
La inyección de aerosoles estratosféricos (SAI) es un método propuesto de geoingeniería solar (o modificación de la radiación solar) para reducir el calentamiento global . Esto introduciría aerosoles en la estratosfera para crear un efecto de enfriamiento a través del oscurecimiento global y el aumento del albedo , que ocurre naturalmente durante el invierno volcánico . [ 1 ] Se ha afirmado que la inyección de aerosoles estratosféricos, a una intensidad moderada, podría contrarrestar la mayoría de los cambios en la temperatura y la precipitación, surtir efecto rápidamente, tener bajos costos de implementación directa y ser reversible en sus efectos climáticos directos. [ 2 ] El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático concluye que "es el método de modificación de la radiación solar más investigado, con un alto grado de acuerdo en que podría limitar el calentamiento a menos de 1,5 °C (2,7 °F) ". [ 3 ] Sin embargo, al igual que otros enfoques de geoingeniería solar, la inyección de aerosoles estratosféricos lo haría de forma imperfecta y son posibles otros efectos, [ 4 ] particularmente si se utiliza de manera subóptima. [ 5 ]
Se ha demostrado que diversas formas de azufre enfrían el planeta después de grandes erupciones volcánicas. [ 6 ] Sin embargo, hasta 2021, la investigación al respecto era escasa y los aerosoles existentes en la estratosfera no se comprenden bien, [ 7 ] por lo que no existe un material candidato principal. También se están considerando la alúmina , la calcita y la sal. [ 8 ] [ 9 ] El método de entrega propuesto como principal es mediante aeronaves personalizadas. [ 10 ]
Antecedentes y mecanismo

Un aerosol es una suspensión de partículas sólidas finas o gotas líquidas en aire u otro gas . [ 11 ] Los aerosoles pueden generarse por causas naturales o humanas . El término científico aerosol se refiere a la mezcla de partículas en gas, y no a la materia particulada sola. [ 12 ] Las partículas líquidas o sólidas en un aerosol tienen diámetros típicamente menores de 1 μm . Las partículas más grandes con una velocidad de sedimentación significativa hacen que la mezcla sea una suspensión, aunque la distinción no es clara.
Ejemplos de aerosoles naturales son la niebla , la bruma y el polvo de origen geológico o biológico. Ciertas infecciones se propagan a través de pequeñas gotitas en la respiración , a veces llamadas bioaerosoles . [ 13 ] Varios tipos de aerosoles atmosféricos tienen un efecto significativo en el clima de la Tierra: volcánicos, polvo del desierto, sal marina, originados de fuentes biogénicas y artificiales. El aerosol volcánico se forma en la estratosfera después de una erupción como gotitas de ácido sulfúrico que pueden persistir hasta por dos años y reflejan la luz solar, disminuyendo la temperatura. El polvo del desierto, partículas minerales arrastradas a grandes altitudes, absorbe el calor y puede ser responsable de inhibir la formación de nubes de tormenta.
aerosoles naturales
Las fuentes de aerosoles naturales incluyen océanos, volcanes, desiertos y organismos vivos. [ 14 ] [ 15 ] El océano produce aerosoles de dos maneras principales. Primero, cuando el viento sopla sobre las olas, crea rocío compuesto principalmente de sal marina . Segundo, pequeños organismos marinos, como el plancton , liberan dimetilsulfuro y otros gases al aire que, a su vez, reaccionan con otras sustancias en la atmósfera, incluido el vapor de agua , para formar aerosoles de sulfato gaseoso ( ácido sulfúrico ). Tanto la sal marina como los aerosoles de sulfato ayudan a formar nubes al actuar como " semillas " para las gotas de agua, afectando la formación de nubes y el balance energético de la Tierra. Si bien estos aerosoles oceánicos están muy extendidos, todavía existe incertidumbre sobre cuánto afectan exactamente a la atmósfera.
Las erupciones volcánicas liberan ceniza y gases a la atmósfera. Si bien la ceniza cae de la atmósfera con relativa rapidez, el dióxido de azufre puede ascender a la estratosfera, donde reacciona con el vapor de agua para formar aerosoles de sulfato de larga duración en la atmósfera superior. Estos reflejan la luz solar y enfrían temporalmente el planeta. Tras una erupción importante, estas partículas pueden permanecer en el aire durante un año o más.
Los aerosoles naturales enfrían la Tierra. [ 16 ] Cuando ocurren grandes erupciones volcánicas, pueden causar un enfriamiento global a corto plazo de alrededor de medio grado o más, dependiendo del tamaño de la erupción. Por ejemplo, la erupción del Monte Pinatubo en 1991 causó que las temperaturas globales bajaran alrededor de 0,5 grados Celsius durante hasta tres años. [ 17 ] Estos eventos han jugado un papel importante en la variabilidad climática pasada .
aerosoles antropogénicos
Las actividades humanas, especialmente la combustión de combustibles fósiles y la quema de biomasa , emiten aerosoles de forma directa e indirecta a través de gases que reaccionan en la atmósfera. [ 18 ] Los aerosoles antropogénicos comunes incluyen sulfatos, nitratos, carbono negro (hollín) y carbono orgánico. Entre estos, los sulfatos son el principal agente refrigerante. Los aerosoles de carbono orgánico también reflejan la luz, mientras que el carbono negro la absorbe, calentando el aire y oscureciendo la nieve y el hielo.
El efecto neto de los aerosoles antropogénicos ha sido enmascarar el calentamiento global. Entre 1850 y 2014, redujeron la temperatura superficial media global en aproximadamente 0,66 °C. Este enfriamiento es más pronunciado en el hemisferio norte, más poblado. Este efecto desigual ha alterado los patrones de precipitación, incluyendo un debilitamiento de los monzones tropicales.
Las regulaciones sobre la contaminación atmosférica han reducido las emisiones de sulfato en Europa y Norteamérica desde la década de 1980, y más recientemente en China. Estas reducciones han mejorado la calidad del aire, pero disminuyen el efecto refrescante de los aerosoles, lo que contribuye a un calentamiento acelerado.
Historia
Se cree que Mikhail Budyko fue el primero, en 1974, en proponer el concepto de gestión artificial de la radiación solar con aerosoles de sulfato estratosféricos si el calentamiento global se convirtiera en un problema acuciante. [ 19 ] Estas controvertidas propuestas de ingeniería climática para la atenuación global a veces se han denominado «manta de Budyko». [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ]
En 2009, un equipo ruso probó la formación de aerosoles en la troposfera inferior usando helicópteros. [ 23 ] En 2015, David Keith y Gernot Wagner describieron un posible experimento de campo , el Experimento de Perturbación Controlada Estratosférica (SCoPEx), usando carbonato de calcio estratosférico [ 24 ] inyección, [ 25 ] pero a octubre de 2020 aún no se habían determinado el tiempo y el lugar. [ 26 ] [ 27 ] SCoPEx está financiado en parte por Bill Gates . [ 28 ] [ 29 ] Sir David King , exasesor científico principal del gobierno del Reino Unido , afirmó que SCoPEx y los planes de Gates para atenuar el sol con carbonato de calcio podrían tener efectos desastrosos. [ 30 ]
En 2012, el proyecto SPICE (Inyección de Partículas Estratosféricas para la Ingeniería Climática), liderado por la Universidad de Bristol, planeó una prueba de campo limitada para evaluar un posible sistema de entrega. El grupo recibió apoyo del EPSRC , NERC y STFC por un monto de £2.1 millones [ 31 ] y fue uno de los primeros proyectos del Reino Unido destinados a proporcionar conocimiento basado en evidencia sobre la gestión de la radiación solar . [ 31 ] Aunque la prueba de campo fue cancelada, el panel del proyecto decidió continuar con los elementos de laboratorio del proyecto. [ 32 ] Además, se llevó a cabo un ejercicio de consulta con miembros del público en un proyecto paralelo de la Universidad de Cardiff , con una exploración específica de las actitudes hacia la prueba SPICE. [ 33 ] Esta investigación encontró que casi todos los participantes en la encuesta estaban dispuestos a permitir que la prueba de campo se llevara a cabo, pero muy pocos se sentían cómodos con el uso real de aerosoles estratosféricos. Una campaña en contra de la geoingeniería liderada por el Grupo ETC redactó una carta abierta pidiendo que se suspendiera el proyecto hasta que se alcanzara un acuerdo internacional, [ 34 ] señalando específicamente la próxima convención de las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica en 2012. [ 35 ]
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Consideraciones técnicas y de implementación
Materiales

Se propusieron varias formas de azufre como sustancia inyectada, ya que este es en parte el mecanismo por el cual las erupciones volcánicas enfrían el planeta. [ 6 ] Se han considerado gases precursores como el dióxido de azufre y el sulfuro de hidrógeno . Según las estimaciones, "un kilogramo de azufre bien colocado en la estratosfera compensaría aproximadamente el efecto de calentamiento de varios cientos de miles de kilogramos de dióxido de carbono". [ 36 ] Un estudio calculó el impacto de inyectar partículas de sulfato, o aerosoles , cada uno a cuatro años en la estratosfera en cantidades iguales a las elevadas por la erupción volcánica del Monte Pinatubo en 1991 , [ 37 ] pero no abordó los numerosos desafíos técnicos y políticos que implican los posibles esfuerzos de geoingeniería solar. [ 38 ] El uso de ácido sulfúrico gaseoso parece reducir el problema del crecimiento de aerosoles. [ 10 ] También se están considerando materiales como partículas fotoforéticas , óxidos metálicos (como en la siembra de Welsbach y el dióxido de titanio ) y diamante. [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ]
Entrega
Se han propuesto varias técnicas para suministrar el aerosol o los gases precursores. [ 1 ] La altitud requerida para entrar en la estratosfera es la altura de la tropopausa , que varía de 11 kilómetros (6,8 millas/36 000 pies) en los polos a 17 kilómetros (11 millas/58 000 pies) en el ecuador.

- Según un estudio, las aeronaves civiles, incluidas el Boeing 747-400 y el Gulfstream G550/650 , y el C-37A, podrían modificarse a un costo relativamente bajo para entregar cantidades suficientes del material requerido, [ 42 ] pero un metaestudio posterior sugiere que se necesitaría una nueva aeronave, pero que sería fácil de desarrollar. [ 43 ]
- Aviones militares como la variante F15-C del F-15 Eagle tienen el techo de vuelo necesario , pero una carga útil limitada. Los aviones cisterna militares como el KC-135 Stratotanker y el KC-10 Extender también tienen el techo necesario en latitudes más cercanas a los polos y una mayor capacidad de carga útil. [ 44 ]
- La artillería modificada podría tener la capacidad necesaria, [ 45 ] pero requiere una carga propulsora contaminante y costosa para lanzar la carga útil. La artillería de riel podría ser una alternativa no contaminante.
- Los globos de gran altitud pueden utilizarse para elevar gases precursores, ya sea en tanques, depósitos flexibles o en la propia envoltura del globo.
Sistema de inyección
La latitud y distribución de los lugares de inyección han sido discutidas por varios autores. Si bien un régimen de inyección cercano al ecuador permitirá que las partículas ingresen a la rama ascendente de la circulación de Brewer-Dobson , varios estudios han concluido que un régimen de inyección más amplio y de mayor latitud reducirá las tasas de flujo másico de inyección y/o producirá beneficios climáticos. [ 46 ] [ 47 ] La concentración de la inyección de precursores en una sola longitud parece ser beneficiosa, con la condensación sobre partículas existentes reducida, lo que da un mejor control de la distribución de tamaño de los aerosoles resultantes. [ 48 ] El largo tiempo de residencia del dióxido de carbono en la atmósfera puede requerir un compromiso a escala de milenio para la inyección de aerosoles [ 49 ] si no se persigue simultáneamente una reducción agresiva de las emisiones.
