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EL MANGLAR Y LA BARRERA DE CONCRETO: Pérdida de Ecosistemas Endémicos de la Ciudad de Guayaquil

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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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SECTOR DE ESTUDIO: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

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

MACÍAS MOREANO NICOLE


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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.

SECTOR DE ESTUDIO: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

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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3 km

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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SECTOR DE ESTUDIO: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

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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SECTOR DE ESTUDIO: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

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


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EL MANGLAR Y LA BARRERA DE CONCRETO: Pérdida de Ecosistemas Endémicos de la Ciudad de Guayaquil by Nicole Macias - Issuu