Articulo de referencia

seguridad hídrica

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Grifo comunitario (poste) para agua potable en Soweto, Johannesburgo, Sudáfrica.
Niños parados en medio de las aguas de la inundación en una zona residencial de Kampala, Uganda.
La disminución del oxígeno, consecuencia de la contaminación por nitrógeno y la eutrofización, es una causa común de mortandad de peces.
Tras años de sequía y tormentas de polvo, la ciudad de Farina, en el sur de Australia, quedó abandonada.
La seguridad hídrica tiene muchos aspectos diferentes: un grifo comunitario para el suministro de agua en Soweto , Sudáfrica; residentes parados en medio de inundaciones en Kampala , Uganda; la contaminación del agua puede provocar eutrofización , floraciones de algas nocivas y la muerte de peces ; la ciudad de Farina en Australia Meridional abandonada debido a años de sequía y tormentas de polvo.

El objetivo de la seguridad hídrica es maximizar los beneficios del agua para los seres humanos y los ecosistemas . El segundo objetivo es limitar los riesgos de los impactos destructivos del agua a un nivel aceptable. [ 1 ] [ 2 ] Estos riesgos incluyen el exceso de agua ( inundaciones ), la escasez de agua ( sequía y falta de agua ) y el agua de mala calidad ( contaminada ). [ 1 ] Las personas que viven con un alto nivel de seguridad hídrica siempre tienen acceso a "una cantidad y calidad aceptables de agua para la salud, el sustento y la producción". [ 2 ] Por ejemplo, el acceso a los servicios de agua, saneamiento e higiene es una parte de la seguridad hídrica. [ 3 ] Algunas organizaciones utilizan el término "seguridad hídrica" ​​de forma más restringida, refiriéndose únicamente a los aspectos del suministro de agua .

Los responsables de la toma de decisiones y los gestores del agua buscan alcanzar objetivos de seguridad hídrica que aborden múltiples preocupaciones. Estos resultados pueden incluir el aumento del bienestar económico y social, a la vez que se reducen los riesgos relacionados con el agua. [ 4 ] Existen vínculos y compensaciones entre los diferentes resultados. [ 3 ] : 13 Los planificadores suelen considerar los efectos de la seguridad hídrica para diversos grupos al diseñar estrategias de reducción del cambio climático. [ 5 ] : 19–21

Tres factores principales determinan la facilidad o dificultad con la que una sociedad puede mantener su seguridad hídrica. Estos incluyen el entorno hidrológico , el entorno socioeconómico y los cambios futuros debido a los efectos del cambio climático . [ 1 ] Los responsables de la toma de decisiones pueden evaluar los riesgos de seguridad hídrica en diversos niveles. Estos abarcan desde el hogar hasta la comunidad, la ciudad, la cuenca, el país y la región. [ 3 ] : 11

Lo opuesto a la seguridad hídrica es la inseguridad hídrica . [ 6 ] : 5 La inseguridad hídrica es una amenaza creciente para las sociedades. [ 7 ] : 4 Los principales factores que contribuyen a la inseguridad hídrica son la escasez de agua , la contaminación del agua y la baja calidad del agua debido a los impactos del cambio climático. Otros incluyen la pobreza , las fuerzas destructivas del agua y los desastres que se derivan de peligros naturales . El cambio climático afecta la seguridad hídrica de muchas maneras. Los cambios en los patrones de lluvia, incluidas las sequías, pueden tener un gran impacto en la disponibilidad de agua. Las inundaciones pueden empeorar la calidad del agua. Las tormentas más fuertes pueden dañar la infraestructura, especialmente en el Sur Global . [ 8 ] : 660

Hay diferentes maneras de abordar la inseguridad hídrica. Los enfoques científicos y de ingeniería pueden aumentar el suministro de agua o hacer que su uso sea más eficiente. Las herramientas financieras y económicas pueden incluir una red de seguridad para garantizar el acceso a las personas más pobres. Las herramientas de gestión, como los límites de demanda, pueden mejorar la seguridad hídrica. [ 7 ] : 16 Trabajan para fortalecer las instituciones y los flujos de información. También pueden mejorar la gestión de la calidad del agua y aumentar la inversión en infraestructura hídrica . Es importante mejorar la resiliencia climática de los servicios de agua e higiene. Estos esfuerzos ayudan a reducir la pobreza y lograr el desarrollo sostenible . [ 2 ]

No existe un método único para medir la seguridad hídrica. [ 8 ] : 562 Las métricas de seguridad hídrica se dividen aproximadamente en dos grupos. Esto incluye aquellas que se basan en experiencias frente a las métricas que se basan en recursos. Las primeras se centran principalmente en medir las experiencias hídricas de los hogares y el bienestar humano. Las segundas tienden a centrarse en las reservas de agua dulce o la seguridad de los recursos hídricos . [ 9 ]

El Sexto Informe de Evaluación del IPCC concluyó que el aumento de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos ha expuesto a millones de personas a una grave inseguridad alimentaria y a una menor seguridad hídrica. Los científicos han observado los mayores impactos en África, Asia, América Central y del Sur, las islas pequeñas y el Ártico. [ 10 ] : 9 El informe predijo que un calentamiento global de 2  °C expondría a aproximadamente entre 1 y 4 mil millones de personas a estrés hídrico. Constata que entre 1.5 y 2.5 mil millones de personas viven en zonas expuestas a la escasez de agua. [ 10 ] : 660

Definiciones

Definición amplia

Existen varias definiciones para el término seguridad hídrica . [ 11 ] [ 12 ] : 5 Surgió como concepto en el siglo XXI. Es más amplio que la ausencia de escasez de agua . [ 1 ] Se diferencia de los conceptos de seguridad alimentaria y seguridad energética . Mientras que estos conceptos abarcan el acceso confiable a alimentos o energía, la seguridad hídrica abarca no solo la ausencia de agua, sino también su presencia cuando hay un exceso de ella. [ 2 ]

Punto de agua potable purificada y segura en el bosque de Karura, Nairobi, Kenia.
Punto de agua potable purificada y segura en el bosque de Karura, Nairobi, Kenia.

Una definición de seguridad hídrica es "la disponibilidad confiable de una cantidad y calidad aceptables de agua para la salud, los medios de subsistencia y la producción, junto con un nivel aceptable de riesgos relacionados con el agua ". [ 2 ]

Una definición similar de seguridad hídrica por ONU-Agua es: "la capacidad de una población para salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable para el sustento de los medios de vida, el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico, para garantizar la protección contra la contaminación transmitida por el agua y los desastres relacionados con el agua , y para preservar los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política". [ 11 ] : 1 [ 13 ]

El Instituto de Recursos Mundiales también dio una definición similar en 2020. "Para los fines de este informe, definimos la seguridad hídrica como la capacidad de una población para

  • salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable para el sustento de los medios de subsistencia, el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico;
  • proteger contra la contaminación del agua y los desastres relacionados con el agua; y
  • preservar los ecosistemas, de los cuales dependen la disponibilidad de agua limpia y otros servicios ecosistémicos." [ 7 ] : 17

Definición más restrictiva centrada en el suministro de agua.

