Lo último de Marvin

Ciencia

Una nueva realidad hídrica para las industrias terrestres

Las industrias terrestres se enfrentan hoy en día a complejos retos relacionados con el agua, impulsados por el cambio climático y las crecientes exigencias medioambientales.

Según el informe de la CNULD de 2024 titulado «La amenaza mundial de las tierras áridas: tendencias regionales y mundiales de la aridez y proyecciones futuras», más del 77 % de la superficie terrestre se ha vuelto permanentemente más árida en los últimos 30 años, lo que ha acelerado la degradación del suelo y pone en grave peligro la productividad a largo plazo de la tierra.

Estas tendencias globales ya se están sintiendo sobre el terreno en forma de:

⚠️ Los fenómenos meteorológicos extremos, como las sequías prolongadas que reducen la humedad del suelo y las fuertes lluvias que provocan inundaciones debido al mal drenaje, perturban cada vez más las operaciones.

🔃 Los cambios en los ciclos de productividad y crecimiento, impulsados por el aumento de las temperaturas y la alteración de los patrones de precipitación, afectan al rendimiento de los bosques y requieren una gestión adaptativa de las plantaciones.

💧 Los riesgos relacionados con la disponibilidad de agua se intensifican a medida que el cambio climático y las demandas competitivas agotan los recursos, lo que amenaza con la escasez tanto para el uso de la tierra como para las instalaciones industriales.

En este contexto, la gestión del agua ya no es solo una cuestión operativa, sino que es lo que distingue a las operaciones resilientes y sostenibles de aquellas vulnerables a las presiones climáticas y normativas.

Un enfoque escalable para una gestión más inteligente del agua

Para hacer frente a estos retos, es esencial contar con técnicas avanzadas de monitorización y predicción. Este artículo destaca las principales conclusiones del estudio «Evapotranspiración de los bosques de eucaliptos mediante teledetección» , realizado por Suzano en colaboración con Marvin, con la contribución de los expertos de Marvin: el investigador Shai Abir (máster en Ciencias Atmosféricas, formado en geociencias, meteorología y ciencias climáticas) y el cofundador Aviv Gabbay (doctor en Visión Artificial).

El estudio validó la tecnología de teledetección de Marvin como una alternativa fiable y escalable para medir la evapotranspiración, un indicador clave del uso del agua en las industrias terrestres. 

Esta capacidad forma parte de la solución más amplia de monitorización medioambiental de Marvin, diseñada para ayudar a las empresas a gestionar el riesgo climático, optimizar el uso del suelo y reforzar el cumplimiento normativo mediante la toma de decisiones basada en datos.

Evapotranspiración: un indicador clave del rendimiento hídrico


Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), la evapotranspiración (ET) es la suma de la transpiración de las plantas y la evaporación del agua del suelo a la atmósfera, el proceso principal por el cual el agua vuelve al aire en los ecosistemas agrícolas y forestales. En términos prácticos, representa la principal forma de «consumo de agua» en estos sistemas. Dado que la transpiración está directamente relacionada con la actividad metabólica de las plantas, la ET también está fuertemente correlacionada con el crecimiento de las plantas y la acumulación de biomasa, lo que la convierte en un indicador clave tanto del uso del agua como de la productividad.

Diagrama educativo que ilustra el ciclo de evapotranspiración, incluyendo procesos como la evaporación del suelo y las masas de agua, la transpiración de las plantas, la condensación, la formación de nubes y la precipitación. Fuente: Servicio Geológico de los Estados Unidos.
Fuente: USGS (2021). «Evapotranspiración: suma de la transpiración de las plantas y la evaporación».

El monitoreo de la evapotranspiración permite comprender cómo responde la vegetación a las condiciones climáticas, los tipos de suelo y las prácticas de manejo, lo que tiene un impacto directo en la productividad, la sostenibilidad y la planificación operativa a largo plazo. 

Además, la evapotranspiración influye directamente en la cantidad de agua que permanece en el sistema después de las lluvias o el riego. Al medir la cantidad de agua que absorben y liberan la vegetación y el suelo, afecta a la escorrentía superficial, es decir, al agua que fluye sobre la tierra en lugar de infiltrarse en ella. El exceso de escorrentía puede causar erosión, inundaciones y ejercer presión sobre infraestructuras como presas, embalses y zonas portuarias. La modelización precisa de la evapotranspiración ayuda a anticipar estas dinámicas y reduce los riesgos tanto para los ecosistemas como para los activos físicos. 

