Efectos en Ecosistemas Naturales
Efectos en Agrosistemas

   

Ciclo del Carbono
Deposición Atmosférica

 

 

    PROGRAMA EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES: 2009


El programa de Efectos de la Contaminación tiene por objeto el estudio de los efectos de los contaminantes atmosféricos más importantes en la Cuenca Mediterránea (o cambios producidos por ellos, p.e. Cambio Climático). Para ello se ha procedido a utilizar los ecosistemas “in situ” o bien en algunas ocasiones a utilizar bioindicadores vegetales desarrollados “ad hoc” para determinar la presencia y evaluar el potencial impacto de un determinado contaminante. En este sentido los trabajos del programa se han centrado en el estudio de contaminantes (como dióxido de azufre y ozono), la deposición de compuestos nitrogenados vía atmosférica y el cambio climático, centrándose en este último caso en aspectos no sólo de impacto del mismo sino de su posible mitigación, utilizando los sumideros (bosques, agrosistemas, etc.).

Los proyectos GRACCIE (Consolider-Ingenio 2010) y Prometeo (Generalitat Valenciana) contribuyen a las cinco lineas de investigación de las que consta el programa y cuyas actividades se detallan a continuación.

Fig. 26.- Organigrama de las cinco líneas de investigación en que se articula el programa.

- Efectos de los contaminantes atmosféricos en los ecosistemas naturales (Directos e indirectos)

Objetivo/Definición: Diagnosis y evaluación de los efectos de los contaminantes atmosféricos más importantes en los ecosistemas naturales (en especial bosques) de la Comunidad Valenciana y nacionales, dentro de un marco de iniciativas a nivel Europeo. El contaminante más relevante y sobre el que se centran la mayoría de los estudios es el Ozono.

Resultados destacables:

a) Dentro del Proyecto de investigación “Calidad del aire en las comarcas del norte de la Comunidad Valenciana”, se ha continuado con las campañas mensuales de medidas con la Unidad Móvil (COSPEC + Monitor de respuesta rápida de SO2) y un muestreo en la red de parcelas de coníferas, con la finalidad de detectar posibles impactos de la Central Térmica. Este proyecto es un proyecto multidisciplinar en le que participan los Programas de Efectos y el Área de Dinámica de los Contaminantes I+D del Programa de Contaminación Atmosférica.

b) El Dr. Vicent Calatayud continua en el cargo de "co-Chairman" del “Working Group of Ambient Air Quality”, grupo de trabajo que coordina dicho programa (http://www.icp-forests.org/Wgaaq.htm). En 2009 es además miembro de Comité de Gestión de la Acción COST FP0903: “Climate Change and Forest Mitigation and Adaptation in a Polluted Environment”. En 2009, se ha colaborado en la organización del curso internacional “10th UNECE/ICP-Forests and FutMon Intercalibration Course on the Assessment of Ozone Visible Injury” que tuvo lugar en Budapest. Como en años anteriores, se ha continuado con el trabajo de centro europeo de validación para daños visibles utilizando las Cámaras de techo descubierto (OTCs).

Fig. 27.- Curso de intercalibración de daños por ozono en Budapest (Hungria).

c) Durante 2009 se ha seguido con las medidas de deposición, fenología, variables meteorológicas y niveles de contaminantes en dos parcelas (en El Saler, en Valencia, y Vallivana en Castellón) de la red de parcelas de Nivel II del ICP-Forest. Como en años anteriores, también se han realizado los estudios de campo para evaluar los daños visibles por ozono en las 13 parcelas instrumentadas de España de la citada red, en el marco del contrato con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino "Propuesta para el Seguimiento de la Calidad Ambiental y de los Daños por Contaminación en los Bosques Españoles”.

d) En el año 2009 comienza el proyecto Europeo FUTMON (LIFE+). Este proyecto "Further Development and Implementation of an EU-level Forest Monitoring System", tiene como principal objetivo la creación de un sistema pan-Europeo de seguimiento de la salud forestal. Dentro de este proyecto, el CEAM lidera una acción con los siguientes objetivos: 1) Intercomparación de diferentes tipos de dosímetros pasivos usados para realizar medidas de contaminantes en bosques. 2) Organización de un curso de Intercalibración para la evaluación de daños visibles en Valencia. 3) Revisión de los manuales para llevar a cabo medidas de contaminantes atmosféricos en Europa y estudiar sus impactos (daños visibles).