Siembra de Welsbach (partículas de óxido metálico)
La siembra de Welsbach es un método patentado de modificación de la radiación solar que consiste en sembrar la estratosfera con pequeñas partículas de óxido metálico ( de 10 a 100 micras ), como dióxido de torio y óxido de aluminio . El objetivo de la siembra de Welsbach es reducir el calentamiento atmosférico provocado por el efecto invernadero , mediante la conversión de la energía radiativa en longitudes de onda del infrarrojo cercano en radiación en longitudes de onda del infrarrojo lejano, permitiendo que parte de la radiación convertida escape al espacio y, por lo tanto, enfríe la atmósfera. La siembra, tal como se describe, se realizaría mediante aviones a altitudes de entre 7 y 13 kilómetros.
El método fue patentado por Hughes Aircraft Company en 1991, patente estadounidense 5003186. [ 50 ] Cita de la patente: "Esta invención se refiere a un método para la reducción del calentamiento global resultante del efecto invernadero, y en particular a un método que implica la siembra de la estratosfera terrestre con materiales similares a los de Welsbach". Los expertos actuales en geoingeniería no consideran que esta sea una opción viable.
Costo
Un estudio de 2020 analizó el costo de la SAI hasta el año 2100. Concluyó que, en comparación con otras intervenciones y soluciones climáticas, la SAI sigue siendo económica. Sin embargo, a unos 18.000 millones de dólares anuales por grado Celsius de calentamiento evitado (en dólares estadounidenses de 2020), un programa de geoingeniería solar con un impacto climático sustancial estaría muy por encima del alcance financiero de particulares, pequeños estados u otros posibles actores no estatales. [ 51 ] El costo anual de suministrar una cantidad suficiente de azufre para contrarrestar el calentamiento global previsto se estima entre 5.000 y 10.000 millones de dólares estadounidenses. [ 51 ]
Se espera que la SAI tenga bajos costos financieros directos de implementación, [ 52 ] en relación con los costos esperados tanto del cambio climático sin mitigación como de la mitigación agresiva.
Estudios preliminares sugieren que la inyección de aerosoles estratosféricos podría tener un costo directo relativamente bajo. Un análisis estimó que el costo anual de suministrar 5 millones de toneladas de un aerosol que mejora el albedo a una altitud de 20 a 30 km oscila entre 2.000 y 8.000 millones de dólares estadounidenses , una cantidad que, según sugieren, sería suficiente para compensar el calentamiento previsto durante el próximo siglo. [ 53 ] En comparación, las estimaciones de costos anuales para la mitigación de daños climáticos o emisiones varían entre 200.000 y 2 billones de dólares estadounidenses. [ 53 ]
Un estudio de 2016 encontró que el costo por 1 W/m² de enfriamiento estaba entre 5 y 50 mil millones de USD/año. [ 54 ] Debido a que las partículas más grandes son menos eficientes para enfriar y caen del cielo más rápido, se espera que el costo de enfriamiento unitario aumente con el tiempo a medida que el aumento de la dosis conduce a partículas más grandes, pero menos eficientes, por mecanismos como la coalescencia y la maduración de Ostwald . [ 55 ] Suponiendo RCP8.5, se requerirían -5.5 W/m² de enfriamiento para 2100 para mantener el clima de 2020. Al nivel de dosis requerido para proporcionar este enfriamiento, la eficiencia neta por masa de aerosoles inyectados se reduciría a menos del 50% en comparación con el despliegue de nivel bajo (por debajo de 1 W/m² ) . [ 56 ] A una dosis total de -5.5 W/m² , el costo estaría entre 55 y 550 mil millones de USD/año cuando también se toma en cuenta la reducción de la eficiencia, lo que lleva el gasto anual a niveles comparables a otras alternativas de mitigación.
Ventajas

Las ventajas de este enfoque en comparación con otros métodos de geoingeniería solar incluyen:
- Imita un proceso natural : [ 57 ] Los aerosoles de azufre estratosféricos se crean mediante procesos naturales existentes (especialmente volcanes ), cuyos impactos se han estudiado a través de observaciones. [ 58 ] Esto contrasta con otras técnicas de geoingeniería solar más especulativas que no tienen análogos naturales (por ejemplo, parasol espacial ).