Este nivel de comprensión permite tomar decisiones más inteligentes y estratégicas, tales como:

  • Identificar las zonas con mayor demanda de agua.
  • Predicción de escenarios de estrés medioambiental.
  • Evaluación de la eficiencia en el uso del agua (WUE) por parcela.
  • Apoyo en la toma de decisiones relativas a la densidad de plantación, el riego y la zonificación productiva.
  • Modelización del potencial de escorrentía para orientar el control de la erosión, mitigar los riesgos de inundación y proteger las infraestructuras clave del estrés hidrológico.

El reto: obtener datos fiables y escalables sobre el consumo de agua.


La evapotranspiración puede estimarse mediante diferentes enfoques metodológicos, dependiendo del nivel de precisión y escala requeridos. La evapotranspiración de referencia (ETr) se calcula habitualmente utilizando datos meteorológicos y modelos estandarizados. Sin embargo, la ETr solo representa la demanda atmosférica potencial de agua en condiciones ideales y no refleja el consumo real de agua por parte de la vegetación.

Por otro lado, la evapotranspiración real (ETa) incorpora variables del mundo real, como el estrés de los cultivos, la humedad del suelo y la cobertura del suelo, lo que ofrece una visión más sólida y representativa del funcionamiento del ecosistema. 

Tradicionalmente, la ETa se ha medido utilizando torres de flujo, instrumentos de alta precisión que son complejos de instalar, costosos de mantener y limitados a ubicaciones únicas. Los recientes avances en las tecnologías de teledetección permiten ahora estimar la evapotranspiración a partir de imágenes satelitales mediante algoritmos científicamente validados, lo que ofrece una cobertura espacial mucho más amplia y un monitoreo más frecuente.

Torre de flujo instalada en medio de una densa vegetación, rodeada de bosque autóctono. La estructura recopila datos de alta precisión sobre evapotranspiración, flujos de carbono y otras variables medioambientales.
Fuente: Embrapa, 2023

Sin embargo, los métodos de medición tradicionales, como las torres de flujo o los lisímetros, se basan en puntos, son caros y carecen de visibilidad a escala operativa.

Además, la evapotranspiración varía significativamente a nivel microrregional debido a las diferencias en el clima, el suelo y la vegetación. Esta variabilidad dificulta los análisis a escala, lo que exige soluciones que equilibren eficazmente la precisión local con una amplia cobertura territorial.

Para que las empresas puedan tomar decisiones basadas en datos verdaderamente representativos, es necesario adoptar soluciones que combinen precisión, cobertura espacial, cobertura temporal (referencia histórica) y actualizaciones continuas

Para satisfacer esta necesidad, Marvin desarrolló una tecnología de teledetección patentada, cuya precisión y escalabilidad se sometieron a rigurosas pruebas en un estudio colaborativo llevado a cabo por Suzano, uno de los principales productores de pasta de papel del mundo.

El estudio: Validación de la tecnología de Marvin en plantaciones de eucalipto

En colaboración con Suzano, Marvin aplicó su tecnología de modelización Ensemble basada en satélites para medir la evapotranspiración en plantaciones de eucaliptos. El objetivo era evaluar la precisión de la solución en comparación con los datos obtenidos de torres de flujo y otras metodologías establecidas.

Como explica Shai Abir:

Shai Abir, máster en Ciencias Atmosféricas e investigador Marvin.
Shai Abir

Máster en Ciencias Atmosféricas
y Marvin Investigador

«Gracias a los avances en tecnología espacial y potencia informática, por fin estamos aprovechando todo el potencial de los modelos robustos de evapotranspiración basados en la física a gran escala. Este artículo muestra cómo las imágenes satelitales avanzadas y los modelos de equilibrio energético Ensemble pueden cartografiar con precisión la ET real en las plantaciones de eucalipto, algo que era casi imposible hace solo unos años. Para el sector forestal, esto supone un cambio revolucionario. Abre la puerta a un uso más inteligente del agua, a la optimización de la productividad forestal y a la adopción de medidas reales frente a los riesgos climáticos y de sostenibilidad, todo ello a nivel paisajístico».


¿Desea leer el estudio completo? Haga clic aquí para acceder al artículo técnico.

Resultados: precisión, validez y aplicabilidad a gran escala.

Las pruebas estadísticas demostraron que la tecnología de Marvin era la única que mostraba equivalencia estadística con los datos de la torre de flujo, considerados fiables para estimar con precisión la evapotranspiración real en el campo, como se ilustra en el gráfico siguiente.

