oOLaP...!!!!














miércoles, 1 de diciembre de 2010

Lectura N° 11 DESARROLLO DE PLASTICOS BIODEGRADABLES PROBLEMATICA DE LOS ENVASES Y BOLSAS PLASTICAS

Resumen:

Problematica de los ebvases y botellas plásticas.
Losmateriales plasticos sin sin duda maravillosos. Son creación del hombre. Setrata de polimeros, es decir, t macromolecula, que tienen exelentes propiededades : flexibles, duraderos, livianos, versatiles, no se oxidan y son de bajo costo. Pero al ser materiales artificiales, no existen mecanismos en la naturaleza para su rapida degradación, lo cual constituye una importante desventaja a la hora de su disposicón final.Por esa misma circunstancia los materiales plasticos tambien forman parte de otra historia muy actual. Veamos la siguiente información . En el 2010 la producción de basura los residuos solidos (entre los cuales se encuentran los envases y bolsas plasticas, se ha convertido en un problema de dificil manejo para las auturodades y en generador de muchis inconvenientes ára las comunidades de las ciudades y tambien el campo.

El aumento desproprocionado en la generaciónde desechos sólidos esta asociado a los siguientes 3 factores :
a) crecimento de las grandes ciudades (población)
b) practica de un estilo de vida consumida y alejado de la conversación del medio ambiente (cultura).
c) mejora en el poder adquisitivo de diversos estratos sociales en muchos paises (economia)
.La generacipon de desechos y los problemas asociados a su manejo han llevado a la creación de nueva tecnologia y se han introducido frases como:
a) RSU (residuos solidos urbanos)
b) RSP ( residuos solidos plasticos)

Este ultimo termino nos indica la participación tan importante de los materiales plasticos dentro de la generación de desechos. Aunque apenas el 31% peso de los desechos que se generan en el planeta correponde a los materiales plasticos, tienen un efecto que se evidencia en: 

a) El volumen que ocupan
b) En su aspecto estetico
c) La velocidad como se dispersan

Estos facotores, asociados a los materiales plasticos, han causado un enorme impacto en el planeta. Apesar de que la mayoria de los plasticos son inestes, es decir, no reacciona quimicamente, ni con suelo, ni con el agua, ni con el aire se han convetido en protagonistas de una complicada hsitoria asociada con la basura. Cada año millones de toneladas de desechos de plasticos ensucian el planeta y no solo causan un gran impacto visual y sino que indirectamente atentan contra la vida de muchas especies animales, que se los  mueren o mueren ahogadas o por obstrucción intestinal. Todo esto ha puesto a los materiales plasticos en la mira de los ecoligistas de todo el planeta. En estos ultimos se han buscado formas de controlar los desechos plasticos. Una de las vias para controlar el volumen de los plasticos que se incorporan al medio ambiente cada año es el reciclaje. Pero no es suficiente. Por ejemplo, para el año 2010 se estima que el consumo mundial de los materiales de plastico se superara las 300 millones de toneladas ( segun la Asociación Europea de Productores Plasticos). Pero se observa que ni siquiera en Europa se ha llegado a reducir el   50% de los RSP  que se producen anualmente, a pesar de enormes esfuerzos de: las autoridades, las industrias, y de una población sumamente consciente de los problemas del medio ambiente. No obstante, las noticias alentadoras se abren para el futuro, sobre todo para la industria quimica, con el reciclaje basado en la descomposición quimica de los polimeros desechados. Pero esto es algo incipiente aun y que depende tambien los precios oscilantes de las materias primas originales.
El reciglaje de materiales plasticos es una via importante para el control los RSP.