- Viabilidad tecnológica : A diferencia de otras técnicas de geoingeniería solar propuestas, como el blanqueamiento de nubes marinas , gran parte de la tecnología requerida ya existe: fabricación química , proyectiles de artillería , aeronaves de gran altitud, globos meteorológicos , etc. [ 6 ] Los desafíos técnicos sin resolver incluyen métodos para entregar el material con un diámetro controlado y buenas propiedades de dispersión.
- Escalabilidad : Algunas técnicas de geoingeniería solar, como los techos fríos y la protección contra el hielo , solo pueden proporcionar una intervención limitada en el clima debido a la escala insuficiente; no se puede reducir la temperatura más allá de una cierta cantidad con cada técnica. Las investigaciones han sugerido que esta técnica puede tener un alto "potencial de forzamiento" radiativo, [ 59 ] pero se puede ajustar con precisión según la cantidad de enfriamiento necesaria. [ 51 ]
- Velocidad : Un argumento común es que la inyección de aerosoles estratosféricos puede realizarse rápidamente, [ 60 ] y podría dar tiempo para que se implementen proyectos de secuestro de carbono , como la captura de dióxido de carbono del aire , y comiencen a actuar durante décadas y siglos. [ 37 ]
incertidumbres
Se desconoce la eficacia de cualquier técnica de geoingeniería solar, debido a las dificultades para modelar sus impactos y a la complejidad del sistema climático global . Ciertos problemas de eficacia son específicos de los aerosoles estratosféricos.
- Vida útil de los aerosoles : Los aerosoles de azufre troposféricos tienen una vida corta. [ 61 ] Las partículas que llegan a la baja estratosfera en el Ártico suelen permanecer en altura solo durante unas pocas semanas o meses, ya que el aire en esta región es predominantemente descendente. Para asegurar su persistencia, se requiere una mayor altitud de llegada; las partículas inyectadas en la rama ascendente de la circulación de Brewer-Dobson por encima de la tropopausa tropical suelen permanecer en altura durante varios años. El tamaño de las partículas también es crucial para su persistencia. [ 62 ]
- Suministro de aerosoles : Existen dos propuestas sobre cómo crear una nube de aerosol de sulfato estratosférico, ya sea mediante la liberación de un gas precursor ( SO₂).2 ) o la liberación directa de ácido sulfúrico (H2 SO4 ) y estos enfrentan diferentes desafíos. [ 63 ] SiSOSe libera un gas que se oxidará para formarH.2 SO4 y luego condensarse para formar gotitas lejos del punto de inyección. [ 64 ] LiberandoSO2 no permitiría controlar el tamaño de las partículas que se forman, pero no requeriría un mecanismo de liberación sofisticado. Las simulaciones sugieren que a medida que elSO2 Si se aumenta la tasa de liberación, habría rendimientos decrecientes en el efecto de enfriamiento, ya que se formarían partículas más grandes que tienen una vida útil más corta y son dispersores de luz menos efectivos. [ 65 ] SiH2 SOSi se libera directamente el 4, las partículas de aerosol se formarían muy rápidamente y, en principio, el tamaño de las partículas podría controlarse, aunque los requisitos de ingeniería para ello son inciertos. Suponiendo una tecnología paraH2 SOSe podría concebir y desarrollar una liberación de 4 , lo que permitiría controlar el tamaño de las partículas para posiblemente aliviar algunas de las ineficiencias asociadas conel SO.2 lanzamientos. [ 63 ]
- Fuerza de enfriamiento : La magnitud del efecto de forzamiento de los aerosoles por disminución de la insolación recibida en la superficie no es completamente segura, ya que su modelado científico implica cálculos complejos debido a diferentes factores y parámetros de confusión tales como propiedades ópticas , distribución espacial y temporal de emisión o inyección, albedo , geografía, carga, tasa de transporte de sulfato, carga global, química atmosférica , mezcla y reacciones con otros compuestos y aerosoles, tamaño de partícula , humedad relativa y nubes. Junto con otros, la distribución del tamaño de los aerosoles y la higroscopicidad tienen una incertidumbre particularmente alta debido a que están estrechamente relacionadas con las interacciones de los