Fig. 28.- Intercomparación de diversos tipos de dosímetros pasivos utilizados para medir contaminantes en bosques.

e) En 2009 se revisó, mejoró y actualizó completamente la página web de daños por ozono (www.ozoneinjury.org), que en la actualidad comprende información sobre daños visibles producidos por el ozono en un total de 52 géneros de plantas.

f) Durante el año 2009 se ha llevado a cabo una experiencia de medidas de la deposición de metales traza usando plantas de la hierba Raygrass como organismo bioacumulador. La zona de estudio fue el polígono de Sagunt y el valle del Palencia. Este estudio se realizó en colaboración con la empresa Novotec Consultores, S.A.

- Efectos de los contaminantes atmosféricos en los ecosistemas agrícolas

Objetivo/Definición: Caracterización de los daños que las concentraciones de ozono presentes en la Comunidad Valenciana causan a las hortalizas y cultivos en general. Búsqueda de posibles paliativos al problema basado en cambios en las prácticas agrícolas.

Resultados destacables:

a) Dentro del proyecto “Caracterización varietal de la sensibilidad al ozono del cultivo de patata (SENSIPAT)” concedido por la Generalitat valenciana (GVPRE/2008/065) se ha abordado un completo estudio de la respuesta de ocho cultivares de patata frente al ozono. La redacción del trabajo que incluye los resultados más relevantes de este proyecto ha finalizado y próximamente se enviará para su publicación a una revista científica de ámbito internacional.

b) Durante la primavera y verano del 2009 se desarrolló una experiencia con cultivares antiguos de papa canaria, con el objeto de chequear su sensibilidad al ozono. Colaboran en este trabajo: el Dr. José Luis Porcuna, personal del servicio de Protección a los vegetales de la Conselleria de Agricultura Pesca y Alimentación, y la Dra. Meri Jaizme Vega, del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA). El material vegetal para la siembra fue proporcionado por el Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife (CCBAT) y se contó con el asesoramiento del Dr. Domingo Rios para la selección de los cultivares más apropiados (fig. 28). El experimento se llevó a cabo en el campo experimental de cámaras de techo descubierto de la Fundación CEAM en Benifaió (Valencia). Actualmente se están revisando los resultados, aunque puede adelantarse que las variedades canarias mostraron síntomas visibles producidos por el ozono en las hojas viejas y que en algunos casos se produjeron pérdidas significativas en la producción de tubérculos. Este experimento, junto con los resultados del proyecto SENSIPAT, constituye la fase preliminar de un estudio más amplio que se pretende abordar dentro del proyecto de investigación MYCOPAPA (pendiente de resolución)

c) Además del experimento con papas canarias, se desarrolló un ensayo con dos variedades de patata con diferente sensibilidad al ozono en un campo arrendado en la localidad de Villar del Arzobispo (Valencia). El objetivo era conocer las pérdidas de producción de dos cultivares de patata en condiciones naturales de crecimiento. La novedad consistió en la aplicación periódica de Etilendiurea (EDU), conocido paliativo antiozonante ampliamente empleado en estudios de esta índole. Además, se pretende conocer si la aplicación de este producto químico produce efectos en la calidad de los tubérculos comerciales cosechados. Con este propósito se contactó con la Dra. Mª Dolores Raigón, experta en calidad de alimentos, de la Escuela de Ingenieros Técnicos Agrícolas de la Universidad Politécnica de Valencia, para la realización de los análisis pertinentes. En la actualidad, estos resultados no están disponibles. Por otro lado, en el ensayo de campo, la producción de tubérculos comerciales fue escasa y no se observaron mejorías significativas con la aplicación del EDU en la cosecha.

