Artículo Original
Received: 27 April 2024
Accepted: 14 May 2024
Resumen: Las diferentes especies forestales que crecen y se desarrollan en las áreas ecuatorianas responden a requerimientos climáticos específicos de cada especie, por lo que la coincidencia ecológica que logren alcanzar en los hábitats donde se asientan, será una garantía para lograr producciones madereras aceptables, además de representar una acción sostenible al involucrarse la satisfacción social, los buenos resultados económicos y la protección y conservación del ambiente. Los estudios llevados a cabo sobre el efecto de las temperaturas sobre la Balsa (Ochroma pyramidale) en la provincia Los Ríos en los escenarios 2011 - 2040; 2041 - 2070; y 2071 - 2100 encontró que el aumento de las temperaturas en el escenario RCP 6.0 2011-40 favoreció el hábitat de la Balsa, determinando que las regiones hacia el Norte, con temperaturas bajas, pasarán a la categoría de Favorables. Los mayores aumentos de las temperaturas en los escenarios 2041-70 y 2071-100 determinaron que regiones hacia el Sur pasarán a la categoría de Moderadas y Desfavorables, respectivamente. Por otra parte, El aumento de las temperaturas en el escenario RCP 8.5 2011-40 determinó que las regiones hacia el Norte se favorecieran, pasando de Moderadas a Favorables, mientras que algunas regiones hacia el Sur pasarán de Favorables a Moderadas. En el escenario 2041-70 más del 80% de las regiones al Sur pasaron a Moderadas con secciones en Desfavorables, mientras que en el 2071-100 más del 80% de las regiones al Sur pasaron a la categoría de No Favorable.
Palabra clave: Requerimientos climáticos, agrotecnia, plantaciones forestales.
Abstract: The different forest species that grow and develop in Ecuadorian areas respond to specific climatic requirements of each species, so the ecological coincidence that they manage to achieve in the habitats where they settle will be a guarantee to achieve acceptable wood production, in addition to representing a sustainable action involving social satisfaction, good economic results and the protection and conservation of the environment. The studies carried out on the effect of temperatures on the Balsa (Ochroma pyramidale) in the Los Ríos province in the scenarios of the periods 2011 - 2040; 2041 - 2070; and 2071 - 2100 found that the increase in temperatures in the RCP 6.0 2011-40 scenario favored the pond habitat, determining that the regions to the North, with low temperatures, will move to the Favorable category. The greatest increases in temperatures in the 2041-70 and 2071-100 scenarios determined which regions to the South for the pond will move to the Moderate and Unfavorable category, respectively. On the other hand, the increase in temperatures in the RCP 8.5 2011-40 scenario determined that the regions towards the North for the pond will be favored, going from Moderate to Favorable, while some regions towards the South will go from Favorable to Moderate. In the 2041-70 scenario, more than 80% of the southern regions for the raft moved to Moderate with sections in Unfavorable, while in 2071-100 more than 80% of the southern regions moved to the Unfavorable category.
Keyword: Climatic requirements, agrotechnics, forest plantations.
Introducción
(Informe de síntesis AR5, s. f.) Son muchas las evidencias que abogan por un cambio en las condiciones climáticas del planeta. En variados informes de fuentes de alto prestigio pertenecientes a organismos internacionales se exponen, de manera categórica, las modificaciones que han ido sufriendo los tenores de las temperaturas, los volúmenes de precipitaciones y sus traslados a períodos que no responden a la norma climática (Informe de síntesis AR5, s. f.).
Millones de hectáreas de bosques son talados destinados a la producción maderera (Ickowitz et al., 2015); (Wessel & Quist-Wessel, 2015); (Barima et al., 2016); (Veldkamp et al., 2020). Este proceso, adversamente, afecta la biogeoquímica del carbono, causando la emisión de grandes volúmenes de CO2 hacia la atmósfera. Mientras, la tasa de carbón orgánico del suelo declina debido a la tala, determinando pérdidas drásticas entre un 20 a un 50% del almacenaje original y de la biomasa en general (Henry et al., 2009); (van Straaten et al., 2015); (Veldkamp et al., 2020);(Asigbaase et al., 2021). Todo lo anterior puede ser mitigado con una explotación racional dirigida por un manejo agroclimático.
Los ascensos en las temperaturas vienen ocurriendo desde la década de los 60, pero es en esta última etapa que lo hace con una mayor intensidad y sus efectos se reflejan en descensos de la cubierta de nieve de diversos paisajes que por tiempos remotos existieron originalmente, lo que a su vez ha determinado elevaciones del nivel de los océanos en muchas regiones del planeta. En estas dos últimas décadas se hace notoria la intensidad del ascenso de las temperaturas, lo cual no tiene ningún antecedente en nuestra geografía.
La Agroclimatología permite descubrir las interrelaciones existentes en el sistema suelo - planta - atmósfera, de modo que se pueda garantizar un manejo racional de los cultivos en correspondencia con los resultados derivados de esa interrelación (Herrera et al., 2015). Las investigaciones en este sentido muestran las potencialidades de los servicios ambientales, sus coincidencias y diferencias, las oportunidades y las amenazas, las que gestionadas con la antelación suficiente reducen los impactos, elevan la eficiencia del sistema productivo y se logra la sostenibilidad agraria.
Se reporta que las anomalías en el clima han impactado el hábitat de las poblaciones forestales lo que debe agudizarse en el futuro. El estudio de la relación entre las condiciones climáticas y los requerimientos de las plantaciones forestales es necesario para eliminar o mitigar los impactos perjudiciales y potenciar los Favorables, lo que favorecería el ordenamiento ecológico en aras de un desarrollo sostenible (Rahman et al., 2018).
El ordenamiento ecológico responde fundamentalmente a las condiciones climáticas imperantes y perspectivas, por ser un factor que es imposible modificar, por lo que se precisa su conocimiento para poder eliminar o mitigar sus impactos o llevar a cabo las medidas de adaptación correspondientes. Dentro de los diferentes niveles de ordenamiento ecológico, el local es el más importante, por ser la base de todo el sistema y célula principal de los procesos de producción.
Derivado de esta problemática, se hace necesario caracterizar el efecto del cambio climático en las plantaciones de Balsa a partir del comportamiento de las condiciones térmicas en los diferentes escenarios climáticos.
Materiales y métodos
Esta investigación se lleva a cabo en la Provincia de Los Ríos, situada en el centro del país, en la zona geográfica conocida como región litoral o costa. Su capital administrativa es la ciudad de Babahoyo, mientras la urbe más grande y poblada es Quevedo. Ocupa un territorio de unos 6.254 km², es la décimo quinta provincia del país por extensión. Limita al norte con Santo Domingo de los Tsáchilas, por el este con Cotopaxi y Bolívar, al noroccidente con Manabí y al oeste y al sur con Guayas.
Los Ríos está constituida por 13 cantones, con sus respectivas parroquias urbanas y rurales. Según el último censo nacional (2010), en el territorio fluminense habitan 778.115 personas, es la cuarta provincia más poblada del país después de Guayas, Pichincha y Manabí.

