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martes, 14 de julio de 2015

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: EL YESO


La construcción ha ido evolucionando y adaptándose a los distintos ámbitos ingenieriles pero sobretodo en la ingeniería civil; en el cual la variedad de materiales empleados ofrecen mayor seguridad.
Desde nuestros antepasados ha surgido un material de construcción que hoy en día va generando mejores acabados, y es el que comúnmente llamamos YESO, que es un material blando y por lo general es de color blanco, que ofrece resistencia, rápida adherencia y sobretodo finura.
Por ello, el interés de conocer el Yeso en esta etapa de formación académica – profesional es que conozcamos sus propiedades, tipos utilidades del yeso y también como este material llega desde la cantera de Aljez, hasta nuestras manos.
En el primer capítulo se presentan los antecedentes históricos y la base teórica.
En el segundo capítulo se desarrolla la metodología, donde se presentan los tipos y las propiedades de dicho material.
En el tercer capítulo se presentan los métodos de aplicación y usos del yeso en la construcción.
Finalmente en el cuarto capítulo, se desarrolla los procesos de fabricación de este material aglomerante, el cual data desde su extracción, pasando por la trituración, molienda y embolsado.
Los objetivos del estudio son:
1.    Dar a conocer los beneficios y/o aportes del yeso a la construcción.
2.    Identificar los procesos de fabricación y el respectivo uso del yeso.


  DEFINICION:

El yeso es un material blanco extraído de la roca natural denominada Aljez. Por lo general es blanca, pero puede tener impurezas que la hacen cambiar de color; y químicamente está compuesto de SULFATO DE CALCIO DI-HIDRATADO (CaSO4+2H2O).
En términos generales el yeso viene a ser: “Producto pulverulento procedente de la cocción de la piedra de yeso o aljez, que una vez mezclado con agua, en determinadas porciones, es capaz de fraguar en el aire.”

  HISTORIA:

Si hablamos acerca de la historia de nuestros antepasados basados en la aplicación de este material (EL YESO), encontramos gran variedad de reseñas el cual datan de miles y miles de años atrás, comenzando desde el periodo Neolítico, con el dominio del fuego, comenzó a elaborarse yeso calcinando, y a utilizarlo para sellar las juntas de los muros y para revestir los paramentos de las viviendas, sustituyendo al que en ese tiempo era muy común, el mortero de barro.
Según pasaba el tiempo ya en el Antiguo Egipto, (Tercer Milenio a. C.), se empleó este material aglomerante para sellar las juntas de los bloques de la Gran Pirámide de Guiza. Por su resistencia y constancia en el uso del yeso en el siglo IX a.C. se utilizaba como material para revestimientos en Turquía.
Así como la Pirámide de Guiza tuvo al yeso como material de unión, el palacio de Cnosos contiene revestimientos y suelos elaborados con yeso. No solo se difundió estructuralmente el yeso sino también hubo grandes personajes como el escritor griego Teofrasto, que en su tratado sobre la piedra describe al yeso (yacimientos y los modos de empleo); también Vitruvio (arquitecto – tratadista romano) en sus Diez libros sobre la arquitectura, describe el yeso.
Luego vinieron los Sasánidas que emplearon este material en la albañilería, pero luego ya los Omeyas fueron los que emplearon el yeso para los alcázares sirios, como revestimiento y arcos prefabricados. También la cultura musulmana difundió en España el empleo del yeso, ampliamente adoptada en el valle del Ebro y Aragón.
Ya abarcando la Edad Media (Paris) se empleó dicho material en revestimientos, forjados y tabiques. En el Renacimiento se utilizó mucho en la decoración, en el Periodo Barroco se aplicó ampliamente el estuco y la técnica del staff, muy empleada en el Rococó.
Como se puede apreciar, el yeso era un material que en la ahora Europa, se empleaba mucho y cada vez iba evolucionando en su aplicación en los distintos ámbitos de la construcción. Ya en nuestros días el comúnmente llamado yeso ya evolucionado, es empleado a nivel mundial en las distintas áreas de la ingeniería; siendo los más enfocados la agricultura (Ing. Agraria) y la construcción (Ing. Civil).





TIPOS DE YESO:

  YESO ARTESANAL (TRADICIONALES):

1.    Yeso Negro: Producto con mayor cantidad de impurezas, grano grueso y por su parte es el material más utilizado estructuralmente en la construcción. Se elige para levantar o erigir tabiques, y reforzar paredes (entremezclándose con otros materiales).
2.    Yeso Blanco: Generalmente con menor cantidad de impurezas, de grano fino y color blanco; utilizado mayormente en acabados de interiores y la mampostería, y para algunas obras pequeñas como divisiones.
3.    Yeso Rojo: Muy apreciado en restauración, y debido a las impurezas de otros minerales con el cual se encuentra en combinado presenta el color rojizo que lo caracteriza.