Fig. 29.- Ejemplo de las patatas de siembra de cultivares canarios utilizados en el experimento
desarrollado en Benifaió durante la primavera-verano de 2009.
De izquierda a derecha: Solanum tuberosum ssp. andigena cv.
 Azucena Negra y Colorada de Baga; Solanum x chaucha cv. Negra Yema de Huevo.

d) Siguiendo con la línea iniciada el año pasado, durante el verano de 2009, se han expuesto dos clones de judía con distinta sensibilidad al ozono. Este ensayo forma parte de un experimento europeo sobre el uso de cultivos bioindicadores a la contaminación por ozono, enmarcado dentro del programa de cooperación internacional ICP Vegetation. Las plantas de judía mostraron síntomas visibles en las hojas debidos a los niveles ambientales de ozono, siendo más relevantes en el clon sensible. Además de los resultados obtenidos en lo referente a la presencia de síntomas visibles producidos por el ozono, este año se ha iniciado la construcción de una base de datos de medidas de conductancia estomática de judía que servirá para el desarrollo de la función de dosis-respuesta al ozono y para el cálculo de los flujos de ozono para este cultivo. Los resultados correspondientes a la campaña del 2009 se remitieron dentro de las fechas previstas al centro coordinador del experimento y se dieron a conocer en el 23th Task Force del ICP Vegetation (Hayes and Mills, 2010).

e) El último trimestre del año se ha dedicado al cálculo de flujos estomáticos de distintos cultivos. Se ha iniciado una colaboración entre investigadores del CIEMAT (Dra. Rocio Alonso y Dra. Victoria Bermejo) y de la Universidad Catolica de Pisa (Dr. Giacomo Gerosa). El objetivo fue poner en común todos los resultados disponibles sobre experimentos realizados con tomate expuesto a distintos niveles de ozono y construir la función de dosis respuesta de este cultivo basada en los flujos estomáticos de ozono (fig. 30). El trabajo fue liderado por la Dra. Esperanza Calvo y presentado en el 23th Task Force del ICP Vegetation (Calvo et al., 2010). Este resultado es muy relevante puesto que incorpora un cultivo mediterráneo para el cálculo de cargas críticas por ozono, hasta el momento establecidas con trigo y patata. Está previsto que esta función de dosis respuesta se incorpore a la versión revisada del Mapping Critical Levels for Vegetation (UNECE), además de la preparación de una publicación que aglutine todos los resultados procedentes de los distintos equipos de investigación.

Fig. 30.- Función de dosis-respuesta basada en el flujo estomático de ozono (AFst 6)sobre un umbral de 6 nmol de ozono m-2 s-1,
en relación con la pérdida de producción comercial de tomate expresada como rendimiento relativo.

f) Finalmente se ha iniciado la preparación de una página web que incluya las fotografías de síntomas por ozono en distintos cultivos, del mismo modo que ya se ha realizado para las especies forestales.

- Ciclo de carbono a nivel de ecosistema.
Flujos de CO2 en ecosistemas mediterráneos y ecosistemas como sumideros de carbono

Objetivo/Definición: Estudio de la dinámica de captación de CO2 de diferentes ecosistemas mediterráneos y su vulnerabilidad a cambios climáticos, que incluyen los cambios en las temperaturas y en el régimen y cuantía de las precipitaciones. Es decir, estudio de la capacidad de sumidero con vistas a utilizar los ecosistemas vegetales como herramienta para la mitigación del cambio climático, así como el estudio de los posibles impactos del mismo en ellos. Dentro de esta línea también se realizan otras actividades, relacionadas con la implementación del Protocolo de Kyoto (participación en las negociaciones, revisión de inventarios de GEIs, apoyo a la UNFCCC y al Ministerio de Medio Ambiente).

