Articulo de referencia

Emisiones de metano

"},"value1":{"wt":"33"},"label1":{"wt":"Fossil Fuel Use"},"color1":{"wt":"blue"},"value2":{"wt":"30"},"label2":{"wt":"Animal Agriculture"},"color2":{"wt":"yellow"},"value3":{"wt...

Fuentes de emisiones de metano debidas a la actividad humana (estimaciones del año 2020) [ 1 ]
  1. Uso de combustibles fósiles (33,0%)
  2. Ganadería (30,0%)
  3. Agricultura vegetal (18,0%)
  4. Residuos (15,0%)
  5. Todos los demás (4,00%)
Emisiones de metano

El aumento de las emisiones de metano es un factor importante en el incremento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre y es responsable de hasta un tercio del calentamiento global a corto plazo . [ 1 ] [ 2 ] Durante 2019, aproximadamente el 60 % (360 millones de toneladas) del metano liberado a nivel mundial provino de actividades humanas, mientras que las fuentes naturales contribuyeron con aproximadamente el 40 % (230 millones de toneladas). [ 3 ] [ 4 ] Se estimó que durante 2024 se liberaron 610 millones de toneladas de metano a nivel mundial, de las cuales casi dos tercios provinieron de la actividad humana. [ 5 ] [ 6 ] Reducir las emisiones de metano mediante la captura y utilización del gas puede producir beneficios ambientales y económicos simultáneos. [ 1 ] [ 7 ]

Desde la Revolución Industrial, las concentraciones de metano en la atmósfera se han duplicado con creces, y alrededor del 20 por ciento del calentamiento que ha experimentado el planeta puede atribuirse a este gas. [ 8 ] Aproximadamente un tercio (33%) de las emisiones antropogénicas provienen de la liberación de gas durante la extracción y el suministro de combustibles fósiles ; principalmente debido a la ventilación de gas y las fugas de gas tanto de la infraestructura activa de combustibles fósiles como de pozos abandonados . [ 9 ] A partir de 2024, Estados Unidos es el principal emisor mundial de metano proveniente del petróleo y el gas, mientras que China se sitúa a la cabeza en emisiones de metano provenientes del carbón. [ 10 ] [ 11 ] La Agencia Internacional de Energía (AIE) destaca que las minas de carbón abandonadas y los pozos de petróleo y gas se han convertido en fuentes importantes de emisiones de metano. Si se considerara un país, estas emisiones se clasificarían como las cuartas más grandes a nivel mundial, superando las de Irán. La AIE estima que abordar más de 8  millones de sitios terrestres abandonados de petróleo y gas costaría alrededor de 100  mil millones de dólares. [ 12 ]

La ganadería es una fuente igualmente importante (30%), principalmente debido a la fermentación entérica de los rumiantes, como el ganado vacuno y ovino. Según la Evaluación Global del Metano publicada en 2021, las emisiones de metano del ganado (incluido el vacuno) son las mayores fuentes de emisiones agrícolas a nivel mundial [ 13 ] . Una sola vaca puede producir hasta 99  kg de gas metano al año [ 14 ] . El ganado rumiante puede producir entre 250 y 500  L de metano al día [ ​​15 ] .

Los residuos de consumo humano, especialmente los que pasan por vertederos y plantas de tratamiento de aguas residuales , se han convertido en una tercera categoría importante (18%). La agricultura vegetal, que incluye tanto la producción de alimentos como la de biomasa , constituye un cuarto grupo (15%), siendo la producción de arroz el principal contribuyente. [ 1 ] [ 16 ]

Los humedales del mundo aportan aproximadamente tres cuartas partes (75%) de las fuentes naturales persistentes de metano. [ 3 ] [ 4 ] Las filtraciones de depósitos de hidrocarburos e hidratos de clatrato cercanos a la superficie , las emisiones volcánicas , los incendios forestales y las emisiones de termitas representan gran parte del resto. [ 16 ] Las contribuciones de las poblaciones silvestres supervivientes de mamíferos rumiantes son ampliamente superadas por las del ganado vacuno, los humanos y otros animales de granja. [ 17 ]

The Economist recomendó establecer objetivos de emisiones de metano, ya que una reducción de las emisiones de metano permitiría más tiempo para abordar las emisiones de carbono, que son más difíciles de reducir . [ 18 ] [ 19 ]

Concentración atmosférica e influencia del calentamiento

Crecimiento y aceleración de las emisiones y la consiguiente concentración atmosférica.
Las emisiones de metano procedentes de combustibles fósiles, prácticas industriales y agrícolas han aumentado desde la revolución industrial. [ 20 ]
La línea de tendencia de los aumentos interanuales demuestra el crecimiento persistente de las emisiones de metano desde la década de 1950. [ 20 ]
Aproximadamente el 60% de las emisiones actuales de metano son causadas por el ser humano, lo que contribuye al aumento del gas metano en la atmósfera. [ 21 ]

La concentración atmosférica de metano (CH₄ ) está aumentando y superó las 1931 partes por mil millones en 2024, lo que equivale a 2,6 veces el nivel preindustrial. [ 6 ] El metano en sí mismo causa un forzamiento radiativo directo que solo es superado por el del dióxido de carbono (CO₂ ) . [ 22 ] Debido a las interacciones con compuestos de oxígeno estimuladas por la luz solar, el CH₄ también puede aumentar la presencia atmosférica de ozono y vapor de agua de vida más corta , que a su vez son potentes gases de calentamiento: los investigadores atmosféricos denominan a esta amplificación de la influencia del metano en el calentamiento a corto plazo forzamiento radiativo indirecto . [ 23 ] Cuando se producen tales interacciones, también se produce CO₂ de vida más larga y menos potente . Incluyendo tanto los forzamientos directos como los indirectos, el aumento del metano atmosférico es responsable de aproximadamente un tercio del calentamiento global a corto plazo. [ 1 ] [ 2 ]

Aunque el metano provoca que se atrape mucho más calor que la misma masa de dióxido de carbono, menos de la mitad del CH₄ emitido permanece en la atmósfera después de una década. En promedio, el dióxido de carbono calienta durante mucho más tiempo, suponiendo que no haya cambios en las tasas de secuestro de carbono. [ 24 ] [ 25 ] El potencial de calentamiento global (PCG) es una forma de comparar el calentamiento debido a otros gases con el del dióxido de carbono, durante un período de tiempo determinado. El PCG₂₀ del metano de 85 significa que una tonelada de CH₄ emitida a la atmósfera crea aproximadamente 85 veces el calentamiento atmosférico que una tonelada de CO₂ durante un período de 20 años. [ 25 ] En una escala de tiempo de 100 años, el PCG₁₀₀ del metano está en el rango de 28–34.

Las emisiones de metano son importantes ya que reducirlas puede dar tiempo para abordar las emisiones de carbono . [ 26 ] [ 27 ]

Descripción general de las fuentes de emisión

Las principales fuentes de metano para la década 2008-2017, estimadas por el Proyecto Global del Carbono [ 28 ].
"Emisiones globales de metano de las cinco categorías principales para la década 2008-2017 para modelos de inversión descendentes y para modelos ascendentes e inventarios (diagramas de caja oscuros a la derecha). [ 28 ]

El metano biogénico es producido activamente por microorganismos en un proceso llamado metanogénesis . Bajo ciertas condiciones, la mezcla de procesos responsable de una muestra de metano puede deducirse a partir de la proporción de los isótopos de carbono y mediante métodos de análisis similares a la datación por carbono . [ 29 ] [ 30 ]

Antropogénico

Mapa de emisiones de metano de cuatro categorías de fuentes [ 28 ]
Emisiones globales de metano por sector a lo largo del tiempo [ 31 ]
Emisiones de metano en la agricultura

A partir de 2024Los volúmenes de emisión de algunas fuentes siguen siendo más inciertos que los de otras, debido en parte a picos de emisión localizados que no son detectados por la limitada capacidad de medición global. El tiempo necesario para que una emisión de metano se mezcle bien en toda la troposfera terrestre es de aproximadamente 1 a 2 años. [ 32 ]

Los datos satelitales indican que más del 80% del aumento de las emisiones de metano durante 2010-2019 son emisiones terrestres tropicales. [ 33 ] [ 34 ]

Existe una creciente cantidad de investigaciones y datos que demuestran que las emisiones de metano de la industria del petróleo y el gas —o las derivadas de la extracción, distribución y uso de combustibles fósiles— son mucho mayores de lo que se pensaba. [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ]

Natural

Mapa de emisiones de metano de tres fuentes naturales y un sumidero [ 28 ]

Las fuentes naturales siempre han formado parte del ciclo del metano . Las emisiones de los humedales han disminuido debido al drenaje para la agricultura y la construcción.

Metanogénesis

La mayoría de las emisiones ecológicas de metano están directamente relacionadas con los metanógenos, que generan metano en suelos cálidos y húmedos, así como en el tracto digestivo de ciertos animales. Los metanógenos son microorganismos productores de metano. Para producir energía, utilizan un proceso anaeróbico llamado metanogénesis. Este proceso se utiliza en lugar de los procesos aeróbicos, o con oxígeno, porque los metanógenos son incapaces de metabolizar incluso en presencia de pequeñas concentraciones de oxígeno. Cuando el acetato se descompone durante la metanogénesis, se libera metano al medio ambiente.

La metanogénesis , término científico para la producción de metano, ocurre principalmente en condiciones anaeróbicas debido a la falta de disponibilidad de otros oxidantes. En estas condiciones,organismos microscópicos llamados arqueas utilizan acetato e hidrógeno para descomponer recursos esencialesen un proceso llamado fermentación .

Metanogénesis acetoclástica : ciertas arqueas escinden el acetato producido durante la fermentación anaeróbica para generar metano y dióxido de carbono.

H 3 C-COOH → CH 4 + CO 2

Metanogénesis hidrogenotrófica : las arqueas oxidan el hidrógeno con dióxido de carbono para producir metano y agua.

4H₂ + CO₂CH₄ + 2H₂O

Si bien la metanogénesis acetoclástica y la metanogénesis hidrogenotrófica son las dos principales reacciones que generan metano atmosférico, también se producen otras reacciones biológicas menores que lo generan. Por ejemplo, se ha descubierto que la cera de la superficie de las hojas expuesta a la radiación UV en presencia de oxígeno es una fuente aeróbica de metano. [ 46 ]

Ciclos naturales del metano

Observaciones de metano desde 2005 hasta 2014 que muestran las variaciones estacionales y la diferencia entre los hemisferios norte y sur.

Su concentración es mayor en el hemisferio norte, ya que la mayoría de las fuentes (tanto naturales como humanas) se encuentran en tierra y el hemisferio norte tiene mayor superficie terrestre. [ 47 ] Las concentraciones varían estacionalmente, con, por ejemplo, un mínimo en los trópicos del norte durante abril-mayo debido principalmente a la eliminación por el radical hidroxilo . [ 48 ]

Por ejemplo, las plantas que producen metano pueden emitir hasta dos o cuatro veces más metano durante el día que durante la noche. [ 49 ] Esto está directamente relacionado con el hecho de que las plantas tienden a depender de la energía solar para llevar a cabo procesos químicos.

Humedales

Las emisiones de gases de efecto invernadero de los humedales de interés consisten principalmente en emisiones de metano y óxido nitroso . Los humedales son la mayor fuente natural de metano atmosférico del mundo y, por lo tanto, constituyen un área de gran preocupación con respecto al cambio climático . [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] Los humedales representan aproximadamente entre el 20 y el 30 % del metano atmosférico a través de las emisiones de suelos y plantas, y contribuyen con un promedio aproximado de 161 Tg de metano a la atmósfera por año. [ 53 ]

Los humedales se caracterizan por suelos anegados y comunidades distintivas de especies vegetales y animales que se han adaptado a la presencia constante de agua . Este alto nivel de saturación de agua crea condiciones propicias para la producción de metano. La mayor parte de la metanogénesis , o producción de metano, ocurre en ambientes pobres en oxígeno . Debido a que los microbios que viven en ambientes cálidos y húmedos consumen oxígeno más rápidamente de lo que este puede difundirse desde la atmósfera, los humedales son los ambientes anaeróbicos ideales para la fermentación , así como para la actividad metanogénica . Sin embargo, los niveles de metanogénesis fluctúan debido a la disponibilidad de oxígeno , la temperatura del suelo y la composición del mismo. Un ambiente más cálido y anaeróbico, con un suelo rico en materia orgánica, permitiría una metanogénesis más eficiente. [ 54 ]

Algunos humedales son una fuente importante de emisiones de metano [ 55 ] [ 56 ] y algunos también son emisores de óxido nitroso . [ 57 ] [ 58 ] El óxido nitroso es un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global 300 veces mayor que el del dióxido de carbono y es la sustancia dominante que agota la capa de ozono emitida en el siglo XXI. [ 59 ] Los humedales también pueden actuar como sumidero de gases de efecto invernadero. [ 60 ]

En los humedales, donde la tasa de producción de metano es alta, las plantas ayudan a que el metano se dirija a la atmósfera, actuando como pararrayos invertidos al dirigir el gas a través del suelo hacia el aire. También se sospecha que producen metano por sí mismas, pero debido a que las plantas tendrían que usar condiciones aeróbicas para producir metano, el proceso en sí aún no se ha identificado, según un artículo de Biogeoquímica de 2014. [ 61 ]

Un artículo de 1994 sobre las emisiones de metano de los humedales del norte decía que, desde el siglo XIX, las concentraciones atmosféricas de metano aumentaron anualmente a una tasa de aproximadamente el 0,9 %. [ 49 ]

Emisiones de metano causadas por el ser humano

El AR6 del IPCC afirmó: «Es inequívoco que los aumentos en el dióxido de carbono atmosférico (CO₂ ) , el metano (CH₄ ) y el óxido nitroso (N₂O ) desde el período preindustrial son causados ​​abrumadoramente por las actividades humanas». [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] El metano atmosférico representó el 20 % del forzamiento radiativo total (RF) de todos los gases de efecto invernadero de larga duración y mezclados globalmente.

Según la evaluación de 2021 de la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), más del 50 % de las emisiones mundiales de metano son causadas por actividades humanas en combustibles fósiles (35 %), residuos (20 %) y agricultura (40 %). La industria del petróleo y el gas representa el 23 %, y la minería del carbón el 12 %. El 20 % de las emisiones antropogénicas mundiales provienen de vertederos y aguas residuales. El estiércol y la fermentación entérica representan el 32 %, y el cultivo de arroz el 8 %. [ 65 ]

El aumento más claramente identificado del metano atmosférico como resultado de la actividad humana ocurrió en el siglo XVIII durante la revolución industrial. Durante el siglo XX —principalmente debido al uso de combustibles fósiles— la concentración de metano en la atmósfera aumentó, luego se estabilizó brevemente en la década de 1990, [ 66 ] para luego comenzar a aumentar nuevamente en 2007. Después de 2014, el aumento se aceleró y para 2017, alcanzó 1850 partes por mil millones. [ 67 ] [ 68 ] De 2020 a 2024, el aumento continuó, pasando de 1875 ppb a 1931 ppb en 2020 y 2024 respectivamente. [ 6 ]

Los aumentos en los niveles de metano debido a las actividades humanas modernas surgen de una serie de fuentes específicas que incluyen la actividad industrial; la extracción de petróleo y gas natural de reservas subterráneas; [ 69 ] el transporte a través de oleoductos de petróleo y gas natural; y el deshielo del permafrost en las regiones árticas, debido al calentamiento global causado por el uso humano de combustibles fósiles.

El componente principal del gas natural es el metano, que se emite a la atmósfera en cada etapa del gas natural: "producción, procesamiento, almacenamiento, transmisión y distribución". [ 70 ]

Emisiones derivadas de la extracción de petróleo y gas

Un artículo del Instituto Wuppertal para el Clima, el Medio Ambiente y la Energía de 2005 identificó los gasoductos que transportan gas natural como una fuente de emisiones de metano. El artículo citó el ejemplo del sistema de gasoductos Transiberiano hacia Europa occidental y central desde los yacimientos de gas de Yamburg y Urengoy en Rusia, con una concentración de metano del 97 %. [ 71 ] De acuerdo con el IPCC y otros grupos de control de emisiones de gas natural, se debían tomar mediciones a lo largo del gasoducto para medir las emisiones de metano provenientes de descargas tecnológicas y fugas en las conexiones y venteos del gasoducto. Si bien la mayoría de las fugas de gas natural eran de dióxido de carbono, también se liberaba una cantidad significativa de metano de forma constante del gasoducto como resultado de fugas y averías. En 2001, las emisiones de gas natural del gasoducto y del sistema de transporte de gas natural representaron el 1 % del gas natural producido. [ 71 ] Entre 2001 y 2005, esto se redujo al 0,7%, el valor de 2001 fue significativamente menor que el de 1996. [ 71 ]

Un artículo de 2012 publicado en Climatic Change y una publicación de 2014 de un equipo de científicos liderado por Robert W. Howarth afirmaron que existían pruebas contundentes de que "el gas de esquisto tiene una huella de GEI mayor que el gas convencional, considerada en cualquier escala temporal. La huella de GEI del gas de esquisto también supera la del petróleo o el carbón cuando se considera en escalas temporales decenales". [ 72 ] [ 73 ] Howarth pidió cambios en las políticas para regular las emisiones de metano resultantes de la fracturación hidráulica y el desarrollo del gas de esquisto. [ 74 ]

Un estudio de 2013 realizado por un equipo de investigadores liderado por Scot M. Miller, afirmó que las políticas de reducción de gases de efecto invernadero de EE. UU. en 2013 se basaban en lo que parecían ser subestimaciones significativas de las emisiones antropogénicas de metano. [ 75 ] El artículo decía que "las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura y la extracción y procesamiento de combustibles fósiles" —petróleo y/o gas natural— eran "probablemente un factor de dos o más de lo citado en los estudios existentes". [ 75 ] Para 2001, tras un estudio detallado de las fuentes antropogénicas del cambio climático, los investigadores del IPCC encontraron que había "pruebas más sólidas de que la mayor parte del calentamiento observado en los últimos 50 años [era] atribuible a las actividades humanas". [ 76 ] [ 77 ] Desde la Revolución Industrial , los humanos han tenido un gran impacto en las concentraciones de metano atmosférico, aumentando las concentraciones atmosféricas aproximadamente un 250%. [ 78 ] Según el informe del IPCC de 2021 , entre el 30 y el 50 % del aumento actual de las temperaturas se debe a las emisiones de metano, [ 79 ] y la reducción del metano es una forma rápida de mitigar el cambio climático . [ 80 ] Una alianza de 107 países, incluidos Brasil, la UE y EE. UU., se ha unido al pacto conocido como el Compromiso Global sobre el Metano, comprometiéndose a un objetivo colectivo de reducir las emisiones globales de metano en al menos un 30 % con respecto a los niveles de 2020 para 2030. [ 81 ] [ 82 ]

La Unión Europea adoptó regulaciones sobre el metano en 2024. La ley exige a los desarrolladores de petróleo y gas que supervisen, midan e informen sobre las emisiones de metano. Los productores deben dejar de quemar gas natural no utilizado y utilizar imágenes satelitales para detectar fugas. [ 83 ]

Animales y ganado

Los rumiantes , en particular las vacas y las ovejas, contienen bacterias en sus sistemas gastrointestinales que ayudan a descomponer la materia vegetal. Algunos de estos microorganismos utilizan el acetato de la materia vegetal para producir metano, y como estas bacterias viven en los estómagos e intestinos de los rumiantes, cada vez que el animal eructa o defeca, también emite metano. Según un estudio de 2012 en la región de las Montañas Nevadas , la cantidad de metano emitida por una vaca es equivalente a la cantidad de metano que pueden consumir alrededor de 3,4 hectáreas de bacterias metanotróficas . [ 84 ] : 103 La investigación en la región de las Montañas Nevadas de Australia mostró 8 toneladas de metano oxidadas por bacterias metanotróficas por año en una granja de 1000 hectáreas. 200 vacas en la misma granja emitieron 5,4 toneladas de metano por año. Por lo tanto, una vaca emitió 27  kg de metano por año, mientras que las bacterias oxidaron 8  kg por hectárea. Las emisiones de una vaca fueron oxidadas por 27/8 ≈ 3,4 hectáreas.

Las termitas también contienen microorganismos metanogénicos en su intestino. Sin embargo, algunos de estos microorganismos son tan únicos que no viven en ningún otro lugar del mundo excepto en el tercer intestino de las termitas. Estos microorganismos también descomponen componentes bióticos para producir etanol , así como metano como subproducto. Sin embargo, a diferencia de los rumiantes, que pierden el 20 % de la energía de las plantas que comen, las termitas solo pierden el 2 % de su energía en el proceso. [ 85 ] Por lo tanto, comparativamente, las termitas no necesitan comer tanto alimento como los rumiantes para obtener la misma cantidad de energía y emiten proporcionalmente menos metano.

