CLIMA 2. CLIMA Y DINÁMICA MARINA 10. 1

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1 CLIMA 2. CLIMA Y DINÁMICA MARINA 10. 1

2 10. CORRIENTES 10. 1

3 10.1. INTRODUCCIÓN Las islas Canarias están situadas en la parte oriental del giro subtropical del Atlántico Norte, y directamente influenciadas por una rama de este denominada precisamente Corriente de Canarias (CanC). En la figura 1(Aristegui et al, 2009) se recoge una representación esquemática de los componentes principales del sistema de corrientes de la Cuenca Canaria. Figura 1.- Mapa esquemático de la Cuenca Canaria que muestra las Corrientes principales (azul claro: superficiales; azul oscuro: Corrientes de talud), los cabos más importantes, entradas de agua dulce (flechas azules) y de polvo (>10 g m_2 y_1 sombreado amarillo), zonas de retención (naranja) y dispersión (verde) áreas de contacto frontal entre masas de agua (líneas azules discontinuas) y remolinos de mesoescala (azules: ciclónicos; rojos: anticiclónicos) al sur de las islas Canarias. NACW: Agua Central Noratlántica; SACW: Agua Central Sudatlántica; AC: Corriente de Azores; CanC: Corriente Canaria; MC: Corriente Mauritanica; NEC: Corriente Norecuatorial; NECC: Contracorriente Norecuatorial; PC: Corriente Portuguesa; SC: Corriente del talud. (Aristegui et al, 2009) 10. 2

4 Los giros subtropicales y las zonas de transición en sus límites, ocupan el 65% de la superficie de los océanos 1 y, por lo tanto, claramente juegan un papel importante en el sistema de dióxido de carbono. (González-Dávila et al. 2006) Los giros subtropicales son zonas de convergencia, zonas potenciales de acumulación de CO2 por el océano. Según Takahashi et al. (2002) 2, la absorción de CO2 en los giros (14º-50ºN y 14º 50ºS-) representa el 56% de la captación total del océano. (Ríos et al., 2005) Los flujos de CO2 aire-mar obtenidos demuestran que el área Azores actúa como un débil sumidero de CO2 con una absorción de 0,004 Pg C año -1.En el balance de masa total de CO2 en el área del giro subtropical de Azores, el 42% es debido a la temperatura, 12% por la acción del viento, y 46% por el saldo neto de la actividad fotosintética producida por la inyección de los nutrientes de la capa más profunda y la advección horizontal. (Ríos et al., 2005) SITUACIÓN ACTUAL EN CANARIAS La Corriente de Canarias, de aproximadamente 1000 km de ancho y velocidad media entre 10 y 13 cm s 1 fluye hacia el sur paralela a la costa africana y alrededor de los 20 25ºN recircula hacia el oeste alimentando la Corriente Norecuatorial 3 4 (Meiners, 2007). Los valores de velocidades geostroficas medias anuales de la Corriente de Canarias presentan discrepancias en función de los autores: 0.7 ms-1 para Fedosev (1970) 5 ; 0,01 ms-1 para Stramma et al., (1984) 6 ; 0,15 ms-1 para Molina (1976) 7 ; o inferiores a 0,35 ms-1 para Molina y Laatzen (1986) 8. Las diferencias de estos resultados pueden deberse a las diferentes resoluciones y suavizado espacial o bien a la fuerte variabilidad en la Corriente de Canarias. (Borges, 2000) Del estudio de dos periodos, y , se desprende que el flujo geostrófico superficial hacia el sur, derivado de la inclinación de la superficie del mar, es más fuerte durante la primavera y el verano en las islas orientales, mientras que fue más fuerte en invierno en las islas exteriores. El flujo promedio entre las islas interiores y exteriores muestra el fuerte flujo hacia el sur en invierno. La variación interanual del flujo entre estas islas, revela principalmente un flujo hacia el sur, aunque a veces muestran una tendencia hacia el norte. La velocidad máxima hacia el ecuador de la corriente en ambos períodos es de alrededor de 5 cm s -1, lo que indica una corriente débil. (Navarro-Pérez & Barton, 2001) La mayor variabilidad de la Corriente de Canarias se produce en los primeros 200 m. La variación interanual del nivel del mar indica sobre todo un flujo hacia el sur, con algunos años excepcionales de flujo hacia el norte. La variación en el caudal medio es de ± 5 cm s -1, con un transporte a través del archipiélago de 1,4 Sv. (Navarro-Pérez & Barton, 2001) 1 Koblentz-Mishke, O.J., Volkovinsky, V.V., Kabanova, J.G., Plankton primary production of the world ocean. Scientific Exploration of the South Pacific, vol National Academy of Science, Washington, D.C. 2 Takahashi, T., Sutherland, S.C., Sweeney, C., Poisson, A., Metzl, N., Tilbrook, B., Bates, N., Wanninkhof, R., Feely, R.A., Sabine, C., Olafsson, J., Nojiri, Y., Glogal sea air CO2 flux based on climatological surface ocean pco2, and seasonal biological and temperature effects. Deep-Sea Research: Part 2. Topical Studies in Oceanography 49, Wooster, W.S. & McLain, D.R The seasonal upwelling cycle along the eastern boundary of the North Atlantic. Journal of Marine Research 34, Mittelstaedt E The ocean boundary along the northwest African coast: Circulation and oceanographic properties at the sea surface. Progress in Oceanography 26, Fedoseev, A., "Geostrophic circulation of surface watwrs on the sheif of Om- Northwest Africa", Rapports et Preces-Verbeaux des Réunions, Conseille E International pour 1 'Exploration de la Mer, 159, Stramma, L., "Geostrophic transport in the warm water sphere of the eastem subtropical North Atlantic", Journal of Marine Research, 42, Molina R., "Consideraciones sobre la corriente de Canarias", 11 Asamblea Nacional de Geodesia y Geofísica, Comunicaciones, vo1.3, Molina R. & F. L. Laatzen, 1986, "Hidrología en la región comprendida entre las Islas Canarias orientales, Marruecos y las Islas Madeira. Campaña 'Norcanarias 1'. Boletín del Instituto Español de Oceanografía, 3,