Una primera fase es la determinación de los requerimientos hidrotérmicos de algunas especies forestales (Oldfield, 2016); (Seemann et al., 2012); (Rojas O., 1983), estos se determinaron a través de la revisión bibliográfica, donde ocuparon un papel importante aquellos estudios localizados en Ecuador y en América del Sur, entre ellos la Ficha Técnica No. 3 sobre las especies forestales, las que presentan sus requerimientos hídricos y térmicos.
Esta investigación parte de los resultados alcanzados por las “Proyecciones climáticas de precipitación y temperatura para Ecuador, bajo distintos escenarios de cambio climático”
(Armenta G., 2016); con la red de estaciones meteorológicas georreferenciadas en la provincia de Los Ríos; y un sistema que permite la interpolación de información espacial y la generación de estaciones virtuales, se presentan las proyecciones climáticas de precipitación y temperatura media para Ecuador y sus regiones naturales, bajo los escenarios de Cambio Climático del Quinto Reporte de Evaluación (AR5) del IPCC y utilizando dos modelos climáticos globales seleccionados del proyecto CMIP5: el RCP 6 y el RCP 8.5 (Vías Representativas de Concentración), por ser los de mayor variabilidad e impacto dentro del siglo que se analiza y que ofrece escenarios que permitan una imagen robusta que cubra las coyunturas más amplias. La proyección bajo cada uno de los escenarios se generó usando el método de Ensamble Ponderado de Fiabilidad (REA), para los periodos futuros 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100 tomando como periodo de referencia 1981-2005. Se analizaron los promedios anuales tanto para las temperaturas, como para las precipitaciones. Se utilizaron 20 puntos geográficos en la provincia:

