Director: Juan Carlos Melian Naranjo. contacto: teldehabla@gmail.com

martes, 29 de septiembre de 2026

El Centro GEOMAR Helmholtz para la Investigación Oceánica de Kiel prueba en Gran Canaria el uso de residuos de hormigón para la protección del clima en el océano


Telde, Gran Canaria, 28 de septiembre de 2026.- Científicos del Centro  GEOMAR Helmholtz para la Investigación Oceánica de Kiel junto a varias  instituciones internacionales y la colaboración de la Plataforma Oceánica de  Canarias han desplegado doce laboratorios marinos para estudiar el posible  uso de residuos de hormigón para la protección del clima en el océano.




El experimento ha sido presentado hoy en rueda de prensa en el muelle de  Taliarte, en Telde, por el profesor Dr. Kai Schulz Southern Cross University  de Australia y de Geomar, Silvana Neves, jefa de línea de investigación de  observación y recuperación marinas de PLOCAN, el profesor Dr. Javier  Arístegui Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en una cita  informativa que contó con la presencia del cónsul de Alemania en Canarias,  Ralf Reuter. 

En doce mesocosmos —enormes tubos de ensayo flotantes aislados del  agua de mar circundante— los científicos estudian la posibilidad de emplear  residuos de hormigón para incrementar la alcalinidad del agua de mar y  conocer qué efectos tienen sobre la vida marina, pues el Aumento de la  Alcalinidad Oceánica limita el proceso de meteorización natural de rocas y  puede aumentar la capacidad del océano para absorber el dióxido de  carbono de la atmósfera, además de reducir la acidificación del agua del  mar. 

"El experimento de este año consiste en comparar una fuente líquida de  alcalinidad con escombros de hormigón molido y evaluar qué tan bien  toleran ambas sustancias en el entorno marino", explica el profesor emérito  Dr. Ulf Riebesell, biólogo marino en GEOMAR y co-líder del experimento. El  experimento forma parte del proyecto internacional de investigación  OceanAlkAlign, que tiene como fin estandarizar los métodos de medición y 

evaluación para el Aumento de la Alcalinidad Oceánica, creando así una  base sólida para futuras decisiones. 

Un laboratorio al aire libre en PLOCAN 

El experimento se lleva a cabo en aguas del muelle de Taliarte donde los  mesocosmos se han desplegado, se llenan y monitorizan durante todo el 

experimento, siete semanas, junto a las instalaciones de PLOCAN, socio de  investigación desde hace varios años de GEOMAR. 

Por qué necesitamos la eliminación del dióxido de carbono 

La idea de añadir más alcalinidad al mar forma parte de un contexto más  amplio. Desde el inicio de la industrialización, el contenido de dióxido de  carbono en la atmósfera ha aumentado considerablemente; una  proporción significativa del gas se disuelve en el océano, alterando su  química. El resultado es una acidificación progresiva, que puede ejercer una  presión particular sobre organismos que forman estructuras calcáreas,  como mejillones o corales. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono  adicional está impulsando el calentamiento global. 

Según muchos escenarios actuales, las reducciones de emisiones por sí  solas no serán suficientes para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.  En consecuencia, los métodos para la eliminación activa de dióxido de  carbono están cobrando protagonismo. El Aumento de la Alcalinidad  Oceánica se considera una opción con alto potencial, siempre que pueda  implementarse de manera eficaz y de manera ambientalmente  responsable. 

Aumento de la capacidad de amortiguamiento del agua de mar 

La alcalinización oceánica implica aumentar la capacidad de  amortiguamiento del agua de mar, elevar el pH del agua de mar, lo que  permite al océano absorber dióxido de carbono adicional y almacenarlo en  formas disueltas más estables, lo que es químicamente sencillo. Sin  embargo, sigue sin estar claro cómo reaccionan los ecosistemas marinos a  diferentes fuentes de alcalinidad, concentraciones y formas de entrada, ni  dónde se encuentran los límites de tolerancia. Aquí es precisamente donde 

entran en juego los experimentos del mesocosmo: como gigantes tubos de  ensayo, replican una sección del ecosistema, incluyendo cadenas tróficas  planctónicas, microorganismos y procesos biogeoquímicos, permitiendo así  comparaciones controladas. 

Escombros de hormigón: residuos con potencial – y con preguntas 

Los escombros de hormigón son uno de los mayores flujos de residuos del  mundo: se generan aproximadamente cinco mil millones de toneladas cada  año, y solo una fracción de estos se ha reutilizado hasta la fecha. Como el  hormigón contiene cemento, que tiene propiedades alcalinas, el material  finamente molido podría, en principio, servir como fuente de alcalinidad.  Por tanto, las estimaciones del modelo exploran si grandes cantidades de  dióxido de carbono podrían ser captadas de esta manera a largo plazo. 

Sin embargo, un material que parece no problemático en tierra puede tener  efectos diferentes en el mar: las partículas pueden aumentar la turbidez o  dañar microorganismos, lo que a su vez podría afectar a las redes tróficas.  "Un producto de desecho no se convierte automáticamente en una  solución sostenible simplemente porque esté disponible", afirma el  profesor asociado Dr. Kai Schulz de la Universidad Southern Cross  (Australia), colíder del experimento. "Necesitamos datos que muestren  bajo qué condiciones el Aumento de la Alcalinidad Oceánica podría ser  ecológicamente aceptable y dónde están los límites." 

Cómo funciona el experimento 

Se están observando comunidades de plancton natural durante varias  semanas en los doce mesocosmos. El equipo utiliza un enfoque  comparativo: algunos de los sistemas se alimentan con escombros de  hormigón molido en cantidades crecientes, mientras que otros  mesocosmos se tratan con hidróxido de sodio líquido (NaOH) como  referencia para la alcalinidad 'pura'; también hay sistemas de control sin  añadidos.

Las mediciones incluyen cambios en el sistema de dióxido de carbono del  agua (incluyendo pH y alcalinidad), captación de dióxido de carbono y  parámetros biológicos: la composición y productividad del fitoplancton, las  respuestas del zooplancton, los procesos microbianos e indicios de cambios  

en la cadena trófica. Esto permite evaluar tanto la eficacia como los posibles  efectos secundarios a lo largo de la cadena alimentaria. 

Objetivo: definir un 'espacio operativo seguro' 

Los resultados de Taliarte están destinados a ayudar a determinar los  valores umbral: ¿qué dosis alteran la química del agua de la manera  deseada y en qué momento se hacen evidentes los efectos ecológicos?  ¿qué diferencias son evidentes entre las partículas sólidas y la alcalinidad  disuelta? ¿y cómo pueden combinarse los hallazgos de laboratorio,  mesocosmos y estudios de campo de tal manera que sirvan como base  científica sólida para la toma de decisiones? "Entender antes de escalar – ese es el meollo del asunto", enfatiza Schulz. "Si alguna vez se va a discutir  el Aumento de la Alcalinidad Oceánica a mayor escala, debe basarse  únicamente en datos transparentes sobre beneficios y riesgos." 

Sobre: KOSMOS Mesocosms 

Desde 2006, GEOMAR utiliza su propio "Kiel Off-Offshore Mesocosms for  Future Ocean Simulations" (KOSMOS) para investigar cuestiones de cambio  oceánico bajo condiciones realistas. En 23 experimentos hasta la fecha, el  enfoque ha incluido la acidificación oceánica, el calentamiento, la dinámica  de nutrientes y posibles contramedidas como el afloramiento artificial o  varios enfoques de aumento de la alcalinidad oceánica.


No hay comentarios:

Publicar un comentario