Algunas organizaciones utilizan el término seguridad hídrica en un sentido más específico para referirse únicamente al suministro de agua. No consideran los riesgos relacionados con el exceso de agua . Por ejemplo, la definición de WaterAid en 2012 se centra en los problemas de suministro de agua. Definieron la seguridad hídrica como "el acceso fiable a agua en cantidad y calidad suficientes para las necesidades humanas básicas, los medios de subsistencia a pequeña escala y los servicios ecosistémicos locales, junto con un riesgo bien gestionado de desastres relacionados con el agua". [ 11 ] : 5 El Consejo Mundial del Agua también utiliza este enfoque más específico, centrándose en el suministro de agua. "La seguridad hídrica se refiere a la disponibilidad de agua, en cantidad y calidad adecuadas, para satisfacer todas estas necesidades en conjunto (sectores sociales y económicos, así como las necesidades más amplias de los ecosistemas del planeta), sin exceder su capacidad de renovación". [ 14 ] [ 15 ]

Relación con WASH y IWRM

El concepto de WASH (agua, saneamiento e higiene) es fundamental en los debates sobre seguridad hídrica. El acceso a los servicios de WASH es una parte esencial para lograr la seguridad hídrica. [ 3 ] La relación es bidireccional. Para ser sostenibles, los servicios de WASH deben abordar los problemas de seguridad hídrica. [ 16 ] : 4 Por ejemplo, WASH depende de los recursos hídricos que forman parte del ciclo del agua . Sin embargo, el cambio climático tiene numerosos impactos en el ciclo del agua que pueden amenazar la seguridad hídrica. [ 11 ] : vII También existe una creciente competencia por el agua, lo que reduce la disponibilidad de recursos hídricos en muchas zonas del mundo. [ 16 ] : 4

La seguridad hídrica incorpora ideas y conceptos relacionados con la sostenibilidad , la integración y la adaptabilidad de la gestión de los recursos hídricos . [ 17 ] [ 4 ] En el pasado, los expertos utilizaban términos como gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) o gestión sostenible del agua para esto.

Riesgo de agua

El riesgo hídrico se refiere a la posibilidad de problemas relacionados con el agua. Ejemplos de ello son la escasez de agua, el estrés hídrico, las inundaciones, el deterioro de la infraestructura y la sequía. [ 18 ] : 4 Existe una relación inversa entre el riesgo hídrico y la seguridad hídrica. Esto significa que a medida que aumenta el riesgo hídrico, disminuye la seguridad hídrica. El riesgo hídrico es complejo y multifacético. Incluye riesgos como inundaciones y sequías. Estos pueden provocar fallas en la infraestructura y agravar el hambre. [ 19 ] Cuando ocurren estos desastres, resultan en escasez de agua u otros problemas. Es importante tener en cuenta los posibles efectos económicos del riesgo hídrico. Los riesgos hídricos amenazan a industrias enteras. Ejemplos de ello son el sector de alimentos y bebidas, la agricultura, el petróleo y el gas, y los servicios públicos. La agricultura utiliza el 69% del agua dulce total del mundo. Por lo tanto, esta industria es muy vulnerable al estrés hídrico. [ 20 ]

El riesgo es una combinación de peligro, exposición y vulnerabilidad. [ 4 ] Ejemplos de peligros son las sequías, las inundaciones y el deterioro de la calidad. La mala infraestructura y la mala gobernanza generan una alta exposición al riesgo.

El sector financiero es cada vez más consciente de los posibles impactos del riesgo hídrico y de la necesidad de una gestión adecuada. Para 2025, el riesgo hídrico amenazará 145 billones de dólares en activos bajo gestión. [ 21 ]

Para controlar el riesgo hídrico, las empresas pueden desarrollar planes de gestión de riesgos hídricos. [ 19 ] Los grupos de interés en los mercados financieros pueden utilizar estos planes para medir el desempeño ambiental, social y de gobernanza (ESG) de las empresas. Luego pueden identificar a los líderes en la gestión de riesgos hídricos. [ 22 ] [ 20 ] El Instituto de Recursos Mundiales ha desarrollado una plataforma de datos hídricos en línea llamada Aqueduct para la evaluación de riesgos y la gestión del agua.China Water Risk es una organización sin fines de lucro dedicada a comprender y gestionar el riesgo hídrico en China. [ 23 ] [ 24 ] El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) cuenta con un Filtro de Riesgo Hídrico que ayuda a las empresas a evaluar y responder al riesgo hídrico con escenarios para 2030 y 2050. [ 25 ]

Comprender el riesgo forma parte de la política de seguridad hídrica. Pero también es importante tener más en cuenta las consideraciones de equidad social . [ 26 ]

No existe una teoría o modelo matemático totalmente aceptado para determinar o gestionar el riesgo hídrico. [ 3 ] : 13 En cambio, los gestores utilizan una variedad de teorías, modelos y tecnologías para comprender las compensaciones que existen al responder al riesgo.

conflicto por el agua

La decisión de Etiopía de llenar el embalse de la presa GERD podría reducir el caudal del Nilo hasta en un 25 % y devastar las tierras de cultivo egipcias. [ 27 ]

El conflicto por el agua generalmente se refiere a la violencia o las disputas asociadas con el acceso o el control de los recursos hídricos, o el uso del agua o los sistemas hídricos como armas o víctimas de conflictos. El término « guerra por el agua» se usa coloquialmente en los medios para algunas disputas sobre el agua, y a menudo se limita a describir un conflicto entre países, estados o grupos por los derechos de acceso a los recursos hídricos . [ 28 ] [ 29 ] Las Naciones Unidas reconocen que las disputas por el agua resultan de intereses opuestos de los usuarios del agua, públicos o privados. [ 30 ] Una amplia gama de conflictos por el agua aparece a lo largo de la historia, aunque rara vez son guerras tradicionales libradas solo por el agua. [ 31 ] En cambio, el agua ha sido durante mucho tiempo una fuente de tensión y una de las causas de los conflictos. Los conflictos por el agua surgen por varias razones, incluidas las disputas territoriales, la lucha por los recursos y la ventaja estratégica. [ 32 ]

Los conflictos por el agua pueden ocurrir a nivel intraestatal e interestatal. Los conflictos interestatales se producen entre dos o más países que comparten una fuente de agua transfronteriza, como un río, un mar o una cuenca subterránea. Por ejemplo, Oriente Medio posee solo el 1 % del agua dulce del mundo , que se comparte entre el 5 % de la población mundial, y la mayoría de los ríos cruzan fronteras internacionales. [ 33 ] Los conflictos intraestatales tienen lugar entre dos o más partes dentro del mismo país, como los conflictos entre agricultores y usuarios urbanos del agua.

