{"id":2943,"date":"2020-07-26T22:21:55","date_gmt":"2020-07-26T22:21:55","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/tienda\/?p=2943"},"modified":"2024-01-16T15:10:12","modified_gmt":"2024-01-16T15:10:12","slug":"el-consumo-global-del-agua-y-la-sustentabilidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/atl.org.mx\/index.php\/el-consumo-global-del-agua-y-la-sustentabilidad\/","title":{"rendered":"El consumo global del agua y la sustentabilidad"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2943\" class=\"elementor elementor-2943\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"penci-section penci-disSticky penci-structure-10 elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-46adec9 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"46adec9\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"penci-ercol-100 penci-ercol-order-1 penci-sticky-ct    elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-427a3fb\" data-id=\"427a3fb\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-25cc1a0 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"25cc1a0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<blockquote><p><strong>DOI:<\/strong>\u00a010.24850\/b-imta-perspectivas-2020-14\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/www.imta.gob.mx\/gobmx\/DOI\/perspectivas\/2020\/b-imta-perspectivas-2020-14.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Descarga\u00a0PDF<\/strong><\/a><\/p><\/blockquote>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"penci-section penci-disSticky penci-structure-10 elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6fa11086 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"6fa11086\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"penci-ercol-100 penci-ercol-order-1 penci-sticky-ct    elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-74cd2346\" data-id=\"74cd2346\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-52cd0468 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"52cd0468\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>En muchos lugares de todos los continentes se ha registrado un uso consuntivo de acu\u00edferos y r\u00edos que excede por mucho los niveles deseados de sustentabilidad.<\/p><p>En a\u00f1os recientes se ha observado en la mayor\u00eda de los pa\u00edses un incremento acelerado, en t\u00e9rminos absolutos y relativos, en el uso de agua subterr\u00e1nea. Solo en un peque\u00f1o n\u00famero de naciones se ha logrado la estabilizaci\u00f3n \u2014e incluso la recuperaci\u00f3n\u2014 de los sistemas h\u00eddricos subterr\u00e1neos. Wada\u00a0<em>et al.<\/em>\u00a0(2014) estiman que las extracciones de agua subterr\u00e1nea entre 1979 y 2010 crecieron de 610 mil millones a 1 bill\u00f3n 200 mil millones de m\u00b3\/a\u00f1o, lo que representa un incremento de 85\u00a0%, mientras que el porcentaje que representa el agua subterr\u00e1nea de las extracciones totales increment\u00f3 de 32.5 a 36.4\u00a0% en ese mismo periodo. Durante el periodo de 1979 a 1990, la extracci\u00f3n global de agua subterr\u00e1nea se increment\u00f3 en el orden de 1\u00a0% al a\u00f1o; sin embargo, de forma notable, en el periodo de 1990 a 2010, caracterizado por un modelo de desarrollo extractivista, el incremento anual se triplic\u00f3, lo que dio como resultado un incremento anual en las extracciones del tres por ciento.<\/p><p>Esto indica una creciente presi\u00f3n sobre el agua subterr\u00e1nea a nivel global, que se explica por la l\u00f3gica de un modelo que contempla al agua como un recurso a ser explotado y que, en el caso del agua subterr\u00e1nea, la convierte en un fusible ante la escasez de agua superficial y la reducci\u00f3n en la construcci\u00f3n de presas de almacenamiento a nivel global. En Europa, las extracciones de agua subterr\u00e1nea corresponden al 30\u00a0% del total de extracciones, y estas no se han visto incrementadas de forma sustancial en las \u00faltimas d\u00e9cadas; caso contrario a lo que ocurre en Norteam\u00e9rica y Centroam\u00e9rica, donde las extracciones de agua subterr\u00e1nea se han incrementado en m\u00e1s del 40\u00a0% en el periodo de 1979 a 2010, alcanzando un valor relativo del 60\u00a0% respecto a las extracciones totales. En el oeste asi\u00e1tico, la extracci\u00f3n de agua subterr\u00e1nea se triplic\u00f3, y representaba el 70\u00a0% de las extracciones de agua en 2010. En el sur y este de Asia, las extracciones de agua subterr\u00e1nea casi se duplicaron en ese mismo periodo, mientras que, en el norte de \u00c1frica, las extracciones de agua subterr\u00e1nea representan casi 30\u00a0% del total. En otras regiones del mundo abundantes en r\u00edos, como son el sureste asi\u00e1tico o Sudam\u00e9rica, las extracciones de agua subterr\u00e1nea para diversos usos representan menos del 20\u00a0% del total.