La perforación de combustibles fósiles podría estar contribuyendo al cambio climático al calentar la Tierra desde adentro

La perforación de combustibles fósiles podría estar contribuyendo al cambio climático al calentar la Tierra desde adentro Robert Lucian Crusitu / Shutterstock

Casi todos los científicos están de acuerdo que quemar combustibles fósiles está contribuyendo al cambio climático. Pero el acuerdo es menos claro sobre cómo influye exactamente en el aumento de las temperaturas globales.

El mundo ahora es 1 ° C más cálido que en tiempos preindustriales. ¿Esto se debe únicamente a las emisiones de gases de efecto invernadero como el CO₂? El meteorólogo Hubert Lamb, considerado el padre de la climatología moderna, argumentó que Los niveles de CO₂ por sí solos no podrían explicar todo el calentamiento global que se ha observado.

En cambio, su atención se centró en el papel de las emisiones térmicas. La quema de combustibles fósiles no solo produce gases de efecto invernadero, sino que también genera mucho calor, que se filtra a la atmósfera. Las pruebas nucleares y las erupciones volcánicas son algunos ejemplos de otras grandes fuentes de calor.

De vuelta en 2009, dos científicos en Suecia argumentaron que las emisiones térmicas eran más importante que CO₂ para elevar las temperaturas globales. Unos años más tarde, dos científicos chinos sugirieron que el calor del interior de la Tierra podría ser contribuyendo al aumento de las temperaturas. Argumentaron que los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas en capas y hendiduras debajo de la superficie de la Tierra actúan como una manta aislante, atrapando el calor del interior del planeta. Como estos depósitos se han vaciado por la extracción de combustibles fósiles, más de ese calor podría estar llegando a la superficie.

Esta idea es similar a cómo tejido graso debajo de la piel evita que se pierda el calor corporal al aire circundante. Para investigar esta teoría en la corteza terrestre, observamos las cifras de producción mundial de combustibles fósiles junto con datos de cambios de temperatura en la superficie terrestre y marina. Nuestra investigación sugiere que es posible que las temperaturas aumenten más rápido en lugares donde se extraen combustibles fósiles del suelo.

La perforación de combustibles fósiles podría estar contribuyendo al cambio climático al calentar la Tierra desde adentro Cuando se drenan depósitos subterráneos de combustibles fósiles, se pierde su papel como una capa aislante entre el calor del núcleo de la Tierra y la superficie. Sentavio / Shutterstock

Aumento de calor

Entre 2007 y 2017, 45.5 mil millones de toneladas de petróleo y 36.3 mil millones de metros cúbicos de gas natural fueron eliminado de la corteza terrestre. Cuando se extrae petróleo y gas, los vacíos se llenan de agua, que es un aislante menos efectivo. Esto significa que se puede conducir más calor desde el interior de la Tierra a la superficie, haciendo que la tierra y el océano se calienten.

Observamos las tendencias de calentamiento en las regiones productoras de petróleo y gas en todo el mundo. Estos lugares, que incluían Arabia Saudita, el Golfo Arábigo, el Golfo de México, el Mar del Norte y Alaska, reportaron altas tasas de calentamiento, entre tres y seis veces mayor que la tasa promedio mundial.

Una de las tasas de calentamiento más rápidas se ha observado en el Ártico, donde las temperaturas han aumentado por 0.6 ° C cada década desde 1978 En la Antártida, sin embargo, el aumento es solo 0.1 ° C, A pesar de niveles similares de CO₂ atmosférico en ambas regiones polares.

Una razón de la diferencia puede ser que los combustibles fósiles se extraen en el Ártico, pero no en la Antártida. De 2007, más que los campos de petróleo y gas 400 se han desarrollado al norte del círculo polar ártico, mientras que en la Antártida, la extracción de combustibles fósiles está prohibida.

An estudio anterior Encontró evidencia de un patrón similar en el noreste de Inglaterra, donde una larga historia de minería del carbón ha cambiado drásticamente el subsuelo de la tierra. Tanto es así que en los antiguos campos de carbón alrededor de Gateshead y Newcastle, se detectó un efecto de "isla de calor" debajo y debajo del suelo. Esto significaba que la atmósfera sobre la conurbación era aproximadamente 2 ° C más cálida que el área circundante, mientras que el suelo debajo de Gateshead era hasta 4.5 ° C más cálido.

También se descubrió que el agua subterránea que se descargaba de una estación de bombeo de agua de la mina era inusualmente cálida, en parte debido al calentamiento del interior de la Tierra. Los investigadores concluyeron que este efecto podría esperarse en antiguos campos de carbón en Gran Bretaña.

¿Podrían las altas tasas de calentamiento en estos lugares ser causadas por la Tierra perdiendo su "escudo térmico" interno? La idea de que algunas regiones tienen una capa protectora debajo del suelo, evitando que el calor del interior de la Tierra suba a la superficie, no es tan extraño como puede parecer. Después de todo, la capa de ozono en la atmósfera de la Tierra protege contra la radiación ultravioleta, pero era solo descubierto en el siglo 19. Nuevos descubrimientos asombrosos sobre el sistema de la Tierra emergen todo el tiempo.

Si existe un escudo similar para atrapar el calor en la corteza terrestre, se debe hacer mucho para reforzarlo. Las emisiones de carbono que se capturan de la industria y la generación de energía podrían almacenarse en las grietas dejadas por los combustibles fósiles extraídos, volver a aislar la superficie y ayudar a frenar las emisiones térmicas que podrían estar amplificando el calentamiento global.

Los científicos han dicho durante algún tiempo que cualquier esperanza de detener el catastrófico cambio climático se basa en irse combustibles fósiles en el suelo.. Nuestros hallazgos preliminares podrían dar a esa advertencia una nueva urgencia. Las reservas subterráneas de petróleo han existido durante mucho más tiempo del que los humanos los han explotado; sabemos muy poco sobre las consecuencias de vaciarlas.

Sobre el Autor

Rizwan Nawaz, investigador en clima y agua, Universidad de Leeds y Adel Sharif, profesor de ingeniería de agua y procesos, Universidad de Surrey

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