Medición de gases de efecto invernadero en suelos agrícolas y ganaderos mediante cámaras estáticas cerradas en el sector Zalapa, ciudad de Loja.

Autores/as

  • Jonny María Paccha Angamarca Maestría en Biodiversidad y Cambio Climático, Universidad Nacional de Loja, Loja-Ecuador
  • Vinicio Alvarado-Jaramillo Carrera de Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional de Loja, Loja-Ecuador
  • Haline Heidinger Departamento de Ingenieria Ambiental, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima 15024, Peru
  • Lia Ramos-Fernández Departamento de Recursos Hidricos, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima 15024, Peru

DOI:

https://doi.org/10.54753/blc.v14i1.2129

Palabras clave:

Gases de efecto invernadero, Actividad agrícola y ganadera, cámaras cerradas, flujos de gases del suelo

Resumen

La actividad agrícola y ganadera es una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero (GEI), el presente estudio se realizó en el sector de Zalapa área suburbana de la ciudad de Loja cuyas características de producción agrícola y ganadera son fundamentales en la economía de la ciudad; se midieron las emisiones de flujos de suelo de tres gases de efecto invernadero: dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O) y metano (CH4) en parcelas agrícolas y ganaderas, para ello se usó cámaras cerradas estáticas de volumen de 21,4 litros y se emplearon sensores ensamblados en una placa Arduino Mega 265, los sensores fotoquímicos empleados fueron MQ4, MQ135 y un sensor infrarrojo MHZ-19B para registrar las variaciones de CH4, N2O y CO2 respectivamente. Las emisiones de CO2 fueron mayores en las parcelas ganaderas, con un valor de 405 ppm, en parcelas agrícolas se registraron concentraciones de CH4 con 92,45 ppm; las variaciones de N2O fueron similares en parcelas agrícolas y ganaderas con promedios de 1,96 y 2 ppm respectivamente. La porosidad del suelo no afectó los flujos de gases de efecto invernadero, ya que se observaron mayores emisiones de CO2 en parcelas ganaderas, a pesar de tener una porosidad menor que las parcelas agrícolas, las estimaciones totales de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de Zalapa, representaron el 1,78 % de CO2, 0,43 % para CH4 y el 0,5 % de N2O de los promedios nacionales reportados por la FAO. 

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Citas

Acuña-Vilchez, B. (2017). Evaluación de emisiones de gases de efecto invernadero en tres sistemas de uso de suelos en la microcuenca Tecomapa, municipio de Somotillo, Chinandega Nicaragua Universidad Nacional Agraria].

Arenas, L. N. (2016). Diseño de cámara estática cerrada y medición de flujos de gases de efecto invernadero (GEI) en suelos

Bárcena, A., Samaniego, J., Peres, W., & Alatorre, J. E. (2020). La emergencia del cambio climático en América Latina y el Caribe:¿ seguimos esperando la catástrofe o pasamos a la acción? CEPAL.

Bekku, Y., Koizumi, H., Nakadai, T., & Iwaki, H. (1995). Measurement of soil respiration using closed chamber method: An IRGA technique (0912-3814).

Butterbach-Bahl, K., Sander, B. O., Pelster, D., & Díaz-Pinés, E. (2016). Quantifying greenhouse gas emissions from managed and natural soils. Methods for measuring greenhouse gas balances and evaluating mitigation options in smallholder agriculture, 71-96.

Brenes, S. C., Murillo, J. H., & Cordero, W. P. (2021). Emisiones de gases efecto invernadero (GEI) derivadas de dos tipos de fertilización del cultivo de piña (Ananas comosus) en ultisoles de Sarapiquí, Costa Rica tomando como referencia el bosque secundario. Perspectivas Rurales Nueva Época, 19(37), 44-68.

Calvin, K. V., Beach, R., Gurgel, A., Labriet, M., & Loboguerrero Rodriguez, A. M. (2016). Agriculture, forestry, and other land-use emissions in Latin America. Energy Economics, 56, 615-624. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2015.03.020

Corrales Ulate, L. d. M. (2018). Caracterización biofísica y determinación del intercambio de gases de efecto invernadero en las turberas de Talamanca, Costa Rica.

De Klein, C., & Harvey, M. (2012). Nitrous oxide chamber methodology guidelines. Ministry for Primary Industries: Wellington, New Zealand.

Ecuador, G. d. (2018). Tercera Comunicación Nacional del Ecuador a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. M. d. Ambiente.

FAO. (2014). Estimating greenhouse gas emissions in agriculture. United Nations.

FAO. (2018). Soluciones ganaderas para el cambio climático. FAO, 1–8. https://n9.cl/4h1zd

FAO. (2019). Ganadería climáticamente inteligente en Ecuador.

FAO. (2022). GLEAM 2.0-Evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero y su potencial de mitigación. https://www.fao.org/gleam/results/es/

Fong, W. K., Sotos, M., Doust, M., Schultz, S., Marques, A., & Deng-Beck, C. (2014). Protocolo Global para Inventarios de Emisión de Gases de Efecto Invernadero a Escala Comunitaria. World Resources Institute e International Council for Local Environmental Initiatives.