<\/p><p>Gleeson\u00a0<em>et al.<\/em>\u00a0(2012) reportan que, a nivel global, las extracciones de agua subterr\u00e1nea exceden la disponibilidad de los acu\u00edferos en un 20\u00a0%, definiendo la disponibilidad de agua subterr\u00e1nea como como el valor de recarga menos la contribuci\u00f3n del agua subterr\u00e1nea a los flujos ambientales o gasto base. Por si esto fuera poco, cerca de 1,700 millones de personas en el mundo vive en regiones donde las extracciones exceden la disponibilidad, lo que pone en riesgo no solamente su seguridad h\u00eddrica, sino la salud de los ecosistemas. Seg\u00fan este estudio, los lugares con los mayores niveles de sobreexplotaci\u00f3n de acu\u00edferos son: India, Pakist\u00e1n, Arabia Saudita, Ir\u00e1n, M\u00e9xico, Estados Unidos de Am\u00e9rica, el norte de \u00c1frica, China y Europa del este. En los acu\u00edferos correspondientes a la cuenca alta del Ganges y el bajo Indo, en la frontera de India y Pakist\u00e1n, los valores relativos de las extracciones de agua subterr\u00e1nea respecto a la disponibilidad promedian 54 y 18, respectivamente. En los acu\u00edferos del norte y sur de Arabia Saudita, estos valores son de 48 y 39, respectivamente, mientras que en el los acu\u00edferos del Medio Oriente, en Siria e Ir\u00e1n, al sur del mar Caspio, estos valores son de 20 y 98, respectivamente. En los acu\u00edferos de las Altas Llanuras y del Valle Central en los Estados Unidos, estos valores rondan 9.0 y 6.4. En Egipto, el acu\u00edfero del delta del r\u00edo Nilo da un valor de 32. En los acu\u00edferos de la llanura y del norte de China estos valores son de 7.9 y 4.5. En el caso del acu\u00edfero de la cuenca del Danubio, debajo de partes de Hungr\u00eda, Austria y Rumania, esta proporci\u00f3n es de 7.4. Por \u00faltimo, en el caso de M\u00e9xico, para los acu\u00edferos del oeste y centro el pa\u00eds, se reportan valores de 27 y 9.1, respectivamente.<\/p><p>En un estudio anterior, Wada\u00a0<em>et al.<\/em>\u00a0(2012) encontraron que, en el a\u00f1o 2000, las extracciones de agua subterr\u00e1nea no renovable constituyeron cerca del 20\u00a0% del total de agua utilizada para riego, reportando las mayores extracciones de agua subterr\u00e1nea no renovable para uso agr\u00edcola en India, Pakist\u00e1n, Estados Unidos de Am\u00e9rica, Ir\u00e1n, China, M\u00e9xico y Arabia Saudita. M\u00e1s a\u00fan, encontraron que, globalmente, las extracciones de agua subterr\u00e1nea no renovable se triplicaron en el periodo de tiempo definido entre los a\u00f1os 1960 y 2000.<\/p><p>Adicionalmente, Hoekstra y Mekonnen (2012) comprobaron que algunos de los pa\u00edses con los mayores niveles de sobreexplotaci\u00f3n de agua subterr\u00e1nea se encuentran tambi\u00e9n entre los m\u00e1s grandes exportadores; es decir, entre los pa\u00edses que utilizan agua subterr\u00e1nea para producir alimentos de exportaci\u00f3n. Estos son: Estados Unidos, China, India y Pakist\u00e1n. De hecho, India ha sido reconocido como el exportador de agua virtual m\u00e1s grande del mundo, mientras que Estados Unidos se encuentra en tercer sitio. An\u00e1lisis posteriores han demostrado que incluso en pa\u00edses como Egipto e Ir\u00e1n, con balanza positiva en agua virtual (valor que compara el volumen de agua utilizada para exportaciones respecto a aquella recibida en importaciones), el valor del agua virtual de las exportaciones es tambi\u00e9n sustancial (Karandish y Hoekstra, 2017; Aabdelkader\u00a0<em>et al.,<\/em>\u00a02018).<\/p><p>Cabe se\u00f1alar que las estimaciones de extracciones de agua subterr\u00e1nea y las tasas de recarga de los acu\u00edferos son variables que contienen un cierto porcentaje de incertidumbre, y la \u00fanica forma de reducirla es a trav\u00e9s de la medici\u00f3n adecuada de ambas. De acuerdo con Margat y Van der Gun (2013), en el a\u00f1o 2010, las extracciones totales de agua subterr\u00e1nea rondaron los 982 mil millones de m\u00b3\/a\u00f1o. Reportaron tambi\u00e9n que la agricultura es responsable del 70\u00a0% de las extracciones globales de agua subterr\u00e1nea, mientras que el suministro de agua potable es responsable del 20\u00a0% y la industria del nueve por ciento.