En 2001, investigadores de la NASA confirmaron el papel vital de la fermentación entérica en el ganado en el calentamiento global. [ 86 ] Un informe de la FAO de la ONU de 2006 informó que el ganado genera más gases de efecto invernadero, medidos en equivalentes de CO₂, que todo el sector del transporte. El ganado representa el 9% del CO₂ antropogénico , el 65% del óxido nitroso antropogénico y el 37% del metano antropogénico. [ 87 ] Desde entonces, los investigadores de ciencias animales y biotecnología han centrado su investigación en los metanógenos en el rumen del ganado y la mitigación de las emisiones de metano. [ 88 ]

Nicholas Stern, the author of the 2006 Stern Review on climate change has stated "people will need to turn vegetarian if the world is to conquer climate change".[89] In 2003, the National Academy of Sciences's president, Ralph Ciceronean atmospheric scientistraised concerns about the increase in the number of methane-producing dairy and beef cattle was a "serious topic" as methane was the "second-most-important greenhouse gas in the atmosphere".[90]

Approximately 5% of the methane is released via the flatus, whereas the other 95% is released via eructation. Vaccines are under development to reduce the amount introduced through eructation.[91]Asparagopsis seaweed as a livestock feed additive has reduced methane emissions by more than 80%.[92]

Waste

Landfills

Due to the large collections of organic matter and availability of anaerobic conditions, landfills are the third largest source of atmospheric methane in the United States, accounting for roughly 18.2% of methane emissions globally in 2014.[93] When waste is first added to a landfill, oxygen is abundant and thus undergoes aerobic decomposition; during which time very little methane is produced. However, generally within a year oxygen levels are depleted and anaerobic conditions dominate the landfill allowing methanogens to takeover the decomposition process. These methanogens emit methane into the atmosphere and even after the landfill is closed, the mass amount of decaying matter allows the methanogens to continue producing methane for years.[94]

Waste water treatment

Waste water treatment facilities act to remove organic matter, solids, pathogens, and chemical hazards as a result of human contamination. Methane emission in waste treatment facilities occurs as a result of anaerobic treatments of organic compounds and anaerobic biodegradation of sludge.[95]

Release of stored methane from the Arctic

Methane concentrations in Utqiaġvik, Alaska (formerly known as Barrow)
Image showing thawed permafrost resulting in thermokarst, a source of methane released from permafrost.

Las emisiones de metano del Ártico contribuyen a un aumento en las concentraciones de metano en la atmósfera . Si bien la región ártica es una de las muchas fuentes naturales del gas de efecto invernadero metano, hoy en día también existe un componente humano debido a los efectos del cambio climático . [ 96 ] En el Ártico, las principales fuentes de metano influenciadas por el ser humano son el deshielo del permafrost , el derretimiento del hielo marino del Ártico , la descomposición de clatratos y el derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia . Esta liberación de metano produce una retroalimentación positiva del cambio climático (es decir, una que amplifica el calentamiento), ya que el metano es un potente gas de efecto invernadero. [ 97 ] Cuando el permafrost se descongela debido al calentamiento global, grandes cantidades de materia orgánica pueden estar disponibles para la metanogénesis y, por lo tanto, pueden liberarse como metano. [ 98 ]

Desde aproximadamente 2018, se han registrado aumentos constantes en los niveles globales de metano en la atmósfera. El aumento de 15,06 partes por mil millones en 2020 superó el récord anterior de 14,05 ppb establecido en 1991, y el de 18,34 ppb en 2021. [ 99 ] Sin embargo, actualmente no existe evidencia que vincule al Ártico con esta reciente aceleración. [ 100 ] De hecho, un estudio de 2021 indicó que las contribuciones de metano del Ártico se sobreestimaron en general, mientras que las de las regiones tropicales se subestimaron. [ 101 ]

No obstante, se considera muy probable que el papel del Ártico en las tendencias globales del metano aumente en el futuro. Existen pruebas de un incremento de las emisiones de metano a la atmósfera desde 2004 procedentes de una zona de permafrost siberiano, vinculado al calentamiento global. [ 102 ]

La mitigación de las emisiones de CO₂ para 2050 (es decir, alcanzar emisiones netas cero ) probablemente no sea suficiente para detener la futura desaparición de la capa de hielo del Océano Ártico en verano. La mitigación de las emisiones de metano también es necesaria y debe llevarse a cabo en un período de tiempo aún más corto. [ 103 ] Dichas actividades de mitigación deben realizarse en tres sectores principales: petróleo y gas , residuos y agricultura. Utilizando las medidas disponibles, esto podría equivaler a reducciones globales de aproximadamente 180 Mt/año o alrededor del 45 % de las emisiones actuales (2021) para 2030. [ 104 ]

Otros

Ecosistemas acuáticos

Se estima que las emisiones de metano naturales y antropogénicas de los ecosistemas acuáticos contribuyen aproximadamente a la mitad de las emisiones globales totales. [ 105 ] Se prevé que la urbanización y la eutrofización provoquen un aumento de las emisiones de metano de los ecosistemas acuáticos. [ 105 ]

Conversión ecológica

La conversión de bosques y entornos naturales en parcelas agrícolas aumenta la cantidad de nitrógeno en el suelo, lo que inhibe la oxidación del metano y debilita la capacidad de las bacterias metanotróficas del suelo para actuar como sumideros. [ 106 ] Además, al modificar el nivel freático, los seres humanos pueden afectar directamente la capacidad del suelo para actuar como fuente o sumidero. La relación entre los niveles freáticos y la emisión de metano se explica en la sección de humedales de fuentes naturales.

Agricultura del arroz

El cultivo de arroz es una fuente importante de metano. Debido al clima cálido y al suelo anegado, los arrozales actúan como humedales, pero son generados por el ser humano con fines de producción de alimentos. Debido al entorno pantanoso de los arrozales, estos emitieron aproximadamente 30 de las 400  millones de toneladas métricas de metano antropogénico en 2022. [ 107 ]

Quema de biomasa

La combustión incompleta de materia orgánica, tanto viva como muerta, produce emisiones de metano. Si bien los incendios forestales naturales pueden contribuir a las emisiones de metano, la gran mayoría de la quema de biomasa es consecuencia de la actividad humana, incluyendo desde incendios accidentales provocados por civiles hasta quemas deliberadas para despejar terrenos y quemas de biomasa resultantes de la destrucción de residuos. [ 108 ]

Cadena de suministro de petróleo y gas natural

El metano es un componente principal del gas natural y, por lo tanto, durante la producción, el procesamiento, el almacenamiento, la transmisión y la distribución del gas natural, se pierde una cantidad significativa de metano en la atmósfera. [ 95 ]

Según el informe Inventario de emisiones y sumideros de gases de efecto invernadero de EE. UU. de la EPA : 1990–2015 , las emisiones de metano de los sistemas de gas natural y petróleo de 2015 totalizaron 8,1 Tg por año en los Estados Unidos. Individualmente, la EPA estima que el sistema de gas natural emitió 6,5 Tg por año de metano, mientras que los sistemas de petróleo emitieron 1,6 Tg por año de metano. [ 109 ] Las emisiones de metano ocurren en todos los sectores de la industria del gas natural, desde la perforación y producción, pasando por la recolección y el procesamiento y la transmisión, hasta la distribución. Estas emisiones ocurren a través de la operación normal, el mantenimiento rutinario, las fugas fugitivas, las perturbaciones del sistema y la ventilación de equipos. En la industria petrolera, algunos crudos subterráneos contienen gas natural que está arrastrado en el petróleo a altas presiones de yacimiento. Cuando se extrae el petróleo del yacimiento, se produce gas asociado .   

Sin embargo, una revisión de estudios sobre emisiones de metano revela que el informe de la EPA « Inventario de emisiones y sumideros de gases de efecto invernadero: 1990-2015» probablemente subestimó significativamente las emisiones de metano de 2015 de la cadena de suministro de petróleo y gas natural. La revisión concluyó que en 2015 la cadena de suministro de petróleo y gas natural emitió 13 Tg por año de metano, lo que representa aproximadamente un 60 % más que lo reportado por la EPA para el mismo período. Los autores señalan que la causa más probable de la discrepancia es un muestreo insuficiente por parte de la EPA de las denominadas «condiciones operativas anormales», durante las cuales se pueden emitir grandes cantidades de metano. [ 110 ]

Minería del carbón

En 2014, investigadores de la NASA informaron del descubrimiento de una nube de metano de 2500 millas cuadradas (6500 km² ) flotando sobre la región de las Cuatro Esquinas, en el suroeste de Estados Unidos. El descubrimiento se basó en datos del espectrómetro de absorción de imágenes de barrido para cartografía atmosférica (SAMBS) de la Agencia Espacial Europea, recopilados entre 2002 y 2012. [ 111 ] 

El informe concluyó que "es probable que la fuente provenga de la extracción y el procesamiento de gas, carbón y metano de yacimientos de carbón ya establecidos". La región emitió 590.000 toneladas métricas de metano cada año entre 2002 y 2012, casi 3,5 veces las estimaciones ampliamente utilizadas en la Base de Datos de Emisiones para la Investigación Atmosférica Global de la Unión Europea . [ 111 ] En 2019, la Agencia Internacional de Energía (AIE) estimó que las emisiones de metano que se filtran de las minas de carbón del mundo están calentando el clima global al mismo ritmo que las industrias naviera y aérea combinadas. [ 112 ]

Gas metano procedente de clatratos de metano

A altas presiones, como las que se encuentran en el fondo del océano, el metano forma un clatrato sólido con el agua, conocido como hidrato de metano . Una cantidad desconocida, pero posiblemente muy grande, de metano queda atrapada en esta forma en los sedimentos oceánicos. Los investigadores están estudiando posibles cambios en este proceso ( hipótesis del cañón de clatratos ).

Sin embargo, el Sexto Informe de Evaluación del IPCC de 2021 concluyó que era "muy improbable que los clatratos de gas (principalmente metano) en el permafrost terrestre más profundo y los clatratos submarinos provoquen una desviación detectable de la trayectoria de emisiones durante este siglo". [ 62 ] : 5

Fuga de metano de los motores de gas

El uso de gas natural y biogás en motores de combustión interna para aplicaciones como la producción de electricidad, la cogeneración y vehículos pesados ​​o embarcaciones marinas como los buques metaneros que utilizan el gas de evaporación para la propulsión, emite un cierto porcentaje de hidrocarburos no quemados, de los cuales el 85% es metano. Los problemas climáticos del uso de gas para alimentar motores de combustión interna pueden compensar o incluso anular las ventajas de menores emisiones de CO₂ y partículas, como se describe en este documento de la UE de 2016 sobre el escape de metano de los motores marinos : "Las emisiones de metano no quemado (conocidas como 'escape de metano') fueron de alrededor de 7  g por kg de GNL a cargas de motor más altas, aumentando a 23-36  g a cargas más bajas. Este aumento podría deberse a la combustión lenta a temperaturas más bajas, lo que permite que pequeñas cantidades de gas eviten el proceso de combustión". Los vehículos de carretera funcionan más a baja carga que los motores marinos, lo que provoca un escape de metano relativamente mayor.