  YESO INDUSTRIAL O DE HORNO MECANICO:

1.    Yeso Grueso: Procede del aljez impuro; fabricado en hornos de baja calidad por lo que contiene cenizas y restos de la combustión.
2.    Yeso Fino: Contiene una granulometría más fina que el yeso grueso, debido a que proviene del aljez más puro y no contiene restos de productos empleados en la combustión de dicho mineral.
3.    Escaloya: Producto industrial que viene a ser el yeso de más alta calidad y grano muy fino, con pureza mayor al 90% en mineral aljez; no presenta restos del proceso de combustión y tiene un molido final de mayor finura; empleado en molduras y decoración de interiores.

  YESO CON ADITIVOS:

1.    Generalmente se le aplican aditivos al yeso debido al tiempo de fraguado, ya que este presenta un secado y endurecimiento muy rápido; por ello retardan el dicho tiempo para facilitar la puesta en obra sin afectar sus propiedades finales.
2.    Los tiempos de utilización para los yesos hemidratados de uso común y los acondicionados mediante aditivos modificadores de fraguado son:
ü Hemidrato Puro (3 a 5 minutos)
ü Yeso blanco de uso común  (5 a 7 minutos)
ü Yeso con retardador (7 a 12 minutos)
ü Yeso con retardador y plastificante (hasta 60 minutos)

3.    Los yesos que comúnmente son comercializados y contienen aditivos son los siguientes:
ü Yesos finos especiales
ü Yeso controlado aligerado
ü Yeso de alta dureza superficial
ü Yeso de proyección mecánica
ü Yeso aligerado de proyección mecánica
ü Yesos-cola y adhesivos.


PROPIEDADES DEL YESO:
  Encontramos propiedades tanto químicas como físicas.

1.    FINURA DE MOLIDO:
Tanto más sea la finura del yeso, tanto más será la reacción con el agua, y consecuentemente la calidad del producto obtenido.
2.    FRAGUADO:
Al amasar el yeso con el agua endurece en un plazo breve. Si se utiliza catalizadores el tiempo de endurecimiento varia.
3.    EXPANSION:
La reacción de hidratación del yeso es exotérmica, produciendo un calor lo que produce una elevación en la temperatura. Se produce también una expansión debido al crecimiento rápido de los cristales durante el fraguado.
4.    ABSORCION DE AGUA:
El yeso es un material que no puede emplearse en lugares expuestos al agua; pierde rápidamente su resistencia debido a que los cristales se lubrican y por tanto disminuyen la resistencia al rozamiento (resistencia al material).
5.    ADHERENCIA:
A las piedras y ladrillos la adherencia de la pasta de yeso es buena, pero; al hierro y al acero es mejor.
Superficies lizas y madera es deficiente.
Disminuye con el tiempo debido a la humedad.
6.    CORROSION
Produce corrosión en el hierro y el acero, sobretodo en presencia de humedad.
7.    RESISTENCIA MECANICA:
La resistencia de los yesos depende de la: naturaleza, la compactación, la relación yeso/agua y la humedad en el momento de la rotura.
8.    RESISTENCIA AL FUEGO:
Es bastante resistente.


USOS DEL YESO EN LA CONSTRUCCION:

Se nombre como subsiguiente los distintos usos que se le da al yeso en el área de la construcción.

  Es utilizado profusamente en construcción como pasta para guarnecidos, enlucidos y revoques; como pasta de agarre y de juntas.
  También es utilizado para obtener estucados.
  Prefabricado, como paneles de yeso.
  Se usa como aislante térmico, pues el yeso es mal conductor del calor y la electricidad.
  En los moldes utilizados para preparación y reproducción de.
  En la fabricación de cemento.

  YESO BLANCO:
  Tiene un lugar específico en los materiales de construcción, y es el de acabado y recubrimiento interior como exterior; tanto en paredes, techos.
  Cuando hablamos de acabados incluimos cierto tipo de decoración como paneles y moldaduras.
  Mezclado con otros materiales como el “polvo de mármol” o el de porcelana, sirve para dar terminaciones decorativas.

  YESO NEGRO:
  Su uso habitual es el de reforzar los materiales de una pared, dando una capa base antes de la terminación con yeso blanco.




APLICACIONES DEL YESO:

  El yeso es utilizado como material conglomerante en la construcción, como pasta para la realización de enlucidos, guarnecidos, etc.; además como pasta de agarre y de juntas.
  En materiales prefabricados actualmente el yeso se utiliza mucho para hacer placas o paneles de yeso (Drywall) para la realización de tabiques y escayolas para decoraciones y techos.
  GUARNECIDOS:
Es el revestimiento de yeso negro que constituye la primera capa aplicada sobre las partes interiores de un edificio antes de ser revestido con otro tipo de acabados.
  ESTUCOS:
Son revestimientos continuos realizados con capas sucesivas por lo general coloreados con una determinación definida para un diseño determinado.
Admite numerosos tratamientos: moldeado y tallado.

FRAGUADO:
  Es el periodo de solidificación, que depende de la temperatura ambiente y la cantidad de agua.
  El principio del fraguado se produce cuando la pasta pierde su elasticidad y finaliza cuando no se deforma bajo la presión del dedo.
  Este principio varía en función a:
  Relación yeso, agua: al aumentar la relación Y/A el tiempo disminuye.
  Retardadores y acelerantes.
  Tiempo de amasado: El tiempo de fraguado disminuye al aumentar el tiempo de amasado.
  El endurecimiento es el periodo siguiente al fraguado, durante el cual aumenta la resistencia.



PROCESO DE EXTRACCION Y ALMACENAMIENTO DEL YESO:

  EXTRACCION DE LA ROCA:
Se hace generalmente por medios mecánicos, cuando el material se encuentra en estado puro se consume menos energía.
Cuando el material presenta impurezas que le aumenta su grado de dureza, necesita mayor energía para la extracción.
  LA TRITURACION:
La piedra extraída del banco de yeso es triturada por TRITURADORAS DE QUIJADA para reducirlas a fragmentos de tamaño adecuado para someter el material a una molienda posterior.
  MOLIENDA:
Su finalidad es la de reducir el yeso triturado a partículas muy finas con el objetivo de facilitar la deshidratación del material y para ello se emplea molinos de rodillos.
  COCCION:
Se realiza en hornos verticales donde el material molido se deshidrata fácilmente.
Las moléculas de agua se desprenden a una temperatura de 175°C, el agua en forma de vapor sale por la parte superior del horno y el producto cocido se extrae por la parte inferior.
  ALMACENAJE Y EMBASADO:
El proceso de deshidratación que se somete la roca de yeso pulverizada hace que el material cocido tienda a absorber moléculas de agua del medio ambiente por lo que es necesario almacenarlos en silos perfectamente impermeables.
Generalmente, anexo al silo se tiene el sistema de envasado, donde por gravedad se llenan los sacos de papel (25Kg).
PANELES DE YESO:

  Compuesto por un núcleo de yeso bihidratado, recubierto en ambas caras con papel celulosa especial.
  Se Fabrican mediante un proceso de laminación continua en distintos largos, espesores y bordes longitudinales.

  VENTAJAS:
  DURABILIDAD:
Las características de alta resistencia y de resistencia a la absorción de los acabados de revestimiento finos ofrecen la durabilidad necesaria en áreas de tráfico pesado.
  BAJO PESO:
Las construcciones de panel de yeso son mucho más ligeras que los ensambles de albañilería del mismo espesor.
Reducen costos de manejo de materiales.
  BAJOS COSTOS DE INSTALACIÓN:
Pueden almacenarse en la obra, listo para utilizarse, se cortan con facilidad y se aplican rápidamente.
  VERSATILIDAD:
Son adecuados como muros divisorios, de corredor o ducto para tuberías.

CONCLUSIONES:
  Con el presente trabajo realizado, da a conocer de manera general al yeso como un producto y/o material de construcción basándose en su composición, tipos y otros.
  Según vallamos desarrollando el tema (MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN) y dando a conocer otros materiales podemos asociar, debatir u otros acerca de las propiedades, ventajas, diferencias del yeso con otros elementos.
  Que al notar las distintas modalidades de uso y aplicación del yeso se puede elaborar un plan de costos y beneficios útiles en la construcción.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

·       Ana Maorad – Félix Rivas. Técnicas Tradicionales de construcción en Aragón. Los Monegros. Febrero del 2003.
·       Ing. María Gonzales. Hormigones. Ingeniería de Edificación. Manual de Materiales de Construcción PDF.
·       Villarino Otero Alberto. Ciencia y Tecnología de los Materiales PDF. Escuela Superior Politécnica del Ávila – Ingeniería Técnica de Obras Públicas.
·      WIKIPEDIA - El Yeso
o   Es.m.wikipedia.org/wiki/Yeso

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jueves, 2 de julio de 2015

GESTIÓN AMBIENTAL - CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE EN EL PERÚ