GADM Loja. (2014). Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Loja.

GADM Loja. (2017). Ubicación geográfica de Loja. https://www.loja.gob.ec/contenido/ubicacion-geografica

GADM Loja. (2021). PDOT General 2021. Municipio de Loja.

Gerber, P. J., Steinfeld, H., Henderson, B., Mottet, A., Opio, C., Dijkman, J., Falcucci, A., & Tempio, G. (2013). Tackling climate change through livestock: a global assessment of emissions and mitigation opportunities. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

i Oltra, V. V. (1999). Impactos de la aplicación de políticas sobre Cambio Climático en la forestación del páramo del Ecuador. Ecología política(18), 49-53.

IPCC. (2006). Chapter 10: Emissions from livestock and manure mangement. In 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme (Vol. 4, pp. 91).

Klefoth, R., Clough, T., Oenema, O., y Van Groenigen, J. W. (2014). Soil Bulk Density and Moisture Content Influence Relative Gas Diffusivity and the Reduction of Nitrogen-15 Nitrous Oxide. Vadose Zone Journal, 13 (11).

Ma, Z., Shrestha, B. M., Bork, E. W., Chang, S. X., Carlyle, C. N., Döbert, T. F., Sobrinho, L. S., & Boyce, M. S. (2021). Soil greenhouse gas emissions and grazing management in northern temperate grasslands. Science of the total environment, 796, 148975.

MacDonald, J. A., Skiba, U., Sheppard, L. J., Hargreaves, K. J., Smith, K. A., & Fowler, D. (1996). Soil environmental variables affecting the flux of methane from a range of forest, moorland and agricultural soils. Biogeochemistry, 34, 113-132.

MAE. (2012). Estrategia Nacional del Cambio Climático del Ecuador. Gobierno Nacional de La República Del Ecuador, 153.

MAE. (2015). Primer Informe Bienal de Actualización del Ecuador a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

MAE. (2016). Reporte del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero del año 2010 de Ecuador. In Ministerio del Ambiente de Ecuador.

MAE. (2017). Tercera Comunicación Nacional del Ecuador a la convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. In Ministerio del Ambiente del Ecuador.

Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Pirani, A., Connors, S. L., Péan, C., Berger, S., Caud, N., Chen, Y., Goldfarb, L., & Gomis, M. (2021). Climate change 2021: the physical science basis. Contribution of working group I to the sixth assessment report of the intergovernmental panel on climate change, 2.

Medina-Rosas, P. (2014). Notas sobre la acidificación del océano. In Temas sobre investigaciones costeras (pp. 28).

Palacios, J., Falcón, N., & Muñoz, E. (2015). Diseño y construcción de sensores automatizados de gases de efecto invernadero en la baja troposfera.

Rosenstock, T. S., Mpanda, M., Pelster, D. E., Butterbach‐Bahl, K., Rufino, M. C., Thiong'o, M., Mutuo, P., Abwanda, S., Rioux, J., & Kimaro, A. A. (2016). Greenhouse gas fluxes from agricultural soils of Kenya and Tanzania. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 121(6), 1568-1580.

Rozanski, K., & Flowler, S. (1989). Estudios oceánicos mundiales, el efecto invernadero y el cambio climático: investigación de sus interrelaciones. United Nations Environment Programme–UNEP.

Saynes Santillán, V., Etchevers Barra, J. D., Paz Pellat, F., & Alvarado Cárdenas, L. O. (2016). Emisiones de gases de efecto invernadero en sistemas agrícolas de México. Terra Latinoamericana, 34(1), 83-96.

Steinfeld, H., & Gerber, P. (2010). Livestock production and the global environment: Consume less or produce better? Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(43), 18237-18238.

Tubiello, F. N. (2015). Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero en la agricultura [recurso electrónico]: un manual para abordar los requisitos de los datos para los países en desarrollo.

Vásconez, P., & Hofstede, R. (2006). Los páramos ecuatorianos. Botánica Económica Los Andes Central, 91-109.

Villaroel, J. (1988). Manual práctico para la interpretación de análisis de suelos en laboratorio.

Wagner-Riddle, C., Thurtell, G., Kidd, G., Beauchamp, E., & Sweetman, R. (1997). Estimates of nitrous oxide emissions from agricultural fields over 28 months. Canadian Journal of Soil Science, 77(2), 135-144.

Yunga Alava, D. C. (2022). Rumiantes y emisión de gases de efecto invernadero BABAHOYO: UTB, 2022].

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Publicado

2024-01-12

Cómo citar

Paccha Angamarca, J. M., Alvarado-Jaramillo, V., Heidinger, H., & Ramos-Fernández, L. (2024). Medición de gases de efecto invernadero en suelos agrícolas y ganaderos mediante cámaras estáticas cerradas en el sector Zalapa, ciudad de Loja. Bosques Latitud Cero, 14(1), 137–149. https://doi.org/10.54753/blc.v14i1.2129