Monitoreo global de las emisiones de metano

Metano (CH₄ ) medido por el Experimento Avanzado Global de Gases Atmosféricos ( AGAGE ) en la atmósfera inferior ( troposfera ) en estaciones de todo el mundo. Las abundancias se dan como fracciones molares medias mensuales libres de contaminación en partes por mil millones .

El instrumento de monitorización troposférica a bordo de la nave espacial Sentinel-5P de la Agencia Espacial Europea, lanzada en octubre de 2017, proporciona la monitorización de emisiones de metano más detallada disponible públicamente. Tiene una resolución de aproximadamente 50 kilómetros cuadrados. [ 113 ]

MethaneSAT está siendo desarrollado por el Fondo de Defensa Ambiental en colaboración con investigadores de la Universidad de Harvard para monitorear las emisiones de metano con una resolución mejorada de 1 kilómetro. MethaneSAT está diseñado para monitorear 50 importantes instalaciones de petróleo y gas, y también podría utilizarse para el monitoreo de vertederos y la agricultura. Recibe financiación del Proyecto Audacious (una colaboración entre TED y la Fundación Gates ) y se prevé su lanzamiento en 2024. [ 114 ]

En 2023, GHGSat desplegó 12 satélites para monitorear las emisiones de metano. [ 115 ]

Las incertidumbres en las emisiones de metano, incluidas las denominadas extracciones de combustibles fósiles "superemisores" [ 116 ] y las fluctuaciones atmosféricas inexplicables [ 117 ] , resaltan la necesidad de mejorar el monitoreo a escala regional y global. Recientemente, han comenzado a entrar en funcionamiento satélites con capacidad para medir el metano y otros gases de efecto invernadero más potentes con una resolución cada vez mayor [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] .

The Tropomi[121] instrument on Sentinel-5 launched in 2017 by the European Space Agency can measure methane, sulphur dioxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide, aerosol, and ozone concentrations in earth's troposphere at resolutions of several kilometers.[116][122][123] In 2022, a study using data from the instrument monitoring large methane emissions worldwide was published; 1,200 large methane plumes were detected over oil and gas extraction sites.[124] NASA's EMIT instrument also identified super-emitters.[125] A 50% increase was observed in large methane emissions events detected by satellites in 2023 compared to 2022.[115]

Japan's GOSAT-2 platform launched in 2018 provides similar capability.[126]

The Claire satellite launched in 2016 by the Canadian firm GHGSat uses data from Tropomi to home in on sources of methane emissions as small as 15 m2.[118]

Other satellites are planned that will increase the precision and frequency of methane measurements, as well as provide a greater ability to attribute emissions to terrestrial sources. These include MethaneSAT, expected to be launched in 2022, and CarbonMapper.

Global maps combining satellite data to help identify and monitor major methane emission sources are being built.[127][128][129]

The International Methane Emissions Observatory was created by the UN.[130]

Quantifying the global methane budget

In order to mitigate climate change, scientists have been focusing on quantifying the global methane CH4 budget as the concentration of methane continues to increase—it is now second after carbon dioxide in terms of climate forcing.[131] Further understanding of atmospheric methane is necessary in "assessing realistic pathways" towards climate change mitigation.[131] Various research groups give the following values for methane emissions:

Políticas nacionales de reducción

Un gráfico de la Agencia Internacional de Energía que muestra el potencial de varias políticas de reducción de emisiones para abordar las emisiones mundiales de metano.
Emisiones globales de metano antropogénico a partir de inventarios históricos y proyecciones futuras de Rutas Socioeconómicas Compartidas (SSP) [ 28 ]

En 2010, China implementó regulaciones que obligaban a las centrales de carbón a capturar las emisiones de metano o convertirlas en CO₂ . Según un artículo de Nature Communications publicado en enero de 2019, las emisiones de metano aumentaron un 50 % entre 2000 y 2015. [ 136 ] [ 137 ]

En marzo de 2020, Exxon solicitó regulaciones más estrictas sobre el metano, que incluirían la detección y reparación de fugas de metano , la minimización de la ventilación y las emisiones de metano no quemado, y requisitos de presentación de informes para las empresas. [ 138 ] Sin embargo, en agosto de 2020, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU . revocó un endurecimiento previo de las normas sobre emisiones de metano para la industria estadounidense del petróleo y el gas. [ 139 ] [ 140 ]

Emisiones de metano para 2017 por región, categoría de fuente y latitud [ 141 ]

Enfoques para reducir las emisiones

industrias del gas natural

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE) , alrededor del 40 % de las emisiones de metano de la industria de combustibles fósiles podrían eliminarse sin coste neto para las empresas mediante el uso de tecnologías existentes. [ 18 ] Este 40 % representa el 9 % de todas las emisiones de metano de origen humano. [ 18 ]

Para reducir las emisiones de las industrias del gas natural, la EPA desarrolló el Programa Natural Gas STAR, también conocido como Gas STAR. [ 95 ]

El Programa de Divulgación sobre Metano de Yacimientos de Carbón (CMOP) ayuda y anima a la industria minera a encontrar formas de utilizar o vender el metano que de otro modo se liberaría de la mina de carbón a la atmósfera. [ 95 ]

En 2023, la Unión Europea aprobó una legislación que obligará a las empresas de combustibles fósiles a monitorear e informar sobre las fugas de metano y a repararlas en un plazo breve. La ley también exige la remediación de la liberación y la quema de metano . Estados Unidos y China declararon que incluirán objetivos de reducción de metano en sus próximos planes climáticos, pero no han promulgado normas que obliguen al monitoreo, la notificación o la reparación de las fugas de metano. [ 142 ]

Ganado

Para contrarrestar la cantidad de metano que emiten los rumiantes, se ha desarrollado un fármaco llamado monensina (comercializado como rumensina ). Este fármaco se clasifica como un ionóforo , un antibiótico producido naturalmente por una cepa bacteriana inocua. Este fármaco no solo mejora la eficiencia alimenticia, sino que también reduce la cantidad de gas metano emitido por el animal y sus excrementos. [ 143 ]

Además de la medicina, se han desarrollado técnicas específicas de manejo de estiércol para contrarrestar las emisiones del estiércol animal. Se han comenzado a proporcionar recursos educativos para pequeñas explotaciones agrícolas. Las técnicas de manejo incluyen la recolección diaria y el almacenamiento del estiércol en una instalación completamente cerrada que evitará que la escorrentía llegue a los cuerpos de agua. El estiércol se puede almacenar hasta que se reutilice como fertilizante o se retire y almacene en una planta de compostaje externa. Se proporcionan los niveles de nutrientes de diversos estiércoles animales para un uso óptimo como compost para jardines y agricultura. [ 144 ]

vertederos

Para contrarrestar las emisiones de metano de los vertederos, el 12 de marzo de 1996, la EPA (Agencia de Protección Ambiental) añadió la "Regla de Vertederos" a la Ley de Aire Limpio. Esta regla exige que los grandes vertederos que alguna vez hayan aceptado residuos sólidos municipales , que hayan estado en uso desde el 8 de noviembre de 1987, que puedan contener al menos 2,5  millones de toneladas métricas de residuos con un volumen mayor a 2,5  millones de metros cúbicos, y/o que tengan emisiones de compuestos orgánicos no metánicos (NMOC) de al menos 50 toneladas métricas por año, recojan y quemen el gas emitido por el vertedero . [ 145 ] Este conjunto de requisitos excluye al 96% de los vertederos en los EE. UU. Si bien el resultado directo de esto es que los vertederos reducen la emisión de compuestos no metánicos que forman smog, el resultado indirecto es también la reducción de las emisiones de metano.

En un intento por absorber el metano que ya se produce en los vertederos, se han realizado experimentos en los que se añadieron nutrientes al suelo para favorecer el desarrollo de los metanótrofos . Se ha demostrado que estos vertederos suplementados con nutrientes actúan como un pequeño sumidero de metano, permitiendo que la abundancia de metanótrofos absorba el metano del aire para usarlo como energía, reduciendo así las emisiones del vertedero. [ 146 ]

Véase también

Notas

  1. 1 2 El arroz se incluye dentro de los humedales.
  2. 1 2 El total de vertederos incluye aguas residuales domésticas y desechos animales.
  3. 1 2 El tratamiento de residuos se incluye en el apartado de rumiantes.
  4. Contiene una pequeña cantidad de emisiones naturales de rumiantes salvajes.

