La geoingeniería (también conocida como ingeniería climática o intervención climática ) son las intervenciones deliberadas a gran escala en el sistema climático de la Tierra destinadas a contrarrestar el cambio climático causado por el ser humano . [ 1 ] El término comúnmente abarca dos categorías amplias: la eliminación de dióxido de carbono a gran escala (CDR) y la modificación de la radiación solar (SRM). La CDR implica técnicas para eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera y generalmente se considera una forma de mitigación del cambio climático . La SRM tiene como objetivo reducir el calentamiento global al reflejar una pequeña porción de luz solar (radiación solar) lejos de la Tierra y de vuelta al espacio. Aunque históricamente se agruparon juntas, estos enfoques difieren sustancialmente en mecanismos, cronogramas y perfiles de riesgo, y ahora generalmente se discuten por separado. [ 2 ] : 168 [ 3 ] Algunas otras propuestas de ingeniería a gran escala, como las intervenciones para frenar el derretimiento del hielo polar y alpino, también se clasifican a veces como formas de geoingeniería.
Algunos tipos de geoingeniería plantean problemas políticos, sociales y éticos. Una objeción común es que centrarse en estas tecnologías podría socavar los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Se considera fundamental una gobernanza eficaz y la supervisión internacional.
Importantes organizaciones científicas han examinado el potencial, los riesgos y las necesidades de gobernanza de la geoingeniería, incluidas las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de EE. UU. , [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] la Royal Society , [ 7 ] la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ( UNESCO ), [ 8 ] y el Programa Mundial de Investigación Climática . [ 1 ]
Métodos
eliminación de dióxido de carbono

La eliminación de dióxido de carbono (CDR) es un proceso mediante el cual el dióxido de carbono (CO₂ ) se elimina de la atmósfera terrestre a través de actividades humanas deliberadas y se almacena de forma duradera en depósitos geológicos, terrestres o marinos, o en productos. [ 11 ] : 2221 Este proceso también se conoce como eliminación de carbono, eliminación de gases de efecto invernadero o emisiones negativas. La CDR se integra cada vez más en la política climática como un elemento de las estrategias de mitigación del cambio climático . [ 12 ] [ 13 ] Lograr emisiones netas cero requerirá, ante todo, reducciones profundas y sostenidas de las emisiones y, además, el uso de la CDR («La CDR es lo que da el significado de emisiones netas cero» [ 14 ] ). En el futuro, la CDR podría contrarrestar emisiones que son técnicamente difíciles de eliminar, como algunas emisiones agrícolas e industriales. [ 15 ] : 114
La CDR incluye métodos que se implementan en tierra o en sistemas acuáticos. Los métodos terrestres incluyen forestación , reforestación , prácticas agrícolas que secuestran carbono en suelos ( cultivo de carbono ), bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS) y captura directa de aire combinada con almacenamiento. [ 15 ] [ 16 ] También hay métodos de CDR que utilizan océanos y otros cuerpos de agua. Estos se denominan fertilización oceánica , mejora de la alcalinidad oceánica , [ 17 ] restauración de humedales y enfoques de carbono azul . [ 15 ] Es necesario realizar un análisis detallado para evaluar cuántas emisiones negativas logra un proceso en particular. Este análisis incluye análisis del ciclo de vida y "monitoreo, reporte y verificación" ( MRV ) de todo el proceso. [ 18 ] La captura y almacenamiento de carbono (CCS) no se considera CDR porque CCS no reduce la cantidad de dióxido de carbono que ya está en la atmósfera .
modificación de la radiación solar

La modificación de la radiación solar (SRM), también llamada geoingeniería solar, es un conjunto de enfoques a gran escala para reducir el calentamiento global mediante el aumento de la cantidad de luz solar que se refleja desde la Tierra hacia el espacio exterior . No pretende reemplazar los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero , [ 19 ] sino complementarlos como una forma potencial de limitar el calentamiento global. [ 20 ] : 1489 La SRM es una forma de geoingeniería.
