidamente esta posibilidad: "La electricidad no es una buena solución, al menos por el momento, para este tipo de vehículos. Mantiene todas las especificaciones mecánicas de un tractor convencional con su motor diésel, transmisión... Si montáramos un propulsor eléctrico en él apenas aguantaría una hora su autonomía".


El fin es ofrecer al agricultor una mayor productividad, ganar en seguridad y ahorrar un valioso tiempo. Mientras el tractor se encarga de arar la tierra, la persona puede estar ejerciendo otras funciones. Sólo con mirar la tablet puede ver cómo está trabajando.

Para conocer realmente cual es la opinión de los potenciales compradores, Case IH está trabajando con entrevistas a agricultores y mostrando especial atención a las respuestas que están teniendo los vídeos que han publicado en internet y redes sociales. Pese a que no todas las respuestas son positivas el interés que han percibido es cuantioso.

Respecto al precio que tendrá este tractor existen muchas dudas todavía. No hay nada definido y este se basará en cómo se pueda resolver las cuestiones que hay sobre la mesa, según apuntan desde la empresa.

Cualquier mercado es válido para instalar este tractor autónomo. España puede ser uno de ellos pero dónde realmente resultará más efectivo será en grandes explanadas como pueden encontrarse en lugares como América del Norte y Australia.

viernes, 17 de febrero de 2017

El volcán Lanín, en actividad después de más de cien años
eldia.com

Los ascensos al volcán, suspendidos por 48 horas


El volcán Lanín presentó en las últimas horas una actividad leve, tras más de 100 años sin ninguna manifestación, por lo que se declaró nivel amarillo de alerta y las autoridades del parque nacional del sur de Neuquén suspendieron por 48 horas los ascensos.

Por su parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de Chile elevó ayer de verde a amarillo el alerta, tras detectar un aumento energético en el interior del volcán Lanín, que “superó el nivel de línea de base”.

Ante la actividad volcánica inusual del volcán reportada por las autoridades chilenas, se reunieron los Comité de Emergencia en las ciudades neuquinas de Junín y San Martín de los Andes, y dispusieron medidas preventivas.

El intendente de Junín de los Andes, Carlos Corazini, dijo ayer que “la actividad del volcán es baja” y aseguró que no fue necesario disponer una evacuación de vecinos de la zona.

No obstante, el jefe comunal confirmó que se suspendieron por 48 horas los ascensos, como indica el protocolo de actuación ante un alerta por actividad volcánica.

“Hace más de 100 años que el volcán no tenía ningún tipo de manifestación”, sostuvo Corazini, quien reiteró que la suspensión de los ascensos al volcán Lanín tienen “carácter preventivo” y estimó que pueden reanudarse mañana si persisten “las condiciones actuales”.

Mientras tanto, el Sernageomin de Chile reportó que a las 15.24 de ayer “se ha registrado una sucesión simultánea de eventos sísmicos volcano-tectónicos de largo período y tremor espasmódico entremezclado con predominio de los eventos”.

En el escenario actual es posible que ocurra una evolución en el proceso, lo cual puede generar una desestabilización del sistema volcánico”, advirtió.

“Dada la relevancia de esta sucesión de señales tipo enjambres poco usuales en este volcán, la alerta técnica se cambia a nivel amarillo, con especial atención a su evolución temporal”, agregó el organismo chileno en su reporte.

La elevación a amarillo del nivel de alerta por parte de las autoridades chilenas derivó en la activación del Sistema de Protección Civil y la notificación al Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar).