Abstract

Este estudio proporciona de manera general el impacto de las Partículas Absorbentes de Luz (LAPs, por sus siglas en inglés) en la nieve superficial de los glaciares de la Cordillera Blanca, dando prioridad al carbono negro (CN), ya que representa el material particulado PM más común de los contaminantes atmosféricos proveniente de la quema de pastos, la quema de residuos agrícolas, el uso de biomasa para cocinar, el parque automotor y toda actividad humana que involucre la combustión de combustibles fósiles. La presencia de la LAPs sobre los glaciares explicaría en parte el acelerado retroceso de los glaciares, debido a que involucra el aumento de la tasa de fusión. Aquí informamos sobre las concentraciones de LAPs en la nieve superficial de los glaciares Yanapaccha, Shallap, Tocllaraju y Vallunaraju durante la ocurrencia de El Niño y El Niño Costero. Entre 2016 y 2017 se recolectaron muestras de nieve de forma mensual en los glaciares a una altitud aproximada de 5000 msnm. Estas muestras fueron fundidas y filtradas en el campo y luego se analizaron bajo el método de calentamiento por absorción de luz (LAHM, por sus siglas en inglés) para determinar las concentraciones de carbono negro efectivo (CNe). Este método se basa en la medición de la capacidad de las partículas 2.5 retenidas en los filtros para absorber la luz visible, siendo el carbono negro un tipo de LAP con un alto poder para absorber la luz solar a diferencia del polvo mineral. Los resultados de LAHM se utilizaron para estimar la disminución del albedo mediante el programa de simulación SNICAR. Asimismo, se utilizaron datos de radiación solar registrados en las cercanías de los glaciares, con el fin de estimar la cantidad de nieve fundida a causa del carbono negro en kg/m2 o su equivalente en mm de agua (mm w.e.). Los resultados muestran una mayor concentración de carbono negro durante El Niño (1047.07 y 1091.75 ng/g) que durante El Niño Costero (780.67 y 706.40 ng/g), fundiéndose un total de 3897.56 kg/m2 de nieve durante El Niño y 1884.03 kg/m2 durante El Niño Costero. En cuanto a la reflectancia de la nieve estimamos una reducción del 15% en promedio durante el período de estudio.

Highlights

  • El Niño (1047.07 and 1091.75 ng/g) than during El Niño Costero (780.67 and 706.40 ng/g), melting a total of 3897.56 kg/m2 of snow during El Niño and 1884.03 kg/m2 during El Niño Costero

  • Regarding the reflectance of the snow, we estimate a reduction of 15% on average during the study period

  • La reflectancia (albedo) de la nieve en este estudio se relaciona a la concentración de carbono negro efectivo, para lo cual se utilizó el programa de simulación SNICAR (Flanner et al, 2007 y 2009), determinando que, en mayo y agosto del 2016, los valores de albedo llegan a un registro mínimo de 0.544 y 0.540 en los glaciares Shallap y Yanapaccha respectivamente, mientras que durante el 2017 el albedo llega a ser mínimo en julio y septiembre con 0.567 y 0.575 en los glaciares Vallunaraju y Shallap, respectivamente

Read more

Summary

Influencia de El Niño y El Niño Costero

Está generalmente aceptado que el evento El Niño conlleva alteraciones en el clima a nivel global. Es así que se evaluó el aumento en la temperatura del mar usando imágenes satelitales (véase Figuras 5 y 6) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) durante el período de estudio y se relacionó con diversas anomalías que aceleran el retroceso glaciar, es así, por ejemplo, que la línea de equilibrio (ELA, por sus siglas en inglés) se eleva en altitud, ya que se registran menores precipitaciones en los meses previos a la temporada húmeda, lo cual conlleva a la inexistencia de un manto de nieve sobre los glaciares (Figura 1), lo que intensifica el proceso de ablación. Durante El Niño, la temperatura atmosférica se incrementa (entre 1 a 3 °C) favoreciendo la ocurrencia de precipitaciones líquidas en altitudes entre 5100 y 5300 msnm, lo que origina una disminución en el albedo debido a la ausencia de nieve (Favier, Wagnon y Ribstein, 2004; Favier et al, 2004).

Área de Estudio
Trabajo de Campo
Análisis de los Filtros bajo el Método LAHM
Aplicación del Programa de Simulación SNICAR
Estimación de Energía Absorbida y Nieve Fundida
Concentración de Carbono Negro
Yanapaccha Shallap
Cantidad de Radiación Solar
TINGUA QUILLCAYHUANCA
Albedo de la Nieve
Albedo Vallunaraju
Findings
Nieve Fundida por el Carbono Negro
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.