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3°Jornada Provincial de Ambiente y Desarrollo Sustentable Río Gallegos, Santa Cruz - 11 y 12 de Junio de 2009 IMPACTO DE LA ACTIVIDADPETROLERA SOBRE LOS CETÁCEOS

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3°Jornada Provincial de Ambiente y Desarrollo SustentableRío Gallegos, Santa Cruz - 11 y 12 de Junio de 2009

IMPACTO DE LA ACTIVIDADPETROLERASOBRE LOS CETÁCEOS

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SEDIMENTACIÓN

ESPARCIMIENTO

EVAPORACIÓN

ATRAPADO

DISPERSIÓN

DISOLUCIÓNY BIODEGRADACIÓN

OXIDACIÓNEMULSIFICACIÓN

CAMBIOS FÍSICOS Y QUÍMICOS

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�El tipo de hidrocarburo derramado que determina la toxicidad, distribución

y persistencia del derrame.

�El volumen de hidrocarburo derramado.

�Las condiciones hidrometeorológicas que determinan el comportamiento y

distribución de la mancha.

�Las características físicas del ambiente “receptor” que determinan la

persistencia del hidrocarburo derramado.

�El nivel de vulnerabilidad de los sistemas biológicos receptores.

�Grado de contacto del crudo con los ecosistemas / animales.

El impacto biológico de un derrame dependerá de varios factores

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Contaminación física y asfixia:•Residuos persistentes de HC y emulsiones pueden provocar sofocamiento y muerte por inhibición de funciones de alimentación, respiración y movimiento.

•Grupo riesgo principal: la vida marina costera, animales y plantas cultivados y almacenados en áreas afectadas por la marea.

Efectos de un derrame pueden deberse a:

•Las propiedades físicas de los HC (contaminación física y asfixia).

•La composición química de los HC (contaminación química, efectos tóxicos e impregnación).

•La vida marina puede verse afectada por tareas de limpieza, e indirectamente por la degradación de su hábitat.

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Toxicidad:

1) Componentes más tóxicos de HC tienen > solubilidad en agua y > tasa de evaporación.

2) El grupo riesgo son animales y plantas que viven en áreas con:

�Poco intercambio de agua�Con incorporación de HC en sedimentos estables

altas [ ] componentes tóxicos con > persistencia

Experimentos demuestran efectos subletales por prolongada exposición a [ ] < de HC, afectando capacidad de reproducción, crecimiento, alimentación o desarrollo de otras funciones.

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Inhalación leve:•Irritación del epitelio respiratorio a nivel local

Inhalación severa:•Inflamación•Congestión pulmonar•Hemorragias pulmonares

Efectos sobre mamíferos marinos

Por vía inhalatoriaHC aromáticos (Compuestos volátiles):•Xilenos•Bencenos•Toluenos

Absorción: •Facilitada por la presencia de lesiones del parénquima provocadas por parásitos pulmonares•Lesiones sistémicas a nivel hepático, renal y del sistema nervioso central.

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Efectos sobre mamíferos marinos

Por vía gastrointestinal

Ingestión:

•Irritación y destrucción de epitelios esofágico, gástrico e intestinal •Produciendo alteración en la motilidad gastrointestinal•Consecuentes síndromes de mal digestión y mala absorción

Casos más graves: •Gastroenteritis y gastroenteritis hemorrágicas•Úlceras gástricas producidas por nematodos (anisakis sp.), facilitan que estas lesiones incrementen su gravedad.

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Absorción gastrointestinal:

Daños sistémicos importantes a nivel:

•Hepático

•Renal

•Sistema nervioso central (Ej: Focas mostrando depresión/excitación, natación

errática, desequilibrios locomotores)

Los metabolitos producto de la degradación del petróleo que no pueden ser expulsados por orina o heces, terminan acumulándose en diferentes partes del organismo, con efectos a largo plazo. Estos efectos crónicos de la acumulación parecen afectar negativamente a los sistemas inmunitario y reproductor.

Efectos sobre mamíferos marinos

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Impregnación externa con petróleo:

•Genera lesiones sobre la piel(Afecta principalmente a las focas)

•Hipotermia•Hipertermia

Contacto directo con las mucosas:•Irritación mucosas (> gravedad a nivel ocular)

•Lagrimeo•Úlceras corneales•Diferentes grados y tipos de conjuntivitis

Por contacto con la piel y mucosa

Efectos sobre mamíferos marinos

Simmonds y Hutchinson (1992)

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• Poblaciones susceptibles por gregarismo para alimentarse, aparearse o mudar plumaje.

• Mayor impacto sobre especies longevas, que maduran tardíamente y tienen tasas reproductivas bajas, impidiendo su rápida recuperación.

1) Efectos externos

Alteración de la estructura de las plumas por contacto con hidrocarburo

Interfiriere con la capacidad p/ regular calor

Hipotermia

Incapacidad de encontrar comida y de alimentarse

Deshidratación e hipoglucemia

Efectos sobre aves

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• Reducción en niveles de glucosa en sangre y leve daño en morfología de branquias.El efecto aumentó de manera significativa al mezclarlo con un dispersante. Exposición de trucha arco iris (Salmo gairdneri) (McKeown, B.A. and March, G.L., 1978).

