EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS ECOSISTEMAS Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES

EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON ECOSYSTEMS AND RENEWABLE ENERGIES

García, Edgar.*, Pérez, Amauris.**, & Echeverría, Mario.***

* Departamento de Investigación. Instituto Superior Tecnológico Libertad. Ecuador

** Departamento de Investigación. Instituto Superior Tecnológico Libertad. Ecuador

*** Carrera Mantenimiento Eléctrico y Control Industrial. Instituto Superior Tecnológico Libertad. Ecuador

Autor corresponsal: eegarcia2@itslibertad.edu.ec

Manuscrito recibido el 01 de Abril de 2021.

Aceptado para publicación, tras proceso de revisión, el 14 de Mayo de 2021.

 

Resumen

El objetivo del trabajo fue determinar cómo afectan las variaciones del clima mundial en los diferentes tipos de ecosistemas, la ecología y el uso de las energías renovables, con énfasis en la energía solar, para lo cual se empleó la metodología de análisis bibliográfico documental a través de fuentes secundarias, obteniendo como resultado la identificación de indicadores que evidencian impactos negativos en los dos primeros aspectos, además de realizar una descripción sintetizada del estado del arte relacionado con la energía solar, donde se toman en consideración los pronósticos de su uso en la zona europea hasta el año 2077. Como conclusión se reconocen los efectos dañinos del cambio climático sobre los ecosistemas, la ecología y las fuentes renovables de energía, de manera específica en la energía solar, con una previsión negativa sobre su expansión en un futuro cercano.

Palabras claves: Cambio climático, energía solar, ecología, contaminación atmosférica

Abstract

The objective of the work was to determine how the variations of the world climate affect the different types of ecosystems, ecology and the use of renewable energies, with an emphasis on solar energy, for which the methodology of documentary bibliographic analysis was used through from secondary sources, obtaining as a result the identification of indicators that show negative impacts in the first two aspects, in addition to making a synthesized description of the state of the art related to solar energy, where the forecasts of its use in the area are taken into account European Union until the year 2077. As a conclusion, the damaging effects of climate change on ecosystems, ecology and renewable energy sources are recognized, specifically solar energy, with a negative forecast of its expansion in the near future.

Key words: Climate change, solar energy, ecology, air pollution

 

1.    INTRODUCCIÓN

Uno de los retos más prominentes en este siglo es el cambio climático. Una población mundial en rápido crecimiento, el alto nivel de vida en países desarrollados, conlleva a una sobreexplotación de energía proveniente de combustibles fósiles. Esto ha incrementado la concentración de los gases de efecto invernadero, produciendo un incremento del calentamiento global con consecuencias negativas sobre los ecosistemas y la ecología mundial. Según la International Renewable Energy Agency (IRENA), una de las formas de paliar esta problemática, son el uso de las energías renovables (ER) constituyendo una alternativa sostenible para la disminución del impacto ambiental en relación con las fuentes convencionales de energía, (IRENA, 2019).

Entre las fuentes de ER se encuentran la bioenergía, la cual se puede producir a partir de una variedad de materias primas de biomasa, como los residuos forestales, agrícolas y ganaderos (Ortiz, Botero y Botero 2019). También se encuentra la energía geotérmica, hidráulica y la oceánica las que aprovechan la energía térmica, potencial y cinética del agua para generar electricidad (Quinaluisa, Peralta, Solano, Gallo, Villalva, & Zambrano, 2019; World Energy Trade: WET, 2019). En cuanto a la energía eólica, aprovecha la energía cinética del aire tanto en la tierra como en el mar (Martinho, 2016). Por su parte las tecnologías de energía solar emplean la irradiación solar para producir electricidad (Cumbajín, Ramírez & Gordón, 2019).

 El trabajo tuvo como objetivo evaluar la incidencia del cambio climático, sobre las distintas fuentes de energías renovables a través conocimiento del estado del arte, con énfasis en el uso de la energía solar. Para esto, el trabajo se dividió en tres secciones; la primera explora el efecto del cambio climático en la ecología y en las energías renovables de forma general. La segunda sección discute el potencial de la energía solar como fuente de energía, y por último se aborda el efecto del cambio climático sobre la energía solar en las próximas décadas.

2.    MÉTODO

El presente estudio se fundamentó en una extensa consulta bibliográfica de más de 150 fuentes secundarias, incluyendo revistas científicas e indexadas, así como de reportes periódicos especializados, brindados por organizaciones internacionales vinculadas con el tema de estudio, a fin de lograr una síntesis de la situación actual y futura relacionada con los temas que se abordan. Se emplearon como palabras claves; cambio climático, energías renovables, energía solar, contaminación ambiental y como criterio preferencial de selección, se tuvo en cuenta los artículos publicados con menos de 5 años de antigüedad.  

 

3.    RESULTADO Y DISCUSIÓN

 

3.1. Efecto del cambio climático en la Ecología y en las Energías Renovables.

Se reconoce que el cambio climático ha incidido profundamente en la calidad de vida, afectando el medio ambiente y la biota (Whitmee, Haines, Beyrer, Boltz & Capon, 2015). La Agencia Internacional de Energía (IEA), reportó que la demanda mundial de energía aumentó en el 2018 a casi el doble de la tasa promedio de crecimiento desde el 2010, provocando por consiguiente un incremento de 1,7% de las emisiones de CO2 a la atmósfera, considerado un nuevo récord (IEA, 2018). Este resultado se debió en gran medida al crecimiento económico y al aumento de las necesidades de climatización en algunos países como China y USA. En tal sentido, Craven, Isbell, Manning, Connolly, Bruelheide & Ebeling, (2016), demostraron que el cambio climático podría alterar los mecanismos de sostenimiento de la biodiversidad, afectando el funcionamiento de los ecosistemas y, por lo tanto, alterar las funciones de los mismos. Por otra parte, el incremento de CO2 afecta directamente el rendimiento de los cultivos además de aumentar el efecto de las plagas en sembrados, lo que podría provocar la proliferación del uso de fertilizantes químicos, pesticidas, los que pueden mantenerse como residuos tóxicos en los alimentos (Ziska, 2016). Otro efecto del dióxido de carbono es que disuelto en el océano reacciona con el agua de mar para formar ácido carbónico, disminuyendo aún más el pH. El resultado es que la acidificación reduce el carbonato disponible para los corales, algunos plánctones, ostras, almejas y otros organismos. Se ha reportado que el desarrollo del arrecife cesa por debajo de un pH de 7.7. este efecto junto con el estrés por temperatura del calentamiento del agua de mar, afectará severamente los arrecifes de coral (Fabricius, Langdon, Uthicke, Humphrey, 2011; Barton, Hales, Waldbusser, Langdon & Feely, 2012). En el Gráfico 1. se muestra el incremento de la temperatura media anual en el tiempo.

Gráfico 1. Diferencia de la temperatura media anual entre 1980 y 2016.

Fuente: NASA /Earth Observatory.


El término efecto invernadero describe el papel de ciertos gases (ver Tabla 1), que tienen la función de retener la radiación de retorno que se emite desde la tierra y los océanos a la atmósfera, una vez que estos son calentados por los rayos solares, la cual se libera en forma de radiación infrarroja, permitiendo mantener la temperatura en la atmósfera terrestre y con ello las mayores formas de vida sobre el planeta. (Cepsa, 2015).


Tabla 1: Fuentes de origen de contaminantes y gases invernaderos.

Gases y contaminantes que producen efecto invernadero

Fuentes de origen de contaminación

Dióxido de Carbono (CO2)

Combustión incompleta

Óxido nitroso (N2O)

Motores de combustión interna y hornos. Producción de

fertilizantes, nylon y ácido nítrico, la quema de combustibles fósiles y desechos sólidos.

Dióxido de Sulfuro (SO2)

Producto de la combustión del carbón

Metano (CH4)

Actividad microbiana en suelos y mar; incendios forestales, sedimentos oceánicos

Clorofluorcarbonos (CFCs)

Se utilizan como refrigerantes en el aire acondicionado (el freón es un CFC) y aerosoles

PM-10 (Partículas)

Hollín formado en diesels e incendios

Ozono (O3)

Reacciones químicas que ocurren entre el monóxido de carbono (CO), los hidrocarburos y los óxidos nitrosos (N2O), así como los rayos y los incendios forestales.

Fuente: Elaborado por los autores


En la Tabla 2, se compara la concentración de tres gases invernaderos desde la revolución industrial hasta nuestros días. Como se observa el incremento ha sido notable para los tres gases. Esto ha acelerado el cambio climático, en las últimas décadas donde se ve su impacto en diversos ecosistemas (ver Tabla 3).


Tabla 2. Comparación de la concentración de gases invernaderos desde la revolución industrial hasta la actualidad.

Gases de Invernadero

Concentración máxima en la revolución industrial (1750-1840)

Concentración actualc

CO2

283.4a

329.29a

CH4

789.06b

1842.4b

N2O

274.7b

402.88b

a: concentración en ppm; b: concentración en ppb; c: datos del 2016.

Fuente: Agencia europea del medio ambiente

 

Tabla 3: Impacto del cambio climático sobre diversos ecosistemas

Las energías renovables pueden ser una alternativa para paliar el impacto negativo de los combustibles fósiles. Dentro de las ventajas que presentan las energías renovables es que pueden contribuir al desarrollo social y económico. En condiciones favorables, existen ahorros de costos en comparación con los métodos tradicionales, además puede ser disponible en particular en áreas remotas y rurales pobres que carecen de acceso a energía.

En el Gráfico 2 se representa el consumo de las distintas fuentes de energía en el mundo. Las ER representaron un 18,1 % del consumo final total de energía, siendo las renovables modernas un 10,6%, donde se incluyen la energía eólica y la energía solar fotovoltaica las cuales solo aportan (2 %). El transporte de biocombustibles (alrededor del 1%).  En el gráfico se observa, aún la persistencia de los combustibles fósiles como los más usados (80 %).

 


Gráfico 2. Comparación del empleo de energías convencionales con las renovables a nivel mundial. Gráfico adaptado de REN21.


 

A pesar de estos resultados, se ha reportado que la ER se ha establecido. A fines del 2018, en más de 90 países tenían una capacidad de al menos 1GW de capacidad de generación. Los países líderes e implementar ER fueron China, USA, Brasil, India y Alemania (IRENA, 2019). El impacto obtenido de emplear ER ha sido reducir significativas emisiones de gases invernaderos en algunas regiones del mundo, según datos de la Administración de Información Energética de los EE. UU (IEA) (IEA, 2019).

 

Dos aspectos a tener en cuenta de una fuente de ER, es que las diferentes formas de energía pueden transformarse en una forma alternativa. El otro aspecto es que la forma primaria de energía proviene de la luz solar.  Para la sostenibilidad de una ER se debe tener en cuenta los siguientes aspectos (ver Tabla 4).

Tabla 4: Aspectos a tener en cuenta para implementar una ER.

Aspectos

Criterios

 

 

 

Técnicos

 

 

 

 

Eficiencia

 

 

Eficiencia energética

 

Relación con respecto a energía primaria

Seguridad

 

 

Confiabilidad

 

Madurez

 

 

 

 

 

 

 

Económicos

 

 

 

 

Costo de inversión

 

Costo de operación y mantenimiento

Costo de combustible

 

Costo de electricidad

 

Valor presente neto VAN

 

Tasa interna de retorno

 

Tiempo de vida útil

 

Costo anual equivalente

 

 

 

Medio Ambiente

 

 

Emisiones de gases invernaderos

Emisión de partículas

 

Uso de la tierra

 

Compuestos orgánicos no volátiles

 

Social

 

Aceptabilidad social

 

Creación de trabajos

 

Beneficios sociales

 

 

Como se aprecia en la Figura 1, los indicadores que más inciden al escoger una ER, son la cantidad de energía producida, el uso de la tierra y el costo de operación y mantenimiento (18.9, 18.4 y 15.6 %), respectivamente

Figura 1. Criterios para escoger la mejor tecnología de energía renovable.

Fuente: Adaptado de Ümran et al. (2015).

 

En la Tabla 5 se muestra un resumen de indicadores que el cambio climático es un hecho y establece posibles correlaciones del impacto en las fuentes de energía renovables.

Tabla 5: Posibles impactos del cambio climático en las energías renovables.

Energía renovable

Cambio en el clima

Posible impacto en la energía renovable

Referencias

Biomasa

Incremento de la temperatura

Disminución de las fuentes de carbono al existir un desequilibrio en el proceso de fotosíntesis

(Markings, 2018)

Incremento de sequías extremas

Disminución de la capa vegetal

(Smirnov et al. 2016)

Energía eólica

Incremento de la temperatura

Cambio en los patrones de velocidad del viento

(Fant et al. 2016)

Variaciones estacionales

Variación en los patrones de vientos en regiones, cambios de sitios potenciales

(Kling & Adkerly, 2020)

Hidroeléctrica

Variación en la disponibilidad de agua

Flujos de agua variables, inestabilidad de generación de corriente

(Wegner et al.2020)

Precipitaciones extremas

Causa inundaciones, lo que complicaría la operabilidad de la planta

(Pfahl et al. 2017)

Mareomotriz

Incremento del nivel del mar

Cambio en las frecuencias e intensidad de las mareas

(Lewis et al. 2019)

Incremento de los eventos extremos

Problemas en la operabilidad de las plantas

(Tarroja et al. 2018)

Térmica

Incremento de sequías

Menor disponibilidad de agua para tratamiento térmico en la planta

(Koutroulis et al. 2019)

Incremento de eventos extremos

Variación en los patrones geotérmicos

(MacGregor, 2020)

 


3.2. Potencial de la energía solar como fuente de energía renovable.

La energía solar se encuentra presente en casi todas las formas de energía que utilizamos. El sol hace crecer las plantas, que proporcionan energía a los humanos en forma de alimentos. Por otra parte, el calor del sol también causa diferentes temperaturas, que producen viento que puede alimentar turbinas. Por consiguiente, el sol es la fuente más importante de energía renovable, se estima que el sol emite 63,11MW. De esta cantidad de energía es menor la que llega a la tierra, debido a la reducción que se produce por la reflexión de la atmósfera, la absorción por parte de los gases como el ozono, el vapor de agua, el oxígeno y dióxido de carbono, así como la latitud geográfica, variación diurna, clima y la geomorfología del relieve, como partes responsables de determinar la intensidad del flujo solar que atraviesa la atmósfera de la Tierra (Al-Tameemi & Chukin, 2016).

El potencial técnico más favorable para utilizar la energía del sol, se muestra en la Figura 2. Las áreas de tierra con alta Irradiancia Normal Directa (DNI), mínimo de 2,000 kWh / m2* año (7,200 MJ / m2* año), son las más adecuadas. Siendo las regiones más favorecidas para el desarrollo de esta tecnología, las que se ubican cercanas a los trópicos, pero aún hasta en los paralelos 45 º N y 45 ºS, cumplen con las especificaciones de irradiación.



Figura 2: Irradiación normal directa.

Fuente: Atlas Global Solar (2019)

 

En la Tabla 6 se muestran las ventajas del uso de esta tecnología, aunque existen retos para su desarrollo, siendo uno de los más grandes, el alto costo de instalación y, por otra parte, las eficiencias de la mayoría de los paneles solares domésticos que se encuentran en alrededor del 10-20% (IRENA, 2019). La corta vida útil de las baterías y la eliminación segura de las ya gastadas constituyen otra preocupación. (Kabira,  Kumarb, Kumarc, Adelodund, & Kime, 2018). Otras de las limitaciones es la extensión de tierra que se necesita para la instalación de estos parques solares y las condiciones geográficas (Castillo, Silva, & Lavalle, 2016). El uso de la energía del sol lo constituye una familia de tecnologías. Entre ellas: 1) Termosolar, que incluye el calentamiento activo y pasivo de edificios, el calentamiento solar de agua doméstico y comercial, el calentamiento de piscinas y el calor de proceso para la industria; 2) Generación de electricidad fotovoltaica (PV) a través de la conversión directa de la luz solar en electricidad mediante células fotovoltaicas; 3) Concentrar la generación de electricidad de energía solar (CSP) mediante la concentración óptica obteniendo fluidos o materiales a alta temperatura para impulsar motores térmicos y generadores eléctricos; y 4) Métodos de producción de combustibles solares, que utilizan energía solar para producir combustibles útiles. En la Figura 3 se muestra la clasificación de los tipos de energía solar y sus características.


Tabla 6: Ventajas de emplear la energía solar.

Ventajas

 

  Comentarios

Referencias

Es la fuente más abundante de energía

 

Emite 3.8x1023 Kw, de ello solo llegan 1.8x1014 Kw. El resto es interceptado por la atmósfera.

(Panwar et al. 2011)

No es agotable, es abundante en la naturaleza y es una fuente de energía disponible gratuitamente

 

Puede usarse efectivamente para el sistema de luz en aldeas, operaciones industriales, ya que es fácilmente asequible y aplicable.

(Gielen et al. 2016)

El rango de emisión de CO2 es bajo considerado con otras fuentes de energía

 

Con una generación de electricidad de un 100% a partir de ER, se evitarían las emisiones de CO2

(Molina & Ortiz, 2012)

Podría traer ahorros económicos significativos

 

Se podría tomar más interés en los incentivos fiscales, la eliminación de las facturas de electricidad, el aumento del valor de las propiedades y la alta durabilidad.

(Kabira et al. 2018)

Tecnología estable y duradera

 

La demanda financiera de energía solar es relativamente estable durante largos períodos

(Kabira et al. 2018)

Flexibilidad para su instalación

 

Los paneles solares pueden instalarse fácilmente en los tejados y montarse en las paredes de los edificios

(Vasconcelos-Sampaio y Aguirre-Gonzalez, 2017)

Es una tecnología silenciosa

 

No hace ruido, el cual es una de las fuentes de contaminación ambiental

(Mundo-Hernández et al. 2014)


 

Figura 3: Concepto de los distintos tipos de energía solar.

En la Tabla 7 se representa los distintos tipos de tecnologías de la energía solar y sus características.

 

Tabla 7: Características de las distintas aplicaciones tecnológicas de la energía solar.

Tipo de Energía

Solar

 

Variantes

 

 

Eficiencia (%)

Superficie

Requerida

Variables

A optimizar

 

Costo

 

Ecología

 

Aplicaciones y comentarios

 

 

 

 

Termosolar

 

a) Calentador de agua solar

b) Refrigeración solar

c)Sistema gravitatorio

d)Sistema con circulación forzada

 

 

El rendimiento de los colectores solares es bajo en el invierno

 

 

 

Variable

 

 

-Sistemas híbridos (combinación con viento).

-Materiales eficientes para la absorción de la luz solar.

 

 

Los costos de un sistema solar térmico se encuentran dentro de un amplio rango

Los sistemas solares térmicos se encuentran entre los sistemas de energía renovable más ecológicos disponibles.

Termosifón, calentamiento del agua

Procesos que demandan vapor

Precalentamiento

Esterilización, pasteurización

Lavado, sanitización

Reacciones químicas

 

 

 

 

Fotovoltaica

a) Silicon monocristalino

b) Silicon policristalino

c) Silicon amorfo

d) Telurio de Cadmio

 

 

 

 

 

16-25a

 

 

 

 

 

7-16 m2/Kw

 

Grande

-Tipo de material de semiconductor

-Angulo de inclinación de paneles solares

-Grosor de la película del panel solar

-Sistemas híbridos (combinación con viento)

 

 

 

 

Alto con tendencias a disminuir

No emite gases invernadero, pero la disposición de componentes de las celdas como el telurio de Cadmio es un factor crítico

 

 

 

Termosifón, calentamiento del agua y hogar

Producción de electricidad

Largo tiempo de vida hasta 30 añosb

 Desalinación solarc

 

 

 

Concentración

a) Reflector lineal de Fresnel

b) Disco parabólico

c) Colector a través de antena parabólica

d) torre de energía solar

 

 

 

 

70-75d

 

 

Media a gran superficie

requerida

 

 

 

-Tipos de lentes

-Angulo del panel solar

 

 

 

Alto d

2.8-14 euros/W

 

 

Tecnologías limpias y sostenibles,

 

 

 

Alcanza temperaturas desde 200-1200ºC d

 

Combustibles

Ruta electroquímica

Ruta fotoquímica fotobiológica

Ruta termoquímica

 

10-20

 

Reactores de mediana y gran capacidad

-Concentraciones de reactivos

-Tiempo de reacción

-Optimizar procesos como ciclos termoquímicos, termólisis, electroquímica

- El material semiconductor que absorbe la luz solar.

-Diseño de nuevos reactores y materiales de construcción

- Optimizar para obtener altas intensidades de flujo solar y altas temperaturas en reactores químicos solares para producir combustibles.

 

Alto. El principal inconveniente del craqueo térmico es la pérdida de energía asociada con el secuestro de carbono.

químicos potencialmente dañinos o peligrosos

Reacciones químicas

Almacenamiento y transporte

Generar electricidad

Producción de gas (Syngas)

Se requieren altas temperaturas de reacción (800-1200ºC), baja eficiencia por esto

Problemas de corrosión

a: 69–100 millones de toneladas de CO2, 68,000–99,000 t de NOX y 126,000–184,000 t de SO2 para 2030. (Hosenuzzaman et al., 2015)

b: Vasconcelos-Sampaio y Aguirre-González, 2017. 

c: Los costos de un sistema solar térmico se encuentran dentro de un amplio rango. Se puede adquirir un sistema exclusivamente para agua caliente sanitaria con cuatro colectores planos y un acumulador de agua caliente de 300 litros por un bajo precio

d: Jean-Claude Sabonnadière. Renewable Energies. USA. John Wiley & Sons, Inc. 2009


3.3    Efecto del cambio climático en la energía solar.

Si bien la energía solar tiene un alto potencial de utilización en la mayoría de los países, la demanda de la energía, producto a la presión del incremento de la población mundial, el desplazamiento de personas a vivir en las grandes ciudades, son aspectos que repercutirán en la demanda energética, que, de ser suplida a partir de los combustibles fósiles, se continuará el incremento de emisiones de CO2 a la atmósfera.  

En la Figura 4, se observan las predicciones de diferentes parámetros relacionados con la incidencia del cambio climático sobre energía fotovoltaica, para la región europea.

