Lectura global 🌍 Panorama Planetario + Evolución ambiental 📈 Tendencias de la Tierra +
×
Domingo, 19 de julio de 2026

Panorama Planetario

Panel de situación del sistema Tierra: temperatura, océanos, gases de efecto invernadero, hielo, incendios, sequías y fenómenos extremos.

Resumen ejecutivo

El sistema climático mundial permanece en una condición de calor elevado. Junio de 2026 fue el segundo junio más cálido registrado por Copernicus, con una temperatura media del aire de 16,54 °C, equivalente a 0,56 °C por encima del promedio 1991–2020 y 1,39 °C sobre la referencia preindustrial estimada.

La señal más intensa procede de los océanos. La temperatura media de la superficie marina entre 60° sur y 60° norte alcanzó 20,86 °C en junio, el valor más alto registrado para ese mes. Paralelamente, el Pacífico ecuatorial avanza hacia condiciones de El Niño, con capacidad para redistribuir lluvias, calor y extremos meteorológicos durante los próximos meses.

El planeta no presenta una única anomalía uniforme. Conviven regiones con sequía, incendios y estrés hídrico con otras afectadas por lluvias extraordinarias, inundaciones y tormentas. Esta simultaneidad aumenta la presión sobre ecosistemas, ciudades, agricultura, costas, infraestructuras y sistemas de salud.

+1,39 °C sobre 1850–1900

Temperatura global

Junio de 2026 fue el segundo más cálido del registro global de Copernicus. Europa occidental atravesó su junio más cálido, mientras el conjunto europeo ocupó el segundo lugar histórico para ese mes.

La persistencia de temperaturas elevadas aumenta la evaporación, intensifica el estrés térmico y favorece extremos más severos cuando coincide con suelos secos, alta humedad o bloqueos atmosféricos prolongados.

20,86 °C

Océanos

La superficie oceánica extrapolar alcanzó un récord mensual en junio. Los mares más cálidos almacenan energía adicional, afectan ecosistemas marinos y pueden intensificar lluvias, olas de calor costeras y ciclones cuando otras condiciones atmosféricas son favorables.

Copernicus identifica además un rápido calentamiento del Pacífico tropical, compatible con la transición hacia El Niño.

Tendencia ascendente

CO₂ atmosférico

La concentración atmosférica de dióxido de carbono mantiene su trayectoria creciente debido principalmente al uso de combustibles fósiles, la industria y los cambios de uso de la tierra.

Los intercambios estacionales con bosques y océanos generan fluctuaciones mensuales, pero no revierten la tendencia de largo plazo. El CO₂ acumulado continúa siendo el principal impulsor del calentamiento persistente.

Vigilancia polar

Hielo polar

El verano boreal mantiene al hielo marino del Ártico en su fase anual de retroceso. La extensión final dependerá del calor atmosférico, la temperatura oceánica, los vientos y la fragmentación de la cubierta.

En la Antártida, la variabilidad del hielo marino continúa siendo observada por su relación con océanos, plataformas de hielo y circulación climática global.

Temporada activa

Incendios

El calor y la sequedad de la vegetación sostienen condiciones favorables para incendios en sectores del hemisferio norte. El riesgo no depende únicamente de la temperatura: viento, combustible disponible, humedad y actividad humana determinan la propagación.

El humo puede viajar cientos o miles de kilómetros, deteriorar la calidad del aire y afectar regiones alejadas del foco original.

Distribución desigual

Sequías

Persisten déficits de humedad en partes de Norteamérica, Europa, Asia y otras regiones. Las lluvias recientes pueden mejorar indicadores superficiales sin recuperar completamente acuíferos, embalses, humedad profunda o ecosistemas dañados.

La combinación de sequía y calor aumenta el consumo de agua, debilita la vegetación y amplifica el peligro de incendios.

Atmósfera energizada

Tormentas y fenómenos extremos

Los océanos cálidos proporcionan más humedad y energía potencial para episodios de lluvia intensa. Esto no significa que todas las tormentas sean causadas individualmente por el cambio climático, pero un ambiente más cálido puede intensificar determinados extremos.

Las zonas costeras y urbanas con drenajes limitados presentan especial vulnerabilidad frente a lluvias de corta duración y gran intensidad.

El Niño en desarrollo

Conexiones planetarias

El calentamiento del Pacífico ecuatorial puede reorganizar patrones de lluvia y temperatura a escala mundial. Sus efectos varían por región y estación: algunas zonas reciben mayor precipitación y otras afrontan déficit, calor o incendios.

La señal debe interpretarse mediante pronósticos regionales, no como una consecuencia idéntica para todo el planeta.