El reciclaje se halla asociado a la selección adecuada de los materiales y a la relación peso/ volumen de los articulos recuperados. Es ese particular, las piezas plasticas como las bolsas son poco atractivas para ser recicladas.Las bolsas plasticas son articulos de gran consumo y de vida util  muy corta. Segun la empresa  
Symphony Environmental Technologies, en este año se comsumiran mas de 500 millones de años de bolsas en todo el planeta, aunque otras fuentes estiman que sobrepasara el billón de unidades.
Y es que los empaques flexibles y contenedores plásticos representan más del 30% de los materiales plásticos que se consumen anualmente por aplicaciones. Es decir, que casi 100 millones de toneladas de materiales plásticos se utilizarán en el año 2010, únicamente en esa aplicación de forma directa, a escala mundial.Lamentablemente una gran parte de esos empaques flexibles, en forma de bolsas y sacos, van a parar a diferentes zonas de las grandes ciudades y de pequeñas poblaciones, llegan a fuentes de agua (lagos, ríos) y finalmente alcanzan a los mares. Así es como ríos, lagos, lagunas y costas en México, se han convertido en gigantescos vertederos de muchas formas de residuos sólidos, entre ellos, materiales plásticos, el ejemplo mas notorio lo tenemos en el río Chimalpa que corre a un lado del CETis No. 29, dónde podemos encontrar tal vez miles de envases plásticos y de bolsas de polietileno en ambas riveras del río en el tramo comprendido de la escuela. Sin embargo en el 2010 se dan casos extremadamente preocupantes todavía. Recientemente se ha alertado a la comunidad mundial sobre la formación de un gigantesco basurero en el norte del Océano Pacífico, entre las islas Hawai y Norteamérica, donde se encuentran importantes corrientes marinas, que se conoce como el "Gran Parche de Basura del Pacífico". Se estima que cubre una superficie del tamaño de Australia y está conformado por diferentes formas de materiales plásticos flotando sobre el mar. La acumulación de desechos plásticos se ha tornado en un problema difícil de manejar en muchos países, en especial el caso de las bolsas. Tenemos el ejemplo de China, que prohibió la fabricación de bolsas menores a 25 micrones de espesor, a partir de junio-2008, y comenzó a cobrar un impuesto por el uso de bolsas de mayores espesores en los comercios de víveres y mercancías en general. El consumo de bolsas en este país se estima en más de dos mil millones de piezas al día. Otros países también han prohibido o tomado acciones para desalentar el uso de las bolsas de plástico, como Irlanda, que fue la primera nación europea en poner impuestos a las bolsas plásticas en el año 2002. De esta forma, redujeron el consumo en un 90%. La misma decisión fue adoptada por Australia, Bangladesh, Italia, Sudáfrica y Taiwán. En Mumbay (antes Bombay), en India, han prohibido totalmente las bolsas. Hay más ejemplos: Israel, Canadá, regiones del oeste de India, Botswana, Kenya, Tanzania, África del Sur, Taiwán y Singapur se han unido a la prohibición de bolsas plásticas. Parael año 2010 varios países aprobarán legislaciones que prohíben las bolsas plásticas: España, Francia, Italia, entre otros. En nuestro continente, el 27 de marzo del 2007, San Francisco se convirtió en la primera ciudad de Estados Unidos en prohibir las bolsas plásticas. Otras ciudades como Oakland, Boston y Nueva York están considerando la misma medida. En México de acuerdo a una nueva ley de manejo de residuos solidos, las tiendas departamentales en el D.F. a partir de Enero de 2010, tienen prohibido utilizar bolsas de plástico para empacar los artículos que lleven sus clientes. En Suramérica, Chile tiene pendiente la aprobación de una Ley contra las bolsas plásticas para el año 2011. En Argentina, Brasil y Colombia se está hablando sobre el tema y México ya toma medidas para controlar la proliferación de restos de empaques flexibles.
Reciclaje de plasticos
La situación de los desechos plásticos no es fácil de manejar. El reciclaje es importante, pero no suficiente para controlar el problema de la acumulación de desechos plásticos. Solo nos da posibles salidas en el caso de piezas u objetos grandes y con un peso significativo. No nos da respuestas satisfactorias en el caso del empaque flexible, que aparece en formas diversas y presenta muy baja relación peso/volumen.
A escala mundial se han planteado tres posibilidades para controlar la disposición de bolsas:
1. volver a las bolsas reutilizables de materiales textiles duraderos
2. apuntar a la vía de los materiales plásticos oxo-biodegradables
3. tomar el camino de los plásticos biodegradables.
En México nos acercamos cada vez más al momento de tomar uno o varios de esos caminos, pero considerando el impacto sobre:
a)     Las Empresas Productoras de Resinas nacionales,     Las empresas transformadoras de plásticos y     El medio ambiente.
Pero ¿cuál es el camino que debemos tomar en México? A continuación se presentarán características de los dos últimos escenarios, que ayudarán a formar un criterio válido para construir una propuesta definida.
Plásticos biodegradables
Al tratar este tema, es importante definir antes algunos términos:
1. Plásticos Biodegradables: son materiales plásticos completamente asimilables por los microorganismos presentes en un medio biológico activo, que lo utilizan como alimento y fuente de energía. El carbono de la estructura de los plásticos debe convertirse completamente en CO2 durante la actividad microbiana.
2. Bioplásticos: término utilizado para definir a dos tipos de materiales plásticos (según European Bioplastics):
a. aquellos que tienen como base fuentes naturales y
b. materiales plásticos completamente biodegradables y compostables, de acuerdo a la Norma europea EN 13432.
3. Plásticos Compostables: materiales plásticos que son biodegradables bajo condiciones de compostaje, tales como: temperatura, humedad, presencia de microorganismos, en un espacio de tiempo determinado.
De acuerdo a las normas internacionales, como las ISO 18451, 18452 (degradabilidad aeróbica en agua), 18453 (degradabilidad anaeróbicaen agua), 18455 (compostaje aeróbico), la NE 13432 y las ASTM D6400 y D6868, debe cumplirse con lo siguiente:
1. Al menos el 90% de la parte orgánica del material debe convertirse en CO2, en menos de 6
Meses de contacto con un medio biológicamente activo.
2. El material resultante debe pasar exámenes agrónomicos (comportamiento sobre las plantas) y de ecotoxicidad.
Como nota explicativa, el compost, se obtiene de forma natural por descomposición aeróbica (con oxígeno) de residuos orgánicos como restos vegetales, animales, excrementos y purinas, por medio de la reproducción masiva de bacterias aerobias termófilas que están presentes en forma natural en cualquier lugar (posteriormente, la fermentación la continúan otras especies de bacterias, hongos y actinomicetos).
Símbolo internacional de los materiales plásticos biodegradables
En los últimos 20 años se ha observado un verdadero interés científico e industrial en la investigación para la producción de plásticos biodegradables, conocidos también como EDP (environmentally degradable polymers and plastics). La fabricación de plásticos biodegradables a partir de materiales naturales, es uno de los grandes retos para diferentes sectores; industriales, agrícolas y de materiales para servicios varios. Ante esta perspectiva, las investigaciones que involucran a los plásticos obtenidos de otras fuentes han tomado un nuevo impulso y materiales como los polihidroxialcanoatos, aparecen como una alternativa altamente prometedora. La sustitución de los plásticos actuales por plásticos biodegradables es una vía por la cual el efecto contaminante de aquellos, se vería disminuido en el medio ambiente. Los desechos de plásticos biodegradables pueden ser tratados como desechos orgánicos y luego eliminados en los depósitos sanitarios, donde su degradación se realice en cortos períodos de tiempo.