 

Figura 4. Impacto del cambio climático en la energía fotovoltaica en Europa.

a) Radiación solar, b) Potencial de energía fotovoltaica, c) Temperatura solar,  d) Cambio en la temperatura y el potencial de energía fotovoltaica. Base de cálculo: Comparación de 2077-2099 vs 1977-1999.

Fuente: Jerez et al., 2015.

Según los pronósticos realizados, la radiación solar será menor en Europa, excepto en los países cercano al trópico (Fig 4a), esto incidirá en la capacidad de generación de energía fotovoltaica (Fig 4b). Aunque la temperatura se incremente (Fig 4c), la estimación de la relación temperatura y potencial de generación de energía fotovoltaica es menor en toda la región de Europa (Fig.4d).

4.    CONCLUSIONES

El consumo de combustibles fósiles ha provocado un cambio sustancial en las condiciones del clima, evidenciándose en el incremento de la temperatura global, pudiéndose profundizar este problema en las próximas décadas. Una forma de paliar esta problemática es a través del uso de las energías renovables, sin embargo, al mismo tiempo éstas, se ven afectadas por las propias alteraciones del clima. En el artículo se relacionan algunos ejemplos de los efectos negativos del cambio climático sobre los ecosistemas y la ecología, demostrándose que en ambos se están experimentando serias afectaciones. En cuanto aprovechamiento de la energía solar como fuente primaria de energía, se reconoce su potencial para ser usada pero, según previsiones, en menos de un siglo se espera una disminución de dicho potencial, debido al impacto negativo del cambio climático en la expansión de esta energía, en determinadas zonas de la tierra como es la región europea.

5.    REFERENCIAS  

Al-Tameemi MA, Chukin, VV. (2016). Global water cycle and solar activity variations. J Atmos Sol Terr Phys. 142, 55–9.                https://doi.org/10.1016/j.jastp.2016.02.023

Atlas global Solar (2019) Mundo. Irradiación normal directa. https://globalsolaratlas.info/downloads/world. Fecha de consulta 23 de septiembre de 2020.

Barton, A., Hales, B., Waldbusser, GG, Langdon, C. y Feely, RA (2012). La ostra del Pacífico, Crassostrea gigas, muestra una    correlación negativa con los niveles naturalmente elevados de dióxido de carbono: implicaciones para los efectos de acidificación del océano a corto plazo. Limnología y oceanografía57 (3), 698-710 https://doi.org/10.4319/lo.2012.57.3.0698

Bazhenov, O. (2019). Increased humidity in the stratosphere as a possible factor of ozone destruction in the Arctic during the spring 2011 using Aura MLS observations. Journal of Remote Sensing, 40(9), 3448-3460.
https://doi.org/10.1080/01431161.2018.1547449

Byrne, M., Hernández, JC. (2020). Sea urchins in a high CO2 world: Impacts of climate warming and ocean acidification across life history stages. Developments in Aquaculture and Fisheries Science 43, 281-297. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819570-3.00016-0

Castillo, CP., Silva, FB., & Lavalle, C. (2016). An assessment of the regional potential for solar power generation in EU-28. Energy Policy, 88,86–99. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2015.10.004

   Cepsa, D. (2015). El Cambio Climático y los Gases de Efecto Invernadero (GEI) Cepsa. https://bit.ly/3ezCF5D Fecha de consulta: 20 de agosto de 2020

   Cumbajín, M., Ramírez, L., Gordón, C. (2019). Integración de energías renovables en sistemas de energía eléctrica convencionales basados en confiabilidad computacional. Rev. Univ. Risti. Pp 391-402- http://www.risti.xyz/issues/ristie19.pdf

Craven, D., Isbell, F., Manning, P., Connolly, J., Bruelheide, H., Ebeling, A., ... & Eisenhauer, N. (2016). Plant diversity effects on grassland productivity are robust to both nutrient enrichment and drought. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences371(1694), 20150277. https://doi.org/10.1098/rstb.2015.0277

Czernecki, B., Miętus, M. (2017). The thermal seasons variability in Poland, 1951–2010. Theor Appl Climatol. 127,481–493.
https://doi.org/10.1007/s00704-015-1647-z

Fabricius, K., Langdon, C., Uthicke, S. Humphrey, C. (2011). Perdedores y ganadores en arrecifes de coral aclimatados a concentraciones elevadas de dióxido de carbono. Nature Clim Change 1, 165-169 https://doi.org/10.1038/nclimate1122

Fant, C., Schlosser, A., & Strzepek, K. (2016). The impact of climate change on wind and solar resources in southern Africa. Applied Energy, 161, 556-564. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.03.042