aerosoles de sulfato con otros aerosoles que afectan la cantidad de radiación reflejada. [ 66 ] [ 67 ] A partir de 2021, los modelos CMIP6 de última generación estiman que el enfriamiento total de los aerosoles actualmente presentes está entre 0,1 °C (0,18 °F) y 0,7 °C (1,3 °F) ; [ 68 ] El Sexto Informe de Evaluación del IPCC utiliza la mejor estimación de 0,5 °C (0,90 °F) , [ 69 ] pero aún existe mucha investigación contradictoria sobre los impactos de los aerosoles de las nubes que puede alterar esta estimación del enfriamiento de los aerosoles y, en consecuencia, nuestro conocimiento de cuántos millones de toneladas deben desplegarse anualmente para lograr el efecto deseado. [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ]

- Ciclo hidrológico : Dado que el oscurecimiento global histórico debido a la contaminación por sulfato troposférico ya es bien conocido por haber reducido las precipitaciones en ciertas áreas, [ 78 ] [ 77 ] y es probable que haya debilitado el monzón del sur de Asia [ 79 ] [ 80 ] y contribuido o incluso causado directamente la hambruna etíope de 1984 , [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] el impacto en el ciclo y los patrones hidrológicos es una de las incertidumbres más discutidas de las diferentes propuestas de inyección de aerosoles estratosféricos. [ 84 ] [ 85 ] Se ha sugerido que, si bien los cambios en la precipitación debido a la inyección de aerosoles estratosféricos probablemente sean más manejables que los cambios esperados bajo el calentamiento futuro, uno de los principales impactos que tendría sobre la mortalidad es al cambiar el hábitat de los mosquitos y, por lo tanto, afectar sustancialmente la distribución y propagación de enfermedades transmitidas por vectores . Considerando el ya extenso hábitat actual de los mosquitos, actualmente no está claro si esos cambios probablemente serán positivos o negativos. [ 86 ]
Riesgos

La geoingeniería solar en general plantea diversos problemas y riesgos. Sin embargo, ciertos problemas son específicos o más pronunciados en la inyección de sulfuro estratosférico. [ 88 ]
- Agotamiento de la capa de ozono : un posible efecto secundario de los aerosoles de azufre; [ 89 ] [ 90 ] y estas preocupaciones han sido respaldadas por modelos. [ 91 ] Sin embargo, esto solo puede ocurrir si cantidades suficientemente altas de aerosoles se desplazan hacia las nubes estratosféricas polares o se depositan en ellas antes de que los niveles de CFC y otros gases que destruyen el ozono disminuyan naturalmente a niveles seguros porque los aerosoles estratosféricos, junto con los gases que destruyen el ozono, son responsables del agotamiento de la capa de ozono. [ 92 ] [ 93 ] Por lo tanto, se ha propuesto la inyección de otros aerosoles que pueden ser más seguros, como la calcita. [ 8 ] La inyección de aerosoles sin sulfuro como la calcita (piedra caliza) también tendría un efecto de enfriamiento al tiempo que contrarrestaría el agotamiento de la capa de ozono y se esperaría que redujera otros efectos secundarios. [ 8 ]
- Blanqueamiento del cielo : Se sabe que las erupciones volcánicas afectan significativamente la apariencia de las puestas de sol, [ 94 ] y un cambio en la apariencia del cielo después de la erupción del Monte Tambora en 1816 "El año sin verano" fue la inspiración para las pinturas de JMW Turner . [ 95 ] Dado que la inyección de aerosoles estratosféricos implicaría cantidades menores de aerosoles, se espera que cause un cambio más sutil en las puestas de sol y una ligera bruma en los cielos azules. [ 96 ] [ 97 ] Aún no se sabe cómo la inyección de aerosoles estratosféricos puede afectar las nubes. [ 98 ]
- Cambio de temperatura estratosférica : Los aerosoles también pueden absorber parte de la radiación del Sol, la Tierra y la atmósfera circundante. Esto altera la temperatura del aire circundante y podría afectar la circulación estratosférica, lo que a su vez podría afectar la circulación superficial. [ 99 ]
- Deposición y lluvia ácida : La deposición superficial de sulfato inyectado en la estratosfera también puede tener un impacto en los ecosistemas. Sin embargo, la cantidad y la amplia dispersión de los aerosoles inyectados implican que su impacto en las concentraciones de partículas y la acidez de la precipitación sería muy pequeño. [ 100 ]
