MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA
SECTOR DE ESTUDIO: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
EL MANGLAR Y LA BARRERA DE CONCRETO ESTUDIO SECTORIAL DE LA PÉRDIDA DE ECOSISTEMAS ENDÉMICOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
CASTRO LÓPEZ KAIRA
Análisis de Sistemas Urbanos Sistema de Medio Ambiente y Ecología en la Universidad de Guayaquil y sus alrededores
CASANOVA CEDEÑO WALTER
MACÍAS MOREANO NICOLE
MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA
SECTOR DE ESTUDIO: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
“El carácter invasivo de la expansión de la Ciudadela Universitaria desde la época de los 50 excede la capacidad regulatoria del Ecosistema de Manglar entre la Universidad de Guayaquil y la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.”
CASTRO LÓPEZ KAIRA
Plantamiento de Premisa
La ciudad costera de Guayaquil cuenta con ecosistemas caraterísticos de climas tropicales, predominando el manglar, extendiendose a lo largo de la cuenca hifrográfica.
El sector de estudio “Universidad de Guayaquil” cuenta con el Estero Salado, donde se desarrolla el ecosistema de manglar, como borde al suroeste. En los últimos años el ecosistema se ha visto degradado por la rápida expansión del entorno construido por parte de la empresa inmobiliaria pública y privada, entre otros causales. En la actualidad la mancha urbana supera de forma visible e invasiva el área verde correspondiente al manglar, sobrepasando su capacidad de regulación del entorno circundante.
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ECOSISTEMA DE MANGLAR Vegetación característica en líneas costeras tropicales y subtropicales del litoral
BARRERA DE CONCRETO El entorno urbano como óbstaculo para los agentes bióticos y abióticos
CASTRO LÓPEZ KAIRA
CASANOVA CEDEÑO WALTER
MACÍAS MOREANO NICOLE
Definiciones
Ecosistemas endémicos de la ciudad de Guayaquil y los efectos del desarrollo de la ciudad sobre ellos. Los manglares conforman la vegetación característica en líneas costeras tropicales y subtropicales del litoral. Son capaces de tolerar y florecer en ambientes altamente salinos y soportar constantes inundaciones de agua salada. El término Barrera de Concreto es una alusión al entorno construido, se le da tal denominación debido a la predominancia del concreto como material constructivo y la altura de las edificaciones propias de la ciudad moderna, que constituyen una barrera para los agentes bióticos y abióticos del sitio.
FAO (1994) Mangrove forest management guidelines. FAO Forestry Paper No. 117. Roma. https://www.fao.org/3/ap428e/ap428e00.pdf
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La explotación y comercialización de la madera de manglar en la Costa del Pacífico sin reforestación alcanzó niveles industriales 1948 Ecuador contaba con la mayor área del mundo destinada a la producción camaronera 1982 El 57% de los manglares ya estaban destinados al cultivo de camarones debido a la alta demanda internacional 1969
Área de Manglar (Ha) Estimación más reciente (2011)
Primera estimación (1969)
137698
362727
Porcentaje de pérdida del Área de Manglar (Ha)
Índice de pérdida anual (Ha año-1)
Índice de porcentaje de pérdida anual
62.0
5358
1.48
Área (km2)
3000
2000
1000
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Año En base al índice de pérdida anual, se aplica la siguiente fórmula igulada a cero para estimar la extensión temporal para la pérdida del cosistema Manglar en el Ecuadorç Área de Manglar (2011) - Cantidad de años * Índice de pérdiida anual (Ha año) = Área de Manglar de acuerdo a Cantidad de años 137698 - (Cantidad de años) * 5358 = 0 Se estima un periodo de 25.70 años a partir de 2011 para la extinción de los Manglares en el Ecuador López-Angarita J.; Roberts C.M.; Tilley A.; Hawkins J.P.; Cooke R.G. (2016). “Mangroves and people: Lessons from a history of use and abuse in four Latin American countries”. Forest Ecology and Management 368 151–162. https://www.academia.edu/25525403/Mangroves_and_people_Lessons_from_a_history_of_use_and_abuse_in_four_Latin_American_countries
CASTRO LÓPEZ KAIRA
Pérdida del Manglar en Ecuador
Reducción de la extensión del Ecosistema de Manglar en Ecuador desde su primer registro en 1969; estadísticas y causales
La causa principal es el crecimiento de la industria de explotación de la madera de manglar en la Costa del Pacífico sin reforestación, de forma particular en Guayaquil. Su explotación y comercialización alcanzó niveles industriales después de 1948. Para 1982, Ecuador contaba con la mayor área del mundo destinada a la producción camaronera. En solo 30 años desde la construcción de las primeras camaroneras en 1969, el 57% de los manglares se destinaron al cultivo de camarones debido a la alta demanda internacional.