Referencias

  1. 1 2 3 4 5 6 7 "Emisiones globales de metano y oportunidades de mitigación" (PDF) . Iniciativa Global del Metano. 2020.
  2. 1 2 Quinto Informe de Evaluación del IPCC - Forzamientos Radiativos (AR5 Figura SPM.5) (Informe). Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático . 2013.
  3. 1 2 "Fuentes de emisiones de metano" . Agencia Internacional de Energía . Consultado el 20 de agosto de 2020 .
  4. 1 2 "Proyecto Global del Carbono (GCP)" . www.globalcarbonproject.org . Consultado el 25 de julio de 2019 .
  5. "Comprensión de las emisiones de metano: Global Methane Tracker 2025 - Análisis" . IEA . Consultado el 4 de julio de 2026 .
  6. ^ Jackson , RB ; Saunois, M; Martínez, A; Canadell, JG; Yu, X; Li, M; Poulter, B; Raymond, PA; Regnier, P; Ciais, P; Davis, SJ; Patra, PK (10 de septiembre de 2024). "Las actividades humanas alimentan ahora dos tercios de las emisiones mundiales de metano" . Cartas de investigación ambiental . 19 (10): 101002. doi : 10.1088/1748-9326/ad6463 . ISSN 1748-9326 . 
  7. Metano: Un argumento convincente para la acción (Informe). Agencia Internacional de Energía . 2020-08-20.
  8. Borunda, A. (3 de mayo de 2021). Datos e información sobre el metano. Recuperado el 6 de abril de 2022 de
  9. Leber, Rebecca (12 de agosto de 2021). "Es hora de alarmarse por las emisiones de metano" . Vox . Consultado el 5 de enero de 2022 .
  10. "Emisiones de metano del sector de combustibles fósiles e intensidad de metano en la fase inicial para productores seleccionados, 2024 – Gráficos – Datos y estadísticas" . IEA . Consultado el 4 de julio de 2026 .
  11. publicado, Stefanie Waldek (15-12-2025). "Satélites privados identifican emisiones de metano de instalaciones de petróleo, gas y carbón en todo el mundo" . Space . Consultado el 04-07-2026 .
  12. Harvey, Fiona (7 de mayo de 2025). "La infraestructura abandonada es una de las mayores fuentes de contaminación por metano del mundo, según un informe" . The Guardian . Consultado el 12 de mayo de 2025 .
  13. "Sí, el ganado es la principal fuente de emisiones de metano en EE . UU." . verifythis.com . 12/11/2021 . Consultado el 26/02/2024 .
  14. "Las vacas y el cambio climático" . UC Davis . 27 de junio de 2019. Consultado el 26 de febrero de 2024 .
  15. Johnson, KA (1995-08-01). "Emisiones de metano del ganado" . academic.oup.com . Consultado el 27 de abril de 2023 .
  16. 1 2 "Metano, explicado" . National Geographic . nationalgeographic.com. 23 de enero de 2019. Archivado del original el 17 de abril de 2019. Consultado el 25 de julio de 2019 .
  17. Vaclav Smil (29-03-2017). "El planeta de las vacas" . IEEE Spectrum . Consultado el 08-09-2020 .
  18. 1 2 3 "Los gobiernos deberían establecer objetivos para reducir las emisiones de metano" . The Economist . 31 de marzo de 2021. ISSN 0013-0613 . Consultado el 10 de octubre de 2021 . 
  19. Terazono, Emiko; Hodgson, Camilla (10 de octubre de 2021). "Cómo las vacas productoras de metano se convirtieron en protagonistas del cambio climático" . Financial Times . Consultado el 10 de octubre de 2021 .
  20. 1 2 "Emisiones de gases de efecto invernadero por tipo de gas, mundo, 1850 a 2023" . Our World in Data (OWID). Archivado del original el 4 de diciembre de 2025.
    • OWID cita: Jones, Matthew W., Glen P. Peters, Thomas Gasser, Robbie M. Andrew, Clemens Schwingshackl, Johannes Gütschow, Richard A. Houghton, Pierre Friedlingstein, Julia Pongratz y Corinne Le Quéré. «Contribuciones nacionales al cambio climático debido a las emisiones históricas de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso». Scientific Data. Zenodo, 13 de noviembre de 2024. https://doi.org/10.5281/zenodo.14054503 .
  21. "Metano - Indicador terrestre / Concentraciones atmosféricas de metano desde 1984" . Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA). Archivado del original el 6 de diciembre de 2025. Datos de la NOAA, medidos a partir de una red global de estaciones de muestreo de aire.Haz clic en "HTTPS" para obtener la lista de datos textuales.
  22. Butler J. y Montzka S. (2020). "El Índice Anual de Gases de Efecto Invernadero (AGGI) de la NOAA" . Laboratorio de Monitoreo Global de la NOAA /Laboratorios de Investigación del Sistema Terrestre.
  23. Boucher O, Friedlingstein P, Collins B, Shine KP (2009). "El potencial de calentamiento global indirecto y el potencial de cambio de temperatura global debido a la oxidación del metano" . Environ. Res. Lett . 4 (4) 044007. Bibcode : 2009ERL.....4d4007B . doi : 10.1088/1748-9326/4/4/044007 .
  24. "Comprender el potencial del calentamiento global" . 12 de enero de 2016. Consultado el 9 de septiembre de 2019 .
  25. 1 2 Myhre, G., D. Shindell, F.-M. Bréon, W. Collins, J. Fuglestvedt, J. Huang, D. Koch, J.-F. Lamarque, D. Lee, B. Mendoza, T. Nakajima, A. Robock, G. Stephens, T. Takemura y H. Zhang (2013) "Forzamiento radiativo antropogénico y natural" . Tabla 8.7 en la página 714. En: Cambio climático 2013: Bases científicas físicas. Contribución del Grupo de Trabajo I al Quinto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático . Stocker, TF, D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, SK Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex y PM Midgley (eds.). Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE. UU. Forzamiento radiativo antropogénico y natural
  26. Terazono, Emiko; Hodgson, Camilla (10 de octubre de 2021). "Cómo las vacas productoras de metano se convirtieron en protagonistas del cambio climático" . Financial Times . Consultado el 10 de octubre de 2021 .
  27. "Los gobiernos deberían fijar objetivos para reducir las emisiones de metano" . The Economist . 31 de marzo de 2021. ISSN 0013-0613 . Consultado el 10 de octubre de 2021 . 
  28. 1 2 3 4 5 Saunois, Marielle; Stavert, Ann R.; Poulter, Ben; Bousquet, Philippe; Canadell, Josep G.; Jackson, Robert B.; Raymond, Peter A.; Dlugokencky, Edward J.; Houweling, Sander; Patra, Prabir K.; Ciais, Philippe; Arora, Vivek K.; Bastviken, David; Bergamaschi, Peter; Blake, Donald R.; Brailsford, Gordon; Bruhwiler, Lori; Carlson, Kimberly M.; Carrol, Marcos; Castaldi, Simona; Chandra, Naveen; Crevoisier, Cyril; Crill, Patrick M.; Covey, Kristofer; Curry, Charles L.; Étiope, Giuseppe; Frankenberg, cristiano; Gedney, Nicola; Hegglin, Michaela I.; et al. (15 de julio de 2020). "El presupuesto mundial de metano 2000–2017" . Earth System Science Data . 12 (3): 1561–1623 . Bibcode : 2020ESSD...12.1561S . doi : 10.5194/essd-12-1561-2020 . hdl : 1721.1 / 124698 . ISSN 1866-3508 . Consultado el 28 de agosto de 2020 .  
  29. Schwietzke, S., Sherwood, O., Bruhwiler, L.; et al. (2016). "Revisión al alza de las emisiones globales de metano de combustibles fósiles basada en una base de datos de isótopos". Nature . 538 (7623). Springer Nature: 88– 91. Bibcode : 2016Natur.538...88S . doi : 10.1038/nature19797 . PMID 27708291 . S2CID 4451521 .   {{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  30. Hmiel, B., Petrenko, VV, Dyonisius, MN; et al. (2020). " El 14 CH 4 preindustrial indica mayores emisiones antropogénicas de CH 4 fósil ". Nature . 578 (7795). Springer Nature: 409– 412. Bibcode : 2020Natur.578..409H . doi : 10.1038/s41586-020-1991-8 . PMID 32076219 . S2CID 211194542 .   {{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  31. "Emisiones de metano por sector, mundo" . Nuestro mundo en datos . Consultado el 25 de mayo de 2025 .
  32. Adam Voiland y Joshua Stevens (8 de marzo de 2016). "El metano importa" . Observatorio Terrestre de la NASA . Consultado el 15 de septiembre de 2020 .
  33. " CH4 responsables de más del 80% del reciente aumento del metano atmosférico".UPI. Consultadoel 27 de abrilde 2022.
  34. Feng, Liang; Palmer, Paul I.; Zhu, Sihong; Parker, Robert J.; Liu, Yi (16 de marzo de 2022). "Las emisiones tropicales de metano explican una gran fracción de los cambios recientes en la tasa de crecimiento del metano atmosférico global" . Nature Communications . 13 (1): 1378. Bibcode : 2022NatCo..13.1378F . doi : 10.1038/s41467-022-28989-z . ISSN 2041-1723 . PMC 8927109. PMID 35297408 .   
  35. "Las antorchas de gas no son tan eficientes para quemar metano como se suponía" . Science News . 29 de septiembre de 2022. Consultado el 21 de octubre de 2022 .
  36. Plant, Genevieve; Kort, Eric A.; Brandt, Adam R.; Chen, Yuanlei; Fordice, Graham; Gorchov Negron, Alan M.; Schwietzke, Stefan; Smith, Mackenzie; Zavala-Araiza, Daniel (30 de septiembre de 2022). " Las antorchas de gas natural ineficientes y sin encender emiten grandes cantidades de metano" . Science . 377 (6614): 1566– 1571. Bibcode : 2022Sci...377.1566P . doi : 10.1126/science.abq0385 . ISSN 0036-8075 . PMID 36173866. S2CID 252621958 .   
  37. Hmiel, Benjamin; Petrenko, VV; Dyonisius, MN; Buizert, C.; Smith, AM; Place, PF; Harth, C.; Beaudette, R.; Hua, Q.; Yang, B.; Vimont, I.; Michel, SE; Severinghaus, JP; Etheridge, D.; Bromley, T.; Schmitt, J.; Faïn, X.; Weiss, RF; Dlugokencky, E. (20 de febrero de 2020). "El 14CH4 preindustrial indica mayores emisiones antropogénicas de CH4 fósil" . Nature . 578 (7795): 409– 412. Bibcode : 2020Natur.578..409H . doi : 10.1038/s41586-020-1991-8 . PMID 32076219 . S2CID 211194542 .  
  38. Gorchov Negron, Alan M.; Kort, Eric A.; Conley, Stephen A.; Smith, Mackenzie L. (21 de abril de 2020). "Evaluación aérea de las emisiones de metano de plataformas marinas en el Golfo de México de EE . UU." . Environmental Science & Technology . 54 (8): 5112– 5120. Bibcode : 2020EnST...54.5112G . doi : 10.1021/acs.est.0c00179 . ISSN 0013-936X . PMID 32281379 .  
