Quimica-monografia de Gases Toxicos

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EFECTO DE LOS GASES ATMOSFERICOS TOXICOS EN LA SALUD QUIMICA ORGÁNICA Y AMBIENTAL MONOGRAFÍA: EFECTOS DE LOS GASES ATMOSFÉRICOS TÓXICOS EN LA SALUD ESCUELA ACADÉMICO-PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Presentada por: Barrientos Aguirre, Alex Gamarra Mozo, Fiorela Julca Lara, David Quintana Olivera, Alejandra Rivera Guizado, Ana

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EFECTO DE LOS GASES ATMOSFERICOS TOXICOS EN LA SALUD

QUIMICA ORGÁNICA Y AMBIENTAL

MONOGRAFÍA:

EFECTOS DE LOS GASES ATMOSFÉRICOS TÓXICOS EN

LA SALUD

ESCUELA ACADÉMICO-PROFESIONAL DE

INGENIERÍA AMBIENTAL

Presentada por:

Barrientos Aguirre, Alex

Gamarra Mozo, Fiorela

Julca Lara, David

Quintana Olivera, Alejandra

Rivera Guizado, Ana

CICLO II

LIMA, OCTUBRE DEL 2011

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“La verdadera sabiduría está en

reconocer la propia ignorancia”

Sócrates

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Dirigido a nuestros padres y amigos,

por su apoyo y motivación

incondicional en nuestras labores

cotidianas

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Agradecer primero a Dios por darnos la oportunidad de seguir viviendo y saludables. En agradecimiento a su vez a nuestros padres por apoyarnos ya sea económica y moralmente durante esta dura etapa, por otra parte nos dirigimos a nuestros docentes por ayudarnos a enriquecer nuestros conocimientos. Finalmente nuestros compañeros por compartir y volver esta experiencia grata.

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QUIMICA ORGÁNICA Y AMBIENTALÍNDICE

pág.

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QUIMICA ORGÁNICA Y AMBIENTALEpígrafe iiDedicatoria iiiAgradecimiento ivIntroducción v

CAPÍTULO 1

CONCEPTOS PREVIOS

1.1 Concepto básico de la contaminación atmosférica 21.2 Factores que influyen en la contaminación atmosférica

1.2.1 Inversión de la temperatura 21.2.2 Capa de ozono 2

1.2.3 Efecto invernadero1.3 Impacto y calidad ambiental 31.4Difere Diferencia entre ecotoxicología y toxicología ambiental 4

1.4.1 Toxicidad selectiva o sensibilidad especifica 41.5 Clasificación de los gases

1.5.1 Gases irritantes1.5.2 Gases Asfixiantes

CAPÍTULO 2

EFECTOS SOBRE LA SALUD

2.1 Principales gases según la OMS 6

2.2.1 Monóxido de carbono 72.2.1.1 Emisión2.2.1.2 Efectos

2.2.2 Óxido de azufre 92.2.2.1 Emisión

2.2.2.3 Control

2.2.3.3 Control

2.2.3 Óxido de nitrógeno 13

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QUIMICA ORGÁNICA Y AMBIENTAL2.2.3.1 Emisión

2.2.3.2 Efectos

2.2.3.3 Control

2.2.4. Ozono

2.2.4.1 Emisión

2.2.4.2 Efectos

CAPÍTULO 3

RECOMENDACIONES PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

3.1 Tratamiento para disminuir los gases atmosféricos tóxicos en la salud 16

Referencias bibliográficas

2.2.5. Plomo

2.2.5.1 Efectos

3.2. Concientización3.2.1. Lugar

3.2.2 Gases tóxicos

3.2.2.1. Gases tratados

3.2.3 Enfermedades que provoca

3.2.4 Medidas de prevención

3.2.4.1 Como prevenir la contaminación

3.3 Encuesta a la población

3.3.1 Preguntas realizadas a las personas

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Introducción

Hace muchos años atrás se podía presenciar cuan bella es la naturaleza, todo era al aire

libre, aunque existía contaminación por parte de los mismos animales irracionales; los

agentes contaminantes se encontraban en proporciones pequeñas casi insignificantes ya que

todo ciclo de depuración se cumplía para poder estabilizar el ambiente.

La contaminación o alteración del estado natural del ambiente se inicia con el hombre

debido a sus innumerables actividades pues dejan diversos agentes contaminantes que

perturban el equilibrio degradando la naturaleza y cada uno de sus componentes. Sin

embargo la gente continua agregando soluciones extrañas al ambiente los cuales a su vez

traen consecuencias graves a la salud del hombre mismo.

La mayoría de los países industriales han desarrollado reglamentaciones de lucha contra la

contaminación atmosférica adoptando estrategias para proteger la salud y bienestar de las

poblaciones expuestas a niveles de contaminación superiores considerados aceptables,

como es el caso de España quien cuenta desde el 2007 con indumentaria de alta tecnología.

Nuestro propósito de investigación comprende conocer los inicios de la contaminación,

el grado de concentración de sus agentes contaminantes, sus repercusiones en el hombre,

tratamientos de acuerdo a la dolencia buscar métodos para sus soluciones.

Por último, en la presente monografía presentaremos en el capítulo I los conceptos previos

que están relacionados al tema, el siguiente capítulo refiere a los efectos que causan en la

salud y el capítulo III muestra recomendaciones para reducir la contaminación atmosférica.

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CAPÍTULO 1

CONCEPTOS PREVIOS

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1.1. CONCEPTO DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

La contaminación se ha dado durante miles de siglos, sin embargo, su incremento ha sido significativo desde la revolución industrial con el aumento de las industrias y la utilización de carbón.

Es así como se ha ido formando el concepto de contaminación atmosférica teniendo en cuenta las consecuencias de los factores contaminantes.

Entendemos por contaminación a la impurificación de la atmósfera por el añadimiento de sustancias extrañas a ella en proporciones altas. Dichas sustancias quedan en la atmósfera durante un periodo determinado mientras que conservan sus propiedades. Estas emanaciones que corrompen la atmósfera son componentes naturales de ella en cantidades no aceptables. La atmósfera participa activamente una vez que le son añadidas las emanaciones por lo que se sufre de movimientos atmosféricos provocando la dilución de las sustancias. Sin embargo, la reacción química de las emanaciones junto con los gases atmosféricos o bien genera su eliminación o bien los empeora. Una manera eficiente de limpiar la atmósfera es por medio del lavado originado por la lluvia o nieve. A parte del hombre existen procedimientos naturales que generan contaminantes, aunque varían en proporciones. (Puigcerver, 2008, pp.31-32).

A pesar de que la tierra tiene una manera natural de limpiar la atmósfera, este ha quedado insuficiente debido a la cantidad exorbitante de contaminantes químicos por lo que ahora “el control de la contaminación consiste en un conjunto de medios encaminados a mantener un nivel de calidad del aire que asegure la buena salud pública, la protección de la vida de plantas y animales, la propiedad y otras fuentes, satisfaciendo los requerimientos necesarios para un desarrollo continuo” (Sánchez, 2008, p.58)

1.2. . FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CONTAMINACIÓN

1.2.1. INVERSIÓN DE LA TEMPERATURA

Según el Distrito Federal Normalmente en la atmósfera las capas de aire mas frió se encuentran arriba y más calientes, abajo. En una inversión la situación que se presenta es opuesta, es decir, que las capas de aire caliente se encuentran encima de las de aire frió. Los procesos que dan origen a esta inversión térmica pueden ocurrir durante la noche en ausencia del calentamiento del aire por parte del Sol, aunado a la perdida de calor del suelo y del aire

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QUIMICA ORGÁNICA Y AMBIENTALque se encuentra inmediatamente junto a el, provoca la formación de las capa de aire pesada y fría sobre la superficie o también cuando las laderas de los montes que circulan un valle o cuenca […] (Distrito federal, 1998, p. 72).

1.2.2. EL OZONO

Es el componente principal de la capa de ozono, la cual nos protege de los rayos Uv que resultan ser dañinos para la salud.

El hombre genera productos tóxicos para la salud y el ambiente, como son los CFC que contienen halógenos produciendo la destrucción de la capa de ozono. Los CFC’s son insolubles en agua y sin embargo, reaccionan en capas altas por la radiación ultravioleta formando oxido hipocloroso y oxigeno molecular, éste ultimo sirve para formar mediante fotolisis, el ozono (Félix y Sevilla, 2008, p.152).

Este gas que está presente a nivel estratoposférico y troposférico cumple diferentes roles y presenta características similares.

A nivel estratoposférico, el ozono atrae las longitudes de onda corta de la reacción solar ya que la mayoría son perjudiciales para los organismos vivos. La radiación UV del sol genera el rompimiento de las moléculas de oxígeno y los átomos de oxígeno, dado lugar al ozono. Además en la capa de ozono hay una igualdad que es constante en su concentración, esto es producido por una serie de reacciones fotoquímicas. Esto tarde o temprano aumentara la radiación ultravioleta que atraviesa al planeta, alterando el sistema climático global (Seoanez, 2002, pp.949).

Por el contrario, el ozono a nivel troposférico, “es un potente oxidante capaz de reaccionar con muchos tipos de moléculas especialmente con las que presentan grupos tioles, lípidos, enzimas y proteínas o enlaces carbono saturados. Estas reacciones causan la oxidación de dichas moléculas con la consecuente formación de radicales libres que pueden causar la muerte celular” (Cabrera, 2005, p.283).

Las consecuencias de la producción y destrucción que nosotros mismo realizamos, dependiendo de sus concentraciones puede causarnos daño como el cáncer a la piel y el daño a las vías respiratorias.

1.2.3. EFECTO INVERNADERO

Se entiende por efecto invernadero la presencia de ciertos gases en la atmósfera que originan el calentamiento adicional de la temperatura de la tierra. En contraste, el efecto

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QUIMICA ORGÁNICA Y AMBIENTALinvernadero natural favorece en la labor de la humanidad. Los gases de la atmósfera son casi transparentes a la radiación de longitud de onda corta que transmite el sol, ya que el incremento de dióxido de carbono en la atmósfera es por medio de mayor utilización de combustibles fósiles como fuente primaria de energía. Aunque no se sabe con exactitud, cuánto es que la humanidad participa con el aumento del efecto invernadero ya que esto perjudica al sistema climático de la tierra trayendo así severas consecuencias reales. (Martinez y Ernesto, 2004, pp.754)

Al igual que la atmósfera nos protege de los rayos UV, si alteramos uno de los patrones climáticos, esto se nos puede poner en nuestra contra haciendo que “parte del calor procedente del sol quede atrapado, como si la tierra se hallara en el interior de un enorme invernadero (…) Cuanto mayor sea la concentración de gases con efecto invernadero en la atmósfera, mayor será el volumen de calor del sol que quedará atrapado y más se recalentará la Tierra” (Capo, 2009, p.69)

1.3. IMPACTO Y CALIDAD AMBIENTAL

“Se denominan impacto al papel perturbador que el ser humano ejerce el medio ambiente. El hombre es el único organismo que ocasiona efectos negativos sobre el medio, ya que modifica y contaminan el medio ambiente natural, y con ello afecta en última instancia a sí mismo (…)”. (Félix y Sevilla, p.31)

Es un proceso de análisis que guía a las personas incluidas a crear un juicio previo, siendo lo más preciso posible, acerca de los efectos ambientales de una acción humana prevista, además la posibilidad de evitar, minimizar a niveles aceptables. Esto se aplica a proyectos en fase que recién empiezan, así harán cambios o ampliaciones. De acuerdo con la citada legislación el EIA, es un desarrollo administrativo para el control ambiental preventivo de los proyectos que inician a ejecutar un estudio técnico (Domingo, 2002, pp.377)

Con cada una de nuestras acciones podemos contribuir al impacto ambiental, que puede ocasionar cambios positivos o negativos ejerciendo alteraciones medioambientales que influyen en nuestra vida y entorno socioeconómico.

En el ámbito laboral “las actividades empresariales y en general cualquier actividad humana actúan sobre el medio ambiente modificando el equilibrio de los ecosistemas. Las actividades ejercidas por el hombre, sea cual sea su naturaleza, ejercen un conjunto de alteraciones medioambientales que denominamos impacto ambiental” (Conesa, 1996, p.45)

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QUIMICA ORGÁNICA Y AMBIENTAL1.4. . ECOTOXICOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA AMBIENTAL

Afirma Sanz (citado en Capo, 2009, p.2) que la ecotoxicología es definida como “la ciencia que estudia la polución, su origen e interacción, sus acciones y efectos sobre los seres vivos que forman estos ecosistemas, con su evaluación, como determinantes de criteriología y profilaxis biológica o socioeconómica”.

1.4.1. TOXICIDAD SELECTIVA O SENSIBILIDAD ESPECIFICA

“Este concepto alude a las diferentes respuestas de las distintas células a los agentes químicos (…). El fenómeno de toxicidad selectiva exige dos condiciones básicas: A. la presencia de órganos diana (tragets) susceptible al tóxico. B. la existencia de mecanismo que modifica las concentraciones del agente de forma activa, en la proximidad de los lugares efectores. Estos mecanismo han de modificar la molécula para originar un producto más tóxico” (Capo, 2009, p.16)

1.5. . CLASIFICACIÓN DE LOS GASES

Según Henderson y Haggard, los gases tóxicos se pueden clasificar en:

1.5.1. GASES IRRITANTES

En el siguiente texto se dará a conocer las causas de los efectos de los gases irritantes.

“Los efectos irritantes se produce por la excitación de los receptores nerviosas en las mucosas (especialmente, respiratorias y conjuntivas) y la inflación resultante se debe a una respuesta fisiológica tisular. También puede afectar a la piel y a los dientes, provocando a veces su erosión. La sintomatología de la intoxicación aguda depende de la localización. La localización de la acción de los irritantes primarios gaseosos esto determinan principalmente por su solubilidad, es decir, a mayor solubilidad, menor peligrosidad” (Lawuerys, 1994, p.343)

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QUIMICA ORGÁNICA Y AMBIENTAL1.5.2. GASES ASFIXIANTES:

“Originan un déficit de oxigeno sin interferir con la mecánica respiratoria. Se subdividen en asfixiantes simples, como el N2, H2, metano, CO2, etc., que en altas concentraciones son peligrosos debido a la reducción de la presión parcial de oxigeno; y los asfixiantes químicos, que producen una asfixia al impedir la llegada de oxígeno a los tejidos (monóxido de carbono) o bien su utilización por los tejidos” (ácido cianhídrico (CNH) y cianuros) (Rodríguez, 1997, p.253).

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CAPÍTULO 2

EFECTOS SOBRE LA SALUD

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2.1. PRINCIPALES GASES SEGÚN LAS OMS

La contaminación tanto en espacios internos como al aire libre constituyen un grave problema para la salud medioambiental, no solo para los países subdesarrollados sino también, y aún más para los desarrollados, ya que estos tienen mayor cantidad de industrias. Debido a ello es que se han planteado directrices sobre la calidad del aire elaboradas por la OMS en el 2005, que son aplicables a todo el mundo. En ellas se recomiendan nuevos límites de concentraciones de algunos contaminantes como, el ozono, el dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre.

También hay que considerar que el riesgo para la salud depende de dos aspectos: la peligrosidad y el tiempo de exposición al contaminante. El tiempo de exposición al contaminante se puede obtener de diversos medios como el monitoreo o a través de la elaboración de modelos matemáticos que simulan y predicen los efectos de la contaminación.

2.2.1. MONÓXIDO DE CARBONO

Es un gas inodoro e incoloro, no irritante, que se genera en las combustiones incompletas, es decir, en ausencia de suficiente cantidad de oxígeno.

2.2.1.1. EMISIÓN

En la naturaleza, se genera CO en la producción y degradación de la clorofila. En los ambientes domésticos se produce sobre todo en quemadores de distintos gases combustibles (butano, propano), en calentadores de agua o estufas a parafina o gas. También como producto de la industria automotriz (98%) y en los incendios forestales es el principal causante de muerte. Orígenes más raros son frigoríficos a butano o estufas de leña o carbón con tiros deficientes.

Otra forma de producción de CO es lo que para algunos se ha convertido en un hábito siendo dañino para su salud, y es pues que el humo de tabaco contiene monóxido de carbono, el cual se une con la hemoglobina y se adhiere tan fuerte a ella y que para que se recupere la cantidad de oxigeno se necesitará varias horas. (Richardson, 2008 p.61)

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QUIMICA ORGÁNICA Y AMBIENTALEn síntesis, las emisiones se dan a través de motores de vehículos a gasolina y petróleo, en combustión doméstica, y por el humo de tabaco.

2.2.1.2. EFECTOS

“El monóxido de carbono es un agente causante de asfixia sistemática que mata induciendo depresión del sistema nervioso central, según parece de un modo tan insidioso que las víctimas ni siquiera se dan cuenta que corren un gran peligro. Como producto de ello, se da la hipoxia sistemática que aparece cuando la saturación de la hemoglobina por CO es del 20-30 %, y la muerte y la inconsciencia son probables con una saturación del 60-70%” ( Vinay, 2008, p.291)

Según Vinay:

“La intoxicación por CO aparece porque, una vez formada, la carboxihemoglobina es muy inestable; en caso de exposición persistente y de bajo nivel a CO, se acumula en sangre hasta alcanzar una concentración que amenaza la vida del paciente. La hipoxia de lento desarrollo en ocasiones provoca la aparición insidiosa de alteraciones isquémicas del SNC, sobre todo a nivel de los ganglios basales y los núcleos lenticulares. Al cesar la exposición al CO el paciente suele recuperarse, aunque con frecuencia persisten secuelas neurológicas permanentes. El diagnostico de intoxicación por CO depende de la detección en sangre de unos niveles significativos de carboxihemoglobina.

Por regla general, la intoxicación aguda por CO ocurre como resultado de una exposición accidental o de un intento de suicidio. En las personas de piel clara, la intoxicación aguda se caracteriza por la aparición de una coloración rojo intenso generalizada de piel y mucosas (debida a la carboxihemoglobina). Si el paciente fallece y la intoxicación ha ocurrido muy rápidamente, no se observan lesiones morfológicas; su el paciente sobrevive, en ocasiones se parecían edema cerebral leve, hemorragias puntiformes y lesiones neuronales hipoxicas. Las alteraciones morfológicas no son específicas, sino que simplemente implican la presencia de hipoxia. Cuando la exposición no ha sido prolongada, es posible la recuperación completa del paciente; sin embargo, a veces existen trastornos de memoria, visión, audición y lenguaje” (Vinay, 2008, p.291).

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QUIMICA ORGÁNICA Y AMBIENTAL“Este gas actúa penetrando por las vías respiratorias, muy fácilmente, y se difunde a través de la sangre alcanzando sus dianas, que son fundamentalmente la hemoglobina en el interior de los hematíes, por lo que tiene una afinidad entre 200 y 250 veces superior a la del oxígeno, y el complejo citocromooxidasa del sistema de respiración mitocondrial celular. En cantidades mayores a 750 ppm priva a los tejidos del cuerpo del oxígeno necesario. Sin embargo, la cantidad de CO en el sistema es reversible, ya que cuando cesa la exposición es liberada y la sangre queda libre de la mitad del CO, en pacientes saludables, en un transcurso de 3 a 4 horas. El nivel normal de COHb es de 0.4%, el exceso de este gas produce alteraciones. Uno de los compuestos que tiene gran cantidad de CO es el humo de cigarro que contiene entre 400 a 450 ppm, el porcentaje de COHb en la sangre de los fumadores de cigarrillos aumenta con el número de cigarros fumados en el día” (Campos, 2000, p. 231).

La concentración sanguínea arterial de monóxido de carbono es 2 vol% en los individuos normales, que habitan en cantidades grandes, un fumador contiene 10% de CO en la sangre arterial y se ha observado 5 a 9% vol% de este gas en los no fumadores que están próximo a los fumadores en una habitación cerrada y sin ventilación, es por ello que se ha dado una ley que prohíbe fumar en lugares públicos.