CASANOVA CEDEÑO WALTER
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MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA
EXPANSIÓN URBANA 1952
EXPANSIÓN URBANA 1954 URDESA 1955
Migración de Industrias desde el Sur al n Noroeste Siguiendo el Eje Vial 1950 Ciudadela Kennedy 1953
Ciudadela Universitaria 1956 Contaminación al Estero Salado por parte del Sector Industrial 1960
CASTRO LÓPEZ KAIRA
Delimitación Temporal
Recuento Histórico de las actividades correspondientes al desarrollo urbano de la ciudad que han contribuido a la degradación del Estero Salado y ecosistemas aledaños
La falta de control sobre los procesos de urbanización y habitabilidad en la ciudad, la contaminación de los ramales y del Estero Salado fue constante y progresiva. La disposición de los desechos inorgánicos y orgánicos, era realizada directamente hacia este recurso hídrico, tanto por las industrias de la zona de Mapasingue en la vía a Daule, como de los sectores populares irregulares aledaños, pero también desde las nuevas urbanizaciones formales, como URDESA y Miraflores, colindantes al noroeste con la zona de Mapasingue.
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EXPANSIÓN URBANA 1966
EXPANSIÓN URBANA 1985
Ejecución de Programas Estatales de n Vivienda 1970
Ocupación de terrenos en el Sur (Guasmo) n Nuevo eje de crecimiento hacia el noroeste 1975
Esquema Preventivo de Plan de Desarrollo n Urbano hacia el Sur de Guayaquil 1970
Promoción Inmobiliaria Interfiere con los n cerros aledaños al Estero Salado y sus n Ramales 1982
CASANOVA CEDEÑO WALTER
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Brevi V., Pamiño H. (2012) El Estero y La Utopía Perdida. Universidad de Especialidades Espíritu Santo UEES. Escuela de Arquitectura. http://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/466 Rojas Mosquera, M. N., & Rojas Criollo, D. A. (2019). El Estero Salado en el Desarrollo Urbano de Guayaquil: Crónicas de un recurso natural en decadencia. Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo. 10.5821. https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/171588/6590-8288-1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL Fundación UCSG 1962
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultades desde la época de los 50
Se entrega ‘Ciudad Universitaria” 1949 Facultad Piloto de Odontología 1958 Facultad de Arquitectura 1960 Facultad de Ingeniería Química 1961 Facultad de Ciencias Naturales 1969 Facultad de Ciencias 1972 Administrativas 1972 Facultad de Comunicación Social 1980 Facultad de Ingeniería Industrial 1981 Facultad de Ciencias Psicológicas 1981 Facultad de Educación Física 1990 y Deportes 1990 MANGLARES EL SALADO
CASTRO LÓPEZ KAIRA
Entorno Construído: Ciudadela Universitaria Recuento de la infraestructura añadida al sector de estudio dentro del marco temporal establecido (1950 - actualidad) A partir de los años 50 se promovió el desarrollo de la Ciudad Universitaria y nuevas facultadas que aportaron a la expansión de la superficie ocupada por la Universidad de Guayaquil. En 1962 se funda la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Los procesos constructivos y actividad antropológica son factores claves en la emisión de contaminantes y desechos que, además de degradar la vegetación del ecosistema e interferir en sus funciones bióticas y abióticas, impactan en el habitat de especies faunísticas nativas del mangar, reduciendo su población.
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ADMISIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO
Capacidad de absorción 5 veces mayor a la de ecosistemas terrestres
MIAMBIENTE (2019) MIAMBIENTE resalta la importancia ambiental que tienen los manglares. Disponible en: https://www.miambiente.gob.pa/miambiente-resalta-la-importancia-ambiental-que-tiene-los-manglares/ Rahma, N. E., & Yulma, Y. (2021). Model Assessment on Cooling Effect of Mangrove and Proboscis Monkey Conservation Area in Tarakan City. Journal of Wetlands Environmental Management, 9(1), 29–37. https://doi.org/10.20527/jwem.v9i1.251
Reducción de temperatura hasta 1.8 °C. Radio de acción de 10 a 15 metros
CASTRO LÓPEZ KAIRA
Funciones Ecológicas
La cobertura vegetal de los manglares es capa de regular ciertas condiciones de su entorno circundante, como la absorción de CO2/ha y la temperatura.
Los Manglares son sumideros de carbono altamente eficientes, secuestrando 5 veces más carbono por hectárea que ecosistemas terrestres, razón por la cual se les denomina ecosistemas de “carbono azul”. ECOSISTEMAS TERRESTRES: 200 ton de CO2/ha MANGLARES: 1000 ton de CO2/ha La presencia de manglares (21 ha) se correlaciona con la reducción de la temperatura del aire hasta 1,8° C. El efecto de enfriamiento también se extiende a su entorno con un radio limitado (aproximadamente 10 m).