Resultados deseados

Existen tres grupos de resultados de seguridad hídrica. Estos incluyen resultados económicos, ambientales y de equidad (o sociales). [ 1 ] Los resultados son cosas que suceden o que la gente querría que sucedieran como resultado de las políticas y la gestión:

  • Resultados económicos: Crecimiento sostenible que tenga en cuenta las cambiantes necesidades y amenazas relacionadas con el agua. [ 3 ] El crecimiento sostenible incluye la creación de empleo, el aumento de la productividad y los niveles de vida.
  • Resultados ambientales: Calidad y disponibilidad del agua para los servicios ecosistémicos que dependen de este recurso hídrico. La pérdida de biodiversidad de agua dulce y el agotamiento de las aguas subterráneas son ejemplos de resultados ambientales negativos. [ 34 ] [ 35 ]
  • Equidad o resultados sociales: Servicios inclusivos para que los consumidores, la industria y la agricultura tengan acceso a agua potable, segura, suficiente y asequible. Esto también implica que puedan eliminar las aguas residuales de forma segura. Esta área incluye cuestiones de género, empoderamiento, participación y rendición de cuentas . [ 1 ]

Existen cuatro áreas principales de enfoque para la seguridad hídrica y sus resultados. Se trata de utilizar el agua para aumentar el bienestar económico y social, avanzar hacia la sostenibilidad a largo plazo o reducir los riesgos asociados al agua. [ 4 ] Los responsables de la toma de decisiones y los gestores del agua deben considerar los vínculos y las compensaciones entre los diversos tipos de resultados. [ 3 ] : 13

Mejorar la seguridad hídrica es un factor clave para lograr el crecimiento, el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. [ 2 ] La seguridad hídrica también implica justicia social y una distribución equitativa de los beneficios y perjuicios ambientales. [ 36 ] El desarrollo sostenible puede contribuir a reducir la pobreza y elevar el nivel de vida. Esto beneficiará principalmente a quienes sufren los impactos de la inseguridad hídrica en la región, especialmente a las mujeres y los niños.

La seguridad hídrica es importante para alcanzar la mayoría de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Esto se debe a que el acceso a agua potable y segura es una condición previa para cumplir muchos de los objetivos individuales. [ 8 ] : 4–8 También es importante para lograr un desarrollo resiliente al cambio climático. [ 8 ] : 4–7 Los planificadores toman en cuenta los resultados de la seguridad hídrica para diversos grupos de la sociedad al diseñar estrategias de adaptación al cambio climático. [ 3 ] : 19–21

Factores determinantes

Tres factores principales determinan la capacidad de una sociedad para mantener la seguridad hídrica: [ 2 ]

  1. Entorno hidrológico
  2. Entorno socioeconómico
  3. Cambios en el medio ambiente futuro (debido a los efectos del cambio climático )

Entorno hidrológico

El entorno hidrológico es importante para la seguridad hídrica. El término entorno hidrológico se refiere al "nivel absoluto de disponibilidad de recursos hídricos". Pero también se refiere a cuánto varía en el tiempo y el lugar. Interanual significa de un año a otro, intraanual significa de una estación a otra. Es posible referirse a la ubicación como distribución espacial . [ 2 ] Los investigadores distinguen entre un entorno hidrológico fácil de gestionar y uno difícil. [ 2 ]

Un entorno hidrológico fácil de gestionar sería aquel con baja variabilidad de precipitaciones. En este caso, la lluvia se distribuye a lo largo del año y los caudales fluviales perennes se mantienen gracias a los flujos base de las aguas subterráneas. Por ejemplo, muchas de las naciones industrializadas del mundo poseen un entorno hidrológico que pueden gestionar con relativa facilidad. Esto les ha permitido alcanzar la seguridad hídrica en las primeras etapas de su desarrollo. [ 2 ]

Un entorno hidrológico difícil de gestionar es aquel con escasez absoluta de agua, como los desiertos o las tierras bajas propensas a un riesgo grave de inundaciones. Las regiones donde las precipitaciones varían mucho de una estación a otra, o donde varían mucho de un año a otro, también tienen probabilidades de enfrentar problemas de seguridad hídrica. Esto se conoce como alta variabilidad climática interanual. Un ejemplo sería África Oriental, donde se han producido sequías prolongadas cada dos o tres años desde 1999. [ 37 ] La mayoría de los países en desarrollo del mundo tienen dificultades para gestionar la hidrología y no han logrado la seguridad hídrica. Esto no es una coincidencia. [ 2 ]

La hipótesis de la pobreza y la hidrología sostiene que las regiones con una hidrología compleja siguen siendo pobres porque sus respectivos gobiernos no han podido realizar las grandes inversiones necesarias para lograr la seguridad hídrica. Ejemplos de estas regiones serían aquellas con variabilidad de las precipitaciones tanto dentro de un mismo año como a lo largo de varios años. Esto genera inseguridad hídrica, lo que limita el crecimiento económico. [ 2 ] Existe una relación estadística entre el aumento de los cambios en los patrones de precipitación y la disminución de los ingresos per cápita. [ 38 ]

Entorno socioeconómico

Los niveles relativos de desarrollo económico y la igualdad o desigualdad son determinantes importantes de la seguridad hídrica a nivel comunitario y familiar. Si bien la hipótesis de la pobreza y la hidrología sugiere que existe un vínculo entre la pobreza y las hidrologías difíciles, existen muchos ejemplos de "hidrologías difíciles" que aún no han derivado en pobreza e inseguridad hídrica. [ 2 ] [ 39 ]

Las desigualdades sociales y económicas son factores determinantes de la inseguridad hídrica, especialmente a nivel comunitario y familiar. Las desigualdades de género, raza y casta se han relacionado con un acceso diferencial a servicios de agua como el agua potable y el saneamiento. En particular, las mujeres y las niñas suelen tener menos acceso a oportunidades económicas y sociales como consecuencia directa de ser las principales responsables de satisfacer las necesidades hídricas del hogar. Todo el recorrido desde la fuente de agua hasta el punto de uso está plagado de peligros que afectan principalmente a mujeres y niñas. [ 40 ] Existe evidencia sólida de que mejorar el acceso al agua y al saneamiento es una buena manera de abordar dichas desigualdades.

cambio climático

Los impactos del cambio climático relacionados con el agua afectan la seguridad hídrica de las personas a diario. Estos incluyen precipitaciones más frecuentes e intensas que afectan la frecuencia, el tamaño y el momento de las inundaciones. [ 41 ] Además, las sequías pueden alterar la cantidad total de agua dulce y causar una disminución en el almacenamiento de agua subterránea y una reducción en la recarga de agua subterránea . [ 42 ] También puede ocurrir una reducción en la calidad del agua debido a eventos extremos. [ 8 ] : 558 También puede ocurrir un derretimiento más rápido de los glaciares. [ 43 ]

El cambio climático global probablemente hará más complejo y costoso garantizar la seguridad hídrica. [ 2 ] Crea nuevas amenazas y desafíos de adaptación . [ 1 ] Esto se debe a que el cambio climático conduce a una mayor variabilidad hidrológica y a extremos. El cambio climático tiene muchos impactos en el ciclo del agua . Estos resultan en una mayor variabilidad climática e hidrológica, lo que puede amenazar la seguridad hídrica. [ 11 ] : vII Los cambios en el ciclo del agua amenazan la infraestructura hídrica existente y futura. Será más difícil planificar inversiones para la infraestructura hídrica futura debido a las numerosas incertidumbres sobre la variabilidad futura del ciclo del agua. [ 1 ] Esto hace que las sociedades estén más expuestas a los riesgos de eventos extremos vinculados al agua y, por lo tanto, reduce la seguridad hídrica. [ 11 ] : vII

Es difícil predecir los efectos del cambio climático a nivel nacional y local. La seguridad hídrica se verá afectada por el aumento del nivel del mar en las zonas costeras bajas, mientras que las poblaciones que dependen del deshielo como fuente de agua se verán afectadas por el retroceso de los glaciares y la nieve de las montañas. [ 12 ] : 21

El cambio climático futuro debe considerarse en el contexto de otros desafíos existentes para la seguridad hídrica. Otros desafíos incluyen la variabilidad climática existente en áreas cercanas al ecuador, el crecimiento demográfico y el aumento de la demanda de recursos hídricos. Otros incluyen desafíos políticos, mayor exposición a desastres debido a los asentamientos en áreas propensas a riesgos y degradación ambiental. [ 12 ] : 22 La demanda de agua para riego en la agricultura aumentará debido al cambio climático. Esto se debe a que las tasas de evaporación y la tasa de pérdida de agua de los cultivos serán mayores debido al aumento de las temperaturas. [ 7 ] : 4

Los factores climáticos tienen un efecto importante en la seguridad hídrica en diversos niveles. La variabilidad geográfica en la disponibilidad de agua, la fiabilidad de las precipitaciones y la vulnerabilidad a sequías, inundaciones y ciclones son peligros inherentes que afectan las oportunidades de desarrollo. Estos se manifiestan a escalas internacionales e intracuenca. A escalas locales, la vulnerabilidad social es un factor que aumenta los riesgos para la seguridad hídrica, independientemente de la causa. [ 5 ] : 6 Por ejemplo, las personas afectadas por la pobreza pueden tener menor capacidad para afrontar los choques climáticos. [ 5 ]

Desafíos y amenazas

Existen muchos factores que contribuyen a la baja seguridad hídrica. Algunos ejemplos son: [ 7 ] : 4 [ 6 ] : 9

  • Escasez de agua: En muchas regiones del mundo, la demanda de agua supera la oferta. Esto puede deberse al crecimiento demográfico, al aumento del nivel de vida, a la expansión económica general y/o al mayor consumo de agua para riego en la agricultura.
  • La creciente contaminación del agua y los bajos niveles de tratamiento de aguas residuales están haciendo que el agua local sea inutilizable.
  • La mala planificación, la deficiente gestión y el uso indebido del agua pueden provocar la disminución de los niveles de agua subterránea , la desecación de ríos y lagos, y el colapso de los ecosistemas locales.
  • Aguas transfronterizas y ríos internacionales que pertenecen a varios países. Las fronteras nacionales a menudo no coinciden con las cuencas hidrográficas naturales . Una razón es que las fronteras internacionales son resultado de los límites establecidos durante el colonialismo. [ 2 ]
  • Cambio climático. Esto hace que los desastres relacionados con el agua, como sequías e inundaciones, sean más frecuentes e intensos; el aumento de las temperaturas y del nivel del mar puede contaminar las fuentes de agua dulce. [ 6 ] : 9

escasez de agua

Una de las principales amenazas para la seguridad hídrica es la escasez de agua . Aproximadamente el 27 % de la población mundial vivía en zonas afectadas por la escasez de agua a mediados de la década de 2010. Es probable que esta cifra aumente al 42 % para 2050. [ 44 ]

Mapa del estrés hídrico global (un síntoma de escasez de agua) en 2019. El estrés hídrico es la relación entre el uso del agua y su disponibilidad, y por lo tanto es una escasez impulsada por la demanda. [ 45 ]

La escasez de agua (estrechamente relacionada con el estrés hídrico o la crisis hídrica ) es la falta de fuentes de agua dulce, ya sean locales o transportables económicamente, para satisfacer la demanda estándar de agua en una región. Existen dos tipos de escasez de agua : la física y la económica . [ 46 ] : 560 La escasez física de agua se da cuando no hay suficiente agua para satisfacer todas las demandas, incluido el agua necesaria para el funcionamiento de los ecosistemas . Las regiones con clima desértico suelen enfrentar escasez física de agua. [ 47 ] Asia Central , Asia Occidental y el Norte de África son ejemplos de zonas áridas. La escasez económica de agua se debe a la falta de inversión en infraestructura o tecnología para extraer agua de ríos, acuíferos u otras fuentes. También se debe a la escasa capacidad humana para satisfacer la demanda de agua. [ 46 ] : 560 Muchas personas en el África subsahariana viven con escasez económica de agua. [ 48 ] : 11

Hay y siempre ha habido suficiente suministro físico de agua dulce para la demanda actual o futura, cercana o lejana, a escala global. Por lo tanto, la escasez de agua se produce por un desajuste entre cuándo y dónde las personas necesitan agua y cuándo y dónde está disponible. [ 49 ] Esto puede ocurrir debido a un aumento en el número de personas en una región, cambios en las condiciones de vida y dietas, y expansión de la agricultura de regadío . [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] El cambio climático (incluidas sequías o inundaciones ), la deforestación , la contaminación del agua y el uso derrochador del agua también pueden significar que no haya suficiente agua. [ 53 ] Estas variaciones en la escasez también pueden ser función de las políticas económicas y los enfoques de planificación predominantes.

contaminación del agua

La contaminación del agua representa una amenaza para la seguridad hídrica. Puede afectar el suministro de agua potable y contribuir indirectamente a la escasez de agua.

Basura flotando en el agua, Circular Quay , Sídney , Australia.

La contaminación del agua (o contaminación acuática) es la contaminación de los cuerpos de agua , lo que tiene un impacto negativo en cómo se pueden usar. [ 54 ] : 6 Generalmente es causada por actividades humanas. Los cuerpos de agua incluyen lagos , ríos , océanos , acuíferos , embalses y aguas subterráneas . La contaminación del agua resulta cuando los contaminantes se mezclan con estos cuerpos de agua. Los contaminantes pueden provenir de una de cuatro fuentes principales. Estas son descargas de aguas residuales , actividades industriales, actividades agrícolas y escorrentía urbana incluyendo aguas pluviales . [ 55 ] La contaminación del agua puede afectar tanto el agua superficial como el agua subterránea . Esta forma de contaminación puede llevar a muchos problemas. Uno es la degradación de los ecosistemas acuáticos . Otro es la propagación de enfermedades transmitidas por el agua cuando las personas usan agua contaminada para beber o regar . [ 56 ] La contaminación del agua también reduce los servicios ecosistémicos como el agua potable proporcionada por el recurso hídrico .