Señal planetaria destacada

Por primera vez en 2026, las temperaturas diarias y mensuales de la superficie oceánica extrapolar superaron los niveles correspondientes de 2024 y alcanzaron récords para la época del año. La coincidencia entre océanos excepcionalmente cálidos y el desarrollo de El Niño eleva la posibilidad de nuevos extremos térmicos y pluviométricos durante la segunda mitad de 2026.

Perspectiva para los próximos 7–14 días

Calor: continuará la vigilancia sobre Europa, Norteamérica, el Mediterráneo y áreas continentales de Asia expuestas a olas de calor.
Agua: lluvias intensas pueden generar inundaciones rápidas en cuencas urbanizadas, mientras otras regiones conservarán déficit de humedad.
Incendios: viento, vegetación seca y altas temperaturas mantendrán elevado el peligro en regiones mediterráneas y zonas secas del hemisferio norte.
Océanos: las anomalías cálidas seguirán influyendo en humedad atmosférica, ecosistemas marinos y evolución del Pacífico tropical.
Tormentas: los servicios meteorológicos regionales deberán vigilar ciclones, tormentas severas y episodios de precipitación concentrada.
Hielo: la pérdida estacional del hielo ártico continuará avanzando hasta finales del verano boreal.

La perspectiva general no implica que todas las regiones experimentarán extremos simultáneamente. La principal advertencia es la elevada energía acumulada en el océano y la atmósfera, capaz de amplificar fenómenos cuando coinciden condiciones locales favorables.

×

No basta con ahorrar agua. También debemos reutilizarlo

El agua limpia se está convirtiendo en un recurso escaso y una de cada cuatro personas en el mundo no tiene acceso a una fuente segura de agua potable. 


por Ida Rambaek, SINTEF


El crecimiento de la población y el cambio climático están empeorando aún más la escasez de agua. Por esta razón, tenemos que pensar de manera innovadora y utilizar nuestros recursos hídricos de manera más inteligente.

WIDER UPTAKE es un proyecto que está probando una variedad de formas de reutilizar los recursos hídricos en cinco países diferentes.

«Las barreras que inhiben la reutilización del agua son comunes a muchos países, por lo que nuestro objetivo es identificar juntos las mejores soluciones», dice Herman Helness, investigador científico sénior y coordinador del proyecto WIDER UPTAKE.

Y el problema aquí no es principalmente uno de tecnología, dice. Los obstáculos para la reutilización del agua se originan principalmente en las regulaciones existentes y la falta de modelos comerciales.

Por ejemplo, las aguas residuales tratadas se pueden usar para regar espacios verdes urbanos y tierras agrícolas, y esto ahora se está probando en proyectos de demostración en Ghana, la República Checa e Italia.

«Para utilizar las aguas residuales para el riego a gran escala, primero tenemos que demostrar que la calidad del agua es buena y que no contiene sustancias nocivas», dice Helness.

Datos sobre AMPLIA ACEPCIÓN

WIDER UPTAKE es un proyecto que reúne a investigadores, empresas de agua y saneamiento y otras empresas de cinco países. El objetivo es identificar la mejor manera de explotar los recursos hídricos disponibles, limitar las emisiones y vertidos y desarrollar modelos de negocio sostenibles. Se están llevando a cabo una variedad de proyectos de demostración para probar modelos económicos circulares, y los resultados se utilizarán para compilar un conjunto de pautas para soluciones inteligentes con el agua. Para más detalles, visite el sitio web www.wider-uptake.eu .

Los objetivos de los operadores de plantas de tratamiento de agua y otros participantes en los proyectos de demostración incluyen lo siguiente:

  • Aprovechar las aguas residuales tratadas para regar las tierras de cultivo y los espacios verdes urbanos .
  • Recuperar fósforo y nitrógeno de las aguas residuales para su uso como fertilizante y para la mejora del suelo (enlaces a dos artículos).
  • Desarrollar materiales de construcción fabricados tanto a partir de fibras de celulosa extraídas de aguas residuales como de calcita, que es un producto residual de la potabilización del agua.
  • Fabricar biocarbón a partir de lodos de aguas residuales con el objetivo de reemplazar el carbón vegetal que se utiliza actualmente en la industria textil de Ghana.

Parques verdes en Praga regados con aguas residuales

La República Checa también ha estado sufriendo por la falta de lluvia y la escasez de agua durante algún tiempo, y hay una gran voluntad de probar nuevas soluciones.

Los ensayos que se están llevando a cabo en Praga utilizando aguas residuales para regar los parques de la ciudad están revelando resultados prometedores. El primer paso es demostrar que es seguro y rentable para la comunidad.

Los científicos de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad están probando una variedad de calidades de agua para el riego de céspedes, arbustos y macizos de flores. Están utilizando agua del río sin tratar y tres calidades diferentes de agua extraídas de la planta; tratada, extra pura y pulida. Hasta la fecha, las pruebas han demostrado que todos estos tipos de agua son lo suficientemente buenos para regar plantas y macizos de flores.