Gielen, D., Boshella, F., Sayginb, D., Bazilianc, MD., Wagnera, N., & Gorinia, R. (2019). The role of renewable energy in the global energy transformation. Energy Strategy Reviews. 24, 38–50. https://doi.org/10.1016/j.esr.2019.01.006

   Grise, KM.,  Davis, SM.,  Staten, PW.,  Adam, O. (2018).   Regional and Seasonal Characteristics of the Recent Expansion of the Tropics.  J. Climate ,31 (17),6839–685 https://doi.org/10.1175/JCLI-D-18-0060.1

Gul, C., Kang, Sc., Ghauri, B. et al. Uso de imágenes Landsat para monitorear cambios en el área cubierta de nieve de glaciares seleccionados en el norte de Pakistán. J. Mt. Sci. 14, 2013-2027 (2017). https://doi.org/10.1007/s11629-016-4097-x

Hosenuzzaman, M. (2015). Global prospects, progress, policies, and environmental impact of solar photovoltaic power generation. Renew Sustain Energy Rev.41, 284–97. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.08.046

IEA. (2019). Emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía por estado, 2005-2016. Administración de Información Energética de los EE.UU. 

                https://www.eia.gov/environment/emissions/state/analysis/. Fecha de consulta: 28 de agosto de 2020

IRENA. (International Renewable Energy Agency) Global Energy Transformation 2019. Pp.18. file:///C:/Users/Personal/Downloads/IRENA_Global_Energy_Transformation_2019.pdf . Fecha de consulta: 30 de agosto de 2020

International Renewable Energy Agency. Estimating the Renewable Energy Potential in Africa A GIS-based approach; (2014). http://www.irena.org/ DocumentDownloads/Publications/IRENA_Africa_Resource_Potential_Aug2014. Fecha de consulta: 30 de agosto de 2020

 Kabira, E., Kumarb, P., Kumarc, S., Adelodund, AA., & Kime, KH. (2018). Solar energy: Potential and future prospects. Renewable and Sustainable Energy Reviews 82, 894–900. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.09.094

Kheir, AM.,  Baroudy, A., Aiad, MA.,  Zoghdan, M.,  El-Aziz, MA., Ali MG.,&  Fullen, MA. (2019). Impacts of rising temperature, carbon dioxide concentration and sea level on wheat production in North Nile delta. Science of The Total Environment, 651(2), 3161-3173.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.10.209.

Kling, MM, Ackerly, DD Patrones de viento globales y la vulnerabilidad de las especies dispersas por el viento al cambio climático. Nat. Clim. Chang. 10, 868–875 (2020). https://doi.org/10.1038/s41558-020-0848-3

 Koutroulis, AG., Papadimitriou, LV.,  Grillakis, MG., Tsanis, IK., Warren, R., & Betts, RA. (2019). Global water availability under high-end climate change: A vulnerability based assessment. Global and Planetary Change, 175, 52-63. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2019.01.013

 Lewis, M.,  McNaughton, J.,  Márquez-Dominguez, C.,  Todeschini, G.,  Togneri, M., Master, I ., Allmark, M.,  Stallard, T.,  Neill, S., Goward-Brown, A., & Robins, P. (2019). Power variability of tidal-stream energy and implications for electricity supply. Energy. 183, 1061-1074. https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.06.181

 Macgregor, DS. (2020). Regional variations in geothermal gradient and heat flow across the African plate. Journal of African Earth Sciences. 171, 103950.
https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2020.103950

Mahaffey, C., Palmer, M., Greenwood, N. & Sharples, J. (2020). Impacts of climate change on dissolved oxygen concentration relevant to the coastal and marine environment around the UK. MCCIP Science Review 31–53. https://doi.org/10.14465/2020.arc02.oxy

Martinho, F. 2016. Energía Eólica: Estudios y Reflexiones Sobre la Viabilidad del Potencial de esta Energía en Brasil. Rev. Nucleo do Conhecimento. 1 año. Vol. 10 págs. 25-38 https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ingenieria-de-produccion/energia-eolica-estudios. Fecha de consulta: 25 de julio de 2020.

Markings, S. (2018). The Effect of Temperature on the Rate of Photosynthesis. Sciencing. https://sciencing.com/effect-temperature-rate-photosynthesis-19595.html. Fecha de consulta: 15 de junio de 2020

Molina, J., & Ortiz, IM. (2012). Implantación de energias renovables y estimación de la huella de carbono en el municipio de Blanca (Murcia). Papeles de Geografía, (55-56), 121-135. https://revistas.um.es/geografia/article/view/176251 Fecha de consulta: 10 de mayo de 2021.   