• Diferencias en la tasa respiratoria y depresión en el consumo de oxígeno (Cyprinodon

variegatus, especie de pez conocida como papalote (Anderson, J.W. et al, 1974).

• El período entre mudas en juveniles del cangrejo bayoneta (Limulus polyphemus)mostró un aumento lineal con una exposición a concentraciones crecientes de Bunker C (Strobel, C.J. and Brenowitz, A.H., 1981).

• Ostras americanas (Crassostrea virginica) mostraron habilidad de cerrar sus caparazones para minimizar la exposición al Bunker C (Anderson, R.D. and Anderson,

J.W., 1976).

• Parece afectar el comportamiento de alimentación de los zoántidos Palythoa variabilis, ya que los animales no pueden discriminar entre partículas inertes y partículas químicamente activas por algún tiempo (Reimer, A.A., 1975). Las secreciones mucosas producidas por estas especies marinas pueden estar reduciendo el impacto del hidrocarburo.

Heavy fuel oils. Prepared by CONCAWE’s Petroleum Products and Health

Management Groups. Product dossier no. 98/109.

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�Muchas especies dependen del sonido para navegar, encontrar alimento, pareja, protegerse de predadores y comunicarse entre ellos.

�Los niveles de ruido oceánico aumentan a más de 3 dB por década

�Las fuentes de ruido intra oceánico pueden ser:Naturales / Artificiales

Intencionales / No intencionalesAlta intensidad y agudos / Baja Intensidad y crónicos

Impactos del Ruido Intra-Oceánico en laBiodiversidad Marina

Reunión Nacional de Seguridad Industrial y Protección AmbientalPEMEX-CMIC

Mtra. Yolanda Alaniz PasiniLic. Laura Rojas Ortega

Mérida, Yucatán. Octubre 9 , 2007

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Sonidos naturales

�Viento� Olas� Corrientes y turbulencias� Temblores� Actividad de hielo� Vida Marina

� Nivel = 50-85 dB

Ruidos Artificiales

�Tráfico de embarcaciones� Explosivos� Pistolas de aire� Estudios de Sonar� Actividades y construcciones costeras

Fuente: Frisk, George. 2004

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Intensidad de sonidos por actividades humana

Actividad Decibeles

20 Kg de TNT 279

Pistolas de aire 230-255

Sonar alta frecuencia 150-235

Sonar media frecuencia 235+

Sonar Baja frecuencia 215

Trafico embarcaciones 90

Sonidos naturales 50- 85

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�Modelo Long Life Air Gun(diseño de Bolt Technology) 4000 metros

AIR - GUN:•4-10 mts de profundidad

•Intervalos de 6 – 20 segundos

•Intensidad sonora de 215- 250 Db

•Frecuencias de entre 10 – 300 Hz(McCauley 1994, Greeneet al. 1995)

•Energía liberada al medio relación lineal con presión del aire contenida en el air-gun

•4 a 6 nudos•Transectas

SÍSMICA

�Registro de hasta 90 dB y frecuencias de 20 kHz a 1 Km

de la fuente emisoraGoold y Fish (1998)

�90 barcos, 20% operando� 12 a 48 pistolas

Sincronizadas = pulso

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Se produce en varios niveles:

Daños físicos:

• Daños a tejidos corporales

• Daños graves a las estructuras auditivas

• Cambio permanente del umbral de sensibilidad (reducción irrecuperable de la sensibilidad auditiva a ciertas frecuencias)

• Cambio temporal del umbral de sensibilidad (reducción recuperable de la sensibilidad auditiva)

Daños perceptivos:

• Solapamiento y ocultación de sonidos biológicos relevantes por ruidos de origen antrópico, incluyendo sonidos comunicativos, ecolocalización (sonar altamente especializado) y sonidos asociados a evitar predadores o colisiones con embarcaciones

Impacto de actividades de prospección sísmica

Aguilar de Soto, N. y Hernández, A. “Cetáceos, Pesca y Prospecciones Petrolíferas en las Islas Canarias”. Informe Técnico. Universidad de la Laguna, Tenerife, Islas Canarias, España, citado como “modificado de Gordon et al, 1998”

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Efectos comportamentales:

• Interrupción de comportamientos normales, por ej. alteración de ritmos respiratorios y de inmersión, alejamiento de ciertas áreas, etc. Incluso a varios km de la fuente de emisión (h/ 73 km dependiendo de la sp., correspondiendo a niveles de presión acústica recibida e/ 125 y 133 dB)

• Cambio de rutas migratorias para evitar la cercanía de los barcos de prospección

Efectos crónicos:

• Stress con consecuencias de inmunodepresión y reducción de viabilidad reproductiva. Incremento del gasto energético

• Repercusiones poblacionales a largo plazo: Insuficientemente conocidas debido a la falta de estudios dedicados a lo largo de un período suficiente de tiempo

Efectos indirectos:

• Reducción en la disponibilidad de presas y por tanto de la actividad trófica

• Pérdida de calidad de hábitat: Medio acuático capaz de transmitir el sonido cinco veces mayor que en aéreo, dos de las medidas más importantes de calidad de hábitat son: contaminación química y contaminación acústica (ICES, 2000)

Aguilar de Soto, N. y Hernández, A. “Cetáceos, Pesca y Prospecciones Petrolíferas en las Islas

Canarias”. Informe Técnico. Universidad de la Laguna, Tenerife, Islas Canarias, España, citado como “modificado de Gordon et al, 1998”

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1) Observadores de mamíferos:�Embarcar observadores de mamíferos marinos debidamente cualificados a bordo del buque.�Por lo menos 2 dos observadores a bordo.

2) Comenzando la exploración:�Antes de comenzar la exploración, asegurarse que no haya mamíferos marinos a por lo menos500 metros a la redonda del buque emisor del sonido. �Si se avistan dentro de este radio esperar a que se alejen.

3) Arrancada suave de los air-guns:�Comenzar a emitir sonido desde una intensidad mínima (partiendo del punto donde menor energía se transmita al medio).�Ir aumentando de manera gradual la intensidad del sonido hasta llegar a la intensidad necesaria para realizar el estudio.

�Este proceso debe durar por lo menos 20 minutos permitiendo que los mamíferos marinos existentes en el área se alejen sin sufrir daño alguno o minimizando los potenciales impactos.

�Se debe realizar esta metodología cada vez que se utilicen los air-guns, aún cuando no se hayan registrado avistamientos de mamíferos cercanos.

�Si se detiene la investigación durante más de 5 minutos se debe llevar a cabo, otra vez, este proceso de arrancado suave.

�Se debe evitar utilizar intensidades de sonido superiores a las estrictamente necesarias para los estudios sísmicos y recomendados por los protocolos más estrictos para minimizar impactos a mamíferos marinos.

�Los operarios de los air-guns deben estar debidamente calificados.

RECOMENDACIONES PRINCIPALES PARA MINIMIZAR EL IMPACTO DE LASPROSPECCIONES SÍSMICAS SOBRE MAMÍFEROS MARINOS

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Parámetros de evasión:

�Tasa de avistaje�Distancia respecto al cañón de aire�Dirección de desplazamiento relativo a la embarcación�Presencia o ausencia de interacciones positivas con la embarcación

Factores que pueden influir en que no se observen efectos significativos de la actividad sísmica en ballenas:

�Patrones de respiración�Tendencia a permanecer en superficie�Efectos a largo plazo pueden no ser apreciables por muchos años�Respuestas que no pueden ser detectados visualmente:

� Alteraciones en vocalizaciones� Efectos fisiológicos� Ciclos de buceo

JNCC (Joint Nature Conservation Committe)

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Distintos organismos internacionales reconocen al ruido como una forma de contaminación, remarcan la importancia del principio precautorio y recomiendan implementar estudios para evaluar los impactos y generar medidas de mitigación eficientes:

�Acuerdo para la Conservación de Pequeños Cetáceos del Mar del Norte (ASCOBANS)

�Acuerdo para la Conservación de Cetáceos del Mar Negro (ACCOBAM)

�Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional (CBI)

�La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN)

�La Organización de las Naciones Unidas (ONU)

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PLAN DE CONTINGENCIAS

CONTROL DEL ESTADO DE LOS OLEODUCTOS Y PLATAFORMAS

PROTOCOLOS

LEY OFF SHORE

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Conflictos Ecológicos Distributivos

Anuario Petrolero 2006–2007 / Instituto Argentino del Petróleo y el Gas

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Sobre el Mar Argentino Campagna et al. plantea que: (…)”requiere un abordaje integrado bajo el

principio de precaución. Este paradigma no es una alternativa, sino la única forma de garantizar

la satisfacción a perpetuidad de necesidades, deseos y aspiraciones de las comunidades humanas,

dependan o no del mar y sus recursos para su sustento” (…)

En tal sentido es fundamental considerar:

�Desarrollar estudios sobre valoración socio-económica de los ecosistemas costeros y sus recursos.

�Asignarle mayor importancia a los indicadores biofísicos y no solo a los indicadores crematísticos a

la hora de tomar decisiones.

�Implementar un plan integrado de manejo de recursos, prevención y mitigación de impactos por

derrames de hidrocarburos, con objetivos a largo plazo.

�Aumentar el financiamiento en investigación, áreas protegidas, administración y control, para

fortalecer la capacidad de gestión integrada de los recursos.

Este conflicto de intereses demandan una planificación integral del manejo de los recursos

donde no rijan solamente criterios de rentabilidad financiera sino criterios económico-sociales-

ambientales que permitan mantener los procesos ecológicos que directa o indirectamente

ayudan a producir bienes y servicios valiosos., aumentando la inversión en prevención, la

inversión directa en conservación, y en el desarrollo sustentable local y regional.

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