8.3 Recommended theme-specific metadata elements
8.3.2 Metadata elements for reporting data quality
- Mejorar el conocimiento sobre la dinámica de los movimientos de las masas de agua en la laguna, determinando con muy alta precisión las corrientes y su posible estratificación en distintas épocas del año, así como la dinámica de intercambio de agua con el Mediterráneo. Este trabajo completaría las aproximaciones realizadas hasta el momento en esta materia, que es un conocimiento de carácter transversal a todas las disciplinas relacionadas con el funcionamiento del ecosistema lagunar y su entorno, y será además básico a la hora de dimensionar posibles actuaciones en la laguna y tomar decisiones adecuadas con una base científica correcta y precisa. - En relación con el punto anterior es también esencial determinar los flujos de agua que acceden al Mar Menor a través de las aguas subterráneas, así como de la carga de nutrientes que transportan por esta vía. En esta línea sería importante identificar las zonas o áreas de flujos preferenciales en su perímetro.
- Con respecto a los aportes que recibe la columna de agua todavía se desconocen elementos fundamentales para estimar con precisión la entrada total de nutrientes, metales traza y contaminantes orgánicos a la laguna:
El más importante sería determinar los aportes/descargas a través de otras ramblas y de forma difusa con las aguas subterráneas, identificando las vías preferenciales por las que producen.
Las aguas residuales de las EDAR se están reutilizando para riego pero se desconoce el aporte adicional de nutrientes y contaminantes que supone para los acuíferos y en último término para la laguna.
Vertidos/descargas de aguas residuales de viviendas no conectadas a las redes de saneamiento o de las propias redes de saneamiento en mal estado.
Actividades en la propia laguna y sus alrededores (navegación, pesca, zonas de baño, etc.) que también contribuyen a la descarga de residuos y constituyen aportes directos o indirectos.
- Es necesaria una monitorización precisa y con alta resolución espacial y temporal de las características hidrográficas de la laguna que incluya cuantificación de material particulado en suspensión (orgánico e inorgánico), nutrientes disueltos (inorgánicos y orgánicos), compuestos orgánicos, pigmentos fotosintéticos, pH y el sistema tampón de carbonatos, incluyendo CO2, isótopos estables del nitrógeno (δ15N), nitrógeno orgánico disuelto, salinidad y temperatura. En este contexto serían convenientes sistemas de monitorización en continuo mediante sensores sumergibles, especialmente de la temperatura y el oxígeno en el fondo. Para ello es necesario complementar muestreos in situ en redes de puntos con alta resolución espacial, muestreos a
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diferentes estratos de profundidad y datos obtenidos mediante sensores de satélite.
- Conocer las relaciones tróficas de las principales especies que habitan en la laguna, particularmente de aquéllas que puedan jugar un papel clave y significativo en la explotación del plancton de la columna de agua y, por tanto en la estructura del ecosistema y su evolución tras el episodio de florecimiento. En este sentido sería necesario evaluar, por ejemplo, el papel que las medusas y otros organismos filtradores y suspensívoros (nacra, ostra, otras especies de bivalvos, balanos, etc.) juegan o pueden jugar en la retirada de plancton de la columna de agua: estado de las poblaciones en la situación actual y previsión de su dinámica poblacional.
- Los datos científicos disponibles indican que el ecosistema lagunar ha experimentado cambios muy significativos en su funcionamiento y estructura, muy alejados de su estado anterior al proceso de eutrofización actual. Esta situación dificulta la aplicación de soluciones científicas y técnicas inmediatas que permitan revertir la situación en corto plazo, entre otros factores por el desconocimiento de los posibles efectos no deseables sobre el ecosistema.
- Es necesario activar al menos los siguientes módulos en el modelo hidrodinámico: Oleaje.
Transporte de sedimentos.
Nutrientes – fitoplancton – zooplancton.
Proliferación de fitoplancton potencialmente tóxico.
- Es necesario implementar un sistema de observación mediante sensores in situ que proporcionen información a tiempo real tanto de parámetros físicos como químicos y biológicos.
c) Procesos en el sedimento y su dinámica de nutrientes y metales pesados.