Resultados destacables:

a) En 2009 se instalo una nueva estación de medida de flujos de CO2, de H2O y de energía utilizando la técnica del “Eddy Covariance” (medidas micro-meteorológicas) en un matorral (Cortes de Pallas, Valencia). Esta estación contribuirá de forma óptima al proyecto europeo “GHG-Europe” del 7º Programa Marco. Completa las estaciones de Flujos que mantiene el grupo de investigación en 2009: un arrozal (Sueca, Valencia), un pastizal de alta montaña (Vall d´Alinya, Lleida) y una dehesa de encinas (Las Majadas, Cáceres).

Fig. 31.- Estación de medida de flujo de Cortes de Pallas.

b) En 2009 la Fundación CEAM continuó participando en el Proyecto IMECC (Infrastructure for Measurement of the European Carbon Cycle), del 6º Programa Marco, donde se realiza la actividad I+D necesaria para la optimización de una infraestructura coordinada de estaciones de medidas de alta precisión y estandarizadas para el monitoreo del ciclo de carbono de Europa con el fin de producir una base de datos documentada, integrada y accesible. En 2009, el principal hito fue optimizar y mejorar la robustez del sistema de transmisión en continuo de datos (tanto de flujos turbulentos como de variables meteorológicas) en tiempo real a la base de datos central del proyecto (Near-Real Time data) para las estaciones de medida de “Las Majadas” y de “Sueca”. Otra tarea consistió en la instalación de nuevos equipos de medida de forma coordinada y estándar. Así se integraron a la estación de “Las Majadas” dendrómetros automáticos, equipos para la medición del flujo de savia y el índice de reflectancia fotoquímica (PRI) y una cámara para el seguimiento de la fenología.

c) En 2009 se terminó el proyecto del Plan Nacional I+D+I "Red de Observación Sistemática de los Flujos de Carbono y Energía en Ecosistemas Terrestres en España (CARBORED-ES)”. El proyecto articuló una red nacional de medidas en continuo de flujos de CO2, H2O y energía en diversos ecosistemas tipo en nuestro país mediante la técnica de “Eddy Covariance”, siguiendo los estándares de las redes mundiales (FLUXNET, CARBOEUROPE) y las directrices de los Planes de Implementación del TCOS y del IGCO. En 2009, se realizaron las medidas en continuo en las 4 estaciones de flujos incluidas en el proyecto, se trataron y se incorporaron los datos de 2008 a la base de datos, y se completó información sobre las variables complementarias (caracterización de la biomasa, del suelo…) necesarias al estudio del ciclo de carbono.

Fig. 32.- Localización geográfica de las estaciones de CARBORED-ES.

d) En 2009 se continuó con el desarrollo del proyecto I+D+I financiado por el INIA “Balance de gases de efecto invernadero en sistemas agrícolas seleccionados (BALANGEIs)”. Para este proyecto, el grupo “ciclo de carbono” de la Fundación CEAM realiza medidas en continuo de flujos de CO2, H2O y energía en 3 ecosistemas: un arrozal (“Sueca”), un pastizal de alta montaña (“Vall d´Alinya”) y una dehesa de encinas (“Las Majadas”). Además de las medidas sistemáticas automatizadas, en 2009 se realizaron campañas de medidas de los flujos de CH4, N2O y CO2 mediante el método de “closed static chambers” y post-análisis de muestras de gases con cromatógrafos. Estas medidas son cruciales para obtener una estimación del balance neto de los flujos (fuentes/sumideros) de gases de efecto invernadero de los agrosistemas estudiados. Los resultados preliminares de estas actividades de medición de flujos de CH4 y N2O (Fig. 33) fueron presentados en la reunión anual del proyecto europeo NitroEurope-IP. A nivel de variables complementarias necesarias para la interpretación de los flujos, en 2009, el esfuerzo principal consistió en realizar un seguimiento sistemático de la biomasa aérea así como del índice de área foliar en las estaciones de “Las Majadas”, “Sueca” y “Vall d’Alinya”.

Fig. 33.- Flujos de N2O (A) y CH4 (B) durante el periodo de cultivo (Arrozal) en la estación de medida de Sueca.
El nivel de agua y la temperatura del suelo están indicados.

e) Otra actividad destacable fue el inició del proyecto europeo “Carbo-Extreme”, que mejorará el conocimiento y permitirá predecir la respuesta del ciclo de carbono de los ecosistemas terrestres a la variabilidad climática y a los eventos climáticos extremos como sequías y olas de calor. Se organizaron las primeras reuniones de trabajo entre experimentalitos y modelizadores con el fin de optimizar la coherencia de los datos, mejorar la eficacia de los distintos modelos actualmente en uso, y especialmente los procesos de “model-data-fusion” y estimar las incertidumbres asociadas a los datos y a los modelos.

f) En 2009 el grupo participo al proyecto CGL2008-02301/CLI “Obtención de información espectral a diversas escalas para la estimación de parámetros biofísicos de la vegetación Mediterránea en el contexto del cambio global (BIOSPEC). La contribución del CEAM es crucial para abordar uno de los objetivos fundamentales del proyecto, que consistirá en analizar las relaciones entre determinados parámetros biofísicos estimados con teledetección y las mediciones de flujos Tierra-atmósfera realizadas a partir de sensores específicos (eddy covariance flux-towers). Los datos de flujos, de parámetros meteorológicos y de condiciones del suelo, recogidos durante 2009, fueron sometidos a un exhaustivo control de calidad y organizados en una base de datos proporcionada a los participantes del proyecto a principios de 2010.

g) En esta línea de estudios del ciclo de carbono, una actividad notable de la Fundación CEAM fue asumir su papel de Punto Focal Nacional del Proyecto ICOS (Integrated Carbon Observing System), que consiste en preparar y coordinar la participación española a ICOS. ICOS esta en la hoja de ruta ESFRI (“European Strategy For Research Infrastructures”), es un proyecto  de infraestructura coordinada de distintos tipos de estaciones (atmosféricas, de ecosistema y oceánicas) de medidas de alta estandardización y precisión para el monitoreo del ciclo de carbono de Europa. El CEAM participa a “ICOS-Preparatory Phase” (2008 al 2012), el proyecto europeo del 6º programa marco que enmarca las actividades de preparación de la infraestructura ICOS, tanto en aspectos científicos como de gobernancia y financieros. En septiembre 2009, El CEAM organizó una reunión de investigadores españoles, procedentes de 10 grupos de investigación interesados en participar en la construcción y la operación de la futura infraestructura ICOS-Spain.

Fig. 34.-Tipo de infraestructuras que constituirán ICOS: estaciones de medidas (de ecosistema, atmosféricas, oceánicas) y laboratorios de análisis y calibración.

h) Por otra parte, la Fundación CEAM asesora al Ministerio de Medio Ambiente en temas relacionados con los sumideros de Carbono y su papel en el marco del Protocolo de Kyoto y su implementación a nivel nacional; es parte integrante del grupo de expertos en sumideros de carbono del Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE. Miembros de la Fundación CEAM han formado parte de la Delegación Oficial Española en las reuniones de los Órganos Subsidiarios y la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas en el 2009 (COP14-COP/MOP4, Poznan, Polonia).

- Deposición atmosférica de compuestos nitrogenados

Objetivo/Definición: Se estudian aspectos relacionados con los impactos de las emisiones de compuestos nitrogenados a la atmósfera. La línea incluye la evaluación de la deposición de Nitrógeno en diferentes localizaciones geográficas mediterráneas (incluyendo gases), muy especialmente en la vertiente este de la Península Ibérica, así como la evaluación de las concentraciones y emisiones de amoníaco derivadas de ciertas actividades agropecuarias utilizando las mejores técnicas disponibles.

Resultados destacables:

a)   Se ha realizado las medidas quincenales en la Red de  puntos disponibles en la Comunidad Valenciana de deposición global y seca de compuestos nitrogenados. Los resultados comparados en la deposición seca y global con años anteriores -se viene midiendo desde 1999- confirman los resultados obtenidos en años anteriores, indican que hay cierta variabilidad interanual. Se han obtenido los primeros resultados del nuevo colector de deposición desarrollado por la Fundación y la deposición ha aumentado entre un 20 y un 40 por ciento dependiendo de las localidades, por lo que se confirma su mejor efectividad para la colección de lluvia y posterior determinación de compuestos de nitrógeno.

Fig. 35.- Izquierda, colector deposición global. Derecha, ramas de teflón simulando un pino natural para estimar la fracción de deposición seca.

b)   Dentro de esta línea y en las mismas localizaciones en las que se estima la deposición de N se miden de forma regular las concentraciones de NO2, NH3 y Ozono mediante dosimetría pasiva, los resultados muestran las mismas tendencias y son en general coherentes con los resultados de las otras redes de estos mismos dispositivos que la Fundación CEAM tiene en otras localizaciones y bajo el marco de otros proyectos. Dentro de esta línea, se está comparando el nuevo diseño de dosímetro de ozono diseñado en la Fundación con el dosímetro comercial de Ogawa en cabinas de la red de la Comunidad Valenciana, con el fin de validarlo y se está constatando que mide de forma más adecuada la concentración de ozono en la atmósfera en localizaciones de meteorología extrema (vientos fuertes constantes), como los que se dan en localizaciones de alta montaña (Figuras 36 y 37)

c)   Las medidas de deposición atmosférica se han continuado en las estaciones de medición de flujos de CO2, con objeto de determinar las cargas de nitrógeno que estos reciben vía atmosférica y el papel que pueden jugar en su evolución.

Fig. 36.- Representación de las concentraciones de ozono. Dosímetro Fundación versus monitor.

Fig. 37.- Representación de las concentraciones de ozono. Dosímetro Ogawa versus monitor.

d)   Se participa en el proyecto Europeo NitroEurope-IP, en el que se  analiza la evolución regional de las concentraciones de compuestos de Nitrógeno. A su vez se estudian los mejores métodos de bajo coste para  este fin, denuders (Figura 38) (DELTA: Denuder for Long Term Atmospheric sampling), colectores de deposición global y dosimetría pasiva. Dentro del proyecto, la Fundación CEAM dispone de tres localizaciones situadas en El Saler (Valencia), Las Majadas del Tiétar (Cáceres) y La Vall d’Alinya (Lleida). Los resultados de los dos primeros años de trabajo en el proyecto se han publicado en Agriculture, Ecosystems and Environment. "European scale application of atmospheric reactive nitrogen measurements in a low-cost approach to infer dry deposition fluxes “.Agriculture, Ecosystems and Environment. 133 (2009) 183-195.

Fig. 38.- DELTA: Denuder for Long Term Atmospheric sampling

En la figura 39 se pueden observar las concentraciones medias de NH3, NH4+, HNO3 y NO3- (µg m-3) tras dos años de medidas.

Fig. 39.- Concentraciones de NH3, NH4+, HNO3 y NO3- (µg m-3)

También dentro del marco del proyecto, el laboratorio de química analítica de la fundación está participando en  programas de control de calidad de análisis químicos. Durante este año hemos participado en la edición número 27 del quality assurance and quality control del EMEP y en las ediciones 40 y 41 del World Metorological Organization (WMO)/ Global Atmosphere Watch (GAW) Precipitation Chemistry Laboratories para asegurar y certificar la calidad de los análisis. Figura 40.

Fig. 40.- Resultados de algunos aniones y cationes en la intercomparacion EMEP 26 de los laboratorios que integran NITROEUROPE.

e) En el marco de un contrato con Tragsega a instancias del Ministerio de Agricultura en la Provincia de Segovia, se realizaron ensayos:

 1. Evaluación de mejores técnicas disponibles en la aplicación de estiércol de gallinas ponedoras (Figura 41). En la figura podemos observar el enterrado como mejor técnica puesto que reduce la emisión de amoniaco.