¿QUÉ ES CALIDAD AMBIENTAL?
 Es el conjunto de características (ambientales, sociales, culturales y económicas) que califican el estado, disponibilidad y acceso a componentes de la naturaleza y la presencia de posibles alteraciones en el ambiente, que estén afectando sus derechos o puedan alterar sus condiciones y los de la población de una determinada zona o región.
Asociados a este concepto, se encuentran los términos “estándar de calidad ambiental” y “límite máximo permisible”, instrumentos de gestión ambiental que buscan regular y proteger la salud pública y la calidad ambiental, permitiéndole a la autoridad ambiental desarrollar acciones de control, seguimiento y fiscalización de los efectos causados por las actividades humanas.
Un Estándar de Calidad Ambiental (ECA) es la medida que establece el nivel de contración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos o biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa significativo para la salud de las personas ni al ambiente.
De otro lado los Límites Máximos Permisibles (LMP) son definidos por la legislación ambiental peruana como “la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos que caracterizan a un efluente o a una emisión, que al ser excedido puede causar daños a la salud, bienestar humano y al ambiente”. La característica más importante de los LMP, es que su cumplimiento es exigible legalmente; es decir, el titular de la actividad productiva que no cumpla con los mismos puede ser pasible de sanción.
Es responsabilidad del Ministerio del Ambiente dirigir el proceso de elaboración y revisión de los ECA y LMP y, en coordinación con los sectores correspondientes, elaborar o encargar las propuestas de ECA y LMP para su aprobación, mediante Decreto Supremo. En otros, el MINAM deberá tomar en cuenta, para la elaboración de los ECA y LMP, las normas establecidas en la materia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o de las entidades de nivel internacional especializada en temas ambientales.

¿QUÉ ES EL MONITOREO AMBIENTAL?
Es una herramienta que sirve para hacer seguimiento a la calidad ambiental de manera periódica, a través de la observación, medición de indicadores (económicos, sociales, culturales y ambientales), evaluaciones de variaciones de los aspectos y condiciones ambientales producidos por alguna actividad obra, proyecto y/o servicio.
Esta actividad se efectúa en el marco de la función evaluadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) con el objetivo último de buscar quién es el responsable de la alteración ambiental identificada. En este sentido, a través de dicha actividad se brinda soporte para las acciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental, en tanto que permite conocer el nivel de afectación ambiental que puede ser atribuido a un potencial responsable.


El Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) fue creado por Ley N° 27446, y constituye un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio de los proyectos de inversión, sean públicos o privados, y que procura establecer mecanismos que aseguren la participación ciudadana.


CALIDAD DEL AIRE
La calidad del aire es una indicación de cuanto el aire esté exento de polución atmosférica, que pueden ser material particulado o contaminantes gaseosos como el dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2) y ozono troposférico (O3) y por lo tanto apto para ser respirado.
La contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud. Mediante la disminución de los niveles de contaminación del aire los países pueden reducir la carga de morbilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas, entre ellas el asma.
La normativa vigente en materia de calidad del aire establece unos niveles de contaminantes en la atmósfera que no deben sobrepasarse en aras de la protección de la salud y de los ecosistemas.
Para ver acerca de la calidad del aire nos basamos en las distintas Leyes existentes en el Perú:
·         LEY N° 28611 - LEY GENERAL DEL AMBIENTE PARTE PERTINENTE
·         CAPÍTULO 3 - GESTIÓN AMBIENTAL
Artículo 24°.-Del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
24.2 Los proyectos o actividades que no están comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, deben desarrollarse de conformidad con las normas de protección ambiental específicas de la materia.
Artículo 25°.-De los Estudios de Impacto Ambiental Los Estudios de Impacto Ambiental – EIA, son instrumentos de gestión que contienen una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos.
Artículo 31°.-Del Estándar de Calidad Ambiental.


Artículo 32°.-Del Límite Máximo Permisible.

·         LOS ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE
CAPÍTULO 1 - ESTÁNDARES PRIMARIOS DE CALIDAD DEL AIRE
Artículo 4.- Estándares Primarios de Calidad del Aire.- Los estándares primarios de calidad del aire consideran los niveles de concentración máxima de los siguientes contaminantes del aire:

a) Dióxido de Azufre (SO2)
b) Material Particulado con diámetro menor o igual a 10 micrómetros (PM-10)
c) Monóxido de Carbono (CO)
d) Dióxido de Nitrógeno (N02)
e) Ozono (03)
f) Plomo (Pb)
g) Sulfuro de Hidrógeno (H2S)
Deberá realizarse el monitoreo periódico del Material Particulado con diámetro menor o igual a 2.5 micrómetros (PM-2.5) con el objeto de establecer su correlación con el PM10. Asimismo, deberán realizarse estudios semestrales de especiación del PM10 para determinar su composición química, enfocando el estudio en partículas de carbono, nitratos, sulfatos y metales pesados. Para tal efecto se considerarán las variaciones estacionales.
Artículo 6.- Instrumentos y Medidas.- Sin perjuicio de los instrumentos de gestión ambiental establecidos por las autoridades con competencias ambientales para alcanzar los estándares primarios de calidad del aire, se aplicarán los siguientes instrumentos y medidas:

a) Límites Máximos Permisibles de emisiones gaseosas y material particulado
b) Planes de acción de mejoramiento de la calidad del aire
c) El uso del régimen tributario y otros instrumentos económicos, para promocionar el desarrollo sostenible
d) Monitoreo de la calidad del aire
e) Evaluación de Impacto Ambiental.