También se ha demostrado que “el CO interfiere también con la mioglobina, el citocromo P450 y otros sistemas enzimáticos, causa peroxidationlipidica por activación de los neutrofilos y estrés oxidativo en deposición de peroxinitrato en el endotelio”. Solo el 5% del CO que llega al torrente circulatorio se combina con la mioglina y la finidad de esta con el CO son mucho menores. La unión del monóxido con la hemoglobina da lugar a la disminución de la PO2 arterial, en mayor grado en los enfermos con desequilibrio entre ventilación y la perfusión y que padecen hipoxemia, la hipoxemia será más profunda cuando parte de la hemoglobina esté unida al monóxido de carbono” (Rico, 2001, p.203).

En las intoxicaciones graves se produce una acidosis que es un buen indicador del pronóstico, así como una rabdomiolisis con insuficiencia renal. Además de esto, en una exposición prolongada, acelera la ateroesclerosis al aumentar la permeabilidad del endotelio vascular, lo que aumenta la deposición de lípidos en la pared vascular. El desarrollo de ateroesclerosis coronaria en los fumadores está relacionado con los niveles de carboxihemoglobina en la sangre, además de causar policitemia, reticulosis e incremento de normoblastos (Torres, p.327).

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QUIMICA ORGÁNICA Y AMBIENTALLa intoxicación por monóxido de carbono no es un proceso irreversible, es decir, si se está expuesto a concentraciones bajas puede el organismo depurarlo aunque para ello tarde.

En general, la intoxicación aguda trae consigo, dolor de cabeza, náuseas, decaimiento general, etc.

2.2.2. OZONO

Como afirma Chang:

“El ozono (O3), es una sustancia cuya molécula está compuesta por tres átomos de oxígeno, formada al disociarse los 2 átomos que componen el gas de oxígeno. Cada átomo de oxígeno liberado se une a otra molécula de oxígeno (O2), formando moléculas de Ozono (O3) (…) Una molécula de ozono puede descomponerse, al absorber radiación ultravioleta (UV), en una molécula de oxígeno y un radical oxígeno. El ozono de manera continua se forma y se destruye en un proceso en el que la velocidad de destrucción es igual a la velocidad de formación, con lo que la cantidad de ozono se mantiene prácticamente contante” (p.483).

2.2.2.1. EMISION

Experimentalmente el O3 puede obtenerse al someter al oxígeno a una descarga eléctrica, el ozono así generado, fue percibido como un gas irritante a la mucosa nasal, la conversión de 02 en 03 requiere de la absorción de energía (34,4 Kcal por cada mol).

Los niveles de ozono dependen también de las fuentes de emisión de sus precursores y muy especialmente de la radiación solar. Ello explica por qué los niveles de ozono troposférico comienzan a elevarse en primavera y alcanzan los valores mayores en verano.

El ozono producido en la estratósfera pasa a la tropósfera, donde actúa como precursor del radical hidroxilo (OH), un radical clave en la degradación troposférica de grandes cantidades de compuestos orgánicos volátiles (CVO’s) emitidos a la atmósfera por las plantas. Estos COVs no antropogenicos reaccionan a su vez con óxidos de nitrógeno para formar ozono.

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2.2.2.2. EFECTOS

El ozono como potente oxidante puede reaccionar con diversas moléculas, sobre todo las que contienen en su estructura grupos aminas, lípidos, enzimas y proteínas. Estas al reaccionar provocan el rompimiento de enlaces, causando la formación de radicales libres, que pueden causar la muerte celular. (Cabrera, 2005, p.282)

La citoxicidad del ozono ha sido atribuida a la acción indirecta de producir radicales libres, peróxido de hidrógeno y aldehídos.

Para Cabrera:

“Los radicales libres pueden lesionar a células pulmonares tales como macrófagos, células cebadas y células epiteliales, iniciando una reacción en cadena que produce inflamación, daño de la barrera epitelial pulmonar y estimulación de aferencias nerviosas en las vías respiratorias. Las células epiteliales son el principal blanco del ozono y de sus productos. Los antioxidantes (como glutatión o ácido ascórbico) presentes en estas células las protegen del ozono” (p.283)

Este gas no solo oxida a las moléculas sino que también “es un poderoso irritante de los pulmones, que causa tos, dolor de garganta y cansancio. También puede incrementar la sensibilidad de una persona a los alérgenos. El mecanismo puede implicar la peroxidación de los dobles enlaces de los ácidos grasos que constituyen los tensoactivos y forman las membranas de las células que recubren los bronquios y los pulmones” (Wade, 2004, p.350)

“En los estudios realizados la respuesta a la exposición aguda a el ozono se caracteriza por una triada de manifestaciones, a saber: dolor retroesternal en inspiración y tos seca, irritativa; aumento de la frecuencia respiratoria y disminución de la capacidad vital y del volumen respiratorio en el primer segundo de la espiración forzada (VEF), esta alteración se debería mas bien a una disminución de la capacidad inspiratoria que a si obstrucción de las vías aéreas superiores; por último, se muestra una inflamación neutrofilica de las submucosa acompañada por aumento de proteínas y mediadores de la inflamación en el lavado broncoalveolar” (Cabrera, 2005, p.283).