Resumen comentado
El Ácido poliláctico (PLA) es un polímero natural, es un almidón, un gran hidrato de carbono que las plantas sintetizan durante la fotosíntesis. Los cereales como el maíz y trigo contienen gran cantidad de almidón y son la fuente principal para la producción de PLA. Los bioplásticos producidos a partir de este polímero tienen la característica de una resina que puede inyectarse, extruirse y termoformarse. Este biopolímero empieza con el almidón que se extrae del maíz, luego los microorganismos lo transforman en una molécula más pequeña de ácido láctico o 2 hidroxi-propiónico (monómero), la cual es la materia prima que se polimeriza formando cadenas, con una estructura molecular similar a los productos de origen petroquímico, que se unen entre sí para formar el plástico llamado PLA. El PLA es uno de los plásticos biodegradables más estudiados en nuestro tiempo y se encuentra disponible en el mercado desde 1990. Es utilizado en la fabricación de botellas transparentes para bebidas frías, bandejas de envasado para alimentos, y otras numerosas aplicaciones. Los polihidroxialcanoatos, conocidos como PHA, son producidos generalmente por bacterias Gram negativas, aunque existen bacterias Gram positivas que son productoras en menor escala. El primer PHA descubierto fue el PHB, que fue descrito en el instituto Pasteur, en 1925, por el microbiólogo Lemoigne. El observó la producción de PHB por el Bacillus megaterium. Posteriormente, en 1958 Mac Rae e Wildinson observaron que el Bacillus megaterium acumulaba el polímero cuando la relación glucosa/nitrógeno en el medio de cultivo no se encontraba en equilibrio y observaron su degradación cuando existía falta o deficiencia de fuentes de carbono o energía. A partir de este hecho, se encontraron inclusiones de PHA en una extensa variedad de especies bacterianas. En la actualidad se conocen aproximadamente 150 tipos diferentes de polihidroxialcanoatos. En general los PHA son insolubles en agua, biodegradables, no tóxicos, por lo cual uno de los principales beneficios que se obtienen de la aplicación de los PHA, es el ambiental. La Policaprolactona (PCL) es otro polímero biodegradable, de origen fósil. Su punto de fusión se halla alrededor de 60°C y presenta una temperatura de transición vítrea de aproximadamente −60°C. El PCL puede obtenerse mediante la polimerización de anillo abierto de
Por lo tanto, en los materiales OBD se combinan dos formas de degradación:
1. Primero aparece la oxidación / fragmentación:
Bajo la acción combinada de
1.1  Luz
1.2 Calor
1.3 Estrés mecánico y oxígeno
2. Después ocurre la biodegradación: Caracterizada por la medida del CO2 emitido
El proceso de degradación puede activarse en un período de tiempo predeterminado, y a partir de ese momento es que pueden pasar, artículos como las bolsas de plástico, a ser biodegradables y convertirse en H2O + CO2 + biomasa compostable. Pero los plásticos oxo-biodegradables han encontrado fuerte oposición en la asociación European Bioplastics (EB), que sostienen que no cumplen con la NE 13432, en la que se establecen cuatro principios básicos que deben cumplir los materiales compostables:
1. Composición (porcentaje de metales pesados y sólidos volátiles).
2. Biodegradación (medición del CO2 emitido en un tiempo determinado).
3. Desintegración (capacidad de desaparición del compuesto).
4. Calidad del compuesto final (pruebas agronómica y de ecotoxicidad).
ε-caprolactona, usando un catalizador como el octanato de estaño. El polímero es usado frecuentemente como aditivo de resinas para mejorar sus propiedades, por ejemplo resistencia al impacto. Su compatibilidad con muchos otros materiales permite utilizarlo en mezclas con almidón para disminuir costes y mejorar la biodegradación, o como aditivo del PVC. Polímeros oxo-biodegradables Los materiales plásticos Oxo Biodegradable (OBD) se caracterizan por contener aditivos, que presentan sales metálicas (hierro, magnesio, níquel, cobalto) que provocan la fragmentación del polímero. Los metales iónicos catalizan el proceso de degradación natural, que en los materiales plásticos es muy lenta, de unos cientos de años a unos pocos meses. Estos aditivos pueden incorporarse en un rango de 1 a 4% en formulaciones de plásticos convencionales, facilitando el proceso de oxidación del polímero y rompiendo las cadenas en pequeñas moléculas, las cuales se degradarían luego por acción biológica. Pero lo más importante es que la incorporación de estos aditivos no altera la procesabilidad ni desmejoran las propiedades físicas del polímero. Algo importante de los materiales OBD es que esa característica se puede aplicar a todos los polímeros, tales como PE, PP, EPS, colocándoles los aditivos que utilizan algún pro degradante a base de sales metálicas. Otro aspecto importante es que la primera degradación de los materiales OBD (oxidación por promotores metálicos) actúa independientemente del medio donde se encuentre el material plástico.
El 6 de junio de 2005 EB publicó un artículo donde fijó posición en relación a las bolsas de plástico oxo-biodegradables en general. En ese momento afirmaron que estos plásticos no cumplen con la Directiva europea 94/62/CE de Envases y sus Residuos, con referencia a su biodegradabilidad (biodegradables en condiciones de compostaje), ya que no se pueden considerar como degradables las partículas de polímeros (aunque sean muy pequeñas) y algunos compuestos metálicos presentes en estos productos (catalizadores), razón por la cual los clasificaron y etiquetaron bajo la Directiva de EU 67/548/EEC en Sustancias Peligrosas, causantes de efectos adversos en humanos y en el ambiente. Algunos estudios, no confirmados, señalan que metales pesados como el cobalto Co (II), se han encontrado en concentraciones mayores de 4,000 mg/kg en aditivos ‘oxo-biodegradables’. Otros informes señalan, por ejemplo, que los productos de PE denominados ‘oxo-biodegradables’ no se pueden fragmentar en pequeñas partículas después de exponerlos a luz ultravioleta (LUV) o calentamiento en seco. Sin embargo después de la fragmentación, el PE aún es muy resistente a la biodegradación, y por tanto, debido al proceso tan lento, el potencial de persistencia en el ambiente y la bioacumulación de metales liberados y fragmentos de PE en diversos organismos es muy alta, como ocurren en los océanos y vertederos. Pero por otra parte, evaluaciones realizadas por las empresas fabricantes de los aditivos, con altas concentraciones de metales provenientes de bolsas tipo OBD, tanto en plantas como en animales, revelan que la presencia de estos metales no sobrepasa los límites permisibles para la salud de los seres vivos. Sin embargo, los informes sobre aceptación de los aditivos OBD por parte de los transformadores de materiales plásticos son positivos. Su incorporación no causa problemas en el procesamiento ni cambios importantes en propiedades físicas, mecánicas ni ópticas. Los aditivos OBD disfrutan de una buena aceptación por la mayoría de las empresas transformadoras de materiales plásticos para empaques flexibles y no implican costos adicionales significativos para los usuarios finales.