Mundo-Hernández, J., Alonso, B., Hernández-Álvarez, J. & Celis-Carrillo, B. (2014) An overview of solar photovoltaic energy in Mexico and Germany, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 31, Pages 639-649, https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.12.029

  Parra, DL., Botero-Londoño, MA., & Botero-Londoño, JM. (2019). Biomasa residual pecuaria: revisión sobre la digestión anaerobia como método de producción de energía y otros subproductos. Revista UIS Ingenierías18(1), 149-160.  https://doi.org/10.18273/revuin.v18n1-2019013

   Panwar, N., Kaushik, S., & Kothari, S. (2011). Role of renewable energy sources in environmental protection: a review. Renew Sustain Energy Rev.15(3),1513– 24. https://doi.org/10.1016/j.rser.2010.11.037

  Pfahl, S., O’Gorman, PA., & Fischer, EM. (2017). Understanding the regional pattern of projected future changes in extreme precipitation. Nature climate change. 7, 423–427.
https://doi.org/10.1038/nclimate3287

  Pfenninger, SS. (2017). The increasing impact of weather on electricity supply and demand. Iain Energy, 145(15), 65-78.  https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.12.051

  Quinaluisa Morán, C. O., Peralta Fonseca, K. V., Solano Apuntes, A. P., Gallo Sevillano, A. G., Villalva Bravo, Ángel J., & Zambrano Gavilanes, F. E. (2019). Energía hídrica en el Ecuador. Ciencia Digital3(2.6), 219-237. https://doi.org/10.33262/cienciadigital.v3i2.6.560

REN21. (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century) (2019). Fuentes de energía renovables en el mundo. www.ren21.net/gsr-2019/chapters. Fecha de consulta: 16 de febrero de 2020

Sabonnadière, JC. (2009). Renewable energies. Editorial Wiley-ISTE; 1er edición https://doi.org/10.1002/9780470612002

Smirnov, O., Zhang, M., Xiao, T. (2016). The relative importance of climate change and population growth for exposure to future extreme droughts. Climatic Change 138, 41–53
https://doi.org/10.1007/s10584-016-1716-z.

Tarroja, B, Agha-Kouchak, A., & Samuelsena, S. (2016). Quantifying Climate Change Impacts on Hydropower Generation and Implications on Electric Grid Greenhouse Gas Emissions and Operation. Energy 111, 295-305. https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.05.131

Vasconcelos-Sampaio, PG., & Aguirre-Gonzáles, MO . (2017). Photovoltaic solar energy: Conceptual framework. Renewable and Sustainable Energy Reviews74, 590-601. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.02.081

Wang J.,  Song, C. Reager, J.T., Yao, F.Famiglietti, J. Sheng, Y. MacDonald, GM. Brun,    F.,  Müller-Schmied, H. Marston, RA &  Wada, Y. (2018). Recent global decline in endorheic basin water storages. Nature geoscience. Nature Geoscience, 11, 926–932. https://doi.org/10.1038/s41561-018-0265-7

Wegner, N.,  Mercante, E.,  Souza-Mendes, I.,  Ganascini, D.,  Metri-Correa M.,  Furlan-Maggi M., Vilas-Boas MA., Costa-Wrublack S., & Cruz-Siqueira JA. (2020). Hydro energy potential considering environmental variables and water availability in Paraná Hydrographic Basin. Journal of Hydrology, 580,124183. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.124183

     WET, (World Energy Trade) (2020). La producción de energía oceánica del mundo llego a los 45 GWh en la última década.

           https://www.worldenergytrade.com/energias-alternativas/agua-y-vapor/la-produccion-de-energia-oceanica-del-mundo-llego-a-los-45-gwh-en-la-ultima-decada. Fecha de consulta: 25 de agosto de 2020. 

     Whitmee, S., Haines, A., Beyrer, C., Boltz, F., Capon, A.G. (2015). Safeguarding human health in the Anthropocene epoch: report of The Rockefeller Foundation–The Lancet Commission on planetary health. The Lancet 386(10007), 1973–2028.
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60901-1.

Yeh, P.,  Wu, C. (2018). Recent Acceleration of the Terrestrial Hydrologic Cycle in the U.S. Journal of Geophysical Research: Atmospheres123(6), 2993-3008. https://doi.org/10.1002/2017JD027706

Ziska, LH. (2016). The role of climate change and increasing atmospheric carbon dioxide on weed management: Herbicide efficacy.  Agriculture, Ecosystems and Environment 231, 304–309. https://doi.org/10.1016/j.agee.2016.07.014