Evapotranspiración: comparación de diferentes modelos. El gráfico muestra que el modelo Ensemble de Marvin es el único que se ajusta estrechamente a la línea de referencia de la torre de flujo.
Fuente: Actas de SBSR (2025). «Evapotranspiración de bosques de eucalipto con teledetección».

La tecnología de Marvin mostró una correlación muy alta con las mediciones reales, lo que permitió un monitoreo continuo del uso del agua con datos actualizados y auditables aplicables a gran escala.

Solución Marvin: Monitorización inteligente del uso del agua

«Nuestra tecnología no solo alcanza una precisión comparable a las mediciones sobre el terreno, sino que también proporciona información sobre décadas atrás, gracias a la visibilidad que ofrece. Todo ello permite a los gestores tomar decisiones rápidas y fiables para optimizar el uso del agua», destaca Shai Abir.

Marvin ofrece una plataforma de monitorización medioambiental basada en la teledetección, que integra algoritmos científicos, imágenes satelitales térmicas de alta resolución y datos climáticos. La tecnología transforma la evapotranspiración y la dinámica del agua en información clara, precisa y útil, lo que hace que la gestión del agua sea tangible y permite tomar decisiones más inteligentes en todas sus operaciones.

Así es como Marvin ayuda a las empresas con presencia física a responder a los riesgos climáticos más acuciantes de la actualidad:

  • Mitigación de riesgos e inteligencia operativa

Marvin combina la supervisión casi en tiempo real con información obtenida por satélite para ayudarle a comprender y gestionar la dinámica del agua en todas sus operaciones, desde el campo hasta las instalaciones. Al identificar el estrés hidrológico cerca de los ríos y los activos críticos, facilita la toma de decisiones oportunas, protege la continuidad operativa y ayuda a mitigar los riesgos derivados de la variabilidad climática y las perturbaciones aguas arriba.

Zona industrial situada a orillas de un río, con almacenes, infraestructuras y cursos de agua cercanos, lo que ilustra la proximidad a zonas de riesgo hidrológico.

  • Uso estratégico del agua y preparación para el cumplimiento normativo

Marvin proporciona métricas fiables sobre el uso del agua (como la ET) para mejorar la eficiencia hídrica, respaldar los informes de sostenibilidad y demostrar el cumplimiento proactivo de marcos normativos como ESRS, TNFD y CDP en materia de divulgación de información sobre el agua. Esta visibilidad convierte el agua en un activo estratégico, proporcionando pruebas tangibles de total transparencia ante las partes interesadas y transformando la gestión de los recursos en una ventaja competitiva.

Logotipos de los principales marcos de sostenibilidad y cumplimiento normativo: ESRS (Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad), TNFD (Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera relacionada con la Naturaleza) y CDP (Proyecto de Divulgación de Información sobre Carbono).

Conclusión: De la visibilidad a la acción sostenible

El estudio realizado con Suzano demuestra que la tecnología de Marvin ofrece una alternativa sólida a las mediciones tradicionales de evapotranspiración, con ventajas añadidas en cuanto a escala, frecuencia y aplicabilidad.

En un contexto en el que el agua se está convirtiendo en un activo estratégico, la visibilidad de su uso deja de ser una mera ventaja técnica para convertirse en una condición esencial para la competitividad y la sostenibilidad empresarial.

Marvin está preparado para ayudar a las empresas del sector agrícola en la transición hacia una gestión del agua escalable y basada en datos, en consonancia con las exigencias actuales de productividad y responsabilidad medioambiental.

¿Listo para convertir los conocimientos sobre el agua en acciones? Póngase en contacto con nuestros especialistas para descubrir cómo Marvin puede ayudarle a preparar sus operaciones para el futuro.

¿Listo para despegar?

Únase a los líderes del sector que ya están dando forma al futuro del comercio mundial con Marvin.
lecturas adicionales

Nuestros últimos recursos

El Reglamento de la UE sobre envases y residuos de envases (PPWR) exige a las empresas que venden productos envasados en la UE que demuestren el origen, la composición y la reciclabilidad de sus envases, lo que convierte el cumplimiento normativo en un reto en materia de datos de la cadena de suministro.

A medida que los mercados de bioenergía se expanden y los marcos de certificación como ISCC, 2BSvs, RSB y RenovaBio endurecen los requisitos, la trazabilidad unificada se está volviendo fundamental para el acceso al mercado.