• Los incendios forestales en 2019 y 2020 en Australia generaron tormentas eléctricas que canalizaron humo hacia la estratosfera.
  • Dos nuevos estudios sugieren que el humo agotó el ozono, que protege a la Tierra de la radiación dañina.
  • La recuperación del agujero de ozono es elogiada como una historia de éxito climático, pero el humo de los incendios forestales podría ralentizar su progresión.
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El humo de los incendios forestales puede retrasar el progreso de una de las historias de éxito climático más aclamadas: la curación de la capa de ozono.

En la década de 1980, los investigadores descubrieron que una clase de productos químicos domésticos llamados clorofluorocarbonos (CFC) estaban perforando la capa de ozono. Esta protege a la Tierra de la radiación cancerígena. 

Una disminución de 10% en los niveles de ozono desencadenaría 300,000 casos adicionales de cáncer de piel en todo el mundo, de acuerdo con cálculos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los gobiernos del mundo se unieron para eliminar gradualmente los CFC de productos domésticos —como refrigeradores y spray para el cabello— cuando firmaron el Protocolo de Montreal en 1987.

Las emisiones de CFC cayeron y el agujero en la capa de ozono sobre la Antártida comenzó a cerrarse. 

Ahora, la capa de ozono está en camino de recuperarse por completo para 2060, reveló una evaluación científica de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Asociación Meteorológica Mundial.

¿Por qué el humo de los incendios forestales retrasa la curación de la capa de ozono?

Existe una nueva amenaza inesperada. El humo de los incendios forestales podría retrasar esa recuperación, sugieren un par de estudios recientes. 

Los investigadores descubrieron que los incendios forestales del “Verano Negro” de Australia (a fines de 2019 y principios de 2020) crearon una nube de humo. Esta era tan grande que se elevó a la estratosfera, rodeó el hemisferio sur y desencadenó una cadena de reacciones químicas que destruyó el ozono. 

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Vista del satélite Himawari-8 de los incendios forestales y las nubes de humo en Australia el 2 de enero de 2020 | RAMMB/CIRA/CSU; Business Insider

“Se suponía que el humo no haría esto”, dijo a Insider Peter Bernath, químico atmosférico de la Universidad de Waterloo, coautor de uno de los estudios y líder del otro.

“Fue completamente inesperado que el humo hiciera estos cambios atmosféricos. Así que esta es una nueva química”, añadió.

El humo se asoció con una disminución del 1% en el ozono en las latitudes medias del sur en marzo de 2020, de acuerdo con cálculos de uno de los estudios, publicado este mes en Proceedings of the National Academy of Sciences. 

Aunque ese 1% puede sonar muy pequeño, es un dato significativo, considerando que la capa de ozono se reconstruye entre 1 y 3% cada década.

El humo de los incendios forestales es la clave

La segunda investigación, publicada este jueves en la revista Science, encontró que el humo provocó un aumento de compuestos, como el ácido hipocloroso, que reacciona con las moléculas de ozono para separarlas. 

Los investigadores no están seguros de cómo el humo provoca un aumento de estos compuestos reactivos. Sin embargo, confían en que esto fue lo que provocó que los niveles de ozono descendieran en marzo de 2020. 

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Nancy y Brian Allen se paran afuera de su casa mientras los fuertes vientos empujan el humo y las cenizas del Incendio Currowan hacia Nowra, Nueva Gales del Sur, Australia, el 4 de enero de 2020 | REUTERS/Tracey Nearmy

En unos nueve meses, el humo se disipó de la estratosfera y el ozono se recuperó hasta los niveles anteriores al incendio forestal.

Sin embargo, los científicos sospechan que otros grandes incendios forestales —como los de 2017 y 2020 en el noroeste del Pacífico— podrían tener un efecto similar en el agotamiento del ozono.

El humo probablemente no deshará la curación de la capa de ozono, afirmó Bernath, pero podría ralentizarla. 

Informes reciente sobre el clima global, como el publicado por la ONU, advierten que los incendios serán más frecuentes y severos a medida que la temperatura global se incremente.

Eso podría significar más nubes de humo enormes que llegarán a la estratosfera y destruirán el ozono.