·         DEL PROCESO DE APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD DEL AIRE CAPÍTULO 1 - PLANES DE ACCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE
Artículo 9.- Planes de Acción.- Los planes de acción para el mejoramiento de la calidad del aire tienen por objeto establecer la estrategia, las políticas y medidas necesarias para que una zona de atención prioritaria alcance los estándares primarios de calidad del aire en un plazo determinado. Para tal efecto el plan deberá tomar en cuenta el desarrollo de nuevas actividades de manera conjunta con las actividades en curso.
Artículo 10.- Lineamientos Generales.- Los planes de acción se elaborarán sobre la base de los principios establecidos en el Artículo 2, los resultados de los estudios de diagnóstico de línea de base, así como los siguientes lineamientos generales:

a) Mejora continua de la calidad de los combustibles
b) Promoción de la mejor tecnología disponible para una industria y vehículos limpios
c) Racionalización del transporte, incluyendo la promoción de transporte alternativo
d) Planificación urbana y rural
e) Promoción de compromisos voluntarios para la reducción de contaminantes del aire
f) Desarrollo del entorno ecológico y áreas verdes
g) Disposición y gestión adecuada de los residuos.
Artículo 11.- Diagnóstico de Línea Base.- El diagnóstico de línea base tiene por objeto evaluar de manera integral la calidad del aire en una zona y sus impactos sobre la salud y el ambiente. Este diagnóstico servirá para la toma de decisiones correspondientes a la elaboración de los Planes de Acción y de manejo de la calidad del aire. Los diagnósticos de línea de base serán elaborados por el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA, en coordinación con otras entidades públicas sectoriales, regionales y locales así como las entidades privadas correspondientes.


ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA
1. Arequipa
2. Chiclayo
3. Chimbote
4. Cusco
5. Huancayo
6. Ilo
7. Iquitos
8. La Oroya
9. Lima-Callao
10. Pisco
11. Piura
12. Trujillo
13. Cerro de Pasco
·         DECRETO SUPREMO Nº 069-2003-PCM
ESTABLECEN VALOR ANUAL DE CONCENTRACIÓN DE PLOMO
Artículo 1.- De la Adición al Anexo 1: Adiciónese al Anexo 1 del Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM el valor anual de concentración de plomo, expresado en microgramos por metro cúbico (ug/m3), quedando el estándar para este contaminante en la forma siguiente:



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GESTIÓN AMBIENTAL - MEDIDAS DE ATENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES DEL AIRE

EL AIRE

                El aire es una mezcla de gases y que contiene en suspensión materias sólidas finas (polvo). Está compuesto de varios gases:

· Nitrógeno (N2) --------------------- 78%
· Oxígeno (O2) ----------------------- 21%
· Argón (Ar) ---------------------------- 0,9 %
· Dióxido de Carbono (CO2) ----- 0,03%
· Vapor de agua y otros gases -- 0,07 %
Las características del aire varían según la altura sobre el nivel del mar.
A mayor altura menor densidad de oxígeno, porque por la disminución de la presión atmosférica la densidad del aire es menor, y los átomos de oxígeno están más distanciados unos de otros.
A mayor altura menor temperatura en la troposfera, que desciende uniformemente hasta la tropopausa. Por eso con la altura hace más frío.
A mayor altura menor peso o presión atmosférica. A 16 km de altura la presión es sólo el 90% de la superficie.

ES UN RECURSO NATURAL IMPORTANTE:
· Hace posible la vida, porque sin el oxígeno y el dióxido de carbono no es posible la existencia de plantas, de animales y de los humanos. Toda la materia orgánica producida en la Tierra es en base a esos dos elementos y a la energía solar.
· Es indispensable para la combustión (fuego, motores, etc.). Gracias al oxígeno del aire es posible la combustión y el funcionamiento de los motores de combustión en base a gasolina, diesel y gas.
· Es fuente de materias primas para las industrias, que extraen de él oxígeno, nitrogeno y otros gases (argón, neón, helio, etc.).
· Es fuente de energía aprovechando los vientos (energía eólica), la luz (energía solar) y el calor solar (energía térmica).
¿SABÍAS QUÉ?      
El aire en la troposfera está en continuo movimiento, lo que se conoce como viento. Este océano de aire es la defensa que tiene la humanidad contra muchos peligros (radiaciones letales, meteoritos) y es la condición indispensable para la vida en nuestro planeta, porque el oxígeno es indispensable para que la gran mayoría de los seres vivos puedan vivir.


¿QUÉ GENERA LA CONTAMINACIÓN?

Los principales mecanismo de contaminación atmosférica es la combustión de energéticos en industrias, automóviles y calefacciones residenciales, los cuales generan contaminantes como dióxido y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, azufre, cloro, hidrocarburos, entre otros.