- La extremada disminución en la transparencia de la columna de agua de la laguna durante los últimos meses puede estar afectando a las poblaciones bentónicas y particularmente a los productores primarios, representados principalmente por el clorófito Caulerpa prolifera y la angiosperma Cymodocea nodosa. De acuerdo con datos propios del IEO de agosto de 2016 la luz que llega al fondo de la laguna es inferior al 4% (llega a ser inferior al 1% en algunas zonas), lo cual es crítico teniendo en cuenta que el requerimiento de luz mínimo para el crecimiento de las angiospermas marinas es del orden del 10% y que esta situación lleva prolongándose ya muchos meses (casi un año). Este hecho debe estar afectando a las angiospermas marinas, así como a otras especies, que juegan un importante papel en los ciclos biogeoquímicos del ecosistema lagunar, fijando el sedimento, asimilando nutrientes y aportando oxígeno a la columna de agua. Por otro lado, la biodiversidad y la producción pesquera de la laguna dependen en buena medida del mantenimiento de las poblaciones de vegetación bentónica.
- Es necesario realizar un estudio estratigráfico de los sedimentos de la laguna para determinar las capas de fango y materia orgánica acumuladas en la laguna, bien de forma “natural” o bien favorecidas por el crecimiento y acreción de las praderas de Caulerpa prolífera, así como de otros organismos. Esta capa puede constituir un depósito de nutrientes y materia orgánica (carbono) para el agua sobrenadante, que en caso de deterioro, fragmentación o desaparición de la cobertura vegetal bentónica, pueden ser de nuevo transferidos a la columna de agua potenciando los procesos de degradación y sosteniéndolos en el tiempo. Por otro lado, este depósito jugará un papel fundamental en la resiliencia del ecosistema lagunar frente a los efectos del cambio climático
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3. Oceanografía física y química
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global.
- Básicamente se debería de testar el esquema conceptual-hipotético expuesto en la figura anterior, apartado Procesos en el sedimento y su dinámica de nutrientes y metales pesados. Para ello, junto al estudio del contenido en materia orgánica ya mencionado:
Análisis de la composición química (compuestos orgánicos, inorgánicos y metales traza) de los sedimentos. Sería interesante contar con datos de zonas donde todavía hay pradera de fanerógamas y o una capa de biofilm bien desarrollado, de dónde no las hay para poder analizar el papel de los productores primarios en la calidad de los mismos (según esquema conceptual.
Estimación de las tasas de flujo de nutrientes desde el sedimento hacia la columna de agua. Se debería poder hacer una estimación de lo que contribuye la dinámica interna de la laguna (mineralización de la materia orgánica y movilización desde los sedimentos) a las concentraciones de N y P en la columna de agua. Igualmente las medidas de tasas de flujos deberían incluir zonas con y sin productores primarios.
Análisis de las tasas de desnitrificación y nitrificación en sedimentos. Incluir zonas con y sin vegetación.
Es indispensable contar con una Red de Seguimiento y Control del estado de la masa de agua del Mar Menor en base a la Directiva Marco del Agua, que permita evaluar y valorar anualmente el estado de esta masa de agua en riesgo seguro de no cumplir con el Buen Estado, tal y como propugna la Directiva Marco de Agua como Objetivo de la misma. Este seguimiento se correspondería con un programa de control operativo y debería hacerse con mayor hincapié en esta masa de agua dado que No Cumple el Buen Estado (art.6 del RD 817/2015), en cumplimiento del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. Para ello se debería dotar presupuestariamente esta Red de manera permanente evitando lagunas de información durante periodos prologados de tiempo.
d) Interacción agua-sedimento.
- En la situación actual se desconoce el papel que pueden tener algunos elementos clave (organismos filtradores, cubierta vegetal del fondo, etc.) en la retirada de material particulado vivo e inerte de la columna de agua. Sería necesario evaluar cómo pueden contribuir estos organismos clave en la mejora de la transparencia y en la recuperación del equilibrio previo del sistema.
- Dimensionar y caracterizar la regeneración bentónica del sedimento y de la fracción detrítica (procedente principalmente de la producción primaria bentónica), ya que como consecuencia de la situación actual puede estar actuando como importante fuente de retroalimentación de nutrientes a la columna de agua, con el riesgo de que conduzca a una serie de procesos cíclicos y persistentes en el tiempo que dificulten la recuperación las condiciones previas del sistema. Para ello, es necesario determinar los flujos de nutrientes entre la columna de agua y el sedimento, por ejemplo mediante el uso de cámaras bentónicas y otras metodologías complementarias.
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3. Oceanografía física y química
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4. Líneas de actuación que ayudarían a mitigar la situación actual
en la laguna (incluyendo orden de prioridad).
Las principales líneas de actuación deben conducir a la reducción de entrada de nutrientes y otros contaminantes al Mar Menor (p.ej.: metales traza), evitando su descarga en la laguna y/o reconduciendo los efluentes, escorrentías y las aguas subterráneas a unidades de tratamiento adecuadas previas a su reutilización o descarga en el Mediterráneo. En este sentido la primera actuación, por su relevancia y efecto, debe ser: