Proyección de extremos climáticos futuros en Cuba bajo escenarios de geoingeniería
Contenido principal del artículo
Resumen
Ante la evidencia que confirma el calentamiento del sistema climático y la preocupación por las insuficientes medidas de respuesta, el Manejo de la Radiación Solar (SRM) ha sido considerado como una acción adicional para limitar el aumento de la temperatura global. A pesar de que el SRM es muy controvertido, una evaluación de los efectos potenciales en los extremos climáticos podría proporcionar elementos adicionales sobre sus implicaciones. En el presente trabajo se realiza un análisis de los posibles efectos que tendría el SRM comparando las proyecciones sobre el clima futuro de Cuba bajo escenarios SRM, con respecto a un escenario de emisiones de gases de efecto invernadero. Se utilizaron los datos diarios de precipitación y temperaturas máximas y mínimas correspondientes a las salidas del modelo HadGEM2-ES para el escenario RCP4.5 y los dos esquemas SRM G3 y G4. Con esta información se calcularon y contrastaron 10 indicadores de extremos climáticos en el futuro 2020-2070 con respecto al período de referencia 1970-2000. Los resultados muestran que la posible implementación de SRM con aerosoles estratosféricos podría mejorar levemente el escenario futuro proyectado bajo RCP4.5 en relación a las temperaturas, al atenuar el aumento o disminución de extremos relacionados con el régimen térmico. Sin embargo, en el caso de precipitaciones extremas, los cambios estimados para los escenarios G3 y G4 no son significativamente diferentes de los proyectados bajo RCP4.5.
Descargas
Detalles del artículo
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.
Aquellos autores/as que tengan publicaciones con esta revista, aceptan los términos siguientes de la Licencia CC Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0):
Usted es libre de:
- Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato
- Adaptar — remezclar, transformar y crear a partir del material
El licenciador no puede revocar estas libertades mientras cumpla con los términos de la licencia.
Bajo las condiciones siguientes:
- Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.
- NoComercial — No puede utilizar el material para una finalidad comercial.
- No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales o medidas tecnológicas que legalmente restrinjan realizar aquello que la licencia permite.
La revista no se responsabiliza con las opiniones y conceptos emitidos en los trabajos, son de exclusiva responsabilidad de los autores. El Editor, con la asistencia del Comité de Editorial, se reserva el derecho de sugerir o solicitar modificaciones aconsejables o necesarias. Son aceptados para publicar trabajos científico originales, resultados de investigaciones de interés que no hayan sido publicados ni enviados a otra revista para ese mismo fin.
La mención de marcas comerciales de equipos, instrumentos o materiales específicos obedece a propósitos de identificación, no existiendo ningún compromiso promocional con relación a los mismos, ni por los autores ni por el editor.
Citas
Aswathy, N., Boucher, O., Quaas, M., Niemeier, U., Muri, H. Ø., & Quaas, J. (2014). Climate extremes in multi-model simulations of stratospheric aerosol and marine cloud brightening climate engineering. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions, 14, 32393-32425.
Boucher, O., Randall, D., Artaxo, P., Bretherton, C., Feingold, G., Forster, P., Kerminen, V.-M., Kondo, Y., Liao, H., Lohmann, U., Rasch, P, Satheesh, S.K, Sherwood, S, Stevens, B, & Zhang, X.Y. (2013). Clouds and aerosols. En Stocker, T.F, Qin, D, Plattner, G. K, Tignor, M, Allen, S.K, Boschung, J, Nauels, A, Xia, Y, Bex, V, & Midgley, P.M (Eds.), Climate change 2013: The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Cambridge University Press, Cambridge, pp. 571-657). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.016,
Budyko, M. I. (1977). On present‐day climatic changes. Tellus, 29(3), 193-204.
Burgos, Y., & González, I. T. (2012). Análisis de indicadores de extremos climáticos en la isla de Cuba. Revista de Climatología, 12, 81-91.
Campbell, J. D., Taylor, M. A., Stephenson, T. S., Watson, R. A., & Whyte, F. S. (2011). Future climate of the Caribbean from a regional climate model. International Journal of Climatology, 31(12), 1866-1878.
Centella, A., & Bezanilla, A. (2019). High spatial resolution climate change scenarios for Belize (p. 37) [Informe inédito de consultoría en apoyo a la Cuarta Comunicación Nacional de Belice sobre el cambio climático]. Instituto de Meteorología de Cuba.
Clarke, L. A., Taylor, M. A., Centella-Artola, A., Williams, M. S. M., Campbell, J. D., Bezanilla-Morlot, A., & Stephenson, T. S. (2021). The Caribbean and 1.5° C: Is SRM an Option? Atmosphere, 12(3), 367.
Collins, W., Bellouin, N., Doutriaux-Boucher, M., Gedney, N., Halloran, P., Hinton, T., Hughes, J., Jones, C., Joshi, M., & Liddicoat, S. (2011). Development and evaluation of an Earth-System model-HadGEM2. Geoscientific Model Development, 4(4), 1051-1075. https://doi.org/10.5194/gmd-4-1051-2011.
Crutzen, P. J. (2006). Albedo enhancement by stratospheric sulfur injections: A contribution to resolve a policy dilemma? Climatic change, 77(3-4), 211.
Curry, C. L., Sillmann, J., Bronaugh, D., Alterskjaer, K., Cole, J. N., Ji, D., Kravitz, B., Kristjansson, J. E., Moore, J. C., & Muri, H. (2014). A multimodel examination of climate extremes in an idealized geoengineering experiment. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 119(7), 3900-3923.
Gil, L., González, I., Hernández, D., & Alvarez, M. (2020). Extremos climáticos de temperatura y su relación con patrones atmosféricos de teleconexión durante el invierno. Revista Cubana de Meteorología, 26(4).
González García, I. T., Barcia Sardiñas, S., & Hernández González, D. (2017). Comportamiento de Indicadores de extremos climáticos en la Isla de la Juventud. Revista Cubana de Meteorología, 23(2), 217-225.
González, I. (2004). Evaluación de índices climáticos extremos derivados de datos diarios [Tesis de Maestría, Instituto Superior de Tecnología y Ciencias Aplicadas]. https://repositorio.geotech.cu/jspui/bitstream/1234/1644
González, I. T., Barcia, S., Hernández, D., Paz, L. R., Gil, L., & Sánchez, F. (2019). Indicadores Climáticos Extremos en Cuba (p. 35) [Informe inédito para Proyecto Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático en Cub]. Instituto de Meteorología de Cuba.
Ji, D., Fang, S., Curry, C. L., Kashimura, H., Watanabe, S., Cole, J. N., Lenton, A., Muri, H., Kravitz, B., & Moore, J. C. (2018). Extreme temperature and precipitation response to solar dimming and stratospheric aerosol geoengineering. Atmospheric Chemistry and Physics, 18(14), 10133-10156.
Klein Tank, A, Zwiers, F, & Zhang, X. (2009). Guidelines on analysis of extremes in a changing climate in support of informed decisions for adaptation (Guía WCDMP No.72-WMO/TD-No. 1500). WMO.
Kravitz, B., Robock, A., Boucher, O., Schmidt, H., Taylor, K. E., Stenchikov, G., & Schulz, M. (2011). The geoengineering model intercomparison project (GeoMIP). Atmospheric Science Letters, 12(2), 162-167.
McLean, N. M., Stephenson, T. S., Taylor, M. A., & Campbell, J. D. (2015). Characterization of future Caribbean rainfall and temperature extremes across rainfall zones. Advances in Meteorology, 2015.
Mycoo, M. A. (2018). Beyond 1.5 C: vulnerabilities and adaptation strategies for Caribbean Small Island developing states. Regional environmental change, 18(8), 2341-2353.
Neelin, J. D., Münnich, M., Su, H., Meyerson, J. E., & Holloway, C. E. (2006). Tropical drying trends in global warming models and observations. Proceedings of the National Academy of Sciences, 103(16), 6110-6115.
Nurse, L. A., McLean, R. F., Agard, J., Briguglio, L. P., Duvat-Magnan, V., Pelesikoti, N., Tompkins, E., & Webb, A. (2014). Small islands. En Barros, V.R., Field, C.B., Dokken, D.J., Mastrandrea, M.D., Mach, K.J., Bilir, T.E, Chatterjee, M., Ebi, K.L, Estrada, Y.O, Genova, R.C, Kissel, E.S, Levy, A.N, MacCracken, S, Mastrandrea, P.R, & White, L.L (Eds.), Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional Aspects (pp. 1613-1654). Cambridge University Press.
Peterson, T. C., Taylor, M. A., Demeritte, R., Duncombe, D. L., Burton, S., Thompson, F., Porter, A., Mercedes, M., Villegas, E., & Semexant Fils, R. (2002). Recent changes in climate extremes in the Caribbean region. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 107(D21), ACL-16.
Robinson, S. (2018). Adapting to climate change at the national level in Caribbean small island developing states. Island Studies Journal, 13(1).
Ryu, J.-H., & Hayhoe, K. (2014). Understanding the sources of Caribbean precipitation biases in CMIP3 and CMIP5 simulations. Climate dynamics, 42(11), 3233-3252.
Serrano, S., Ruiz, J. C., & Bersosa, F. (2017). Heavy rainfall and temperature proyections in a climate change scenario over Quito, Ecuador. LA GRANJA. Revista de Ciencias de la Vida, 25(1), 16-32.
Stephenson, T. S., Vincent, L. A., Allen, T., Van Meerbeeck, C. J., McLean, N., Peterson, T. C., Taylor, M. A., Aaron‐Morrison, A. P., Auguste, T., & Bernard, D. (2014). Changes in extreme temperature and precipitation in the Caribbean region, 1961-2010. International Journal of Climatology, 34(9), 2957-2971.
Taylor, M. A., Clarke, L. A., Centella, A., Bezanilla, A., Stephenson, T. S., Jones, J. J., Campbell, J. D., Vichot, A., & Charlery, J. (2018). Future Caribbean climates in a world of rising temperatures: The 1.5 vs 2.0 dilemma. Journal of Climate, 31(7), 2907-2926.
Zhang, X., Yang, F., & Santos, J. L. (2004). RClimDex (1.0). Manual del usuario. Climate Research Branch Environment Canada. Versión en español: Santos, JL CIIFEN.