200 ton CO2/ha
CAPACIDAD PARA ECOSISTEMA DE MANGLAR
SECTOR DE ESTUDIO: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
CAPACIDAD PARA ECOSISTEMAS TERRESTRES
1000 ton CO2/ha
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO
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Universidad de Guayaquil
323631.80 m2 Universidad de Guayaquil 32.36 Ha Manglar UG
39334 m2 Manglar UG 3.93 Ha Manglar UG 10 m desde Perímetro
71990 m2 Manglar UG 10 m desde Perímetro 7.19 Ha
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
239505.05 m2 Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 23.95 Ha Manglar UCSG
24620 m2 Manglar UCSG 2.46 Ha Manglar UCSG 10 m desde Perímetro
46786 m2 Manglar UCSG 10 m desde Perímetro 4.68 Ha
Área Obtenida a partir de Polígonos con asistencia de Google Earth Pro, ESRI ArcMap y Datos Geoespaciales del Catastro Urbano de Guayaquil
MANGLARES EL SALADO
CASTRO LÓPEZ KAIRA
Extensión Manglar/Entorno Construído
Muestra gráfica y cuantitativa de la extensión de la Universidad de Guayaquil y la Universidad Católica en contraste con su proporción del ecosistema A nivel de diagrama, la diferencia de superfiicie entre la infraestructura y el ecosistema se vuelve evidente. El área correspondiente al tramo de vegetación de mangle para cada lado del Estero Salado, cuenta con una aproximación de apenas el 10% de la extensión total de la institucion correspondiente. Se incorpora el radio de acción que responde a la capacidad de enfriamiento del Manglar (10 m)
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UG 323631.80 m2
UCSG 239505.05 m2
UG 32.36 Ha
UCSG 23.95 Ha Emisiones de Carbono
Guayaquil 34450 Ha
Guayaquil Emisiones CO2 6787374.00 ton CO2
UG 32.36 Ha
UCSG 23.95 Ha
UG Emisiones CO2 6375.60 ton CO2
UCSG Emisiones CO2 4718.65 ton CO2
Manglar UG 3.93 Ha Manglar UG Absorción CO2 3933.40 ton UG Sobrante CO2 2442.20 ton
162.08%
PORCENTAJE DE ENTORNO CONSTRUÍDO VS. MANGLAR
Manglar UCSG 2.46 Ha Manglar UCSG Absorción CO2 2462.00 ton UCSG Sobrante CO2 2256.65 ton
%CO2 Entorno vs Manglar UG 162.08%
%CO2 Entorno vs Manglar UCSG 191.66%
Total Emisiones CO2 11094.25 ton CO2
Sobrante CO2 4698.85 ton
Total Absorción CO2 6395.4 ton
%CO2 Entorno vs Manglar 173.47%
191.66%
PORCENTAJE DE ENTORNO CONSTRUÍDO VS. MANGLAR
Radio de Enfriamiento Manglar UG 39334 m2
Manglar UCSG 24620 m2
Manglar UG 3.93 Ha
Manglar UCSG 2.46 Ha
Manglar (10 m) UG 71990 m2
Manglar (10 m) UCSG 46786 m2
Manglar (10 m) UG 7.19 Ha % Área de Enfriamiento UG 183.02% Área de Enfriamiento Neta UG 32656 m2 Área de Enfriamiento Neta UG 3.27 Ha CASTRO LÓPEZ KAIRA
Resultados y Conclusiones
Se calculó el radio de enfriamiento para ambas secciones de manglar y su capacidad de absorción de CO2, a la par con la proporción de emisiones de CO2 para ambas instituciones
Se determinó que el área de enfriamiento del manglar corresponde a casi el doble de su extensión neta, sin embargo en su totalidad abastecería apenas a 1/5 - 1/6 porción del entorno construído referido anteriormente como la barrera de concreto. Las emisiones de CO2 corresponden al 1.62 y 1.91 para la capacidad de absorción del manglar para la Universidad de Guayaquil y la Universidad Católica respectivamente. Esta última proporción iría en aumento de acuerdo a los índices de pérdida del ecositema de manglar a nivel nacional y la continua expansión urbana.
183.02%
PORCENTAJE DE ÁREA DE ENFRIAMIENTO CIRCUNDANTE AL MANGLAR
Manglar (10 m) UCSG 4.68 Ha % Área de Enfriamiento UG 190.03% Área de Enfriamiento Neta UCSG 22166 m2
190.03%
PORCENTAJE DE ÁREA DE ENFRIAMIENTO CIRCUNDANTE AL MANGLAR
Área de Enfriamiento Neta UCSG 2.22 Ha CASANOVA CEDEÑO WALTER
MACÍAS MOREANO NICOLE