Ensayo

Elaboración de plásticos biodegradables

A partir de la manipulación genética de la bacteria Azotobacter Vinelandil, de la que se descubrió produce un sustrato parecido a los polímeros, el doctor en Ciencias Bioquímicas, Miguel Castañeda Lucio, busca incrementar la producción de poli-beta-hidroxibutirato de la bacteria, que  permitiría la elaboración de productos  plásticos biodegradables, reducirían el consumo de los derivados del petróleo y contribuiría a la protección del medio ambiente. El Profesor Investigador del Laboratorio de  Bioquímica del Centro de Investigaciones Microbiológicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, analiza el comportamiento de esta bacteria  a través de la  investigación: "Estudio genético de la producción de Polímeros bacterianos", con el fin encontrar formas de extracción del sustrato. Actualmente,  los envases de plástico que produce la industria para guardar un sinnúmero de productos que van al mercado se elaboran con derivados del petróleo,  que no es una fuente renovable y que en el futuro tendrá problemas de abasto; estos envases al desecharse e ir a los tiraderos de basura,  tardarán miles de años en degradarse. En la búsqueda que desde hace más de 30 años se hace para encontrar  materiales alternativos, se detectó  que algunas bacterias pueden producir  compuestos como los exopolisacaridos llamados almagatos, que son químicamente parecidos al poliéster, que se produce con derivados del petróleo.
Una Bacteria diferente
La ventaja de los polímeros de origen bacteriano, es  que vienen de una fuente renovable, porque son organismos naturales que se encuentran en la tierra y  la producción se puede hacer en un fermentador Se tendría que reducir el tiempo que tarda en almacenar el sustrato ya que en condiciones normales lo hace en varios días, lo que significaría tener al mismo tiempo  trabajando los reactores de fermentación,  con el consecuente gasto en energía eléctrica y suministro de medios cultivo, que incrementaría los costos de producción. Por otra parte debe ser un microorganismo que no se proteja tanto y se le pueda extraer el compuesto fácilmente y antes de que muera. Los procesos para la producción se podrían hacer en  fermentadores, que son  jarras enormes parecidas a los que se utilizan en la producción de cerveza. En ellos se podrían reproducir de forma controlada y no estar a expensas de los cambios de temperatura. "Estudiamos también las condiciones más idóneas para que no varíe ni la producción ni la calidad del compuesto", indicó el Investigador. El reto es lograr una bacteria  que produzca en condiciones diferentes a la silvestre y haga más fácil el proceso de producción y extracción del compuesto llamado  poli-beta-hidroxibutirato, PHD.
Fabricación de Plásticos biodegradables de origen bacteriano.
Los envases que actualmente se utilizan, se producen con derivados del petróleo, que  si no son reciclados al llegar a los depósitos de basura, tardan miles de años en degradarse. Los elaborados con polímeros de origen bacteriano,  son  biodegradables, ya que el sustrato utilizado para producir estos plásticos pueden servir de alimento a otras bacterias que se encuentran en el suelo. "Nosotros partimos de que si una bacteria produce algo,  otra se lo come". Este es un producto que también se puede meter en compostas y en pocos meses queda degradado. Hay estudios que revelan que cuando existen envases elaborados con  polímeros bacterianos, que han caído en el  drenaje común se biodegrada. Una  botella de 400 mililitros fabricada a partir de estos compuestos, en un lapso de  12 a 14 semanas se degrada totalmente. En diversos países de Europa se están produciendo ya envases biodegradables que se anuncian como ecológicos,  sólo que esto encarece el producto por el alto costo que tiene el producirlos. Las  empresas y laboratorios en el mundo  tienen cepas bacterias patentadas que Hay variaciones dentro de los poliésteres bacterianos, con los que se trabajan en diversos laboratorios y dependiendo del peso molecular, la composición del compuesto, la manipulación genética y control del proceso de fermentación, irán surgiendo polímeros con diferente composición y  generar plásticos con propiedades diferentes. En México, dos instituciones están trabajando de manera coordinada en la obtención de polímeros bacterianos que son la BUAP, con el Laboratorio de  Bioquímica del Centro de Investigaciones Microbiológicas del ICUAP,  y el Instituto de Biotecnología de la UNAM  con la Doctora Guadalupe Espin. En ambas instituciones colaboran  también estudiantes, finalizó el Doctor Miguel Castañeda Lucio.



