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CARBONO CERO

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USO DE LA TIERRA: CONVERSION DE FUENTE A SUMIDERO DE <strong>CARBONO</strong><br />

Figura 4.1 – Datos históricos y proyección de IIASA sobre emisiones de GEI asociadas al uso de la tierra, cambios en<br />

el uso de la tierra y agricultura.<br />

MtCO 2<br />

e<br />

3 000<br />

2 500<br />

2 000<br />

1 500<br />

1 000<br />

500<br />

0<br />

1990 2012 2030 2050<br />

CAIT | GEA-ELB y FAOSTAT<br />

CAIT | GEA-MIX y FAOSTAT<br />

Fuente: Datos de emisiones históricas obtenidos de (CAIT, 2015), proyecciones basadas en las tasas de crecimiento de<br />

emisiones futuras calculadas por IIASA-GEA (IIASA, 2012) combinadas con la proyección de la FAOSTAT para emisiones<br />

derivadas de la agricultura (FAOSTAT, 2015).<br />

requerirán aumentos netos en los sumideros de carbono<br />

en el sector de uso de la tierra.<br />

4.2 DEFORESTACIÓN EVITADA<br />

Desde un punto de vista climático, y considerando todas<br />

las actividades de uso de la tierra, detener la deforestación<br />

y reducir la degradación de los bosques son<br />

las primeras acciones que deben ser consideradas. La<br />

reducción de la deforestación podría evitar emisiones<br />

de CO 2 y también prevendría cambios en los patrones<br />

de precipitación pluvial a niveles local y regional y la<br />

desestabilización del clima 33 . El detener la deforestación<br />

podría disminuir estos impactos. Además, existe un beneficio<br />

neto en el clima, de la reducción de los incendios<br />

forestales y, por consiguiente, de la reducción de las emisiones<br />

de carbono negro, que contribuyen al cambio de<br />

albedo en la atmósfera (Hurteau & Brooks, 2011). La<br />

deforestación también debe ser acreditada con los costos<br />

evitados de la destrucción del hábitat, incluyendo sus<br />

impactos sobre la biodiversidad, la conservación del<br />

suelo y el agua, y en muchos casos la herencia ancestral.<br />

33<br />

En varias evaluaciones se ha descrito la relación entre la deforestación,<br />

el clima y la precipitación (da Silva Dias, 2008; Vergara & Scholz, 2011) y<br />

se ha concluido que existe un riesgo considerable de que el clima afecte<br />

la biomasa en pie en bosques tropicales, así como de que la deforestación<br />

afecte los patrones locales del clima y la precipitación.<br />

Por ello, eliminar la deforestación debe ser una parte<br />

importante de los esfuerzos inmediatos para reducir la<br />

huella de carbono de la región.<br />

Esto no será fácil. La Tabla 4.1 resume las tasas de deforestación<br />

actuales en algunos países de la región. En<br />

algunos casos, el proceso de deforestación no muestra<br />

disminución alguna, ya que los bosques frecuentemente<br />

son considerados no como un recurso, sino como una<br />

molestia. En 2013, se eliminaron aproximadamente<br />

unas 3.4 millones de hectáreas de bosques en la región<br />

(Hansen et al., 2015). Brasil, México, Perú, Argentina<br />

y Paraguay fueron responsables de más del 60% de la<br />

superficie deforestada, y es en estos países donde los<br />

esfuerzos para detener la deforestación tendrían el mayor<br />

impacto.<br />

Se requieren esfuerzos importantes en materia de políticas,<br />

reglamentos e incentivos para detener las tasas de<br />

deforestación. En Brasil, por ejemplo, un análisis reciente<br />

(Tollefson, 2015) ha identificado una serie de medidas<br />

que han sido utilizadas para frenar la deforestación,<br />

incluyendo incentivos directos para los agricultores, el<br />

trabajo con cadenas de suministro, un enfoque territorial<br />

para abordar la deforestación, el fortalecimiento de<br />

las áreas protegidas y naturales, la mejora de la gobernanza<br />

y otros.<br />

46

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