Fig. 41.- Evolución de las concentraciones de NH3 a 3h, 6h, 12h y 24 h después de la aplicación de purín y enterrado.
Primera parcela(abono mineral), segunda parcela(estiércol enterrado), tercera parcela(estiércol enterrado).

2. Evaluación de las mejores técnicas disponibles para el almacenamiento de purines (Figura 42 y 43). Se han evaluado las balsas de almacenamiento sin tapar, tapado con lona, con paja picada y costra natural. En la figura 41 podemos observar como la técnica de tapar las balsas con una lona o paja picada son las mejores técnicas para reducir las emisiones.


 

A

B

C

D

Fig. 42.- Campos de concentraciones de NH3 en mgr m-3. Los tratamientos (los 4 puntos en rojo) son, de izquierda a derecha:
1. Lona; 2. Costra natural; 3. Paja picada; 4. referencia. Los tiempos desde la exposición son: A. 6 horas; B. 12 horas; C. 24 horas; D. 48 horas

 

Fig. 43.- Concentraciones en NH3 en mgr m-3 para los diferentes tratamientos a las diferentes alturas, y diferentes tiempos de exposición.

3. Evaluación de la dispersión de amoniaco entorno a granjas de vacuno de leche y de carne. (Figura 44 y 45).

Fig. 44.- Campo de concentraciones de NH3 en mgr m-3 entorno a una granja de vacuno de carne.

Fig. 45.- Campo de concentraciones de NH3 en mgr m-3 entorno a una granja de vacuno de leche

4. Evaluación de la dispersión de amoniaco en vacuno extensivo. (Figura 46).

Fig. 46.- Campo de concentraciones de NH3 en mgr m-3 en parcela de extensivo de vacuno.

5. Evaluación de la emisión de amoniaco y metano en el interior de granjas de vacuno de leche y de carne.

        Se ha evaluado también las emisiones en el interior de granjas de vacuno de leche y carne. Las emisiones de amoniaco estimadas, en base a medidas realizadas en el interior de recinto de la nave de vacas de ordeño en la provicina de Segovia son ligeramente inferiores, 10,47 Kg/ NH3/ plaza/ año frente 11,40 Kg/ NH3/ plaza/ año, publicadas en las guías para la realización de inventarios. Las emisiones de metano estimadas, en base a medidas realizadas en el interior de recinto de la nave de vacas de ordeño en la provicina de Segovia son ligeramente inferiores, 79,05 Kg/ NH3/ plaza/ año frente 94,01 Kg/ NH3/ plaza/ año, a las publicadas por las guías para la realizacion de inventarios.

Mediante la realización de estos ensayos, que complementan los realizados en años de contrato anteriores, se ha contribuido de manera activa a la elaboración y actualización de los documentos técnicos de las mejores técnicas disponibles (MTDs) para el sector avicultura de puesta y carne, y del sector porcino. Estos documentos se encuentran accesibles en la página web del EPER-España (http://www.eper-es.es/) y desde la web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino  (http://www.mapa.es/es/ganaderia/pags/IPPC/IPPC.htm).

Durante 2009, la fundación CEAM  llevó a cabo una labor de revisión bibliográfica para determinar cuál se podía considerar la tecnología más adecuada para medir las emisiones de metano y amoniaco en instalaciones de ganado vacuno.

En dicha labor, se recopilaron un total de 60 referencias relevantes para determinación de gases asociados a las actividades en el sector bovino. Las fuentes utilizadas fueron las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Valencia, las bases de datos digitales Science Direct y la petición directa a los autores de los trabajos.

f) Control de la calidad del aire en el Parque Nacional de Sierra Nevada. Sujeto al contrato con EGMASA, se está realizando un seguimiento quincenal de los contaminantes ozono, dióxido de nitrógeno, amoniaco y dióxido de azufre en tres localizaciones en el Parque Nacional de Sierra Nevada (Figura 47), mediante dosimetría pasiva desarrollada por la Fundación.

Fig. 47.- Localizaciones estudiadas en el Parque Nacional de Sierra Nevada.


 

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