Disminución de la calidad del agua debido al cambio climático

Marco de calidad del agua potable: El medio ambiente (incluidos los fenómenos meteorológicos), la infraestructura y la gestión afectan la calidad del agua potable en el punto de captación (PoC) y en el punto de uso (PoU). [ 57 ]

El clima y sus perturbaciones asociadas pueden afectar la calidad del agua de diversas maneras. Estas dependen del clima y el contexto local. [ 57 ] Las perturbaciones vinculadas al clima incluyen la escasez de agua, las lluvias torrenciales y las temperaturas extremas. Pueden dañar la infraestructura hídrica por erosión durante las lluvias intensas y las inundaciones, provocar la pérdida de fuentes de agua en épocas de sequía y deteriorar la calidad del agua. [ 57 ]

El cambio climático puede reducir la calidad del agua de varias maneras: [ 8 ] : 582

  • Las lluvias intensas pueden reducir rápidamente la calidad del agua en ríos y acuíferos poco profundos. Pueden afectar la calidad del agua en embalses, aunque estos efectos pueden ser lentos. [ 58 ] Las lluvias intensas también afectan el agua subterránea en acuíferos más profundos y no fracturados. Pero estos impactos son menos pronunciados. Las lluvias pueden aumentar la contaminación fecal de las fuentes de agua. [ 57 ]
  • Las inundaciones que se producen tras fuertes lluvias pueden mezclar el agua de la inundación con las aguas residuales . Además, los contaminantes pueden llegar a los cuerpos de agua debido al aumento de la escorrentía superficial .
  • La calidad del agua subterránea puede deteriorarse debido a las sequías. La contaminación en los ríos que alimentan el agua subterránea se diluye menos. A medida que bajan los niveles de agua subterránea, los ríos pueden perder el contacto directo con ella. [ 59 ]
  • En las regiones costeras, puede haber una mayor mezcla de agua salada en los acuíferos de agua dulce debido al aumento del nivel del mar y a tormentas más intensas. [ 11 ] : 16 [ 4 ] Este proceso se denomina intrusión de agua salada .
  • El agua más cálida en lagos, océanos, embalses y ríos puede causar mayor eutrofización . Esto resulta en floraciones de algas nocivas más frecuentes . [ 8 ] : 140 Las temperaturas más altas causan problemas a los cuerpos de agua y ecosistemas acuáticos porque el agua más caliente contiene menos oxígeno. [ 60 ]
  • El deshielo del permafrost conlleva un mayor flujo de contaminantes. [ 61 ]
  • El aumento del agua de deshielo de los glaciares puede liberar contaminantes. [ 62 ] A medida que los glaciares se reducen o desaparecen, el efecto positivo del agua de deshielo estacional sobre la calidad del agua aguas abajo a través de la dilución está desapareciendo. [ 63 ]

Pobreza

Las personas en países de bajos ingresos corren un mayor riesgo de inseguridad hídrica y también pueden tener menos recursos para mitigarla. Esto puede resultar en sufrimiento humano, pobreza persistente, crecimiento limitado y malestar social. [ 2 ]

Fuerzas destructivas del agua

Carreteras inundadas en Ponce , Puerto Rico, una semana después de que el huracán María devastara la isla (2017).

El agua puede causar destrucción a gran escala debido a su enorme poder. [ 2 ] Esta destrucción puede ser consecuencia de eventos repentinos. Ejemplos de ello son los tsunamis , las inundaciones o los deslizamientos de tierra . Eventos que ocurren lentamente con el tiempo, como la erosión , la desertificación o la contaminación del agua, también pueden causar destrucción. [ 2 ]

Otras amenazas

Otras amenazas a la seguridad hídrica incluyen:

Enfoques de gestión

Hay diferentes maneras de abordar la inseguridad hídrica. [ 66 ] Los enfoques científicos y de ingeniería pueden aumentar el suministro de agua o hacer que el uso del agua sea más eficiente. Las herramientas financieras y económicas pueden usarse como red de seguridad para las personas más pobres. Los precios más altos pueden incentivar más inversiones en sistemas de agua. Finalmente, las herramientas de gestión, como los límites de demanda, pueden mejorar la seguridad hídrica. [ 7 ] : 16, 104 Los responsables de la toma de decisiones invierten en instituciones, flujos de información e infraestructura para lograr un alto nivel de seguridad hídrica. [ 1 ]

decisiones de inversión

Instituciones

Las instituciones adecuadas son importantes para mejorar la seguridad hídrica. [ 2 ] Las instituciones rigen cómo las decisiones pueden promover o limitar los resultados de seguridad hídrica para los pobres. [ 3 ] El fortalecimiento de las instituciones podría implicar la reasignación de riesgos y responsabilidades entre el Estado, el mercado y las comunidades de nuevas maneras. Esto puede incluir modelos basados ​​en el desempeño , bonos de impacto para el desarrollo o financiamiento combinado del gobierno, donantes y usuarios. Estos mecanismos de financiamiento están diseñados para trabajar conjuntamente con el Estado, el sector privado y los inversionistas comunitarios. [ 3 ] : 37

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 trata sobre la paz, la justicia y las instituciones sólidas. Reconoce que las instituciones sólidas son una condición necesaria para el desarrollo sostenible, incluida la seguridad hídrica. [ 3 ] : 35

La calidad del agua potable y la contaminación del agua están relacionadas. Sin embargo, los responsables políticos a menudo no las abordan de manera integral. Por ejemplo, la contaminación industrial no suele estar relacionada con la calidad del agua potable en los países en desarrollo. [ 3 ] : 32 Es importante monitorear los ríos, las aguas subterráneas y las aguas residuales. Esto permite identificar las fuentes de contaminación y orientar las respuestas regulatorias específicas. La OMS ha descrito los planes de seguridad del agua como el medio más eficaz para mantener un suministro seguro de agua potable para la población. [ 67 ]

flujos de información

Es importante que las instituciones tengan acceso a información sobre el agua. Esto les ayuda en su planificación y toma de decisiones. [ 1 ] También ayuda a evaluar la rendición de cuentas y la eficacia de las políticas. Las inversiones en herramientas de información climática adecuadas al contexto local son útiles. [ 5 ] : 59 Cubren una amplia gama de escalas temporales y espaciales. También responden a los riesgos climáticos regionales vinculados al agua. [ 5 ] : 58

Los pronósticos climáticos e hidrológicos estacionales pueden ser útiles para prepararse y reducir los riesgos para la seguridad hídrica. Son especialmente útiles si se pueden aplicar a escala local. [ 68 ] [ 69 ] Aplicar el conocimiento de cómo se relacionan las anomalías climáticas entre sí a largas distancias puede mejorar los pronósticos estacionales para regiones específicas. Estas teleconexiones son correlaciones entre patrones de precipitación, temperatura y velocidad del viento entre áreas distantes. Son causadas por la circulación oceánica y atmosférica a gran escala . [ 70 ] [ 71 ]

En regiones donde las precipitaciones varían con las estaciones y de un año a otro, los gestores del agua desearían contar con pronósticos meteorológicos estacionales más precisos. En algunos lugares, el inicio de las lluvias estacionales es particularmente difícil de predecir. Esto se debe a que ciertos aspectos del sistema climático son difíciles de describir con modelos matemáticos. Por ejemplo, las lluvias prolongadas en África Oriental, que ocurren de marzo a mayo, han sido difíciles de simular con modelos climáticos . Cuando los modelos climáticos funcionan bien, pueden producir pronósticos estacionales útiles. [ 72 ] Una de las razones de estas dificultades es la compleja topografía de la zona. [ 72 ] Una mejor comprensión de los procesos atmosféricos podría permitir a los científicos del clima proporcionar información más relevante y localizada a los gestores del agua en una escala temporal estacional. También podrían proporcionar predicciones más detalladas sobre los efectos del cambio climático en un marco temporal más amplio. [ 73 ]