Plásticos biodegradables
La fabricación de plásticos biodegradables a partir de materiales naturales es uno de los grandes retos de diferentes sectores industriales, agrícolas, materiales para servicios, etcétera. Se trata de conseguir un material que tras ser utilizado para bolsas, cubiertas de invernaderos, etc. se autodestruya tras ser desechado. Una empresa española Fardis Ibérica SL, especializada en el proceso de recogida selectiva y tratamiento integral de la fracción orgánica de los residuos municipales, ha logrado la fabricación y comecialización de productos que cumplen con una doble condición, biodegradables y compostantes, lo que posibilita la generación de riqueza tras su destrucción.
Plásticos solubles en agua.
Desaparecen al contacto con el agua y no generan residuos de nungún tipo
Una empresa española envasa productos a los que se accede tras mojar el plástico que lo envuelve.
La empresa Soluble Film Packaging, ubicada en Ribarroja, Valencia (Spain) ha puesto en el mercado un sistema de plásticos que están llamados  a reducir considerablemente el volumen de residuos que se generan día a día en industrias y actividades domésticas. Se trata de plásticos que se disuelven en contacto con el agua, son los llamados alcohol polivinílico o polietenol. La mayor parte de los plásticos son materiales no degradables, no se descomponen de forma natural por acción de los agentes de la naturaleza (hongos, bacterias, luz del sol, etc.) y permanecen durante mucho tiempo en el ambiente formando parte de los contaminantes que produce la civilización. Sin embargo, se han desarrollado algunos materiales plásticos (más correcto sería llamarles polímeros) que son, de alguna forma degradables. De lo que aquí vamos a hablar es de los plásticos solubles al agua y más en concreto del alcohol polivinílico o polietenol, que es un polímero sintético que se obtiene a partir de otro, el acetato de polivinilo o polietanoato. Este polímero tiene una estructura parecida a la del polietileno. La presencia de los grupos -OH tiene efectos muy importantes. El más destacado es que el polímero es hidrófilo y por lo tanto, soluble al agua. Este tipo de plásticos se utilizan, además de para cuestiones industriales, en productos domésticos como jabones y elementos de higiene personal, cocinas, quitagrasas, bactericidas, productos para piscinas, herbicidas,yunlargoetcétera.

Polímerosbiodegradables
A lo largo de la primera mitad del siglo XX, la investigación de materiales sintetizados a partir de ácido glicólico y otros ácidos-alcoholes fue abandonada porque los polímeros resultantes eran demasiado inestables para su utilización industrial a largo plazo. En los albores del nuevo milenio asistimos al nacimiento de una revolución en el mercado de los polímeros plásticos, desencadenada por esta misma característica, en principio no deseada. Los bioplásticos de nueva generación retienen sus propiedades fisicoquímicas termoplásticas a lo largo del ciclo de vida del producto manufacturado pero, una vez depositados en condiciones de compostaje o metanización, se biodegradan completamente del mismo modo que los residuos orgánicos, es decir, son transformados por microorganismos en agua, dióxido de carbono y/o metano a un ritmo equivalente o superior al de la celulosa.  La inestabilidad intrínseca de estas resinas -causada por la biodegradación- las convierte en herramientas imprescindibles para contribuir a la consecución de un auténtico desarrollo sostenible, ya que se producen a partir de recursos renovables y se transforman en herramientas que facilitan la recogida selectiva y posterior valorización de los residuos orgánicos generados por nuestra civilización.
Productos útiles
Bolsas de basura: Disponibles en cualquier dimensión y grosor convencional. Presentan propiedades fisicoquímicas semejantes a las de polietileno pero se biodegradan en menos de 35 días, bajo condiciones de compostaje. Ideales para la recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos domésticos y comerciales, restos de poda, jardinería, etc. Film para agricultura: Transparente, translúcido u opaco, disponible en diversas formulaciones para adaptarse a las necesidades de temporalidad del cultivo en cuestión.
Film retráctil: Transparente para envases y embalajes.
Film Posta: Transparente y termosellable,  ideal para proteger periódicos, revistas, comunicados institucionales, etc. Cubertería: Cucharas, tenedores, cuchillos y cucharillas. Soportan elevadas temperaturas y se degradan en 120 días bajo condiciones de compostaje. Platos, vasos: Fabricados en papel laminado con film biodegradable o en ácido poliláctico (transparente). Bandejas: Todo tipo de bandejas asimilables a las fabricadas en la actualidad a partir de poliestireno, producidas a partir de piedra caliza y fibra celulósica reciclada y laminadas con film plástico biodegradable. Material de relleno: Fabricado mediante soplado en una extrusora especial, es soluble en agua y presenta unos periodos de biodegradación inferiores a 15 días, en condiciones de compostaje.










Cuestionario
1. De los tres factores mencionados en el incremento geométrico en peso y volumen de desechos de envases plásticos Cuál y porque crees el que mas influye en lo anterior?
Los polímeros biodegradables por que ayudan a cumplir estos requisitos. Ellos son, sin duda alguna, uno de los retos tecnológicos más importante con los que se encuentra la industria de los materiales plásticos en la actualidad. El principal objetivo del presente Seminario es conocer la evolución, usos, tendencias, problemáticas, etc. de estos materiales que fruto de su combinación con materias primas naturales y renovables permiten cumplir el requisito inicialmente expresado. 