Esta información de base se integra en el software AgroclimMap que cuenta con un sistema de información geográfica y permite realizar operaciones espaciales para determinar los comportamientos de las condiciones hidrotérmicas y su coherencia con los requerimientos agroclimáticos de las especies forestales seleccionadas.
Las etapas del esquema metodológico para el estudio agroclimático fueron basadas en: (Herrera et al., 2015); (Rojas O., 1983)

Elementos: Precipitaciones (P), Temperaturas máximas, mínimas y medias
Se trabajó con datos decenales de temperaturas y precipitaciones como información básica, lo que brinda garantía para que los valores mensuales y anuales se produzcan desde bases originales.
Los requerimientos climáticos de las especies forestales se obtuvieron de las Notas Técnicas Ecuatorianas, por lo que responden a los intereses del lugar donde se desarrolla la investigación.

Las condiciones de las temperaturas se evalúan como Favorables en el rango de 23.3-25.8 oC; Moderadamente Favorables 22-23.3 oC y 25.8-27 oC; Desfavorables <22 oC ; >27 oC. En los esquemas de la provincia el color verde identifica las condiciones Favorables; el marrón las Moderadas; y el rojo las Desfavorables.
Para el análisis se utilizaron hojas de cálculo y procesamiento de datos como Excel, CropWat, ClimWat y el software Agroclim-Map (Herrera et al., 2015), Cálculo de la temperatura media, Interpolación por el método del inverso de la distancia.
Resultados y discusión
Caracterización de la temperatura media bajo el efecto de los escenarios climáticos RCP 6.0, 2011-2040; RCP 6.0, 2041-2070 y RCP 6.0, 2071-2100, y su relación con los requerimientos de Ochroma pyramidale (cav. Ex lam.) Urb. (balsa) en la provincia de Los Ríos.
Para las condiciones actuales el comportamiento de las temperaturas encontró condiciones Favorables en la mayor parte de la provincia, con excepción de la región en el extremo Norte por temperaturas por debajo de los requerimientos de la Balsa. El aumento de las temperaturas en el escenario 2011-2040 de 1 oC, determinó que la región con condiciones Moderadas transitara a Favorables y que las regiones restantes mantuvieran su condición Favorable, determinando que toda la provincia exhiba condiciones Favorables (Figura 2).

Estos resultados coinciden con (Hijmans et al., 2005) que reporta temperaturas superiores a 22 oC en la provincia de Los Ríos.
Las menores temperaturas se ubican hacia el Norte de la provincia, alcanzando los mínimos absolutos en Patricia Pilar, El Copal y Los Ángeles. (Wu et al., 2011) obtuvo que estas variaciones de temperatura ocurren espacialmente en tipos de ecosistemas y en zonas climáticas, determinando en algunas zonas incremento del crecimiento y en otras, aumento de la respiración, retrasando el desarrollo. Estas reacciones dependerán de si la disponibilidad de agua se incrementa o decrece (Chen et al., 2013).
En el escenario RCP 6.0, 2041-70 las condiciones para la Balsa pasan de Favorables a Moderadas en los sectores de Pichilingue, Jauneche, Mocache, Palenque, Puebloviejo, Baba y Babahoyo (Figura 3). Para el escenario 2071-2100 las condiciones se agravan, alcanzando cerca del 80% de la provincia la condición de Desfavorable.

Caracterización de la temperatura media bajo el efecto de los escenarios climáticos RCP 8.5, 2011-2040; RCP 8.5, 2041-2070 y RCP 8.5, 2071-2100, y su relación con los requerimientos de Ochroma pyramidale (cav. Ex lam.) Urb. (balsa) en la provincia de Los Ríos
El escenario RCP 8.5, 2011-40 es similar al RCP 6.0, 2041-70, determinado por la mayor elevación de la temperatura del primero. Se favorecen los cantones al Sur que tenían temperaturas más bajas que los requerimientos de la Balsa, mientras que pasan de Favorables a Moderadas las condiciones de los sectores Jauneche, Mocache, Palenque, I.María y Babahoyo. En el escenario 2041-70, aunque las condiciones empeoran, todavía es exigua el área con condiciones Desfavorables. Los sectores con condiciones Desfavorables son Jauneche, Pichilingue, Baba, Babahoyo e I.María las condiciones Moderadas imperan para este escenario, alcanzando un 52,2% (Figura 5).
Para el escenario 2071-2100 las temperaturas alcanzan sus mayores valores, determinando que el 86,9% de la provincia alcance condiciones Desfavorables. El resto es de condiciones Moderadas y ausencia total de favorabilidad para la Balsa (Figura 4, 5).


Conclusiones
Referencias
Armenta G. (2016). Proyección climática de precipitación y temperatura para Ecuador bajo distintos escenarios de cambio climático. UPS. https://www.ups.edu.ec/noticias?articleId=611537&byid
Asigbaase, M., Dawoe, E., Lomax, B. H., & Sjogersten, S. (2021). Biomass and carbon stocks of organic and conventional cocoa agroforests, Ghana. Agriculture, Ecosystems & Environment, 306, 107192. https://doi.org/10.1016/j.agee.2020.107192
Barima, Y. S. S., Kouakou, A. T. M., Bamba, I., Sangne, Y. C., Godron, M., Andrieu, J., & Bogaert, J. (2016). Cocoa crops are destroying the forest reserves of the classified forest of Haut-Sassandra (Ivory Coast). Global Ecology and Conservation, 8, 85-98. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2016.08.009
Chen, T., Werf, G. R., Jeu, R. a. M., Wang, G., & Dolman, A. J. (2013). A global analysis of the impact of drought on net primary productivity. Hydrology and Earth System Sciences, 17(10), 3885-3894. https://doi.org/10.5194/hess-17-3885-2013
Henry, M., Valentini, R., & Bernoux, M. (2009). Soil carbon stocks in ecoregions of Africa. Biogeosciences Discussions, 6(1), 797-823. https://doi.org/10.5194/bgd-6-797-2009
Herrera, M., Moutahir, H., González, C. A., Chirino, E., & Bellot, J. (2015). Assessing the Crop Growing Period According to the Climate Change Forecasts for Marina Baixa (SE Spain). Agricultural Sciences, 6(9), Article 9. https://doi.org/10.4236/as.2015.69103
Hijmans, R. J., Cameron, S. E., Parra, J. L., Jones, P. G., & Jarvis, A. (2005). Very high resolution interpolated climate surfaces for global land areas. International Journal of Climatology, 25(15), 1965-1978. https://doi.org/10.1002/joc.1276
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Author notes
*Autor para correspondencia: Mario Herrera Soler. E-mail: mariohscu@gmail.com
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