Patrones de precipitación en Etiopía según Dyer et al., 2019.
Patrón de precipitación anual en dos regiones de Etiopía. Las líneas representan las observaciones (línea discontinua roja) y los resultados del modelo (línea verde) en un estudio de modelado climático de la región. [ 74 ]

Un ejemplo serían los pronósticos estacionales de lluvia en la cuenca del río Awash en Etiopía . Estos podrían ser más precisos si se comprendiera mejor cómo se relacionan las temperaturas de la superficie del mar en diferentes regiones oceánicas con los patrones de lluvia en esta cuenca. [ 71 ] A una escala regional mayor, sería útil comprender mejor la relación entre los sistemas de presión en el Océano Índico y el Atlántico Sur, por un lado, y las velocidades del viento y los patrones de lluvia en el Cuerno de África, por otro. Este tipo de análisis científico podría contribuir a una mejor representación de esta región en los modelos climáticos para ayudar en la planificación del desarrollo. [ 75 ] También podría orientar a las personas cuando planifican la asignación de agua en la cuenca del río o preparan planes de respuesta de emergencia para futuros eventos de escasez de agua e inundaciones. [ 71 ]

Infraestructura

La infraestructura hídrica sirve para acceder, almacenar, regular, transportar y conservar el agua. Varios activos realizan estas funciones. Los activos naturales son lagos, ríos, humedales, acuíferos y manantiales. Los activos de ingeniería son infraestructuras de gestión de agua a granel, como las presas. [ 2 ] Algunos ejemplos son: [ 1 ]

El gasto público y privado en infraestructura hídrica e instituciones de apoyo debe estar bien equilibrado. Es probable que evolucione con el tiempo. [ 2 ] Esto es importante para evitar costos sociales y ambientales imprevistos derivados de la construcción de nuevas instalaciones.

Por ejemplo, en el caso de África, las inversiones en el uso de aguas subterráneas son una opción para aumentar la seguridad hídrica y para la adaptación al cambio climático . [ 76 ] La seguridad hídrica en los países africanos podría beneficiarse de la distribución del almacenamiento y la recarga de aguas subterráneas en el continente. La recarga es un proceso por el cual el agua se mueve hacia las aguas subterráneas. Muchos países con baja recarga tienen un almacenamiento sustancial de aguas subterráneas. Los países con bajo almacenamiento suelen tener una recarga alta y regular. [ 77 ]

Consideración de escalas

Las personas gestionan los riesgos de seguridad hídrica en diferentes escalas espaciales. Estas abarcan desde el hogar hasta la comunidad, el pueblo, la ciudad, la cuenca y la región. [ 3 ] : 11 A escala local, los actores incluyen gobiernos de condado, escuelas, grupos de usuarios de agua, proveedores locales de agua y el sector privado. En la siguiente escala mayor se encuentran los actores a nivel de cuenca y nacional. Estos actores ayudan a identificar cualquier limitación con respecto a las políticas, las instituciones y las inversiones. Por último, están los actores globales como el Banco Mundial , UNICEF , FCDO , la OMS y USAID . Estos ayudan a desarrollar modelos de prestación de servicios adecuados. [ 3 ] : 11

La geografía física de un país muestra la escala correcta que los planificadores deben usar para gestionar los riesgos de seguridad hídrica. Incluso dentro de un mismo país, el entorno hidrológico puede variar mucho. Véanse, por ejemplo, las variaciones en las precipitaciones estacionales en Etiopía .

Reducción de las desigualdades en materia de seguridad hídrica.

Las desigualdades en materia de seguridad hídrica dentro de una sociedad tienen raíces estructurales e históricas. Pueden afectar a las personas en diferentes niveles, desde el hogar hasta la comunidad, la ciudad, la cuenca fluvial o la región. [ 3 ] : 20 Los grupos sociales y las regiones de alto riesgo pueden identificarse durante los debates políticos, pero a menudo se ignoran. La desigualdad hídrica suele estar ligada al género en los países de bajos ingresos. A nivel familiar, las mujeres suelen ser las responsables de la gestión del agua, pero tienen opciones limitadas en cuanto al agua y cuestiones relacionadas. [ 3 ] : 21

Mejorar la resiliencia climática de los servicios de agua y saneamiento.

Muchas instituciones están trabajando para desarrollar servicios de agua, saneamiento e higiene que sean resilientes al cambio climático. [ 3 ] : 27, 37 [ 78 ] [ 79 ]

Los servicios de agua resilientes al clima (o WASH resilientes al clima ) son servicios que proporcionan acceso a agua potable de alta calidad durante todas las estaciones e incluso durante eventos climáticos extremos. [ 80 ] La resiliencia climática en general es la capacidad de recuperarse de, o mitigar la vulnerabilidad a, impactos relacionados con el clima como inundaciones y sequías. [ 81 ] El desarrollo resiliente al clima se ha convertido en el nuevo paradigma para el desarrollo sostenible . Este concepto influye, por lo tanto, en la teoría y la práctica en todos los sectores a nivel mundial. [ 81 ] Esto es particularmente cierto en el sector del agua , ya que la seguridad hídrica está estrechamente relacionada con el cambio climático. En todos los continentes, los gobiernos están adoptando políticas para economías resilientes al clima. Marcos internacionales como el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsan tales iniciativas. [ 81 ]

Varias actividades pueden mejorar la seguridad hídrica y aumentar la resiliencia ante los riesgos climáticos : realizar un análisis detallado del riesgo climático para que la información climática sea relevante para usuarios específicos; desarrollar métricas para monitorear la resiliencia climática en los sistemas hídricos (esto ayudará a seguir el progreso y orientar las inversiones para la seguridad hídrica); y utilizar nuevos modelos institucionales que mejoren la seguridad hídrica. [ 82 ]

Las políticas resilientes al clima pueden ser útiles para la asignación de agua, especialmente cuando la disponibilidad hídrica regional pueda cambiar en el futuro. Esto requiere una buena comprensión de la situación hidroclimática actual y futura. Por ejemplo, una predicción más precisa de los cambios futuros en la variabilidad climática conduce a una mejor respuesta a sus posibles impactos. [ 83 ]

Para incorporar resiliencia climática a los sistemas hídricos, las personas necesitan tener acceso a información climática apropiada para su contexto local. [ 82 ] : 59 Los productos de información climática son útiles si cubren una amplia gama de escalas temporales y espaciales, y proporcionan información sobre los riesgos climáticos regionales relacionados con el agua. [ 82 ] : 58 Por ejemplo, el personal gubernamental necesita un fácil acceso a la información climática para lograr una mejor gestión del agua. [ 83 ]