5 Figura 2 - Variabilidad estacional del Giro Subtropical. Fuente: Navarro-Perez & Barton, 2001 El giro subtropical del Atlántico norte, presenta en la zona de Canarias una fuerte variación estacional que se refleja en las variaciones del nivel del mar de las islas. (Navarro-Perez & Barton, 2001) Esta variación estacional puede ser también reconocida en los mapas de temperatura y salinidad, que muestran una estructura curva indicativa del giro subtropical, y que varía según la estación del Norte hacia el Sur y desde mar abierto hacia la costa, produciéndose una desviación meandriforme de esta pauta alrededor de las islas por el obstáculo que estas suponen al flujo principal de la corriente (Navarro-Perez & Barton, 2001) Esta interrupción del flujo principal, genera una serie de remolinos energéticos en las proximidades de las islas (remolinos de mesoescala), que juegan un importante papel en el suministro de nutrientes a la zona eufótica del área al elevar la nitroclina oceánica. Sin embargo, el flujo ascendente del carbono inorgánico asociado con este mismo proceso disminuye el efecto de aumento de la producción primaria y la concentración de clorofila en la química del dióxido de carbono, precisamente en el centro del giro ciclónico. (González-Dávila et al. 2006) La interacción entre estos remolinos desprendidos de las Islas Canarias y los filamentos de surgencia, pueden intensificar el transporte costero-marino de material biogénico o recircularlo de nuevo a la plataforma, pero el resultado es que el efecto neto de las exportaciones parece mejorar. (Aristegui et al, 2009) En el área de Canarias los registros de corrientes marinas no son suficientemente sistemáticos y largos como para poder inferir tendencias en caso de que las hubiera (y de hecho aún no se han podido constatar tendencias significativas en los campos de corrientes en ningún océano del mundo). En este sentido será necesario mantener los muestreos existentes de parámetros básicos como corrientes marinas pues, en su caso, serán las que puedan dar cuenta de cambios notables en los regímenes de gran escala. (IEO, 2012) EVOLUCIÓN ESPERADA La actividad de mesoescala que afecta a la Demarcación de Canarias, principalmente remolinos a sotavento de las islas como consecuencia de la perturbación que representan para la corriente de Canarias y los vientos alisios las islas, o la actividad de mesoescala derivada de inestabilidades en la Corriente de Canarias y de Azores, casi con toda seguridad no se verían afectados en un escenario de cambio global. (IEO, 2012) PROBABILIDAD Como se indicaba en los apartados anteriores, los registros de corrientes marinas no son suficientemente sistemáticos y largos como para poder inferir tendencias en caso de que las hubiera y de hecho aún no se han podido constatar tendencias significativas en los campos de corrientes en ningún océano del mundo y además la actividad de mesoescala 10. 4

6 que afecta a la Demarcación de Canarias, casi con toda seguridad no se verían afectados en un escenario de cambio global (IEO, 2012) CONSECUENCIAS En este caso no se ha documentado suficiente información sobre posibles efectos ni consecuencias, tan solo se han localizado referencias a las posibles consecuencias sobre la Red Transcanaria de Transportes en sus conexiones interinsulares rutas de navegación. Es evidente que las condiciones en las que se explotan estas rutas son susceptibles de verse afectadas por el cambio climático. Así los cambios en el oleaje, marea meteorológica, corrientes o viento pudieran incidir de forma importante sobre el servicio, reduciendo las ventanas de tiempo necesarias para cubrir las expectativas formuladas. (TRAMA S.L. 2008) REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Arístegui, J., E. D. Barton, X. A. Álvarez-Salgado, A. Mi. P. Santos, F. G. Figueiras, S. Kifani, S. Hernández-León, E. Mason, E. Machú, y H. Demarcq, (2009) Sub-regional ecosystem variability in the Canary Current upwelling. Progress in Oceanography. doi: /j.pocean Borges Méndez, R. (2000). Variabilidad de la temperatura superficial del mar en el sureste del atlántico norte. Tesis Doctoral. ULGC González-Dávila, M., J.M. Santana-Casiano, D de Armas, J. Escánez & M. Suárez-Tangil The influence of island generated eddies on the carbon dioxide system, south of the Canary Islands. Marine Chemistry (99): IEO, (2012) Estrategia Marina. Demarcación Marina Canaria. Parte IV. Descriptores del buen estado ambiental.descriptor 7: Condiciones hidrográficas Meiners, C. G Importancia de la variabilidad climática en las pesquerías y biología de la merluza europea Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758) de la costa Noroccidental Africana. Tesis inédita. Instituto Español de Oceanografía y Universidad Politécnica de Cataluña. 187 pp. Navarro-Pérez, E & E.D. Barton, (2001). Seasonal and interannual variability of the Canary Current. Scienia Marina, 65 (Suppl. 1): Ríos, A.F., Perez, F.F., Álvarez, M., Mintrop, L., González-Dávila, M., Santana Casiano, J.M., Lefevre, N. & Watson, A.J. (2005). Seasonal sea-surface carbon dioxide in the Azores area. Marine Chemistry 96, TRAMA S.L Estudio previo. Plan Canario de Adaptación al Cambio Climático: AFECCIONES SOBRE INFRAESTRUCTURAS COSTERAS Y LITORAL. Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. 107 pp. GAPS (FALTA DE INFORMACIÓN). - A la hora de describir las tendencias en las condiciones hidrográficas que puedan estar teniendo lugar a causa del cambio climático, el principal problema es que los programas de monitorización y los registros de series temporales son relativamente recientes. En este sentido, ni siquiera se ha determinado con precisión cuáles son los regímenes normales (climatológicos) de corrientes marinas en las plataformas continentales ni en el océano intermedio o profundo. Por tanto, es necesario mantener y optimizar los programas de monitorización existentes y que nuestro país se involucre a fondo en las diferentes iniciativas internacionales que persiguen la creación de un sistema global integrado de observación de la tierra. (IEO, 2012) - Se necesitan más investigaciones para determinar por completo velocidades de transporte de bombeo, la edad de los remolinos y su relación con la variabilidad en la producción primaria, y los impactos de los remolinos de mesoescala en los ciclos biogeoquímicos en el océano. (González-Dávila et al. 2006) - La conclusión que emerge de este análisis es que, a pesar de la variabilidad geográfica parece jugar un papel clave en la oceanografía y las pesquerías el conjunto de la región CANC, muchos procesos regionales integrados siguen siendo poco conocidos o comprendidos debido a los limitados y desequilibrados esfuerzos de investigación realizados en diferentes áreas. (Aristegui et al, 2009) 10. 5

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