El método SRM más investigado es la inyección de aerosoles estratosféricos (SAI), en la que se introducirían pequeñas partículas reflectantes en la atmósfera superior para reflejar la luz solar. [ 21 ] : 350 Otros enfoques incluyen el aclaramiento de nubes marinas (MCB), que aumentaría la reflectividad de las nubes sobre los océanos, o la construcción de un parasol espacial o un espejo espacial , para reducir la cantidad de luz solar que llega a la Tierra. [ 22 ] [ 23 ]
Geoingeniería glacial

La geoingeniería glacial es un conjunto de enfoques de geoingeniería propuestos que se centran en frenar la pérdida de glaciares , capas de hielo y hielo marino en las regiones polares y, en algunos casos, en las zonas alpinas. Las propuestas están motivadas por la preocupación de que los ciclos de retroalimentación —como la pérdida de albedo del hielo, el flujo acelerado de los glaciares y la liberación de metano del permafrost— podrían amplificar el cambio climático y desencadenar puntos de inflexión climáticos . [ 24 ] [ 25 ]
Los métodos propuestos de geoingeniería glacial incluyen la gestión regional o local de la radiación solar , el adelgazamiento de las nubes cirros para permitir que escape más calor y el despliegue de estructuras mecánicas o de ingeniería para estabilizar el hielo. Las estrategias específicas en investigación son la inyección de aerosoles estratosféricos centrada en las regiones polares, [ 24 ] el aumento del brillo de las nubes marinas , [ 26 ] la modificación del albedo de la superficie con materiales reflectantes, [ 27 ] intervenciones basales como el drenaje del agua subglacial o la promoción de la congelación basal, [ 25 ] y medidas de protección de las plataformas de hielo, incluidas las cortinas del lecho marino. [ 28 ]
La geoingeniería glacial se encuentra en una etapa temprana de investigación y muchas propuestas enfrentan importantes desafíos técnicos, ambientales y de gobernanza. [ 26 ] Sus defensores argumentan que las intervenciones dirigidas podrían ayudar a estabilizar las capas de hielo, frenar el aumento del nivel del mar y reducir el riesgo de superar umbrales irreversibles en el sistema climático . Al mismo tiempo, los expertos advierten que la efectividad de estos métodos sigue siendo muy incierta y que las intervenciones podrían producir efectos secundarios no deseados. [ 25 ] La geoingeniería glacial se considera generalmente un posible complemento, no un sustituto, de los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. [ 24 ] [ 26 ]
Gobernancia
La mayoría de las cuestiones de gobernanza relacionadas con la geoingeniería son específicas de la categoría o del método en cuestión. No obstante, algunos instrumentos de gobernanza internacionales han abordado la geoingeniería de forma conjunta.
La Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica ha tomado varias decisiones con respecto a la "geoingeniería relacionada con el clima". La de 2010 estableció "un marco normativo integral no vinculante" [ 29 ] : 106 para las "actividades de geoingeniería relacionadas con el clima que puedan afectar la biodiversidad", solicitando que dichas actividades se justifiquen por la necesidad de recopilar datos científicos específicos, someterse a una evaluación ambiental previa y estar sujetas a una supervisión regulatoria efectiva. [ 30 ] : 96–97 [ 31 ] : 161–162 La decisión de las Partes de 2016 pidió "más investigación transdisciplinaria e intercambio de conocimientos... para comprender mejor los impactos de la geoingeniería relacionada con el clima". [ 31 ] : 161–162 [ 32 ]
Las partes del Convenio de Londres sobre la prevención de la contaminación marina por vertido de desechos y otras materias y su Protocolo de Londres asociado han abordado la "geoingeniería marina". En 2013, las partes del Protocolo de Londres adoptaron una enmienda para establecer un marco jurídicamente vinculante para la regulación de la geoingeniería marina, inicialmente limitado a la fertilización oceánica y que requiere evaluación y autorización antes de que se lleve a cabo cualquier actividad. Esta enmienda aún no ha entrado en vigor debido a la falta de ratificaciones. En 2022, las partes de ambos acuerdos reconocieron el creciente interés en la geoingeniería marina, identificaron cuatro técnicas para su revisión prioritaria y alentaron una evaluación cuidadosa de los proyectos propuestos bajo las directrices existentes, al tiempo que consideraban opciones para una mayor regulación. En 2023, advirtieron que estas técnicas podrían plantear graves riesgos ambientales, destacaron la incertidumbre científica sobre sus efectos, instaron a la aplicación estricta de los marcos de evaluación y pidieron una cooperación internacional más amplia. [ 33 ] Su trabajo cuenta con el apoyo del Grupo Conjunto de Expertos sobre los Aspectos Científicos de la Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional .
Referencias
- 1 2 Programa Mundial de Investigación Climática. "Investigación sobre la intervención climática" . www.wcrp-climate.org .
- ↑ IPCC (2022) Capítulo 1: Introducción y marco conceptual en Cambio climático 2022: Mitigación del cambio climático. Contribución del Grupo de Trabajo III al Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático , Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE. UU.
- ↑ IPCC, 2021: Anexo VII: Glosario [Matthews, JBR, V. Möller, R. van Diemen, JS Fuglestvedt, V. Masson-Delmotte, C. Méndez, S. Semenov, A. Reisinger (eds.)]. En Cambio climático 2021: Bases científicas físicas. Contribución del Grupo de Trabajo I al Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, SL Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, MI Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, JBR Matthews, TK Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu y B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE. UU., págs. 2215–2256, doi : 10.1017/9781009157896.022 .
- ↑ Implicaciones políticas del calentamiento global: mitigación, adaptación y base científica . Washington, DC: National Academies Press. 1 de enero de 1992. Bibcode : 1992nap..book.1605I . doi : 10.17226/1605 . ISBN 978-0-309-04386-1.
- ↑ Intervención climática: eliminación de dióxido de carbono y secuestro fiable . Washington, DC: National Academies Press. 17 de junio de 2015. Bibcode : 2015nap..book18805N . doi : 10.17226/18805 . ISBN 978-0-309-30529-7.
- ↑ Intervención climática: Reflejar la luz solar para enfriar la Tierra . Washington, DC: National Academies Press. 23 de junio de 2015. Bibcode : 2015nap..book18988N . doi : 10.17226/18988 . ISBN 978-0-309-31482-4.
- ↑ Royal Society of London, ed. (2009). Geoingeniería del clima: Ciencia, gobernanza e incertidumbre . Londres. ISBN 978-0-85403-773-5.
{{cite book}}: CS1 mantenimiento: falta el editor de ubicación ( enlace ) - ↑ Comisión Mundial de la UNESCO sobre la Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología (2023). «Informe de la Comisión Mundial sobre la Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología (COMEST) sobre la ética de la geoingeniería climática» . Consultado el 9 de marzo de 2024 .
- ↑ Buis, Alan (7 de noviembre de 2019). "Examinando la viabilidad de plantar árboles para ayudar a mitigar el cambio climático" . Cambio climático: signos vitales del planeta . Recuperado el 13 de abril de 2023 .
- ↑ Marshall, Michael (26 de mayo de 2020). "Plantar árboles no siempre ayuda con el cambio climático" . BBC . Consultado el 13 de abril de 2023 .
- ↑ IPCC, 2021: " Anexo VII: Glosario ". Matthews, JBR, V. Möller, R. van Diemen, JS Fuglestvedt, V. Masson-Delmotte, C. Méndez, S. Semenov, A. Reisinger (eds.). En " Cambio climático 2021: La base científica física. Contribución del Grupo de Trabajo I al sexto informe de evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático ". Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, SL Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, MI Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, JBR Matthews, TK Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu y B. Zhou (eds.). Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE. UU., págs. 2215–2256, doi : 10.1017/9781009157896.022
- ↑ Schenuit, Felix; Colvin, Rebecca; Fridahl, Mathias; McMullin, Barry; Reisinger, Andy; Sanchez, Daniel L.; Smith, Stephen M.; Torvanger, Asbjørn; Wreford, Anita ; Geden, Oliver (4 de marzo de 2021). "Política de eliminación de dióxido de carbono en proceso: evaluación de los avances en 9 casos de la OCDE" . Frontiers in Climate . 3 638805. Bibcode : 2021FrCli...3.8805S . doi : 10.3389/fclim.2021.638805 . hdl : 1885/270309 . ISSN 2624-9553 .
- ↑ Geden, Oliver (mayo de 2016). "Un objetivo climático viable" . Nature Geoscience . 9 (5): 340–342 . Bibcode : 2016NatGe...9..340G . doi : 10.1038/ngeo2699 . ISSN 1752-0908 . Archivado del original el 25 de mayo de 2021. Recuperado el 7 de marzo de 2021 .
- ↑ Ho, David T. (4 de abril de 2023). "La eliminación del dióxido de carbono no es una solución climática actual: necesitamos cambiar la narrativa" . Nature . 616 (7955): 9. Bibcode : 2023Natur.616....9H . doi : 10.1038/d41586-023-00953- x . ISSN 0028-0836 . PMID 37016122. S2CID 257915220 .
- 1 2 3 M. Pathak, R. Slade, PR Shukla, J. Skea, R. Pichs-Madruga, D. Ürge-Vorsatz, 2022: Resumen técnico . En: Cambio climático 2022: Mitigación del cambio climático. Contribución del Grupo de Trabajo III al Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático [PR Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie, R. van Diemen, D. McCollum, M. Pathak, S. Some, P. Vyas, R. Fradera, M. Belkacemi, A. Hasija, G. Lisboa, S. Luz, J. Malley, (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE. UU. doi: 10.1017/9781009157926.002.
- ↑ Rackley, Steve; Andrews, Graham; Clery, Diarmaid; De Richter, Renaud; Dowson, George; Knops, Pol; Li, We; Mccord, Stephen; Ming, Tingzhen; Sewel, Adrienne; Styring, Peter; Tyka, Michael (2023). Tecnologías de emisiones negativas para la mitigación del cambio climático . Elsevier . ISBN 978-0-12-819663-2.
- ↑ Lebling, Katie; Northrop, Eliza; McCormick, Colin; Bridgwater, Liz (15 de noviembre de 2022), "Hacia una eliminación responsable e informada del dióxido de carbono en el océano: prioridades de investigación y gobernanza" (PDF) , World Resources Institute : 11, doi : 10.46830/wrirpt.21.00090 , S2CID 253561039
- ↑ Schenuit, Felix; Gidden, Matthew J.; Boettcher, Miranda; Brutschin, Elina; Fyson, Claire; Gasser, Thomas; Geden, Oliver; Lamb, William F.; Mace, MJ; Minx, Jan; Riahi, Keywan (3 de octubre de 2023). "Política segura y robusta de eliminación de dióxido de carbono mediante certificación creíble" . Communications Earth & Environment . 4 (1): 349. Bibcode : 2023ComEE...4..349S . doi : 10.1038/s43247-023-01014-x . ISSN 2662-4435 .
- ↑ Helwegen, Koen G.; Wieners, Claudia E.; Frank, Jason E.; Dijkstra, Henk A. (15 de julio de 2019). "Complementar la reducción de emisiones de CO2 mediante la gestión de la radiación solar podría mejorar significativamente el bienestar futuro" . Earth System Dynamics . 10 (3): 453– 472. Bibcode : 2019ESD....10..453H . doi : 10.5194/esd-10-453-2019 . ISSN 2190-4979 .
Incluso si tiene éxito, la gestión de la radiación solar no puede reemplazar, sino solo complementar, la reducción de
CO2
.
- ↑ Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (2021). Cambio Climático 2021: Mitigación del Cambio Climático – Contribución del Grupo de Trabajo III .
- ↑ IPCC (9 de junio de 2022). Calentamiento global de 1,5 °C: Informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales en el contexto del fortalecimiento de la respuesta al cambio climático, el desarrollo sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza (1.ª ed.). Cambridge University Press. doi : 10.1017/9781009157940.006 . ISBN 978-1-009-15794-0.
- ↑ Feingold, Graham; Ghate, Virendra P.; Russell, Lynn M.; Blossey, Peter; Cantrell, Will; Christensen, Matthew W.; Diamond, Michael S.; Gettelman, Andrew; Glassmeier, Franziska; Gryspeerdt, Edward; Haywood, James; Hoffmann, Fabian; Kaul, Colleen M.; Lebsock, Matthew; McComiskey, Allison C.; McCoy, Daniel T.; Ming, Yi; Mülmenstädt, Johannes; Possner, Anna; Prabhakaran, Prasanth; Quinn, Patricia K.; Schmidt, K. Sebastian; Shaw, Raymond A.; Singer, Clare E.; Sorooshian, Armin; Toll, Velle; Wan, Jessica S.; Wood, Robert; Yang, Fan; Zhang, Jianhao; Zheng, Xue (22 de marzo de 2024). "Se necesita investigación en ciencias físicas para evaluar la viabilidad y los riesgos del blanqueamiento de nubes marinas" . Science Advances . 10 (12) eadi8594. Bibcode : 2024SciA...10I8594F . doi : 10.1126/sciadv.adi8594 . PMC 10954212. PMID 38507486 .
- ↑ Feinberg, Alec (12 de febrero de 2024). "Geoingeniería solar anual: mitigación de los aumentos anuales del calentamiento global" . Climate . 12 (2): 26. Bibcode : 2024Clim...12...26F . doi : 10.3390/cli12020026 .
- 1 2 3 Duffey, Alistair; Irvine, Peter; Tsamados, Michel; Stroeve, Julienne (31 de mayo de 2023). "Geoingeniería solar en las regiones polares: una revisión" . Earth's Future . 11 (6). Bibcode : 2023EaFut..1103679D . doi : 10.1029/2023EF003679 . ISSN 2328-4277 .
- 1 2 3 Minunno, R.; Andersson, N.; Morrison, GM (18 de abril de 2023). "Una revisión sistemática de la literatura que considera la implementación de técnicas de geoingeniería planetaria para la mitigación del aumento del nivel del mar" . Earth-Science Reviews . 241 104431. Bibcode : 2023ESRv..24104431M . doi : 10.1016/j.earscirev.2023.104431 .
- 1 2 3 Wang, Feiteng; Xie, Yida; Wang, Lin; Liu, Shuangshuang; Jin, Xiang (15 de enero de 2025). "Mitigación del deshielo de las capas de hielo y los glaciares de montaña con geoingeniería" . Science of the Total Environment . 963 178450. Bibcode : 2025ScTEn.96378450W . doi : 10.1016/j.scitotenv.2025.178450 . PMID 39818158 .
- ↑ Lockley, Andrew; Wolovick, Michael; Keefer, Bowie; Gladstone, Rupert; Zhao, Li-Yun; Moore, John C. (5 de diciembre de 2020). "Geoingeniería de glaciares para abordar el aumento del nivel del mar: un enfoque geotécnico" . Advances in Climate Change Research . 11 (4): 401– 414. Bibcode : 2020ACCR...11..401L . doi : 10.1016/j.accre.2020.11.008 .
- ↑ Gertner, Jon (6 de enero de 2024). "¿Pueden 500 millones de dólares salvar este glaciar?" . The New York Times . ISSN 0362-4331 . Consultado el 27 de abril de 2025 .
{{cite news}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace ) - ↑ Geoingeniería en relación con el Convenio sobre la Diversidad Biológica . Serie técnica del CDB. Montreal: Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 2012. ISBN 978-92-9225-429-2.
- ↑ Academias Nacionales de Ciencias e Ingeniería (25 de marzo de 2021). Reflejando la luz solar: Recomendaciones para la investigación en geoingeniería solar y la gobernanza de la investigación . Bibcode : 2021nap..book25762N . doi : 10.17226/25762 . ISBN 978-0-309-67605-2Archivado del original el 17 de abril de 2021. Consultado el 17 de abril de 2021 .
- 1 2 Mecanismo de Asesoramiento Científico a la Comisión Europea (9 de diciembre de 2024). Modificación de la radiación solar: informe de revisión de la evidencia (Informe). SAPEA. doi : 10.5281/zenodo.14283096 .
- ↑ Convenio sobre la Diversidad Biológica, Conferencia de las Partes (8 de diciembre de 2016). Decisión adoptada por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, XIII/14. Geoingeniería relacionada con el clima (PDF) .
- ↑ Organización Marítima Internacional. "Geoingeniería marina" .
- Geoingeniería
- cambio climático
- política de cambio climático
- Reducción de emisiones
- Disciplinas de ingeniería
- Ingeniería planetaria