2. DESCRIBE tres Lugares cercanos a tu domicilio, que presenten una grave contaminación visual y ambiental de envases y bolsas plásticas.

En un canal de desagüe que hay cerca de mi casa que huele muy feo y que esta contaminado.
En unas barrancas cerca de mi casa arrojan muchas botellas y basura.
Atrás de un centro comercial cerca de mi casa hay un basurero clandestino.
3.
  Cual crees que debe ser tu participación individual o colectiva para la resolución del anterior problema de los anteriores lugares mencionados anteriormente.
Reportarlos a las autoridades correspondientes para que el drenaje lo entuben y hacer carteles de que no tiren basura en las barrancas y en la calle


4.  Menciona tres casos donde reuses envases y bolsas plásticas en tu casa y como lo llevas a cabo?
Llevar los envases a donde se recicle el plastico
Cuando tiran la basura no tiran las bolsas
No tirar los envases solo lavarlos y volverlos a usar
5. Cómo se clasifican los polímeros biodegradables?
Biodegradable:
 Compostable: Los plásticos biodegradables compostables son aquellos que pueden ser biodegradados y desintegrados en un sistema de compost durante un proceso de compostaje (típicamente alrededor de 12 semanas a temperaturas superiores a 50 ºC). Este compost debe cumplir determinados criterios de calidad tales como el contenido en metales pesados, ecotoxicidad y la no-generación de residuos visibles. Hidrobiodegradable/Fotobiodegradable: Son aquellos polímeros degradados por un proceso de dos etapas, que supone una etapa inicial de hidrólisis o fotodegradación, respectivamente, seguida por una segunda etapa que involucra una biodegradación. 
Bioaerodegradable: 
Se trata de aquellos polímeros capaces de ser degradados sin necesidad de la acción de microorganismos, por lo menos inicialmente. Este proceso se conoce también como desintegración abiótica e incluye procesos parciales tales como disolución en agua y envejecimiento por luz o calor. 
6.
  Menciona tres diferencias entre los polímeros PHA, PLA y Oxo-biodegradables.
Oxo-Biodegradable         
Aditivo, Fuente de petróleo, Puede reciclarse, No es etiquetado como compostable, Alto valor calórico al incinerarse, Amplia gama de aplicaciones,  Costo reducido
PHA
Los PHA son termoplásticos y, dependiendo de su composición, dúctiles y elásticos. Varían sus propiedades de acuerdo con su composición química (homo o co-poliéster). Son estables ante los rayos UV, en contraste con otros bioplásticos como los ácidos polilácticos (PLA) y tienen una pequeña permeabilidad al agua. Su temperatura de fusión parcial es superior a los 180°C. La cristalinidad puede alcanzar el 70%, aunque pueden obtenerse valores varias veces menores. La procesabilidad, resistencia al impacto y la flexibilidad mejoran con un mayor porcentaje de valerianatos (esteres del ácido pentanoico) en el material. El PHB es similar en sus propiedades al polipropileno (PP), tiene buena resistencia a la humedad y funciona como barrera aromática. El PHB sintetizado desde ácido polihidroxibutírico puro es relativamente rígido y frágil, aunque también varía la elasticidad con derivados del ácido pentanoico (valerianatos).
PLA
Polímeros PLA y PLGA son poliésteres biodegradables que se degradan en el cuerpo de la hidrólisis simple de la columna vertebral de éster-nocivas y no compuestos no tóxicos. Los productos de degradación están o excretado por los riñones o eliminado como dióxido de carbono y agua a través de las vías bioquímicas conocidas-también. Las aplicaciones actuales de los polímeros incluyen suturas quirúrgicas e implantes reabsorbibles, con un interés significativo para ampliar el uso de estos materiales y la encapsulación de entrega de aplicaciones de drogas. Debido a PLA / PLGA polímeros se consideran seguros, no tóxicos y biocompatibles por las agencias reguladoras en prácticamente todos los países desarrollados, las aplicaciones adicionales de estos materiales pueden ser llevados al mercado más rápida y rentable de las que utilizan un nuevo polímero con probada biocompatibilidad.
7. A partir de la manipulación genética de la bacteria Azotobacter Vinelandil, cómo se produce el plástico de origen bacteriano?
A partir de la manipulación genética de la bacteria Azotobacter Vinelandil, de la que se descubrió produce un sustrato parecido a los polímeros, el doctor en Ciencias Bioquímicas, Miguel Castañeda Lucio, busca incrementar la producción de poli-beta-hidroxibutirato de la bacteria, que  permitiría la elaboración de productos  plásticos biodegradables, reducirían el consumo de los derivados del petróleo y contribuiría a la protección del medio ambiente
. La ventaja de los polímeros de origen bacteriano, es  que vienen de una fuente renovable, porque son organismos naturales que se encuentran en la tierra y  la producción se puede hacer en un fermentador Se tendría que reducir el tiempo que tarda en almacenar el sustrato ya que en condiciones normales lo hace en varios días, lo que significaría tener al mismo tiempo  trabajando los reactores de fermentación,  con el consecuente gasto en energía eléctrica y suministro de medios cultivo, que incrementaría los costos de producción. Por otra parte debe ser un microorganismo que no se proteja tanto y se le pueda extraer el compuesto fácilmente y antes de que muera. Los procesos para la producción se podrían hacer en  fermentadores, que son  jarras enormes parecidas a los que se utilizan en la producción de cerveza. En ellos se podrían reproducir de forma controlada y no estar a expensas de los cambios de temperatura. "Estudiamos también las condiciones más idóneas para que no varíe ni la producción ni la calidad del compuesto", indicó el Investigador. El reto es lograr una bacteria  que produzca en condiciones diferentes a la silvestre y haga más fácil el proceso de producción y extracción del compuesto llamado  poli-beta-hidroxibutirato, PHD.
8.
 De las conclusiones planteadas en el artículo, indica con cuál y porque no concuerdas
Con el articulo numero 4 por que no se puede disminuir el pasivo ambiental que tienen con México
 La "American Society of Testing and Materials" (ASTM) define un material biodegradable como "aquel capaz de descomponerse en dióxido de carbono, metano, agua, componentes inorgánicos o biomasa, mediante la acción enzimática de microorganismos que puede ser medida por tests estandarizados en un período específico de tiempo, en condiciones normalizadas de depósito". En esencia, los materiales biodegradables son degradados por acción enzimática dando lugar a moléculas más simples que se encuentran en el medioambiente, principalmente dióxido de carbono y agua. Las velocidades de biodegradabilidad dependen enormemente del espesor y geometría de los artículos fabricados. Las velocidades altas de degradación se dan para films de bajo espesor, mientras que los artículos más gruesos: platos, bandejas, etc. pueden necesitar tiempos elevados para degradarse biológicamente.
b)
c)