  39. ^ Zhang, Yuzhong; Gautam, Ritesh; Pandey, Sudhanshu; Omara, Marcos; Maasakkers, Joannes D.; Sadavarte, Pankaj; León, David; Nesser, Hannah; Sulprizio, Melissa P.; Varón, Daniel J.; Zhang, Ruixiong; Houweling, Sander; Zavala-Araiza, Daniel; Álvarez, Ramón A.; Lorenzo, Alba; Hamburgo, Steven P.; Aben, Ilse; Jacob, Daniel J. (1 de abril de 2020). "Cuantificación de las emisiones de metano de la cuenca productora de petróleo más grande de Estados Unidos desde el espacio" . Avances científicos . 6 (17) eaz5120. Código Bib : 2020SciA....6.5120Z . doi : 10.1126/sciadv.aaz5120 . PMC 7176423 . PMID 32494644 .  
  40. 1 2 "Fuentes de emisiones de metano, 2023 – Gráficos – Datos y estadísticas" . IEA . Consultado el 21 de abril de 2024 .
  41. "Cero emisiones rutinarias de gases de efecto invernadero para 2030" . Banco Mundial . Consultado el 18 de septiembre de 2020 .
  42. 1 2 "Acerca del metano" . Iniciativa mundial del metano . Consultado el 15 de septiembre de 2020 .
  43. 1 2 US EPA, OA (23 de diciembre de 2015). "Descripción general de los gases de efecto invernadero" . US EPA .
  44. "Aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura" . FAO . Consultado el 19 de abril de 2017 .
  45. "Las emisiones de metano de la industria de los combustibles fósiles son mucho mayores de lo que se pensaba" . The Guardian . 2016. Las emisiones de este potente gas de efecto invernadero procedentes del carbón, el petróleo y el gas son hasta un 60 % mayores de lo estimado anteriormente, lo que significa que los modelos actuales de predicción climática deberían revisarse, según muestra una investigación.
  46. Bruhn, D.; et al. (marzo de 2014). "La cera de la superficie de las hojas es una fuente de formación de metano vegetal bajo radiación UV y en presencia de oxígeno". Plant Biology . 16 (2): 512– 516. doi : 10.1111/plb.12137 . PMID 24400835 .  
  47. Volodin, EM (mayo de 2015). "Influencia de las fuentes de metano en las altas latitudes del hemisferio norte en la asimetría interhemisférica de su concentración atmosférica y clima". Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics . 51 (3): 251– 258. Bibcode : 2015IzAOP..51..251V . doi : 10.1134/S0001433815030123 . S2CID 118933772 . 
  48. Crevoisier, C.; et al. (septiembre de 2012). "La evolución del metano tropical en la troposfera media entre 2007 y 2011 vista desde el espacio por MetOp-A/IASI" (PDF) . Discusiones sobre química y física atmosféricas . 12 (9): 23731–23757 . Bibcode : 2013ACP....13.4279C . doi : 10.5194/acpd-12-23731-2012 . 
  49. 1 2 Bubier, Jill L.; Moore, Tim R. (diciembre de 1994). "Una perspectiva ecológica sobre las emisiones de metano de los humedales del norte". Trends in Ecology and Evolution . 9 (12): 460– 464. doi : 10.1016/0169-5347(94)90309-3 . PMID 21236923 . 
  50. Houghton, JT, et al. (Eds.) (2001) Proyecciones del cambio climático futuro, Cambio climático 2001: La base científica, Contribución del Grupo de Trabajo I al Tercer Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, 881 pp.
  51. Comyn-Platt, Edward (2018). "Los presupuestos de carbono para los objetivos de 1,5 y 2 °C se ven reducidos por las retroalimentaciones naturales de los humedales y el permafrost" (PDF) . Nature . 11 (8): 568– 573. Bibcode : 2018NatGe..11..568C . doi : 10.1038/s41561-018-0174-9 . S2CID 134078252 . 
  52. Bridgham, Scott D.; Cadillo-Quiroz, Hinsby; Keller, Jason K.; Zhuang, Qianlai (mayo de 2013). " Emisiones de metano de los humedales: perspectivas biogeoquímicas, microbianas y de modelado desde escalas locales hasta globales" . Global Change Biology . 19 (5): 1325– 1346. Bibcode : 2013GCBio..19.1325B . doi : 10.1111/gcb.12131 . PMID 23505021. S2CID 14228726 .  
  53. ^ Saunois, Marielle; Stavert, Ann R.; Poulter, Ben; Bousquet, Philippe; Canadell, Josep G.; Jackson, Robert B.; Raymond, Peter A.; Dlugokencky, Edward J.; Houweling, Sander; Patra, Prabir K.; Ciais, Philippe; Arora, Vivek K.; Bastviken, David; Bergamaschi, Peter; Blake, Donald R. (15 de julio de 2020). "El presupuesto mundial de metano 2000-2017" . Datos científicos del sistema terrestre . 12 (3): 1561– 1623. Bibcode : 2020ESSD...12.1561S . doi : 10.5194/essd-12-1561-2020 . hdl : 1721.1/124698 . ISSN 1866-3508 . 
  54. Christensen, TR, A. Ekberg, L. Strom, M. Mastepanov, N. Panikov, M. Oquist, BH Svenson, H. Nykanen, PJ Martikainen y H. Oskarsson (2003), Factores que controlan las variaciones a gran escala en las emisiones de metano de los humedales, Geophys. Res. Lett., 30, 1414, doi : 10.1029/2002GL016848 .
  55. ^ Massó, Luana S.; Marani, Luciano; Gatti, Luciana V.; Molinero, John B.; Gloor, Manuel; Melack, John; Cassol, Henrique LG; Tejada, Graciela; Domingues, Lucas G.; Arai, Egidio; Sánchez, Alberto H.; Correa, Sergio M.; Anderson, Liana; Aragão, Luiz EOC; Correa, Caio SC; Crispim, Stéphane P.; Neves, Raiane AL (29 de noviembre de 2021). "El presupuesto de metano del Amazonas derivado de observaciones aéreas de varios años destaca las variaciones regionales en las emisiones" . Comunicaciones Tierra y Medio Ambiente . 2 (1): 246. Bibcode : 2021ComEE...2..246B . doi : 10.1038/s43247-021-00314-4 . S2CID 244711959 . 
  56. Tiwari, Shashank; Singh, Chhatarpal; Singh, Jay Shankar (2020). «Humedales: una importante fuente natural responsable de la emisión de metano». En Upadhyay, Atul Kumar; Singh, Ranjan; Singh, DP (eds.). Restauración de ecosistemas de humedales: una trayectoria hacia un medio ambiente sostenible . Singapur: Springer. pp. 59–74 . doi : 10.1007/978-981-13-7665-8_5 . ISBN  978-981-13-7665-8. S2CID 198421761 . 
  57. Bange, Hermann W. (2006). "Óxido nitroso y metano en aguas costeras europeas" . Estuarine, Coastal and Shelf Science . 70 (3): 361– 374. Bibcode : 2006ECSS...70..361B . doi : 10.1016/j.ecss.2006.05.042 .
  58. Thompson, AJ; Giannopoulos, G.; Pretty, J.; Baggs, EM; Richardson, DJ (2012). " Fuentes y sumideros biológicos de óxido nitroso y estrategias para mitigar las emisiones" . Philosophical Transactions of the Royal Society B. 367 ( 1593): 1157–1168 . doi : 10.1098/rstb.2011.0415 . PMC 3306631. PMID 22451101 .  
  59. Ravishankara, AR; Daniel, John S.; Portmann, Robert W. (2009). "Óxido nitroso (N₂O ) : la sustancia dominante que agota la capa de ozono emitida en el siglo XXI" . Science . 326 ( 5949): 123–125 . Bibcode : 2009Sci...326..123R . doi : 10.1126/science.1176985 . PMID 19713491. S2CID 2100618 .  
  60. Sonwani, Saurabh; Saxena, Pallavi (21 de enero de 2022). Gases de efecto invernadero: fuentes, sumideros y mitigación . Springer Nature. págs. 47–48 . ISBN  978-981-16-4482-5.
  61. Carmichael, J.; et al. (junio de 2014). "El papel de la vegetación en el flujo de metano a la atmósfera: ¿debería incluirse la vegetación como una categoría distinta en el balance global de metano?". Biogeochemistry . 119 (1): 1– 24. doi : 10.1007/s10533-014-9974-1 . S2CID 13533695 .  
  62. 1 2 Fox-Kemper, B.; Hewitt, HT ; Xiao, C.; Aðalgeirsdóttir, G.; Drijfhout, SS; Edwards, TL; Golledge, NR; Hemer, M.; Kopp, RE; Krinner, G.; Mix, A. (2021). Masson-Delmotte, V.; Zhai, P.; Pirani, A.; Connors, SL; Péan, C.; Berger, S.; Caud, N.; Chen, Y.; Goldfarb, L. (eds.). "Capítulo 5: Carbono global y otros ciclos y retroalimentaciones biogeoquímicas" . Cambio climático 2021: La base científica física. Contribución del Grupo de Trabajo I al Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático . Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE. UU. doi : 10.1017/9781009157896.011 . Archivado del original (PDF) el 20 de enero de 2023.
  63. Evaluación mundial del metano (PDF) . Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Coalición Clima y Aire Limpio (Informe). Nairobi. 2022. pág. 12. Consultado el 15 de marzo de 2023 . 
  64. "Cambio climático 2021. Fundamentos científicos físicos. Resumen para responsables políticos. Contribución del Grupo de Trabajo I al Sexto Informe de Evaluación del Grupo de Trabajo I del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático" . IPCC . El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. Archivado del original el 22 de agosto de 2021. Consultado el 22 de agosto de 2021 .
  65. Shindell, Drew, ed. (6 de mayo de 2021). Evaluación mundial del metano: beneficios y costos de la mitigación de las emisiones de metano . Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Informe). pág. 173. ISBN  978-92-807-3854-4.
  66. "Cap. 2 Cambios en los componentes atmosféricos y en el forzamiento radiativo" . Cambio climático 2007 Cuarto Informe de Evaluación del IPCC . IPCC . Consultado el 20 de enero de 2017 .
  67. Nisbet, EG; Manning, MR; Dlugokencky, EJ; Fisher, RE; Lowry, D.; Michel, SE; Myhre, C. Lund; Platt, SM; Allen, G.; Bousquet, P.; Brownlow, R.; Cain, M.; France, JL; Hermansen, O.; Hossaini, R.; Jones, AE; Levin, I.; Manning, AC; Myhre, G.; Pyle, JA; Vaughn, BH; Warwick, NJ; White, JWC (2019). "Crecimiento muy fuerte del metano atmosférico en los 4 años 2014–2017: implicaciones para el Acuerdo de París" . Global Biogeochemical Cycles . 33 (3): 318– 342. Bibcode : 2019GBioC..33..318N . doi : 10.1029/2018GB006009 . ISSN 1944-9224 . S2CID 133716021 .  
  68. McKie, Robin (17 de febrero de 2019). "El fuerte aumento de los niveles de metano amenaza los objetivos climáticos mundiales" . The Observer . ISSN 0029-7712 . Consultado el 17 de marzo de 2023 . 
  69. "El auge del fracking vinculado al aumento del metano en la atmósfera" . National Geographic . 15 de agosto de 2019. Archivado del original el 18 de agosto de 2019. Consultado el 20 de agosto de 2019 .
  70. "Introducción a los contaminantes climáticos de corta duración" . Coalición Clima y Aire Limpio . Consultado el 19 de marzo de 2023 .
  71. 1 2 3 Lechtenböhmer, Stephan; et al. (2005). "Emisiones de gases de efecto invernadero del sistema ruso de gasoductos de exportación de gas natural" (PDF) . Instituto Wuppertal para el Clima, el Medio Ambiente y la Energía. Archivado del original (PDF) el 14 de marzo de 2012. Recuperado el 31 de diciembre de 2016 . 
  72. Howarth, Robert W.; Santoro, Renee; Ingraffea, Anthony (10 de enero de 2012). "Ventilación y fuga de metano del desarrollo de gas de esquisto: respuesta a Cathles et al" (PDF) . Cambio climático . 113 (2): 537– 549. Bibcode : 2012ClCh..113..537H . doi : 10.1007/s10584-012-0401-0 . S2CID 154324540. Recuperado el 22 de diciembre de 2016 . 
  73. Howarth, Robert W. (1 de junio de 2014). "Un puente a ninguna parte: emisiones de metano y la huella de gases de efecto invernadero del gas natural" . Energy Sci Eng . 2 (2): 47– 60. doi : 10.1002/ese3.35 . hdl : 1813/60821 .
  74. Howarth, Robert (8 de octubre de 2015). "Emisiones de metano y riesgo de calentamiento climático por fracturación hidráulica y desarrollo de gas de esquisto: implicaciones para la política" . Energy and Emission Control Technologies . 3 : 45. doi : 10.2147/EECT.S61539 .
  75. 1 2 Miller, Scot M.; Wofsy, Steven C.; Michalak, Anna M.; Kort, Eric A.; Andrews, Arlyn E.; Biraud, Sebastien C.; Dlugokencky, Edward J.; Eluszkiewicz, Janusz; Fischer, Marc L.; Janssens-Maenhout, Greet; Miller, Ben R.; Miller, John B.; Montzka, Stephen A.; Nehrkorn, Thomas; Sweeney, Colm (10 de diciembre de 2013). "Emisiones antropogénicas de metano en los Estados Unidos" . PNAS . 110 (50): 20018– 20022. Bibcode : 2013PNAS..11020018M . doi : 10.1073/pnas.1314392110 . PMC 3864315 . PMID 24277804 .  
  76. Houghton, JET; Ding, Y.; Griggs, David; Noguer, Maria; van der Linden, Paul; Dai, X.; Maskell, M.; Johnson, C. Contribución del Grupo de Trabajo I al Tercer Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) . Cambridge: Cambridge University Press. pág. 881. ISBN  978-0-521-80767-8OCLC 46634335 
  77. "Resumen técnico" . Cambio climático 2001. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Archivado del original el 4 de junio de 2011. Consultado el 4 de junio de 2009 .
  78. Mitchell, Logan; et al. (noviembre de 2013). "Restricciones en la contribución antropogénica del Holoceno tardío al presupuesto de metano atmosférico". Science . 342 (6161): 964– 966. Bibcode : 2013Sci...342..964M . doi : 10.1126/science.1238920 . PMID 24264988 . S2CID 39963336 .   
  79. McGrath, Matt (11 de agosto de 2021). "Cambio climático: Reducir las emisiones de metano nos dará tiempo"." . BBC News . Consultado el 11 de agosto de 2021 .
  80. Ramirez, Rachel (11 de agosto de 2021). "Los científicos dicen que este gas invisible podría sellar nuestro destino en el cambio climático" . CNN . Archivado del original el 11 de agosto de 2021. Consultado el 11 de agosto de 2021 .
  81. «Comunicado de prensa conjunto UE-EE. UU. sobre el compromiso mundial del metano» . Comisión Europea . 18 de septiembre de 2021. Archivado del original el 21 de junio de 2019. Consultado el 2 de noviembre de 2021 .
  82. Wintour, Patrick (2 de noviembre de 2021). "Biden presentará su promesa de reducir las emisiones globales de metano en un 30 %" . The Guardian . Archivado del original el 2 de noviembre de 2021. Consultado el 2 de noviembre de 2021 .
  83. "Metano" . Comisión Europea .
  84. Mason-Jones, David (2012). ¿Debería incluirse la carne en el menú? Momentum. ISBN 978-1-74334-060-8.
  85. Margonelli, Lisa (septiembre de 2008). "Reacciones viscerales" . The Atlantic . Consultado el 16 de enero de 2012 .
  86. "La explosión de metano calentó la Tierra prehistórica, ¿es posible que vuelva a ocurrir?" . NASA/Centro de Vuelos Espaciales Goddard, Oficina Científica del Proyecto EOS (Comunicado de prensa). 12 de diciembre de 2001. Consultado el 22 de marzo de 2023 a través de ScienceDaily.
  87. "La ganadería, una grave amenaza para el medio ambiente" . Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 29 de noviembre de 2006. Archivado del original el 28 de marzo de 2008. Consultado el 4 de noviembre de 2011 .
  88. Patra, Amlan; Park, Tansol; Kim, Minseok; Yu, Zhongtang (26 de enero de 2017). "Metanógenos ruminales y mitigación de la emisión de metano mediante compuestos y sustancias antimetanogénicas" . Journal of Animal Science and Biotechnology . 8 (1): 13. doi : 10.1186/s40104-017-0145-9 . ISSN 2049-1891 . PMC 5270371. PMID 28149512 .   
  89. Pagnamenta, Robin (27 de octubre de 2009). «El jefe climático Lord Stern renuncia a la carne para salvar el planeta» . The Times . Londres. Archivado del original el 27 de octubre de 2009.
  90. Gary Polakovic (7 de junio de 2003). "Cómo calmar a las vacas" . Los Angeles Times . Consultado el 4 de noviembre de 2011 .
  91. Rachel Nowak (25 de septiembre de 2004). "La vacuna contra los eructos reduce las emisiones de gases de efecto invernadero" . New Scientist . Consultado el 4 de noviembre de 2011 .
  92. "Nueva empresa reducirá el metano de las vacas utilizando un aditivo para piensos elaborado a partir de algas marinas" . The Cattle Site . 22 de septiembre de 2020.
  93. "Emisiones de gases de efecto invernadero" . Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos . Consultado el 21 de marzo de 2013 .
  94. Themelis, Nickolas J.; Ulloa, Priscilla A. (junio de 2007). "Generación de metano en vertederos" . Energía renovable . 32 (7): 1243– 1257. doi : 10.1016/j.renene.2006.04.020 . Consultado el 31 de diciembre de 2016 .
  95. 1 2 3 4 "Fuentes y emisiones" . Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. 12 de julio de 2006. Archivado del original el 12 de julio de 2006. Recuperado el 20 de enero de 2017 .
  96. Bloom, AA; Palmer, PI; Fraser, A.; Reay, DS; Frankenberg, C. (2010). "Controles a gran escala de la metanogénesis inferidos a partir de datos espaciales de metano y gravedad" ( PDF) . Science . 327 (5963): 322– 325. Bibcode : 2010Sci...327..322B . doi : 10.1126/science.1175176 . PMID 20075250. S2CID 28268515 .  
  97. Cheng, Chin-Hsien; Redfern, Simon AT (23 de junio de 2022). "Impacto de las tendencias interanuales y multidecadales en las retroalimentaciones y la sensibilidad del metano-clima" . Nature Communications . 13 (1): 3592. Bibcode : 2022NatCo..13.3592C . doi : 10.1038/s41467-022-31345-w . PMC 9226131. ​​PMID 35739128 .  
  98. Zimov, Sa; Schuur, Ea; Chapin, Fs 3Rd (junio de 2006). "Cambio climático. Permafrost y el presupuesto global de carbono" . Science . 312 ( 5780): 1612–3 . doi : 10.1126/science.1128908 . ISSN 0036-8075 . PMID 16778046. S2CID 129667039 .   {{cite journal}}: CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
  99. "Tendencias del metano atmosférico" . NOAA . Consultado el 14 de octubre de 2022 .
  100. Jackson RB, Saunois M, Bousquet P, Canadell JG, Poulter B, Stavert AR, Bergamaschi P, Niwa Y, Segers A, Tsuruta A (15 de julio de 2020). "El aumento de las emisiones antropogénicas de metano proviene por igual de fuentes agrícolas y de combustibles fósiles" . Environmental Research Letters . 15 (7): 071002. Bibcode : 2020ERL....15g1002J . doi : 10.1088/1748-9326/ab9ed2 .
  101. Lan X, Basu S, Schwietzke S, Bruhwiler LM, Dlugokencky EJ, Michel SE, Sherwood OA, Tans PP, Thoning K, Etiope G, Zhuang Q, Liu L, Oh Y, Miller JB, Pétron G, Vaughn BH, Crippa M (8 de mayo de 2021). "Improved Constraints on Global Methane Emissions and Sinks Using δ13C-CH4" . Global Biogeochemical Cycles . 35 (6) e2021GB007000. Bibcode : 2021GBioC..3507000L . doi : 10.1029/2021GB007000 . PMC 8244052. PMID 34219915 .  
  102. Rößger, Norman; Sachs, Torsten; Wille, Christian; Boike, Julia; Kutzbach, Lars (27 de octubre de 2022). "Aumento estacional de las emisiones de metano vinculado al calentamiento en la tundra siberiana" . Nature Climate Change . 12 (11): 1031– 1036. Bibcode : 2022NatCC..12.1031R . doi : 10.1038/s41558-022-01512-4 . S2CID 253192613. Consultado el 21 de enero de 2023 . 
  103. Sun, Tianyi; Ocko, Ilissa B; Hamburg, Steven P (2022-03-15). "El valor de la mitigación temprana del metano en la preservación del hielo marino de verano del Ártico" . Environmental Research Letters . 17 (4): 044001. Bibcode : 2022ERL....17d4001S . doi : 10.1088/1748-9326/ac4f10 . ISSN 1748-9326 . S2CID 247472086 .  
  104. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Coalición Clima y Aire Limpio (2021). Evaluación mundial del metano: beneficios y costos de la mitigación de las emisiones de metano . Nairobi: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. ISBN 9789280738544.
  105. ^ Rosentreter , Judith A.; Borges, Alberto V.; Deemer, Bridget R.; Holgerson, Meredith A.; Liu, Shaoda; Canción, Chunlin; Melack, John; Raymond, Peter A.; Duarte, Carlos M.; Allen, George H.; Olefeldt, David (2021). "La mitad de las emisiones mundiales de metano provienen de fuentes de ecosistemas acuáticos muy variables" . Geociencia de la naturaleza . 14 (4): 225– 230. Bibcode : 2021NatGe..14..225R . doi : 10.1038/s41561-021-00715-2 . hdl : 10754/668712 . ISSN 1752-0908 . S2CID 233030781 .  