Hoy se estima que los índices de cáncer de piel aumentaron debido a la disminución del ozono

estratosférico (capa de ozono). “El tipo más común de cáncer de piel, tanto en animales como

humanos, el denominado no-melanoma, esto es causa de las exposiciones a la radiación UV-B.

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QUIMICA ORGÁNICA Y AMBIENTALDurante varios años existen personas que han recibido la dosis de UV-B que puede provocar este

tipo de cáncer” (Baird, 2004, p. 287)

2.2.3. ÓXIDO DE NITRÓGENO

El óxido de nitrógeno se forma durante las combustiones donde se encuentra oxígeno en

superabundancia y temperaturas altas. Para poder nombrar a los óxidos obtenidos se debe tener

en cuenta el estado de oxidación que se encuentre el nitrógeno.

Según Rosas:

“[…] Su presencia no sería completamente perjudicial si no fuese por el hecho de que una vez que los gases entran en contacto con la atmósfera y con la luz, el NO se oxida en NO₂ y todas estas especies se ven implicadas en una serie de reacciones fotoquímicas con radicales libres, lo que produce smog (niebla fotoquímica), lluvia ácida y destrucción de la capa de ozono” (2003, p.89).

2.2.3.1. EFECTOS

“Las personas que son exhibidas a 150 ppm de dióxido de nitrógeno, padecen de inflamación de los bronquiolos pulmonares después de 3 a 5 semanas de su exposición. Mientras que la muerte acontece a aquellos que estuvieron de 2 a 10 días de interaccionando con 500 ppm o más de dicha sustancia” (E. Stanley, 2007, p.418).

Es importante recalcar que el óxido de nitrógeno es empleado en la actualidad en países del primer mundo como gas anestésico, sin embargo, en otros países se ha dejado de emplear debido a que durante el acto anestésico se corre el riesgo de sufrir hipoxia por difusión; es decir, falta de oxígeno en el cuerpo conllevando a graves lesiones o hasta se puede llegar a la muerte.

2.2.3.2. CONTROL

De acuerdo al manual para la formación en medio ambiente:

“Un método efectivo para el tratamiento de los NO₂ consiste en su reducción catalítica con óxidos metálicos para su transformación en N₂” (2008, p.159).

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2.2.4. ÓXIDO DE AZUFRE

2.2.4.1. EMISIÓN

“[…] La primordial procedencia de dióxido de azufre son las fábricas de electricidad por manipular carbón. Una de estas industrias quema hasta 10,000 toneladas del mineral cada día. Por otro lado, si se encuentra con tres por ciento de impurezas con respecto al azufre, las emanaciones diarias de dióxido de azufre se acercan a las 1000 toneladas” (J. nebel y T. Wright, 1999, p.390).

2.2.4.2. EFECTOS

Existen diversos efectos que puede experimentar el hombre, los cuales dependen del

grado de concentración en la que se encuentra el óxido de azufre en el ambiente así como

del tiempo de exposición a la que se somete el hombre a dicha sustancia.

En la Región de Murcia, la Consejería de Sanidad, la Dirección General de Salud Pública y el

Servicio de Sanidad Ambiental determinaron que:

“Causa graves y repentinos efectos irritantes después de la exposición. Es extremadamente irritante en los ojos, en la piel, en la mucosa de la nasofaringe y en el tracto respiratorio” (2007, p.3).

2.2.4.3. CONTROL

Baird estipula que:

“Por medio de regulaciones federales, la cantidad de dióxido de azufre emitida al aire en Norte América ha sido disminuido substancialmente […] El Acuerdo de la Calidad del Aire firmado entre Estados Unidos y Canadá en 1991, obligó a ambos países a reducir significativamente sus emisiones de dióxido de azufre” (2001, p.110).

Con esto se puede evidenciar que no es voluntario disminuir las cantidades de emisión de

gases contaminantes como es el caso del óxido de azufre, ya que EEUU y Canadá tuvieron

que ser obligados a cumplir con un acuerdo establecido con anterioridad.

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CAPÍTULO 3

RECOMENDACIONES PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN

ATMOSFÉRICA Y CONCIENTIZACIÓN

3.1. TRATAMIENTO PARA DISMINUIR LOS EFECTOS TÓXICOS ATMOSFÉRICOS EN LA SALUD

Según Elías:

“El objetivo de un sistema de control de la contaminación atmosférica es asegurar que concentraciones excesivas de contaminantes atmosféricos no alcancen receptores sensibles. Estos receptores pueden ser personas, plantas, animales u objetos. Siempre debe prestarse atención a los grupos más sensibles. Los contaminantes atmosféricos

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QUIMICA ORGÁNICA Y AMBIENTALpueden ser gases, vapores, aerosoles y, en algunos casos, materiales biopeligrosos. Un sistema bien diseñado evitará la exposición de un receptor a una concentración nociva de contaminantes. La mayoría de los sistemas de control de la contaminación atmosférica combinan distintas técnicas de control, normalmente tanto de tipo tecnológico como administrativo. Para fuentes de mayor volumen o complejidad puede utilizarse más de un tipo de control tecnológico. La selección de los controles debe realizarse en función del problema que debe resolverse y teniendo en cuenta los aspectos siguientes (p.20):

• qué se emite y cuál es su concentración;• cuál es el grupo receptor y cuál es el receptor más sensible;• cuáles son los niveles permisibles de exposición de corta duración;• cuáles son los niveles permisibles de exposición de larga duración,

Los efectos sobre la salud humana de los contaminantes atmosféricos han sido y son estudiados sin que todavía puedan establecer conclusiones definitivas en muchos aspectos. Queda aún por establecer para algunos contaminantes, los niveles que se consideran seguros para el conjunto de la población o los compuestos que son responsables del daño en salud y cuáles son los mecanismos fisiológicos que desencadena el efecto. Los estudios realizados pertenecen a tres categorías distintas: a) estudios experimentales con animales; b) resultados de cuadros agudos de carácter accidental, y c) estudios realizados para valorar la exposición comunitaria mediante estudios epidemiológicos de carácter observacional.

Los estudios epidemiológicos son básicos a la hora de establecer el efecto de los niveles de inmisión de contaminantes atmosféricos sobre la salud, pero presentan algunos problemas todavía por resolver, como la dificultad para valorar el efecto aislado de alguno de los contaminantes, dado que normalmente su presencia está asociada a otros. Así mismo es necesario destacar que no solo interesan los efectos de una exposición breve e intensa, que son los que permiten con más facilidad establecer la relación contaminación salud en esas circunstancias, sino que es mas importantes establecer esa relación mediante el estudio de la exposición prolongada a los contaminantes atmosféricos ( Piedrota, 2002, 297).

Por otra parte, algunas empresas se han dedicado al tratamiento del aire contaminado empleando tecnología para disminuir la cantidad de emisiones dadas por las industrias. Un ejemplo de ello es lo que ha realizado la empresa CLARCOR, empleando:Los colectores de neblina Smog-Hog® de UAS son en la actualidad los precipitadores electrostáticos (ESP) más eficaces del mercado. De hecho, UAS fue la primera empresa en emplear la tecnología ESP para capturar contaminantes húmedos en los procesos de producción industrial. Ninguna otra unidad electrostática del mercado puede equipararse a un Smog-Hog en eficiencia, eficacia y ahorro a largo plazo para la captura de humos de aceites y neblinas de refrigerante.Los colectores de neblina Smog-Hog están disponibles en distintos tamaños y versátiles configuraciones para ajustarse a las necesidades de su empresa. En función de su aplicación, los sistemas pueden tener o no conductos, colgar del techo, montarse en una máquina, ser portátiles e

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EFECTO DE LOS GASES ATMOSFERICOS TOXICOS EN LA SALUD

QUIMICA ORGÁNICA Y AMBIENTALincluso montarse a la intemperie. Los colectores de neblina Smog-Hog® de UAS son en la actualidad los precipitadores electrostáticos (ESP) más eficaces del mercado. De hecho, UAS fue la primera empresa en emplear la tecnología ESP para capturar contaminantes húmedos en los procesos de producción industrial. Ninguna otra unidad electrostática del mercado puede equipararse a un Smog-Hog en eficiencia, eficacia y ahorro a largo plazo para la captura de humos de aceites y neblinas de refrigerante. Los colectores de neblina Smog-Hog están disponibles en distintos tamaños y versátiles configuraciones para ajustarse a las necesidades de su empresa. En función de su aplicación, los sistemas pueden tener o no conductos, colgar del techo, montarse en una máquina, ser portátiles e incluso montarse a la intemperie.

3.2. CONCIENTIZACIÓN

3.2.1. LUGAR:

El lugar al cual se fue a encuestar y dar una charla informática fue la AV. Abancay y la Universidad Cesar Vallejo .La primera es muy frecuentada por el público en general y fue escogida esa avenida por la abundante concurrencia de gente y vehículos las cuales contaminan diariamente el ambiente, en especial el aire, dióxido de nitrógeno (NO2), La presencia en el aire de material articulado en suspensión (polvo, partículas de plomo y otros metales) Nuestro parque automotor aun utiliza en gran medida gasolina con plomo. Nos preocupa la presencia de plomo en el aire porque al ser inhaladas las partículas de plomo en suspensión éstas van directamente a los alvéolos pulmonares

3.2.2. GASES TÓXICOS

3.2.1. GASES TRATADOS

- Monóxido de Carbono (MO): es un producto de la combustión de materiales fósiles como el petróleo y es común que se forme a partir de los vehículos en movimiento. Este gas no parece afectar a las plantas, pero es muy tóxico para los seres humanos, ya que interfiere con el transporte de oxígeno en la sangre. Los efectos en la salud se hacen más graves conforme mayor sea la cantidad de monóxido de carbono en el aire y el tiempo de la exposición.

- Dióxido de Carbono (CO2): es un asfixiante simple que actúa básicamente por desplazamiento del oxígeno y que a elevadas concentraciones (>30.000 ppm) puede causar dolor de cabeza, mareos, somnolencia y problemas respiratorios, dependiendo de la concentración y de la duración de la exposición.

Es un componente del aire exterior en el que se encuentra habitualmente a niveles entre 300 y 400 ppm, pudiendo alcanzar en zonas urbanas valores de hasta 550 ppm.

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QUIMICA ORGÁNICA Y AMBIENTAL-Dióxido De Azufre (SO2): es el derivado del azufre que más frecuentemente contamina el aire. Se produce por la combustión de carbono y petróleo que lo contienen.

-Los Óxidos de Nitrógeno (NO2): se forman mediante la reacción del oxígeno con el nitrógeno en el aire. Esta reacción ocurre a altas temperaturas durante el uso de combustibles fósiles. El dióxido de nitrógeno afecta los pulmones y es tóxico y algunos de los contaminantes que se forman a partir de ellos, son mortales para las plantas.

3.2.3 ENFERMEDADES QUE PROVOCA

La contaminación daña de diferente manera la salud de los individuos dependiendo de su nivel de exposición a los contaminantes, de su capacidad y de su resistencia física. Sin embargo, dependiendo de estos factores, el organismo responde ante la contaminación del aire de tres maneras:

- Una de rechazo a través de tos o estornudos.- La segunda se manifiesta a través del agotamiento físico.

- La tercera es a través de la presencia de diversos síntomas o de enfermedades específicas.

Una de las principales molestias ocasionadas por la contaminación del aire, es la irritación de los ojos, debido sobre todo a la presencia de ozono en el aire y de innumerables partículas de polvo en suspensión.

Los contaminantes químicos del aire pueden causar resequedad de las mucosas, irritación y comezón en la piel, así como diversas enfermedades respiratorias, vasculares y cardiacas, disminución de la capacidad de la sangre para transportar sustancias nutritivas y oxígeno al organismo, trastornos digestivos, problemas en huesos y dientes por fluoruros, asma, bronquitis, aumento de la frecuencia de cáncer bronquial y enfisema pulmonar, problemas cardiovasculares, como trombosis, coágulos e infartos de gente adulta.

3.2.4 MEDIDAS DE PREVENCION

3.1.3.1. COMO PREVENIR LA CONTAMINACION

El grave problema de la contaminación del aire radica en que nuestra atmósfera es un espacio cerrado y todo lo que se arroje al ambiente se queda encerrado y la acumulación de contaminantes ya es tal, que se han empezado a dañar capas como la del ozono, que nos protege los rayos UV del sol y el tierra sufre un calentamiento global que está provocando que los glaciares en los polos se derritan y que se estén experimentando grandes cambios climáticos.

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QUIMICA ORGÁNICA Y AMBIENTALLas acciones de prevención de contaminación del aire deben ser contempladas por todos, en todos los lugares y todo el tiempo, para que realmente sean efectivas.

Entre ellas están:

Afinar y dar mantenimiento a los automóviles. Evitar la quema de basura y llantas, así como el uso de cohetes artificiales. Evitar comprar artículos desechables y plásticos que no son biodegradables. Reciclar la basura. No arrojar basura en la calle, bosques y parques, envolverla o taparla bien en la

casa. Usar racionalmente los plaguicidas. Evitar el consumo de tabaco. Cuidar los bosques, no provocar incendios ni destruir las zonas verdes de la ciudad.

3.3 ENCUESTA A LA POBLACIÓN

3.3.1 PREGUNTAS HECHAS A LAS PERSONAS

¿Sabe usted que grado de contaminación hay en esta avenida?

Alto

Medio

Bajo

¿Cuántos años tiene trabajando en esta avenida?

30 años

¿Cuántas horas diarias trabaja en el lugar?

14 horas

¿Qué malestares ha sentido?

Irritación de los ojos

¿Ha notado cambios para la problemática que se da en esta avenida?

Sí, la renovación de muchas líneas vehiculares.

POBLADOR: César Estrada

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QUIMICA ORGÁNICA Y AMBIENTAL¿Sabe usted que grado de contaminación hay en esta avenida?

Alto

Medio

Bajo

¿Cuántos años tiene trabajando en esta avenida?

12 años

¿Cuántas horas diarias trabaja en el lugar?

De 10 a 8 horas.

¿Qué malestares ha sentido?

Dolor de cabeza, gripe y estornudos.

¿Ha notado cambios para la problemática que se da en esta avenida?

Ninguno, la alcaldesa no puede controlar la contaminación en esta avenida.

POBLADOR: Paula Fernández

¿Sabe usted que grado de contaminación hay en esta avenida?

Alto

Medio

Bajo

¿Cuántos años tiene trabajando en esta avenida?

4 años

¿Cuántas horas diarias trabaja en el lugar?

Aproximadamente 7 horas

¿Qué malestares ha sentido?

Congestión nasal.

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QUIMICA ORGÁNICA Y AMBIENTAL¿Ha notado cambios para la problemática que se da en esta avenida?

No.

POBLADOR: Marta Enriquez

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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