<\/p><p>Wada\u00a0<em>et al.\u00a0<\/em>(2014) proveen una amplia rese\u00f1a de diferentes estimaciones de extracciones de agua subterr\u00e1nea que resultan de un conjunto de modelos globales, que var\u00edan de entre 545 mil millones m\u00b3\/a\u00f1o (Siebert\u00a0<em>et al<\/em>. 2010; solo considerando agua subterr\u00e1nea para uso agr\u00edcola) hasta 1bill\u00f3n 700 mil millones de m\u00b3\/a\u00f1o (Wiseer\u00a0<em>et al<\/em>. 2010). La debilidad de las estimaciones indirectas, que tienen su base en estad\u00edsticas nacionales, es que dependen de valores cuya confiabilidad y exactitud es completamente desconocida, mientras que las estimaciones de modelos contienen incertidumbre epist\u00e9mica asociada a las hip\u00f3tesis de los mismos y a los datos de entrada que se utilizan para su calibraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n.<\/p><p>En este sentido, es importante hacer notar que los valores de extracci\u00f3n de agua subterr\u00e1nea deben ser considerados con un alto margen de error. Lo mismo se sostiene para la estimaci\u00f3n de las tasas de recarga. De acuerdo con FAO\u00a0<em>et al<\/em>. (2016), cuyo estudio se bas\u00f3 en valores provenientes de estad\u00edsticas nacionales, las extracciones globales de agua subterr\u00e1nea equivalen al 8\u00a0% de la media global de recarga. Este valor global evidentemente esconde, por la escala, las muy grandes diferencias regionales que se mostraron en los estudios de Gleeson\u00a0<em>et al<\/em>. (2012) o Margat y Van der Gun (2013). A pesar de la incertidumbre asociada a la estimaci\u00f3n de extracciones de agua subterr\u00e1nea en muchos acu\u00edferos, es claro, por los reportes de las personas que habitan estos territorios, que los niveles piezom\u00e9tricos se est\u00e1n abatiendo dr\u00e1sticamente.<\/p><p>Cuando consideramos el consumo de agua azul total en r\u00edos y la comparamos con su disponibilidad, obtenemos una imagen igualmente desalentadora. Mekonnen y Hoekstra (2016) realizaron un estudio global a alta resoluci\u00f3n espacial, encontrando que en el a\u00f1o 2000, dos tercios de la poblaci\u00f3n mundial (4 mil millones de personas en ese momento) viv\u00edan en \u00e1reas con escasez h\u00eddrica severa al menos un mes al a\u00f1o; casi la mitad de esas personas con residencia en China e India. El n\u00famero de personas que habitan en \u00e1reas con escasez h\u00eddrica severa entre 4 y 6 meses al a\u00f1o fue de 1,800 millones a 2,900 millones, mientras que 500 millones de personas viven en lugares con escasez severa de agua durante todo el a\u00f1o. En ese estudio, la disponibilidad de agua azul se calcul\u00f3 como el escurrimiento menos las necesidades del medio ambiente, definidas por los flujos ambientales (que se supone son del 80\u00a0% del escurrimiento natural).<\/p><p>Se han definido cuatro niveles de escasez h\u00eddrica: baja, moderada, alta y severa.<\/p><p>La escasez baja indica que la huella h\u00eddrica azul (consumos) no excede la disponibilidad. La huella h\u00eddrica azul es, por tanto, menor del 100\u00a0% de la disponibilidad de agua (menor al 20\u00a0% del escurrimiento natural). Suponiendo que los requerimientos ambientales no son invadidos, este representa el nivel de condiciones de sustentabilidad en una regi\u00f3n.<\/p><p>La escasez moderada se refiere a que la huella h\u00eddrica azul est\u00e1 entre 100 y 150\u00a0% de la disponibilidad (entre 20 y 30\u00a0% del escurrimiento natural) y donde se presume que los flujos ambientales no son considerados.<\/p><p>La escasez h\u00eddrica alta se da cuando la huella h\u00eddrica azul est\u00e1 entre 150 y 200\u00a0% de la disponibilidad (entre 30 y 40\u00a0% del escurrimiento natural).<\/p><p>Por \u00faltimo, se determina escasez h\u00eddrica severa cuando la huella h\u00eddrica azul es mayor de 200\u00a0% de la disponibilidad (mayor a 40\u00a0% del escurrimiento natural).<\/p><p>En un estudio anterior, Hoekstra\u00a0<em>et al.