Cuatro actividades importantes para lograr servicios de agua, saneamiento e higiene resilientes al clima incluyen: Primero, se realiza un análisis de riesgos para examinar las posibles implicaciones de eventos climáticos extremos, así como las acciones preventivas. [ 84 ] : 4 Dichas acciones preventivas pueden incluir, por ejemplo, elevar la infraestructura por encima de los niveles de inundación previstos. En segundo lugar, los administradores evalúan el alcance para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ponen en marcha opciones adecuadas, por ejemplo, utilizando más fuentes de energía renovables . En tercer lugar, las empresas de servicios de agua garantizan que las fuentes de agua y los servicios de saneamiento sean confiables en todo momento del año, incluso durante épocas de sequías e inundaciones. Finalmente, se fortalecen los modelos de gestión y prestación de servicios para que puedan resistir una crisis. [ 84 ] : 5

Para poner en práctica la resiliencia climática y mejorar la comunicación con los políticos, las siguientes preguntas guía son útiles: "¿Resiliencia de qué, frente a qué, para quién, en qué plazo, por quién y a qué escala?". [ 81 ] Por ejemplo, "¿Resiliencia de qué?" implica ir más allá de la infraestructura e incluir también la resiliencia de los recursos hídricos, las instituciones locales y los usuarios del agua. Otro ejemplo es que "¿Resiliencia para quién?" se refiere a reducir la vulnerabilidad y prevenir desarrollos negativos: algunas intervenciones de arriba hacia abajo que manipulan el poder y la política pueden socavar el conocimiento indígena y comprometer la resiliencia de la comunidad. [ 81 ]

Herramientas de medición

Índice global agregado de seguridad hídrica, calculado mediante la agregación de los índices de disponibilidad, accesibilidad, seguridad, calidad y gestión del agua. El valor '0–1' (con el color continuo 'rojo a azul') representa la seguridad 'baja' a 'alta'. [ 85 ]

No existe una única forma de medir la seguridad hídrica. [ 8 ] : 562 No existen indicadores estándar para medir la seguridad hídrica. Esto se debe a que es un concepto que se centra en los resultados. [ 1 ] Los resultados que se consideran importantes pueden variar según el contexto y las partes interesadas.

En cambio, es común comparar los niveles relativos de seguridad hídrica utilizando métricas para ciertos aspectos de la seguridad hídrica. [ 8 ] : 562 Por ejemplo, el Índice Global de Seguridad Hídrica incluye métricas sobre:

  • disponibilidad (índice de escasez de agua, índice de sequía, agotamiento de las aguas subterráneas);
  • acceso a los servicios de agua (acceso a saneamiento y agua potable);
  • seguridad y calidad (índice de calidad del agua, frecuencia mundial de inundaciones);
  • gestión ( Índice de Gobernanza Mundial , marco jurídico transfronterizo, tensión política transfronteriza). [ 85 ]

Los científicos han estado trabajando en formas de medir la seguridad hídrica en diversos niveles. Las métricas se dividen, a grandes rasgos, en dos grupos: las basadas en experiencias y las basadas en recursos . Las primeras se centran principalmente en medir las experiencias de los hogares y el bienestar humano, mientras que las segundas se centran en la cantidad de agua dulce disponible. [ 9 ]

La Escala de Experiencias de Inseguridad Hídrica en el Hogar (HWISE, por sus siglas en inglés) mide varios componentes de la inseguridad hídrica a nivel doméstico. Estos incluyen la adecuación, la fiabilidad, la accesibilidad y la seguridad. [ 86 ] Esta escala puede ayudar a identificar subpoblaciones vulnerables y garantizar que los recursos se asignen a quienes los necesitan. También puede medir la eficacia de las políticas y los proyectos relacionados con el agua. [ 86 ]

Estimaciones globales

El Sexto Informe de Evaluación del IPCC resume las tendencias actuales y futuras en materia de seguridad hídrica. Indica que el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos y climáticos ha provocado una grave inseguridad alimentaria y una menor seguridad hídrica para millones de personas. Los mayores impactos se observan en África, Asia, América Central y del Sur, las islas pequeñas y el Ártico. [ 10 ] : 9

El mismo informe predijo que un calentamiento global de 2  °C expondría a aproximadamente entre 1 y 4 mil millones de personas a estrés hídrico. Esto dependería de los patrones regionales del cambio climático y los escenarios socioeconómicos. [ 8 ] : 558 Sobre la escasez de agua , que es un factor de inseguridad hídrica, el informe encuentra que entre 1.5 y 2.5 mil millones de personas viven en áreas con escasez de agua. [ 10 ] : 660

La escasez y la seguridad hídrica no siempre son equivalentes. Existen regiones con alta seguridad hídrica, incluso cuando también experimentan escasez de agua. Ejemplos de ello son algunas zonas de Estados Unidos , Australia y el sur de Europa . Esto se debe a la eficiencia de los servicios de agua, que ofrecen un alto nivel de seguridad, calidad y accesibilidad. [ 85 ] [ 8 ] : 562 Sin embargo, incluso en esas regiones, grupos como los pueblos indígenas suelen tener menor acceso al agua y, en ocasiones, sufren inseguridad hídrica. [ 8 ] : 562

Ejemplos de países

Bangladesh

Vista de Bangladesh desde la estación espacial en 2007.
Personas en una isla en un río desbordado en Bangladesh
El exceso de agua también puede provocar inseguridad hídrica. Izquierda: Inundaciones en Bangladesh; derecha: Personas en una isla en medio de un río desbordado en Bangladesh.

Los riesgos para la seguridad hídrica en Bangladesh incluyen: [ 5 ] : 45

El país experimenta riesgos para la seguridad hídrica tanto en la capital, Dhaka, como en la región costera. [ 5 ] En Dhaka, las lluvias monzónicas pueden provocar inundaciones urbanas . Esto puede contaminar el suministro de agua. [ 5 ] Diversos procesos y eventos generan riesgos hídricos para aproximadamente 20 millones de personas en las regiones costeras. Estos incluyen la salinización de los acuíferos , la escasez estacional de agua, la contaminación fecal y las inundaciones provocadas por el monzón y las marejadas ciclónicas. [ 5 ] : 64

En la costa de Bangladesh se producen diferentes tipos de inundaciones: inundaciones fluviales, inundaciones mareales e inundaciones por marejadas ciclónicas. [ 87 ] Estas inundaciones pueden dañar la infraestructura de agua potable. También pueden provocar una disminución de la calidad del agua, así como pérdidas en los rendimientos agrícolas y pesqueros. [ 5 ] Existe un vínculo entre la inseguridad hídrica y la pobreza en las zonas bajas de la llanura deltaica mareal del Ganges-Brahmaputra . [ 87 ] Estas zonas bajas son áreas con diques en la costa de Bangladesh.

El gobierno cuenta con diversos programas para reducir los riesgos para las personas que viven en comunidades costeras. Estos programas también generan mejoras en el bienestar económico. [ 87 ] Algunos ejemplos incluyen el "Proyecto de Mejora de los Malecones Costeros" [ 88 ] del Banco Mundial en 2013, el proyecto BlueGold [ 89 ] en 2012, el programa de UNICEF "Recarga Gestionada de Acuíferos" en 2014 y el Plan del Delta de Bangladesh en 2014. [ 87 ] Estas inversiones en seguridad hídrica buscan aumentar el uso continuo y el mantenimiento de las instalaciones de agua. Pueden ayudar a las comunidades costeras a escapar de la trampa de la pobreza causada por la inseguridad hídrica. [ 87 ]

Un programa llamado "Marco SafePani" se centra en cómo el Estado comparte riesgos y responsabilidades con los proveedores de servicios y las comunidades. [ 5 ] Este programa tiene como objetivo ayudar a los responsables de la toma de decisiones a abordar los riesgos climáticos mediante un proceso llamado planificación de seguridad hídrica resiliente al clima . [ 5 ] El programa es una cooperación entre UNICEF y el Gobierno de Bangladesh.

