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Panel de control planetario

Panorama Planetario

Domingo, 9 de agosto de 2026
Resumen ejecutivo. El sistema Tierra atraviesa una fase marcada por calor intenso en Europa, incendios boreales persistentes, concentraciones de dióxido de carbono muy superiores a las de hace una década y un Pacífico ecuatorial que exige vigilancia estrecha. La combinación de océanos cálidos, suelos secos y atmósferas regionales inestables eleva simultáneamente los riesgos de calor, fuego, lluvias torrenciales y presión sobre el agua. No existe una única emergencia global uniforme: las señales varían por región, pero comparten un fondo climático cada vez más cálido.
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Temperatura global

El calor acumulado mantiene elevada la línea de base

Junio de 2026 fue el segundo junio más cálido del registro global y la temperatura media de los océanos alcanzó un máximo para ese mes. En agosto, las olas de calor europeas vuelven a mostrar cómo una base climática elevada amplifica episodios regionales, noches cálidas y estrés urbano.

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Océanos

El Pacífico gana protagonismo climático

El calentamiento del Pacífico ecuatorial refuerza la vigilancia sobre El Niño y sus posibles teleconexiones. La señal puede reorganizar lluvias, sequías y temperaturas durante los próximos meses, aunque sus impactos concretos dependerán de la intensidad final, la estación y la interacción con otros patrones oceánicos.

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CO₂ atmosférico

Mauna Loa registra 428,38 partes por millón

El promedio semanal iniciado el 2 de agosto se situó en 428,38 ppm, frente a 425,88 ppm en el periodo comparable de 2025 y 403,57 ppm diez años antes. La variación estacional reduce las concentraciones después del máximo boreal, pero la tendencia de fondo continúa ascendiendo.

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Hielo polar

La temporada de deshielo ártico entra en su tramo decisivo

Agosto es un mes crítico para la extensión y el espesor del hielo marino del Ártico antes del mínimo estacional de septiembre. La distribución de masas de aire, los vientos y la temperatura superficial del océano determinarán cuánto hielo persiste y qué áreas quedan más expuestas.

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Incendios

Canadá sostiene una temporada boreal de gran intensidad

Cientos de incendios activos y millones de hectáreas afectadas mantienen la atención sobre los bosques boreales canadienses. El riesgo no termina en el perímetro del fuego: las columnas de humo pueden recorrer grandes distancias, deteriorar la calidad del aire y trasladar impactos sanitarios a otras regiones.

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Sequías

Europa central combina calor, escasez hídrica y ríos bajos

Los caudales reducidos del Danubio y de otras vías fluviales europeas reflejan el efecto acumulado de calor y déficit de precipitaciones. La señal compromete ecosistemas acuáticos, navegación, agricultura, abastecimiento y sistemas energéticos que dependen de agua suficiente para refrigeración o generación.

⛈️
Tormentas y extremos

Una atmósfera cálida favorece contrastes más intensos

Mientras unas regiones enfrentan sequedad prolongada, otras pueden recibir lluvias concentradas y tormentas severas. El aire cálido retiene más vapor de agua y aumenta el potencial de precipitaciones intensas cuando concurren humedad, inestabilidad y mecanismos que obligan al aire a ascender.

🌫️
Atmósfera regional

El humo se consolida como riesgo transfronterizo

Las partículas finas emitidas por incendios pueden permanecer suspendidas y viajar cientos o miles de kilómetros. La trayectoria depende de los vientos y de la estabilidad atmosférica, por lo que una zona sin llamas cercanas puede experimentar cielos brumosos y episodios de contaminación.

📡 Señal planetaria destacada

La convergencia entre El Niño, calor oceánico y extremos terrestres será la señal central del segundo semestre. No implica que todas las regiones sufran el mismo fenómeno, pero sí una redistribución del riesgo. La preparación debe basarse en pronósticos regionales, reservas de agua, protección de cultivos, vigilancia sanitaria y sistemas de alerta temprana.

🔭 Perspectiva para los próximos 7–14 días

La vigilancia debe concentrarse en la persistencia del calor y el peligro de incendios en sectores de Europa y América del Norte; la dispersión transfronteriza de humo; las fluctuaciones de los caudales europeos; y la evolución térmica del Pacífico. También será importante seguir los sistemas tropicales del Atlántico y el Pacífico, donde pequeñas variaciones en cizalladura, humedad y temperatura del mar pueden cambiar rápidamente las condiciones de desarrollo.