La acumulación de contaminantes es tal, que ya se ha dañado la capa de ozono, misma que nos protege a los rayos UV del sol, por lo que estamos más expuestos a los efectos negativos de la radiación como el cáncer de piel. Además, la tierra sufre un calentamiento global que está provocando que los glaciares en los polos se derritan, lo que ha ocasionado grandes cambios climáticos. No es causal que se registren aumentos o decrementos exagerados de temperatura, lluvias récord cada año, fríos intensos, tsunamis, huracanes y otros fenómenos naturales cada vez más intensos.




1.- MEDIDAS DE ATENCION DEL AIRE

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE

Tomar medidas para evitar la contaminación del aire es una sabia decisión, demasiado a menudo no pensamos en ello, pero el aire que respiramos de forma automática puede determinar nuestra calidad de vida. Tanto los niños como los adultos sufrimos de graves problemas de salud relacionados con la calidad del aire, y debemos usar los métodos que podemos para reducir el riesgo de que esto ocurra. Con más de 2 millones de personas que mueren cada año debido a problemas de salud relacionados con la contaminación del aire, este es un problema que se nos está yendo de las manos.

contaminacion aireLa educación es una de las principales formas en que puede evitarse la contaminación del aire. No es justo pensar que todo el mundo es consciente del gran problema de la contaminación atmosférica, a través de la educación, la gente puede obtener la información. Entonces serán capaces de identificar realmente las acciones que van a tomar para reducirla.

La educación no es sólo para adultos, los niños pueden aprender en casa y en la escuela acerca de los problemas de la contaminación del aire. Esto puede inculcar en ellos la decisión de vivir una vida eco amigable. Los niños son los líderes del mañana, por lo que necesitan contar con información que les puede ayudar a hacer las cosas bien, cuando se encuentren en tales posiciones.

A pesar de que existen leyes para las emisiones, todavía hay más de que hacer para evitar la contaminación del aire. ¿Por qué no exigir que todos los vehículos sean híbridos? Basta pensar que si todos los vehículos emitieran un 50% menos emisiones, sin duda beneficiará a la sociedad de una manera enorme.

La tecnología está siempre avanzando y eso es emocionante. Sin embargo, debemos confiar en la tecnología para ayudarnos también a combatir la contaminación del aire. Antes de que algo se produzca en la industria debe ser cuidadosamente estudiado el impacto global que tendrá en la contaminación del aire.

La tecnología también puede ayudar a identificar las formas de reducir los problemas de contaminación del aire que tenemos en estos momentos. Deben existir incentivos para los individuos y las empresas que toman medidas y utilizan la tecnología para reducir su propia contribución a la contaminación del aire, se debe ayudar a pagar el costo de la aplicación de la tecnología también. El aire limpio no debe ser limitado debido a su coste.

Los estudios que miden la calidad del aire pueden identificar a los principales culpables, y medir el éxito de la prevención. La financiación de estos proyectos puede ser difícil de conseguir, sin embargo, el gobierno y los donantes privados debemos darnos cuenta de que la prevención de la contaminación del aire es valiosa para todos nosotros.

Muchos creen que el gobierno no debería tener un papel en la prevención de la contaminación del aire, pero eso no es cierto, sin su apoyo, sus leyes, y los principales cambios que han contribuido con menos de la contaminación atmosférica, esta sería un problema mucho mayor con el que lidiar de lo que ya es.

Al prevenir la contaminación del aire, podremos ofrecer una Tierra mejor para los seres humanos, animales, plantas y otras formas de vida. Esto permitirá que el mundo sea un lugar mejor y algo que todos podemos disfrutar. Nunca es demasiado tarde para tomar medidas en el hogar, en nuestra comunidad, a nivel estatal, e incluso en todo el mundo para prevenir que la contaminación atmosférica continúe creando problemas.
MEDIDAS PREVENTIVAS

Es momento de hacer algo, la Tierra ya no puede esperar. Las acciones de prevención de la contaminación del aire deben ser contempladas por todos, en cualquier lugar y a cada momento para que realmente sean efectivas. Entre ellas se encuentran:

+  Afina y da mantenimiento a los automóviles.
+  Maneja menos para reducir las emisiones contaminantes.
+  Anda en bicicleta, camina, usa el transporte público y comparte tu auto con compañeros de escuela y trabajo.
+  Evita quema de basura y llantas, así como el uso de cohetes artificiales.
+ No compres artículos desechables y plásticos que no son biodegradables.
+ Recicla la basura, reutiliza o abona todo lo que puedas.
+ No tires basura en la calle, bosques y parques, envolverla o taparla bien en la casa.
+ Usa racionalmente los plaguicidas y fertilizantes en tu jardín.
+ Evita el consumo de tabaco.
+ Cuida los bosques, no hagas cosas que puedan provocar incendios ni destruir las zonas verdes de la ciudad.
+ Disminuye el uso de productos de limpieza
+ Deshazte de los desechos peligrosos y de los químicos de la forma adecuada. Algunos de ellos son baterías, aceite de motor, puntura, solventes.  Busca los lugares donde se depositan este tipo de desperdicios.