<\/em>\u00a0(2012) mostraron que la huella h\u00eddrica azul era no sustentable al menos un mes al a\u00f1o en el 55\u00a0% de las 405 cuencas m\u00e1s grandes del mundo. Las cuencas analizadas de forma conjunta comprenden el 69\u00a0%del escurrimiento superficial global, 75\u00a0% del \u00e1rea global bajo riego y 65\u00a0% de la poblaci\u00f3n mundial. La severidad y duraci\u00f3n de la escasez son muy importantes cuando se consideran los impactos sociales, econ\u00f3micos y ambientales asociados a este fen\u00f3meno. Por ejemplo, de este estudio se desprende que la cuenca m\u00e1s poblada que enfrenta una escasez h\u00eddrica severa durante todo el a\u00f1o se ubica en el norte de China (la cuenca de Yongding He), con una superficie de 214,000 km2 y una densidad de poblaci\u00f3n de 425 personas por kil\u00f3metro cuadrado.<\/p><p>Estos estudios globales, acompa\u00f1ados de la evidencia indirecta registrada por los conflictos entre usuarios de agua a nivel local en zonas con una reconocida escasez, nos se\u00f1alan la necesidad urgente de regionalizar las conclusiones para las cuencas de nuestro pa\u00eds. En el IMTA estamos ciertos de que es posible avanzar a un M\u00e9xico sin desigualdad, con desarrollo econ\u00f3mico y con calidad ambiental de la mano del uso sustentable del agua. Pero para ello, requerimos utilizar la evidencia cient\u00edfica moderna, el pensamiento cr\u00edtico, la \u00e9tica y la transparencia de la informaci\u00f3n, que nos permitan construir una soluci\u00f3n con la sociedad.<\/p><p><strong>Contribuci\u00f3n de Adri\u00e1n Pedrozo Acu\u00f1a.<br \/>Perspectivas IMTA N\u00fam. 14, 2020.<\/strong><\/p><blockquote><p><strong>Referencias<\/strong><\/p><p>Aabdelkader A, Elshorbagy \u00a0A, Tuninetti M, Laio F, Ridolfi L, Fahmy H, Hoekstra AY, (2018) National water, food and trade modeling framework: The case of Egypt. Science of the Total Environment, 639: 485-496.<\/p><p>FAO, UNESCO, IAH, World Bank Group, GEF (2016) Global diagnostic on groundwater governance, Food and Agriculture Organization, Rome, Italy.<\/p><p>Gleeson T, Wada Y, Bierkens MFP, van Beek LPH (2012) Water balance of global aquifers revealed by groundwater footprint. Nature, 488 (7410): 197-200.<\/p><p>Hoekstra AY, Mekonnen, MM, Chapagain, AK, Mathews RE, Richter BD (2012) Global monthly water scarcity: Blue water footprints versus blue water availability. PLoS ONE, 7(2): e32688.<\/p><p>Hoekstra y Mekonnen (2012) The waterfootprint of humanity. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(9): 3232-3237.<\/p><p>Karandish MM, Hoekstra, AY (2017) Informing national food and water security policy through water footprint assessment: The case of Iran. Water 9(11): 831.<\/p><p>Margat y Van der Gun (2013) Groundwater around the world: A geographic synopsis, CRC Press, Leiden, the Netherlands.<\/p><p>Mekonnen y Hoekstra (2016) Four billion people facing severe water scarcity. Science Advances, 2(2): e1500323.<\/p><p>Siebert S, Burke J, Faures JM, Frenken K, Hoogeveen J, D\u00f6ll P, Portmann FT (2010) Groundwater use for irrigation: A global inventory, Hydrology and Earth System Sciences, 14: 1863-1880<\/p><p>Wada Y, Van Beek LPH, Bierkens, MFP. (2012)\u00a0 Nonsustainable groundwater sustaining irrigation: A global assessment. Water Resources Research, 48: W00L06.<\/p><p>Wada Y, Wisser D, Bierkens, MFP (2014) Global modeling of withdrawal, allocation and consumptive use of surface water and groundwater resources. Earth System Dynamics, 5: 15-40.<\/p><p>Wiseer D, Fekete, NM, V\u00f6r\u00f6smaty, CJ, Schumann, AH. (2010) Reconstructing 20th century global hydrography: A contribution to the global Terrestrial Network-Hydrology (GTN-H). Hydrology and Earth System Sciences, 14(1): 1-24.<\/p><p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.gob.mx\/imta\/es\/articulos\/el-consumo-global-del-agua-y-la-sustentabilidad?idiom=es\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">IMTA<\/a><\/p><\/blockquote>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DOI:\u00a010.24850\/b-imta-perspectivas-2020-14\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0Descarga\u00a0PDF En muchos lugares de todos los continentes se ha registrado un uso consuntivo de acu\u00edferos y r\u00edos que excede&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2944,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":"","footnotes":""},"categories":[70],"tags":[69],"class_list":["post-2943","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-perspectivas","tag-agua"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - 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