“A medida que aumente el número de incendios forestales graves, desempeñarán un papel cada vez más importante en el presupuesto mundial de ozono», concluyó el estudio de Bernath.

Australia tuvo el primer “súper brote” de tormentas eléctricas impulsadas por incendios 

Cuando los incendios forestales arden lo suficiente y en las condiciones adecuadas, su humo crea su propio clima. Se eleva en forma de tormentas eléctricas llamadas nubes pirocumulonimbus, o piroCbs para abreviar. Esas son las nubes de tormenta. 

El humo se enfría y se expande a medida que se eleva rápidamente. Esto permite que el vapor de agua se condense en las partículas de ceniza y genere una nube que se asienta sobre la columna de humo. 

Los fuegos debajo alimentan las corrientes ascendentes calientes que sostienen la tormenta y canalizan el humo hacia la atmósfera superior, como si se tratase de una chimenea.

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El humo se eleva a medida que el incendio de Big Jack Mountain se propaga en Bega Valley, Nueva Gales del Sur (Australia), el 1 de febrero de 2020 | NSW Rural Fire Service/Handout via Reuters

Eso es lo que sucedió sobre Australia en los últimos meses de 2019 y principios de 2020. Cuando los incendios consumieron alrededor de 50 millones de acres de tierra, se formaron alrededor de 38 nubes pirocumulonimbos, que persistieron durante días.

Más de la mitad de esas nubes llegaron a la estratosfera, de acuerdo con una investigación dirigida por David Peterson, un meteorólogo que estudia las nubes de tormenta en el Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos.

“Es por eso que nos referimos a él como el primer súper brote de piroCb”, dijo a Insider Peterson, que no está afiliado a los nuevos estudios sobre el ozono.

No está claro con qué frecuencia los incendios arrojarán humo que destruye el ozono a la estratosfera

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El humo de los incendios forestales se eleva desde los bosques en llamas en Canadá el 12 de agosto de 2021 | ESA/NASA–T. Pesquet

Las nubes Pyrocumulonimbus que alcanzan la estratosfera podrían volverse más comunes a medida que el clima se calienta. Por ahora, es difícil de pronosticar.

“No es solo el fuego. Se necesita una cierta condición atmosférica que permita que se desarrolle la tormenta eléctrica”, dijo Peterson.

“El hecho de que haya más incendios forestales no significa necesariamente que obtendrá más piroCbs. ¿A menudo tienes esta sinergia del clima y el fuego al mismo tiempo?”, cuestionó.

Esa es un área de investigación en curso. Nadie sabe el futuro de las tormentas de humo de incendios forestales y su potencial para destruir el ozono.

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Una vista de un incendio forestal en Bateman Bay, Australia, el 31 de diciembre de 2019 | Copernicus EMS; Sentinel 2/ESA

Bernath y su equipo ni siquiera están seguros de cómo el humo de los incendios forestales genera compuestos que reaccionan con el ozono. 

Piensan que la superficie ácida hidratada de las partículas de humo desencadena reacciones químicas que de otro modo no tendrían lugar en la estratosfera, creando nuevos compuestos.

“Las partículas de humo tienen una superficie reactiva, y esa superficie cataliza esta química que destruye el ozono”, explicaron.

“De ese modo sabemos qué está haciendo el humo. Y tenemos alguna pista de lo que la superficie de las partículas de humo parece. Pero en realidad no sabemos qué reacciones particulares están teniendo lugar en la superficie”.

La investigación de laboratorio que inserta partículas de humo en un entorno similar a la estratosfera y documenta las reacciones químicas resultantes podría llenar los espacios en blanco.

Por otro lado, los científicos también están estudiando datos satelitales de los incendios que asolaron la costa oeste de Estados Unidos y Canadá en 2020. Esos incendios produjeron las mencionadas nubes de tormenta.

Bernath sospecha que el humo tuvo su propio efecto en los niveles de ozono.

“Este campo de investigación sobre piroCbs y sus efectos es relativamente nuevo, especialmente en comparación con otros tipos de impactos de incendios forestales”, dijo Peterson.

“Aprendemos mucho, pero luego recibimos muchas preguntas nuevas”, finalizó.

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