Práctica 5 itzel.

30
Alumna: Itzel Estrada Gasca. Profesora: Rocío Rivera Arnaiz. Computación e informática. Grado: 1º Grupo: 2 Práctica 5: Contaminación.

Transcript of Práctica 5 itzel.

Page 1: Práctica 5 itzel.

Alumna: Itzel Estrada Gasca.

Profesora: Rocío Rivera Arnaiz.

Computación e informática.

Grado: 1º Grupo: 2

Práctica 5: Contaminación.

Page 2: Práctica 5 itzel.

Índice.

1-. El agujero en la capa de ozono.2-. Lluvia ácida.3-. Derrames de petróleo.4-. Exxon Valdez.

Page 3: Práctica 5 itzel.

El agujero en la capa de ozono a merced del sol.

Nuestro Planeta está protegido de los rayos más nocivos del sol por una capa demoléculas de ozono. Pero cada primavera, la concentración de ozono disminuye a laaltura de los polos, sobre todo en la Antártida. La capa de ozono se vuelve arecuperar en verano.Aunque es considerado como un ciclo natural, los científicos están alarmados: Losgases producidos por la actividad humana podrían ser causantes de que el agujerode ozono se haya acentuando en forma preocupante.

Page 4: Práctica 5 itzel.

El agujero en la capa de ozono a merced del sol.

Un escudo protector.A una altura que varía entre los 15 y los 35 km desde lasuperficie terrestre se encuentra la capa de ozono, que protegea los seres vivos de la tierra de los peligrosos rayos ultravioletaB y sus efectos mutagénicos.

Page 5: Práctica 5 itzel.

El agujero en la capa de ozono a merced del sol.

Filtro UVBEl ozono filtra la mayor parte de los rayos ultravioleta B ( UVB)y los convierte en calor. Este tipo de radiación sin filtrar puedeeliminar microorganismos, dañar plantas y animales y generarcáncer.

Variación del agujero de ozono.Mediciones de la capa de ozono sobre la Antártida durante elmes de septiembre. Las referencias de los colores ( en unidadesDobson), en la gráfica central.

Page 6: Práctica 5 itzel.

El agujero en la capa de ozono a merced del sol.

Ataque letal.Aunque inicialmente se creyó que el debilitamiento de lacapa de ozono tenía su origen en causas naturales, prontose descubrió que emisiones de determinados gases,producto de la actividad humana, pueden ser sumamentedestructivas, aunque se desconoce el grado exacto deincidencia.

Page 7: Práctica 5 itzel.

Los clorofluorocarbonados (CFC)

Creados en los años 30, durante años fueron ideales comorefrigerantes, extintores y propelentes de aerosoles por subaja toxicidad y su estabilidad físico-química. Hasta que sedescubrió su poder destructivo de la capa de ozono.

Una luz de esperanza.Alarmados por la caída en los niveles de ozono, 191 paísesfirmaron en 1987 el Protocolo de Montreal, primer éxitoglobal en la lucha por el medio ambiente. En él, las nacionesse comprometieron a reducir las emisiones de gases queafectan la capa de ozono.

Page 8: Práctica 5 itzel.

Un proceso destructivo.

En la alta atmósfera conviven las moléculas de ozono y CFC.

La radiación UV rompe las moléculas de CFC dejando átomos de cloro libres.

El átomo de cloro, muy reactivo, rompe la molécula de ozono y se combina con un átomo de oxígeno.

Un átomo de oxígeno libre en la atmósfera , muy reactivo, rompe la molécula de CLO, liberando el cloro nuevamente.

El cloro libre ataca una nueva molécula de ozono, repitiendo el proceso.

Page 9: Práctica 5 itzel.

Lluvias ácidas: Rociados de venenos.

El uso de combustibles fósiles carga el aire de sustanciasquímicas como dióxidos de azufre y nitrógeno que,mezcladas con el vapor de agua, producen lluvias ácidas.Ellas afectan la vida acuática, dañan zonas forestales ymodifican parámetros vitales del suelo. Además, lasedimentación ácida incrementa los niveles de metalestóxicos, como cobre y mercurio en los abastecimientosno tratados de agua potable.

Page 10: Práctica 5 itzel.

Lluvias ácidas: Rociados de venenos.

Consecuencias en las plantas.La lluvia ácida actúa a través de ciertos mecanismos quedebilitan a las plantas, haciéndolas más vulnerables a laacción del viento, el frío, la sequía, las enfermedades ylos parásitos.

Las hojas pierden su capa cérea.Destrucción de la clorofila.Desfoliación.Daño en las raíces.

Page 11: Práctica 5 itzel.

Lluvias ácidas: Rociados de venenos.

Consecuencias en las plantas.

Tipos de gases emitidos.

Refinerías de petróleo.

CO2(dióxido de carbono)SO2 (dióxido de azufre)CH2 (metano)

Industrias químicas. CO2, SO2

H2S (sulfuro de hidrógeno)

Incineradores de residuos.

CO2, SO2, CH4

CO (monóxido de carbono)NO2 (dióxido de nitrógeno)

Especies más perjudicadasAbeto, Haya y Roble.Las hojas: Esta lluvia daña sucubierta provocando pequeñaslesiones que alteran la acciónfotosintética.Las especies afectadas seriamenteson la leche y el tabaco, sobre todoporque dependen de la buenacalidad de sus hojas para serconsumidas.

Page 12: Práctica 5 itzel.

Lluvias ácidas: Rociados de venenos.

pH 4.0

pH 5.0

pH 5.5

pH 6.0

pH 6.5

pH 7.0

pH 4.3Nivel al que no sobreviven los pecesen el agua.Especies más afectadas.Trucha, Perca y Rana.El agua de deshielo arrastra laspartículas ácidas provenientes de lalluvia.Efectos en el agua: La acidez delagua de la lluvia modifica el valorneutro de los cuerpos de agualíquida.pH7 (neutro) pH4.3 (ácido)

¿Qué es el pH?Es el grado deacidez de unadisoluciónacuosa. Indica laconcentración deiones dehidrógeno.

pH ácido.

pH neutro.

Page 13: Práctica 5 itzel.

Lluvias ácidas: Rociados de venenos.

Secuelas en los cultivos.Las áreas de cultivo no son tanvulnerables ya que generalmenteson abonadas con fertilizantes querestituyen nutrientes y amortiguanla acidez.Consecuencias en el suelo.Suelo Silíceo: El efecto de acidezaumenta por falta de mineralesamortiguadores.Suelo Calcáreo: El efecto quedaneutralizado por la presencia debicarbonato, aunque las reaccionesquímicas liberan Co2.

Page 14: Práctica 5 itzel.

Lluvias ácidas: Rociados de venenos.

La circulación atmosférica favorecela dispersión de contaminantes agrandes distancias.En zonas de alta montaña, la nieblay la nieve aportan cantidadesimportantes de los gases encuestión.

1972Año en que se registró el fenómenode la lluvia ácida por primera vez.Zonas afectadas por la lluvia ácida.Las regiones más vulnerables a estefenómeno son: México, Pekín, ElCairo, Yakarta ( Indonesia) y LosÁngeles.

Page 15: Práctica 5 itzel.

Lluvia ácida: Un círculo vicioso.

Emisión de gases: Se generan por la quema de combustibles y la

erupción de volcanes.

Mezcla de gases: Las moléculas de los

diferentes gases que ascienden se

entremezclan y reaccionan con el agua

que forma parte del aire.

Reacción fotoquímica: La luz solar aumenta la

velocidad con que se producen las reacciones

químicas. Así, el dióxido de azufre y los

gases atmosféricos rápidamente producen

trióxido de azufre.

Lluvia ácida: Se precipita en forma de agua, niebla o rocío y lleva a la superficie de la tierra los ácidos formados en la atmósfera.

Page 16: Práctica 5 itzel.

Derrames de Petróleo.

En la lista de catástrofes ambientales, los derrames de petróleo se cuentanentre las más graves y también más frecuentes. Ante un derrame, el arma máseficaz es actuar con velocidad, según un plan previamente establecido. Dehecho, no existe un único método para combatirlo y la elección depende defactores tan diversos como el ambiente en el que se produjo, las mareas y losvientos.Presentando Batalla.Existen métodos químicos y físicos para luchar contra un derrame y cada unopresenta ventajas y desventajas. Últimamente a esta batería se le suma unaserie de métodos de combate biológico que, si bien tiene importanteslimitaciones, está aún en pleno desarrollo.

Page 17: Práctica 5 itzel.

Derrames de Petróleo.

1-. Seguimiento aéreo.El reconocimiento aéreo y satelital es decisivo para predecir elcomportamiento del derrame según los vientos y las corrientes.Desde el aire, de acuerdo con los colores del petróleo, es posible hacer unaestimación inicial del grosor de la capa de hidrocarburo y de la gravedad delderrame.

Metálico, Arco Iris, Gris.

Tipo de petróleo. Apariencia. Grosor (aprox.) Volumen (aprox.)

Capa brillante. Plateado. > 0.0001 mm 0.1m3/ km2

Capa brillante. Iridiscente. > 0.0003 mm 0.3 m3/ km2

Crudo y fuel oil. Marrón a negro. > 0.1000 mm 100.0 m3/ km2

Emulsión en Agua.

Marrón/ naranja. > 1.0000 mm 1000.0m3/km2

Page 18: Práctica 5 itzel.

Derrames de Petróleo.2-. Los Dispersantes.En el combate contra los derrames se utilizan dispersantes químicos quepueden ser aplicados desde aviones y helicópteros o desde otrasembarcaciones. Son muy criticados porque, según algunos investigadores,son más contaminantes que el petróleo mismo, aunque los más modernosserían más amigables con el medioambiente.Cómo funcionan1. Las gotas del dipersante contienen solventes y surfactantes que actúan

entre dos fases, como el agua y el aceite.2. El solvente lleva el surfactante al interior de la capa de petróleo.3. Las moléculas de surfactante comienzan a migrar y reducen la tensión

superficial del petróleo.4. Pequeñas gotas de petróleo se desprenden de la capa.5. Las gotas se dispersan y dejan sólo una capa brillosa en la superficie.

Page 19: Práctica 5 itzel.

Derrames de Petróleo.

Desastre Natural.Las principales víctimas de los derrames de petróleo son la fauna y la flora dellugar. Muchas veces, el petróleo inunda las costas arrasando también con lasformas de vida y dejando un daño permanente que destruye industrias comoel turismo.3-. Limpieza de las costas.No son necesarios equipos de alta tecnología y el éxito depende de una buenaorganización y un eficaz plan de trabajo en equipo.El petróleo puede removerse con bloques de arena sin ninguna dificultad.En las rocas además de elementos manuales, pueden utilizarsehidrolavadoras.

Page 20: Práctica 5 itzel.

Derrames de Petróleo.

Aves Marinas.El petróleo destruyen la capa aislante de los pingüinos, que mueren de frío.Las aves voladoras, pierden la capacidad de levantar vuelo. Al intentarlimpiarse el petróleo, además, se intoxican.Peces.Se envenenan al consumir presas con petróleo. Loshidrocarburos, además, destruyen los huevos o producen crías conmalformaciones.Moluscos BivalvosMuerte por sofocación debido a la capa de petróleo. Los moluscos que vivenaferrados a las rocas son los más afectados.

Page 21: Práctica 5 itzel.

Derrames de Petróleo.4-. Métodos FísicosBarreras de ContenciónEl petróleo libre sobre el mar flota y tiende a dispersarse velozmente. Lasbarreras sirven para contenerlo y concentrarlo.Bombas y SuccionadoresEl petróleo contenido por las barreras es removido por bombas ysuccionadoras. La limitación principal de este método es el oleaje y lascorrientes. Si la velocidad de la corriente supera los 0.35 metros por segundo,la contención se vuelve muy dificultosa.

Page 22: Práctica 5 itzel.

Derrames de Petróleo.5-. La Biorremediación.Una forma alternativa de luchar contra los derrames de petróleo es utilizaraliados biológicos, como fertilizantes y microorganismos que degradan loshidrocarburos.Bioestimulación.Las bacterias que degradan naturalmente los hidrocarburos pueden trabajarmás rápido si encuentran adecuados niveles de carbono, nitrógeno y fósforo.En un derrame, los niveles de carbono se encuentran elevados. Por lo tanto,se aplican fertilizantes ricos en nitrógeno y fósforo para balancear loscomponentes.Bioaumentación.Es un método que consiste en esparcir microbios especializados en degradarhidrocarburos. Aunque el impacto suele ser bajo, debe tenerse muy en cuentala interacción con los organismos nativos.

Page 23: Práctica 5 itzel.

Exxon Valdez.

Las estadísticas dicen que la catástrofe del petrolero Exxon Valdez, en 1989, no fue lapeor en cuanto a la cantidad de crudo derramado. Aún así, sus consecuencias fueroncatastróficas. Ocurrida en medio de un paraíso de la fauna y la flora, en Alaska, lacolocó en el centro de la atención mundial. Hoy, a dos décadas de aqueldesafortunado episodio, el escenario del incidente sigue siendo un paraíso perdidoy, por ahora, irrecuperable.El desastre.El 24 de marzo de 1989, cinco minutos después de la medianoche, el petróleo ExxonValdez, recién salido del puerto y cargado con 1.26 millón de barriles decrudo, intentando evitar los hielos flotantes colisionó contra el arrecife Bligh.Profundas roturas en su casco desataron uno de los más graves derrames de petróleode la historia por sus consecuencias.

Page 24: Práctica 5 itzel.

Exxon Valdez.

Ruta FallidaEl Exxon Valdez intentó esquivar la zona de hielos glaciales. Por causas que aún no sehan determinado fehacientemente, se apartó demasiado de su ruta y colisionó contrael arrecife.Los responsablesAunque los motivos del accidente nunca se han esclarecido del todo, los siguientesson los más mencionados.

Page 25: Práctica 5 itzel.

Exxon Valdez.

El tercer oficial: Fue quién realizó la maniobra fallida, probablemente por fatigadebido al exceso de trabajo.El capitán: no cumplió correctamente sus funciones por encontrarse bajo los efectosdel alcohol.La Exxon Shipping Company: no proyectó al Exxon Valdez de la tripulación necesaria.El servicio de Navegación De Tranques: falta de equipos y entrenamiento adecuado.

Page 26: Práctica 5 itzel.

Exxon Valdez.

US$ 3500 Millones. Debió pagar la Exxon Mobil entre multas, indemnizaciones,tareas de limpieza y estudios ambientales por el derrame provocado por su barco.El sitio.La bahía de Prince William es uno de los parajes más idílicos de Estados Unidos eintegra en su mayor parte el Parque Nacional Bosque de Chugach, que atrae miles deturistas cada verano para observar su fauna y flora de belleza única.

Page 27: Práctica 5 itzel.

Exxon Valdez.

El barcoEl Exxon Valdez fue botado en 1986. Era, hasta entonces, el mayor barcoconstruido en la costa Oeste de Estados Unidos.Altura: 16.8 metros( desde la cubierta hasta la quila)Los dañosPuente y sala de máquinas sin daño. Tanque de proa: daño severo.Tanque central 5: daño menor. Tanques centrales 1, 2 3 y 4: daños severos.Tanque 4 derecho: daño severo. Tanques 1, 2, 3 y 5 derechos: daño severo.La mayor parte del derrame se produjo durante las primeras 8 horas despuésdel accidente. En la primera media hora, el Exxon Valdez derramó al marunos 115000 barriles de crudo. Para las 6 de la mañana, el derrame ya era de215000 barriles. En total se perdieron unos 260000 barriles.

Page 28: Práctica 5 itzel.

Exxon Valdez.

Guerra al derrame.Unas 11000 personas, 1000 barcos y 100 aviones trabajaron durante más de cuatroveranos para minimizar el impacto del derrame del Exxon Valdez, utilizando distintosmétodos.En el mar•Barreras•Incendios controlados•Succionadoras•DispersantesEn la playa•Biorremedación•Limpieza química•Agua a presión•Limpieza manual0

Page 29: Práctica 5 itzel.

Exxon Valdez.

Los EfectosResulta imposible medir con precisión los efectos de la catástrofe del Exxon Valdez enel medio ambiente. Se trata, incluso, de un debate acalorado y difícil de cerrar.Unas 250000 aves marinas y alrededor de 2800 nutrias de mar (Enhydra lutris) fueronlas víctimas más notables de la catástrofe. Otros animales afectados fueron laspoblaciones de focas, salmones rosados, orcas y águilas calvas, sin contar las pérdidasen invertebrados y animales pequeños.Otra víctima de la tragedia fue el estilo de vida de los pueblos de la región. En unaencuesta publicada 10 años después del accidente, entre la mitad y 80% de lospobladores había cambiado sus hábitos para sobrevivir.

Page 30: Práctica 5 itzel.

Exxon Valdez.

Los Peores Derrames.Algunos de los numerosos derrames de petróleo.

1978 Amoco Cadiz Francia 220000

1979 Atlantic Empress

Tobago 160000

1967 Torrey Canyon G. Bretaña 119000

1972 Sea Star Omán 115000

1993 Braer G. Bretaña 85000

1978 Sea Empress G. Bretaña 72000

2002 Prestige España 68000

1989 Exxon Valdez. Alaska 38800