  106. Nazaries, Loïc; et al. (septiembre de 2013). "Metano, microbios y modelos: comprensión fundamental del ciclo del metano del suelo para predicciones futuras" . Environmental Microbiology . 15 (9): 2395– 2417. doi : 10.1111/1462-2920.12149 . PMID 23718889 .  
  107. "Inventario de países - Climate TRACE" . climatetrace.org . Consultado el 22 de diciembre de 2023 .
  108. "Emisiones de metano y óxido nitroso de fuentes naturales" (PDF) . Oficina de Programas Atmosféricos de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Abril de 2010. Archivado del original (PDF) el 2 de diciembre de 2012. Consultado el 20 de enero de 2017 .
  109. 1 2 "Inventario de emisiones y sumideros de gases de efecto invernadero de EE. UU.: 1990–2015" (PDF) .
  110. 1 2 Alvarez, Ramón A.; Zavala-Araiza, Daniel; Lyon, David R.; Allen, David T.; Barkley, Zachary R.; Brandt, Adam R.; Davis, Kenneth J.; Herndon, Scott C.; Jacob, Daniel J. (2018-07-13). "Evaluación de las emisiones de metano de la cadena de suministro de petróleo y gas de EE . UU." . Science . 361 (6398): 186– 188. Bibcode : 2018Sci...361..186A . doi : 10.1126/science.aar7204 . ISSN 0036-8075 . PMC 6223263 . PMID 29930092 .   
  111. 1 2 Gass, Henry (10 de octubre de 2014). "Cómo los científicos pasaron por alto una nube de metano de 2500 millas cuadradas sobre el suroeste" . Christian Science Monitor . Recuperado el 24 de octubre de 2014 .
  112. Ambrose, Jillian (15 de noviembre de 2019). "Las emisiones de metano de las minas de carbón podrían agravar la crisis climática, según un estudio" . The Guardian . ISSN 0261-3077 . Consultado el 15 de noviembre de 2019 . 
  113. Tollefson, Jeff (11 de abril de 2018). "Grupo ambientalista estadounidense gana millones para desarrollar un satélite de monitoreo de metano" . Nature . 556 (7701): 283. Bibcode : 2018Natur.556..283T . doi : 10.1038/d41586-018-04478-6 . PMID 29666485 . 
  114. Powell, Alvin (24 de marzo de 2023). "Ganando tiempo crucial en la lucha contra el cambio climático" . The Harvard Gazette . Consultado el 27 de marzo de 2023 .
  115. 1 2 "Principales conclusiones – Global Methane Tracker 2024 – Análisis" . IEA . Consultado el 21 de abril de 2024 .
  116. 1 2 Hiroko Tabuchi (16 de diciembre de 2019). "Una fuga de metano, vista desde el espacio, resulta ser mucho mayor de lo que se pensaba" . New York Times .
  117. E Roston y NS Malik (6 de abril de 2020). "Las emisiones de metano alcanzan un nuevo récord y los científicos no saben por qué" . Bloomberg.com . Noticias de Bloomberg.
  118. 1 2 John Fialka (09/03/2018). "Conozca el satélite que puede localizar fugas de metano y dióxido de carbono" . Scientific American.
  119. "MethaneSAT" . methanesat.org . Consultado el 10 de septiembre de 2020 .
  120. Katz, Cheryl (15 de junio de 2021). "En un esfuerzo por encontrar fugas de metano, los satélites se preparan para la caza" . Yale E360 . Recuperado el 2 de enero de 2022 .
  121. "Tropomi" . Agencia Espacial Europea . Consultado el 10 de septiembre de 2020 .
  122. Michelle Lewis (18 de diciembre de 2019). "Nueva tecnología satelital revela que una fuga de gas en Ohio liberó 60 000 toneladas de metano" . Electrek.
  123. Joost A de Gouw; et al. (2020). "Observaciones satelitales diarias de metano de regiones productoras de petróleo y gas en los Estados Unidos" . Scientific Reports . 10 (10). Springer Nature: 1379. Bibcode : 2020NatSR..10.1379D . doi : 10.1038/s41598-020-57678-4 . PMC 6987228. PMID 31992727 .   
  124. "Detectadas desde el espacio emisiones masivas de metano procedentes de la industria del petróleo y el gas | CNRS" . www.cnrs.fr
  125. Wall, Mike (25 de octubre de 2022). "Experimento de la estación espacial detecta 'superemisores' de metano en la Tierra" . Space.com . Consultado el 29 de noviembre de 2022 .
  126. "Observación de gases de efecto invernadero mediante el satélite IBUKI-2 (GOSAT-2)" . Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial . Consultado el 21 de octubre de 2020 .
  127. "Cambio climático: Satélites cartografían enormes columnas de metano procedentes del petróleo y el gas" . BBC News . 4 de febrero de 2022. Consultado el 16 de marzo de 2022 .
  128. "Investigadores descubren que tomar medidas enérgicas contra los 'ultraemisores' de metano es una forma rápida de combatir el cambio climático" . Washington Post . Consultado el 16 de marzo de 2022 .
  129. Lauvaux, T.; Giron, C.; Mazzolini, M.; d'Aspremont, A.; Duren, R.; Cusworth, D.; Shindell, D.; Ciais, P. (4 de febrero de 2022). "Evaluación global de los ultraemisores de metano del petróleo y el gas". Science . 375 ( 6580): 557– 561. arXiv : 2105.06387 . Bibcode : 2022Sci...375..557L . doi : 10.1126/science.abj4351 . ISSN 0036-8075 . PMID 35113691. S2CID 246530897 .   
  130. PNUMA (8 de octubre de 2025). "Una mirada al metano 2025: De la medición al impulso" . www.unep.org . Consultado el 22 de octubre de 2025 .
  131. 1 2 Saunois, M; Jackson, B.; Bousquet, P.; Poulter, B.; Canadell, JG (2016). "El creciente papel del metano en el cambio climático antropogénico". Environmental Research Letters . Vol. 11, n.º 120207. doi : 10.1088/1748-9326/11/12/120207 .  
  132. 1 2 3 4 "Gases traza: observaciones actuales, tendencias y presupuestos" . Cambio climático 2001, Tercer informe de evaluación del IPCC . IPCC/Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Archivado del original el 28 de julio de 2012. Recuperado el 4 de junio de 2009 .
  133. Dlugokencky, EJ; et al. (mayo de 2011). "Metano atmosférico global: presupuesto, cambios y peligros". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences . 369 (1943): 2058– 2072. Bibcode : 2011RSPTA.369.2058D . doi : 10.1098/rsta.2010.0341 . PMID 21502176 . S2CID 8823692 .   
  134. Saunois, M.; Bousquet, M.; Poulter, B.; et al. (12 de diciembre de 2016). "El presupuesto global de metano 2000–2012" . Earth System Science Data . 8 (2): 697–751 . Bibcode : 2016ESSD....8..697S . doi : 10.5194/essd-8-697-2016 . hdl : 1721.1/108811 . ISSN 1866-3508 . Consultado el 28 de agosto de 2020 .  
  135. Saunois, M.; Stavert, AR; Poulter, B.; et al. (15 de julio de 2020). "El presupuesto global de metano 2000–2017" . Earth System Science Data . 12 (3): 1561–1623 . Bibcode : 2020ESSD...12.1561S . doi : 10.5194/essd-12-1561-2020 . hdl : 1721.1/124698 . ISSN 1866-3508 . Consultado el 28 de agosto de 2020 .  
  136. Brooks Hays (29 de enero de 2019). "Las regulaciones no han frenado el creciente aumento de las emisiones de metano en China" . UPI . Consultado el 31 de enero de 2019. Las emisiones de metano de China aumentaron un 50 por ciento entre 2000 y 2015 .
  137. Miller, Scot M.; Michalak, Anna M.; Detmers, Robert G.; Hasekamp, ​​Otto P.; Bruhwiler, Lori MP; Schwietzke, Stefan (29 de enero de 2019). "Las regulaciones chinas sobre el metano en las minas de carbón no han frenado el aumento de las emisiones" . Nature Communications . 10 (1): 303. Bibcode : 2019NatCo..10..303M . doi : 10.1038 / s41467-018-07891-7 . PMC 6351523. PMID 30696820 .  
  138. Guzman, Joseph (2020-03-03). "Exxon pide regulaciones más estrictas sobre el metano" . TheHill . Consultado el 2020-03-04 .
  139. Alison Durkee (10 de agosto de 2020). "La EPA deroga las normas sobre metano de la era Obama mientras la Casa Blanca acelera la derogación de medidas medioambientales antes de las elecciones" . Forbes .
  140. Emma Newburger (29 de agosto de 2020). "Los críticos arremeten contra la propuesta de Trump sobre el metano, calificándola de 'ataque inconcebible contra el medio ambiente'"." . CNBC.
  141. Jackson, RB; Saunois, M; Bousquet, P; Canadell, JG; Poulter, B; Stavert, AR; Bergamaschi, P; Niwa, Y; Segers, A; Tsuruta, A (14 de julio de 2020). "El aumento de las emisiones antropogénicas de metano proviene por igual de fuentes agrícolas y de combustibles fósiles" . Environmental Research Letters . 15 (7): 071002. Bibcode : 2020ERL....15g1002J . doi : 10.1088/1748-9326/ab9ed2 . ISSN 1748-9326 . 
  142. Niranjan, Ajit (15 de noviembre de 2023). "La UE aprueba una ley para frenar las emisiones de metano de la industria de combustibles fósiles" . The Guardian . ISSN 0261-3077 . Consultado el 26 de febrero de 2024 . 
  143. Hutjens, Mike (21 de agosto de 2012). "Uso de rumensina en dietas para ganado lechero" . eXtension . Archivado del original el 9 de julio de 2010. Recuperado el 27 de febrero de 2011 .
  144. Bradley, Athena Lee (junio de 2008). "Gestión de estiércol para pequeñas granjas y explotaciones agrícolas de ocio" (PDF) . Northeast Recycling Council, Inc. Recuperado el 31 de diciembre de 2016 .
  145. "Recuperación de energía del metano de vertederos" . Power Partners. 11 de diciembre de 2009. Archivado del original el 29 de septiembre de 2015. Consultado el 31 de diciembre de 2016 .
  146. Lizik, William; Im, Jeongdae; Semrau, Jeremy D.; Barcelona, ​​Michael J. (2013). "Un ensayo de campo de estimulación de nutrientes de metanótrofos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los suelos de cobertura de vertederos". Journal of the Air & Waste Management Association . 63 (3): 300– 309. doi : 10.1080/10962247.2012.755137 . PMID 23556240 . S2CID 20450110 .  
  • "Principales fuentes de emisiones de metano" . ¿Cuál es tu impacto ? 14 de marzo de 2014. Consultado el 6 de marzo de 2018 .
  • "Emisiones de gases de efecto invernadero - Emisiones de metano" . EIA . 31 de marzo de 2011. Consultado el 6 de marzo de 2018 .