Proceso de absorción
Basan su funcionamiento en el hecho de que los gases residuales están compuestos de mezclas de sustancias en fase gaseosa, algunas de las cuales son solubles en fase líquida. En el proceso de absorción de un gas, el efluente gaseoso que contiene el contaminante a eliminar se pone en contacto con un líquido en el que el contaminante se disuelve. La transferencia de materia se realiza por el contacto del gas con el líquido en lavadores húmedos o en sistemas de absorción en seco.
Una alternativa a los sistemas de absorción por líquido lo constituye la adsorción de los contaminantes sobre sólidos. En los procesos de adsorción los gases, vapores y líquidos se retienen sobre una superficie sólida como consecuencia de reacciones químicas y/o fuerzas superficiales. Se produce una difusión desde la masa gaseosa hasta la superficie externa del sólido y de las moléculas del gas dentro de los poros de sólido seguida de la adsorción propiamente dicha de las moléculas del gas en la superficie del sólido. Los sólidos más adecuados para la adsorción son los que presentan grandes relaciones superficie-volumen, es decir, aquellos que tienen una elevada porosidad y área superficial para facilitar el contacto sólido-gas: tierra de Fuller, bauxita, carbón activado, alúmina activada, tamices moleculares, etc.Periódicamente, es necesaria la sustitución o regeneración del adsorbente para que su actividad no descienda de determinados niveles.
La combustión constituye un proceso apropiado par la eliminación de compuestos orgánicos transformándolos en dióxido de carbono y vapor de agua y también es válido para determinadas sustancias inorgánicas. Tipos de combustión:
Espontánea. Cuando se trata de eliminar gran parte de los gases que son tóxicos que tienen olores fétidos, la combustión ha de realizarse a alta temperatura y con tiempo de retención controlado, por lo que el coste de combustible puede ser elevado.
Procesos catalíticos. Con el fin de realizar la combustión a temperaturas más bajas, suele utilizarse la combustión en presencia de un catalizador, por lo general un metal de transición depositado en una matriz de alúmina. Este tipo de combustión suele emplearse en la eliminación de trazas de compuestos que contienen fenoles, formaldehído, azufre, etc. Un problema que presenta la combustión catalítica es la del envenenamiento del catalizador por algunas sustancias en forma de partículas.
Según el principio en que se basa el proceso de separación de las partículas, pueden establecerse los siguientes tipos de equipos de depuración: colectores, precipitaciones electrostáticas, filtros de mangas, lavadoras y absorbedores húmedos.
Están formados básicamente por un recipiente cilíndrico vertical donde se introduce tangencialmente el gas portador, cargado de partículas de polvo. La corriente se desvía en círculo y por efecto de la fuerza centrífuga, las partículas se lanzan al exterior al formar la mezcla gaseosa un remolino vertical descendente. Esta corriente en espiral del gas cambia de dirección al llegar al fondo del recipiente y sale por el conducto situado en el eje. Los ciclones son dispositivos útiles y baratos para la captación en seco de polvo ligero o grueso. Sin embargo, la eficiencia de captación de estos equipos es muy baja, sobre todo, en la eliminación de partículas pequeñas, por lo que su utilización se reduce, por lo general, a desempolvado previo al paso de los gases por un sistema más eficaz.
Los precipitadores electrostáticos basan su principio de funcionamiento en el hecho de cargar eléctricamente las partículas, para una vez cargadas someterlas a la acción de un campo eléctrico que las atrae hacia los electrodos que crean el campo, depositándose sobre ellos. Los precipitadores más utilizados a escala industrial son los de diseño de etapa única, por su gran capacidad de tratar gases con concentraciones de polvo muy altas. Estos precipitadores pueden separar cualquier tipo de sustancia en forma de partículas, alcanzando eficacias superiores al 99%, siempre que la resistividad eléctrica de las partículas no sea demasiado alta, en este caso será necesario acondicionar la corriente gaseosa con la adición de determinados productos.