Referencias de seguimiento: NOAA Global Monitoring Laboratory, NASA Earth Science y sistemas meteorológicos nacionales. Los valores operativos pueden actualizarse después de esta edición.
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Un informe sugiere que la arenisca del Mar del Norte podría usarse para almacenar dióxido de carbono

1 / 1Esquema del proceso de CCS, que incluye la captura de CO₂ de fuentes industriales y su transporte a plantas de almacenamiento de CO₂ en alta mar , donde se inyecta en depósitos geológicos a gran profundidad. Crédito: BGS. UKRI.

La arenisca del Mar del Norte podría utilizarse para almacenar dióxido de carbono, según un estudio. El informe del Servicio Geológico Británico (BGS) muestra cómo la arenisca del Mar del Norte podría contribuir a los planes del Reino Unido de captura y almacenamiento de carbono (CAC).


DPA


La CCS abarca una gama de tecnologías diseñadas para reducir significativamente las emisiones de grandes fuentes industriales, como acerías, plantas de cemento y centrales térmicas.

Funciona capturando dióxido de carbono en la fuente, transportándolo y luego inyectándolo en formaciones rocosas adecuadas a gran profundidad, generalmente a más de 800 metros.

Los geólogos de BGS están trabajando para comprender mejor la geología del subsuelo del Mar del Norte central y su idoneidad para almacenar el dióxido de carbono capturado de las principales fuentes industriales.

El trabajo podría liberar uno de los mayores recursos de almacenamiento de carbono del Reino Unido, lo que según BGS podría respaldar la inversión de 29.700 millones de dólares del gobierno en proyectos de CCS.

John Williams, geocientífico senior de BGS, dijo: «Dado que actualmente se emiten relativamente pocas licencias en el centro del Mar del Norte, es esencial contar con un sólido conocimiento geológico precompetitivo para aprovechar el potencial de almacenamiento de la región».

» Por ello, los geólogos del BGS han iniciado un programa exhaustivo para comprender mejor el sistema de almacenamiento del paleógeno».

«Este trabajo también ayudará a abordar los desafíos regulatorios y operativos, particularmente aquellos relacionados con los efectos de la presión y las interacciones entre distintos proyectos de almacenamiento».

A pesar de representar aproximadamente el 60% de la capacidad total estimada de almacenamiento de dióxido de carbono del Reino Unido, el Mar del Norte central sigue estando subrepresentado para el almacenamiento de dióxido de carbono a largo plazo.

Las consideraciones clave para el BGS incluyen observar el grado de conectividad entre las unidades de arenisca, que tiene relación con la presión durante la inyección de CO2 , y el equilibrio entre la disipación de presión y la interferencia de presión entre sitios de almacenamiento vecinos, que afecta la capacidad de almacenamiento.

El BGS también tendría que examinar la eficacia de las capas de sellado vitales por encima y entre las formaciones de arenisca, que podrían ser propensas a ser alteradas por diversos fenómenos geológicos y pozos de petróleo y gas heredados, que podrían actuar como vías de escape del CO2 si no se evalúan adecuadamente.

Michelle Bentham, científica jefa de descarbonización y gestión de recursos en BGS, afirmó: «Desde finales de la década de 1990 hasta principios de la década de 2000, BGS realizó un trabajo pionero para evaluar el potencial de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el almacenamiento de CO2 en rocas en alta mar en el Reino Unido, para ayudar a mitigar el cambio climático y desarrollar energía limpia».

«Este trabajo inicial se centró en las oportunidades de almacenamiento geológico en las regiones del sur del Mar del Norte y del este del Mar de Irlanda».

«Los posibles sitios de almacenamiento en estas regiones, identificados por primera vez por BGS, se encuentran entre los primeros en recibir licencia y permiso de la NSTA [Autoridad de Transición del Mar del Norte] para el almacenamiento de CO2 « .

«Para que el Reino Unido alcance su ambición de almacenar 170 millones de toneladas métricas de CO2 al año para 2050, tendrá que mirar más allá de las áreas geográficas actualmente bien evaluadas».

«Las areniscas apiladas del centro del Mar del Norte están relativamente poco estudiadas y tienen un enorme potencial de almacenamiento de CO2 « .

«Nuestra ambición es evaluar y caracterizar el potencial sistema de almacenamiento geológico en esta región para permitir el futuro almacenamiento de CO2 en el Reino Unido, acelerando así la industria de CCS del país».