- Consecuencias ecológicas : Las consecuencias de la inyección de aerosoles estratosféricos en los sistemas ecológicos son desconocidas y potencialmente varían según el ecosistema, con impactos diferentes en los biomas marinos y terrestres. [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ]
- Efectos mixtos en la agricultura : Un estudio histórico de 2018 encontró que los aerosoles de sulfato estratosféricos inyectados por las erupciones volcánicas de Chicón (1982) y el Monte Pinatubo (1991) tuvieron efectos mixtos en los rendimientos de cultivos globales de ciertos cultivos importantes. [ 104 ] Con base en varios estudios, el Sexto Informe de Evaluación del IPCC sugiere que los rendimientos de los cultivos y los sumideros de carbono no se verían afectados en gran medida o incluso podrían aumentar ligeramente, porque la fotosíntesis reducida debido a la menor luz solar se compensaría con el efecto de fertilización del CO2 y la reducción del estrés térmico, pero hay menos certeza sobre cómo podrían verse afectados los ecosistemas específicos . [ 86 ]
- Inhibición de las tecnologías de energía solar : Una reducción uniforme de la radiación de onda corta neta perjudicaría a la energía solar fotovoltaica en el mismo 2-5% que a las plantas. [ 105 ] La mayor dispersión de la luz solar incidente colimada reduciría de forma más drástica la eficiencia (en un 11% para RCP8.5) de la energía solar térmica de concentración tanto para la producción de electricidad [ 106 ] [ 105 ] como para reacciones químicas, como la producción de cemento solar. [ 107 ]
Gobernancia
La mayor parte de la gobernanza actual de los aerosoles de sulfato estratosféricos proviene de la que se aplica a la gestión de la radiación solar en general. Sin embargo, algunos instrumentos legales existentes serían relevantes específicamente para los aerosoles de sulfato estratosféricos. A nivel internacional, el Convenio sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Largo Alcance (Convenio CLRTAP) obliga a los países que lo han ratificado a reducir sus emisiones de determinados contaminantes atmosféricos transfronterizos. Cabe destacar que tanto la gestión de la radiación solar como el cambio climático (así como los gases de efecto invernadero) podrían cumplir la definición de "contaminación atmosférica" que los signatarios se comprometen a reducir, dependiendo de sus efectos negativos reales. [ 108 ] Los compromisos con valores específicos de los contaminantes, incluidos los sulfatos, se realizan a través de protocolos del Convenio CLRTAP. La plena implementación o las pruebas de campo a gran escala de respuesta climática de los aerosoles de sulfato estratosféricos podrían hacer que los países superen sus límites. Sin embargo, dado que las inyecciones estratosféricas se distribuirían por todo el mundo en lugar de concentrarse en unos pocos países cercanos, y podrían conducir a reducciones netas de la "contaminación atmosférica" que el Convenio CLRTAP pretende reducir, es posible que se permitan.
La inyección estratosférica de aerosoles de sulfato haría que se aplicara el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono debido a sus posibles efectos nocivos sobre el ozono estratosférico. Dicho tratado obliga generalmente a sus Partes a adoptar políticas para controlar las actividades que "tengan o puedan tener efectos adversos como resultado de la modificación o posible modificación de la capa de ozono". [ 109 ] El Protocolo de Montreal del Convenio de Viena prohíbe la producción de ciertas sustancias que agotan la capa de ozono, mediante su eliminación gradual. Actualmente, los sulfatos no se encuentran entre las sustancias prohibidas.
En Estados Unidos, la Ley de Aire Limpio podría otorgar a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos autoridad para regular los aerosoles de sulfato estratosféricos. [ 110 ]
Véase también
- Siembra de nubes : modificación del clima que condensa las nubes para provocar lluvia.
Referencias
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