El sistema de filtros consiste en hacer pasar una corriente de gases cargados con partículas de polvo a través de un medio poroso donde queda atrapado el polvo. El filtro de mangas ha sido uno de los más utilizados durante los últimos años, ya que pueden tratar grandes volúmenes de gases con altas concentraciones de polvo. Con este tipo de equipos pueden conseguirse rendimientos mayores del 99%,independientemente de las características de gas, haciendo posible la separación de partículas de un tamaño del orden de 0.01 micras. Conforme pasa el gas, la capa de polvo depositado sobre el material filtrante, que colabora en el proceso de interceptación y retención de partículas de polvo, se va haciendo mayor, aumentando la resistencia al flujo y la pérdida de carga, lo que obliga a disponer de mecanismos para la limpieza automática y periódica del filtro. Hoy en día, el filtro cerámico ha adquirido una mayor importancia en los procesos de depuración de gases. La eficacia filtrante de este tipo de filtros es muy cercana al 100%, excepto si las partículas son de tamaño submicrónico en su mayor parte, o el tamaño del gránulo o fibra que forman el filtro cerámico es grande.
Los lavadores y absorbedores húmedos son equipos en los que se transfiere la materia suspendida en un gas portador a un líquido absorbedor en la fase mezcla gas-líquido, debido a la colisión entre las partículas de polvo y las gotas de líquido en suspensión en el gas.
Equipo
Rango de partículas que atrapa en micras
Precipitadores electrostáticos
Torres empacadas
Filtros de papel  
Filtros de tela
Lavadores de gases
Separadores centrífugos
Cámaras de sedimentación  
0.01 a 90
0.01 a 100
0.005 a 8
0.05 a 90
0.05 a 100
5 a 1000
10 a 10000  


Combustión en lecho fluidizado
La energía eléctrica se produce en centrales térmicas y la mayoría de ellas queman carbón como combustible, lo cual genera muchos problemas ambientales, por lo que se han desarrollado ‘Tecnologías de uso limpio del carbón’. De esta forma se ha llegado a la tecnología de combustión en lecho fluido que además de lograr buenos parámetros medioambientales, se consigue un incremento en el rendimiento del proceso de producción de energía eléctrica. Este rendimiento se consigue por la expansión de los gases de combustión en una turbina de gas que se integra en un ciclo combinado con la turbina de vapor. La principal ventaja de esta nueva tecnología es la posibilidad de reducir en el propio proceso de combustión el dióxido de azufre formado a partir del contenido de azufre del combustible. Es posible quemar carbones con alto contenido en azufre consiguiendo niveles de emisión de SO2 por debajo de los límites impuestos por la legislación ambiental, sin la necesidad de utilizar equipos adicionales de desulfuración. Debido a las bajas temperaturas de combustión (860ºC) se puede añadir al lecho un material absorbente barato, como caliza o dolomía, que permite fijar el azufre del combustible en el proceso de combustión.
Depuración de los gases de chimenea
La producción de energía eléctrica por combustión a altas temperaturas de combustibles fósiles, utilizando aire como comburente, produce gases que contienen óxidos de nitrógeno (NOx ) y óxidos de azufre (SO2). Estos gases, emitidos a la atmósfera, pueden ocasionar daños al ecosistema y son muy agresivos por su carácter ácido, por ello es necesario controlar las emisiones de estos gases a partir de una serie de tratamiento para la eliminación tanto de los NOx , como del SO2.
Desulfuración de los gases de combustión:
La legislación medioambiental ha endurecido los límites de emisión de SO2 de las grandes instalaciones de combustión en la Unión Europea, lo que afecta sobre todo a las centrales térmicas. Por ello, la elección de la tecnología de desulfuración de los gases de combustión es de la máxima importancia en una central térmica.
La eliminación de SOx de los gases de combustión puede llevarse a cabo mediante la utilización de absorbedores húmedos (columnas de relleno o de platos) en los que se transfiere el contaminante de la fase gas a la fase acuosa. En estos equipos, debido a la alta superficie de contacto entre gas y líquido, se consigue una alta eficiencia.
Otro tipo de proceso de desulfuración de los gases de chimenea es la tecnología de la caliza húmeda, en el que se convierte el SO2 de los gases de chimenea en yeso. Se consigue un alto grado de desulfuración.
Otra nueva tecnología sería un proceso biológico de desulfuración de gas de chimenea, mediante el cual al final del proceso, el SO2 de los gases de chimenea se convierten en azufre puro. Se consiguen rendimientos de hasta un 98%.
Reducción de los NOX con NH3:
La creciente contaminación por los NOx (NO y NO2) ha decidido a las naciones más avanzadas industrialmente a limitar las emisiones por focos emisores fijos. Para el control de las emisiones de NOx se utilizan técnicas que pueden agruparse en dos tipos principales:
Técnicas de control de la combustión, denominadas “primarias” por las que se actúa sobre el quemador o sobre la cámara de combustión, para reducir la formación de NOx en caldera, mediante la disminución de la temperatura de combustión.
Técnicas de tratamiento de los gases de combustión o también denominadas “secundarias” que, a su vez, pueden efectuarse en húmedo o en seco. Entre las técnicas de tratamiento en seco de los gases de combustión, la más utilizada, por su elevada eficacia y selectividad, es la reducción selectiva de los NOx, utilizando como agente reductor amoníaco o urea, en presencia de un catalizador apropiado. Este método se basa en reducir los NOx para la obtención de nitrógeno y agua como productos finales.
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