Etiopía

Los regímenes de lluvia varían en Etiopía. Figura izquierda: Precipitación media anual en mm/día con el rango intercuartil (percentiles 25-75) de la precipitación mensual en mm/día indicado por contornos negros (1981-2020). [ 90 ] Figura derecha: Tres zonas de lluvia en Etiopía con diferentes patrones de precipitación estacional. La zona verde tiene dos estaciones lluviosas distintas, y la zona roja tiene un único pico de precipitación de junio a septiembre.

Etiopía tiene dos estaciones lluviosas principales al año. Llueve en primavera y verano. Estos patrones estacionales de lluvia varían mucho en todo el país. [ 71 ] [ 91 ] Etiopía occidental tiene un patrón de lluvia estacional similar al del Sahel . Tiene lluvias de febrero a noviembre (que disminuyen hacia el norte) y el pico de lluvias es de junio a septiembre. Etiopía meridional tiene un patrón de lluvias similar al de África oriental. Hay dos estaciones lluviosas distintas cada año, de febrero a mayo y de octubre a noviembre. [ 74 ] [ 91 ] Etiopía central y oriental tiene algunas lluvias entre febrero y noviembre, con un pico menor de lluvias de marzo a mayo y un segundo pico más alto de junio a septiembre. [ 91 ]

En 2022, Etiopía sufrió una de las sequías más severas provocadas por La Niña en los últimos cuarenta años. Esta sequía se produjo debido a cuatro temporadas de lluvias consecutivas que no produjeron suficiente precipitación. [ 92 ] Esta sequía aumentó la inseguridad hídrica para más de 8 millones de pastores y agropastores en las regiones de Somali , Oromia , SNNP y Suroeste . Alrededor de 7,2 millones de personas necesitaron ayuda alimentaria y 4,4 millones necesitaron ayuda para acceder al agua. Los precios de los alimentos aumentaron considerablemente debido a la sequía. Muchas personas en la zona afectada sufrieron escasez de alimentos debido a la situación de inseguridad hídrica. [ 92 ]

En la cuenca del Awash, en el centro de Etiopía, las inundaciones y las sequías son frecuentes. La agricultura en la cuenca depende principalmente de la lluvia (sin sistemas de riego). Esto se aplica a alrededor del 98 % de la superficie cultivada total, según datos de 2012. Por lo tanto, los cambios en los patrones de precipitación debido al cambio climático reducirán las actividades económicas en la cuenca. [ 93 ] Las perturbaciones en las precipitaciones tienen un impacto directo en la agricultura. Una disminución de las precipitaciones en la cuenca del Awash podría provocar una caída del 5 % en el PIB total de la cuenca. El PIB agrícola podría incluso disminuir hasta un 10 %. [ 93 ]

Las alianzas con la Oficina de Desarrollo de la Cuenca del Awash (AwBDO) y el Ministerio de Agua, Riego y Electricidad (MoWIE) han propiciado el desarrollo de nuevos modelos de asignación de agua en la cuenca del Awash. Esto puede mejorar la seguridad hídrica para los 18,3 millones de habitantes de la cuenca. De esta manera, contarán con suficiente agua para sus necesidades domésticas, de riego e industriales. [ 5 ]

Kenia

Kenia ocupó el puesto 46 de 54 países africanos en una evaluación de seguridad hídrica en 2022. [ 94 ] Los principales problemas de seguridad hídrica en Kenia incluyen la seguridad del agua potable, la escasez de agua, la falta de almacenamiento de agua, el tratamiento deficiente de aguas residuales y la sequía e inundaciones. [ 94 ] Los patrones climáticos a gran escala influyen en los patrones de precipitación en África Oriental. Dichos patrones climáticos incluyen la Oscilación del Sur de El Niño (ENSO) y el Dipolo del Océano Índico (IOD). El enfriamiento en el Océano Pacífico durante la fase de La Niña de ENSO está vinculado con condiciones más secas en Kenia. Esto puede provocar sequías, como sucedió en 2016-17. Por otro lado, un Océano Índico occidental más cálido debido a un fuerte Dipolo del Océano Índico positivo causó inundaciones extremas en Kenia en 2020. [ 95 ]

Río Mathare - Nairobi, Kenia

Alrededor del 38% de la población de Kenia y el 70% de su ganado viven en tierras áridas y semiáridas. [ 96 ] Estas áreas tienen bajas precipitaciones que varían mucho de una estación a otra. Esto significa que los recursos de agua superficial y subterránea varían mucho según la ubicación y la época del año. Los residentes del norte de Kenia están experimentando mayores cambios en los patrones de lluvia y sequías más frecuentes. [ 97 ] Estos cambios afectan los medios de subsistencia en esta región donde la gente ha vivido como pastores nómadas. Están acostumbrados a pastorear ganado con un patrón de migración estacional. [ 97 ] Cada vez más personas se asientan en pequeños centros urbanos, y hay un conflicto creciente por el agua y otros recursos. [ 98 ] La inseguridad hídrica es una característica de la vida tanto para los pastores sedentarios como para los nómadas. Las mujeres y los niños soportan la carga de ir a buscar agua. [ 99 ]

Las fuentes de agua subterránea tienen un gran potencial para mejorar el suministro de agua en Kenia. Sin embargo, su uso se ve limitado por la baja calidad y el desconocimiento, el bombeo excesivo de agua subterránea (conocido como sobreexplotación ) y la intrusión de agua salada en las zonas costeras. [ 100 ] [ 101 ] Otro desafío es el mantenimiento de la infraestructura de agua subterránea, principalmente en las zonas rurales. [ 102 ]

Ucrania

Las fuerzas rusas destruyeron un tercio de las reservas de agua dulce de Ucrania entre febrero de 2022 y 2024. [ 103 ] El suministro de agua potable, industrial y de riego se ha interrumpido en el sur y el este del país. La ocupación de las regiones del sur y el este de Ucrania y la destrucción del embalse de Kakhovka han paralizado prácticamente el riego. Los cereales de regadío y los cultivos técnicos ya no son rentables, incluso donde era posible, sobre todo por la dificultad de vender y exportar la producción. El desarrollo estratégico del riego debería basarse en la tecnología óptima para minimizar los costes del agua y rediseñar los sistemas de cultivo, por ejemplo, mediante el riego por goteo, la diversificación de las rotaciones de cultivos y el enfoque en el cultivo de hortalizas, frutales y viticultura. [ 103 ] [ 104 ]

Véase también

Referencias

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  • Red Internacional de Seguridad Hídrica
  • Seguridad hídrica (una revista de código abierto que comenzó en 2017)