martes, 30 de noviembre de 2010

Lectura N° 10 SENDEROS HACIA EL FUTURO

1° Escribe un resumen de la anterior lectura:


RESUMEN:

No va a ser facil, y no obstante lo bien que se manejamos la transición de los combustibles fosiles (petróleo, gas y carbón) a los combustibles de energía alternativa (eólica, solar, mareomotriz y nuclear) el mundo tal y como lo conocemos ya  no sera nada igual.Para entender por qué, consideramos los meritos intrinsecos del combustible fosil: es de fácil obtención, facil de transportar e increiblemente superrico en energia. Un barril de petróleo, por ejemplo, contiene cerca de 5.8 millones BTU (British Termical Unit) o el equivalente de la fuerza empleada por un campesino durante 3625 horas de trabajo en una granja. Lo anterior equivale alrededor de 15 meses de trabajo en el campo. El combustible fósil es algo extraordinariamente mágico.

En contraste, la energía renovable es abundante. Cada hora llega a la tienda mas energía del sol que la utilizada por la población en un año. El problema es que es justamente lo opuesto del carbón o el petroleo.En  vez de estar concretrada, es difusa.

Todos los habitantes del mundo y de todas las actividades productivas realizadas por éstos, depende principalmente de la quema de barriles y trozos de biología ancestral que hora se estan agotando y amenazan con destrozar nuestro clima. El dinero se vuelve casi tan importante como los BTU en estos cálculos. Si no podemos hacerlo a un costo razonable´, es importante como los BTU en estos cálculos. Existen opciones reales. Lo europeos han convivido con elevados precios del petroleo desde hace mas de 50 años, han aprendido a economizar en producción, distribucción y consumo energetico a cualquier escala tanto domestica como industrial. Parte de la diferencia es tecnologia - las normas de construcción exigen mas aislamiento y los autos están sujetos a estándares de kilometaje sumamente elevados pero reemplazar los focos incandencentes, utilizar los sistemas de transporte masivos como ferrocarriles suburbanos, metro y camiones de pasajeros entre otros.

Para empezar desperdiciamos mucha energía: aunque el estándar de vida no es más alto, el estadounidense promedio utiliza el doble de energía, que el europeo occidental promedio. Aún y cuando los europeos han convivido con elevados precios del petróleo desde hace más de 50 años, han aprendido a economizar en producción, distribución y consumo energético a cualquier escala tanto doméstica como industrial. 


2° Escribe un resumen comentado de la misma lectura

Que estamos aprendiendo como hemos visto en estas páginas, nuevas formas en las que podríamos dar energía a nuestras vidas. Pero podríamos es la palabra clave. No va a ser fácil, y no obstante lo bien que manejemos la transición de los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón)a los combustibles de energía alternativa (eólica, solar, mareomotriz y nuclear) el mundo tal y como lo conocemos ya no será nada igual y que  el combustible fósil es algo extraordinariamente mágico. En contraste, la energía renovable es abundante. Cada hora llega a la tierra más energía del sol que la utilizada por toda la población en un año. El problema es que es justamente lo opuesto del carbón o el petróleo. En vez de estar concentrada, es difusa. Actualmente el 98 % de las actividades productivas primarias, secundarias y terciarias de todo el mundo tienen como fuente principal a los combustibles fósiles.  Por suerte, existen algunas opciones reales. Para empezar desperdiciamos mucha energía: aunque el estándar de vida no es más alto, el estadounidense promedio utiliza el doble de energía, que el europeo occidental promedio. Aún y cuando los europeos han convivido con elevados precios del petróleo desde hace más de 50 años, han aprendido a economizar en producción, distribución y consumo energético a cualquier escala tanto doméstica como industrial. 

Cuestionario
1.     Investiga la dramtica reducción petrolera en los campos supergigantes de el Gahawar (Arabia Saudita) y los campos del Mar del Norte (Noruega) y analiza sus efectos en términos económicos, políticos y sociales en el mundo entero (Agosto, 2009).
       Arabia Naudita y la compñia de Saudi Araco    que opera el yacimiento,   mantienen un gran secretismo sobre las reservas de ese yacimiento. En 1975 , Exxon, Mobil, Chevron and Texaco estimaron que el yacimiento produciría 60000 Mb. La productividad del yacimiento se redujo en la década de los 80. Pero en 1996 se añadieron dos nuevas áreas de explotación que volvieron a aumentar la producción del yacimiento. Con las nuevas tecnologías se ha extraído ya más de lo que se estimó que había en los años 70. Pero ingenieros que han trabajado en el yacimiento dicen que la mitad del líquido que se extrae es ... agua (se inyecta agua para mantener la presión en el yacimiento e impulsar el petróleo hacia afuera). De manera que para mantener la producción en petróleo tienen que aumentar el volumen de extracción continuamente. Cada día se inyectan 7 mb de agua salada para extraer el petróleo en Ghawar. Eso es más volumen que el que se saca de petróleo. En 2004 el Centro de Estudios sobre la Energía Global dejó entrever que Arabia Saudita pronto tendrá dificultades para mantener su papel en el mundo de la producción petrolera. 
   En el Mar del Norte 44 por ciento por debajo de su punto más alto, Aberdeen, la capital petrolera de Europa, teme que la recesión no sea simplemente cíclica y por ello apunta hacia la diversificación en áreas que incluyen energía más limpia. Durante el auge de los hidrocarburos, que ha durado casi cinco décadas, la ciudad en cierta medida ha estado preparándose para el final. La industria petrolera que en un momento suscitó versiones de que Escocia era como la Kuwait de Occidente ha sobrevivido a la mayoría de los pronósticos. En la ciudad de alrededor de 200 mil habitantes abundan los BMW y Mercedes en los embotellamientos que atascan las calles en las horas pico y en la ciudad pueden verse Jaguares, Aston Martins y Porsches con matrículas personalizadas.
  La industria del Mar del Norte, con una producción equivalente actual a 2.5 millones de barriles de crudo, que aporta a las arcas del gobierno británico más que cualquier otra industria, es una de las que más gasta en bienes y servicios y es una importante fuente de empleo. Alrededor de 40 por ciento de los 10 mil 500 millones de libras de la economía del área de Aberdeen depende de esta industria, según la Cámara de Comercio de Aberdeen y Grampian. El petróleo ha llevado el desempleo en la ciudad Granito (como se conoce a Aberdeen por la sólida roca volcánica de la que está hecha la mayoría de sus edificios) a menos de la mitad del promedio de Gran Bretaña. Pero como el crudo Brent está alrededor de 80 dólares el barril, casi la mitad de lo que costaba hace un año, el puerto ahora está más tranquilo. Los trabajadores dicen que algunos propietarios de embarcaciones son tan pesimistas en cuanto a conseguir un flete a la brevedad, que no quieren pagar por amarrar en el puerto. Una decena de embarcaciones están ancladas a unos kilómetros de la costa arenosa de Aberdeen. Normalmente se ven uno o dos, según dicen empleados de la industria. Aberdeen ha visto cientos de despidos y los egresados de ingeniería de las universidades locales, por primera vez en años, han tenido problemas para encontrar trabajo debido a la reducción de gastos de las grandes compañías petroleras como British Petroleum (BP) y Royal Dutch Shell. El resultado ya se ve en locales vacíos en Union Street, la principal calle de la ciudad, mientras que los bares, restaurantes y taxistas dicen que la actividad está más aletargada que hace un año. El turismo, las biociencias y la exportación de servicios petroleros alrededor del mundo están entre los sustitutos a los que apunta Aberdeen para los hidrocarburos del Mar del Norte, pero para muchos su premio mayor sería usar su experiencia petrolera de altamar para construir una industria de energías renovables tan grande como la del crudo. La ciudad apunta a usar su experiencia para convertirse en un líder de energía eólica de altamar, energía mareomotriz y captura y almacenamiento de dióxido de carbono, industrias que espera reciban un empujón de las conversaciones sobre cambio climático global en Copenhague en diciembre.
2.     Cuáles son las razones por las que China utiliza el carbón como fuente energética en sus procesos productivos y cuáles efectos tiene en el Calentamiento Global? 
      China ha experimentado una rápida expansión económica: su PDB ha venido aumentando a un promedio de alrededor de 10% por año. Durante la mayor parte de este período, la producción y el consumo de energía también continuaron incrementando: el consumo aumentó de 571,4 millones de toneladas equivalente en carbón (TEC) en 1978 a 1.389,48 millones de TEC en 1996. Mas luego estas proporciones comenzaron a disminuir lentamente en 1997 y 1998. China es rica en recursos energéticos, con reservas que ascienden a 4,5 billones de toneladas de carbón, 94.000 millones de toneladas de petróleo y 38 billones de metros cúbicos de gas natural  y 676,8 millones de kilovatios de recursos de hidroenergía. China es el mayor productor y consumidor de carbón del mundo. En 1949 el carbón dio cuenta del 96,3% de la producción de energía del país, y 95,1% del consumo. Para la década de los años 1990, estas proporciones se habían reducido, pero aún se mantenían arriba del 70%. Son varios los problemas que afectan al uso energético. En primer lugar, pese a las grandes reservas, el tamaño de la población de China significa que sus reservas energéticas per capita son más bajas que el promedio mundial. Las reservas probadas de carbón e hidroenergía, por ejemplo, dan cuenta de 11,0 y 13,2% del total de la Tierra pero sobre una base per capita, únicamente son 45,5 y 55,1% del promedio mundial. Las reservas per capita probadas de petróleo y gas natural son aún más bajas, ascendiendo a sólo 10,7 y 5,0% del promedio mundial. En segundo lugar, el consumo energético per capita es igualmente bajo  sólo alrededor de la mitad del promedio mundial  a pesar de la enorme cantidad total de producción y consumo de energía en China. El consumo de carbón per capita es más alto que el promedio mundial dado que constituye con mucho la mayor fuente de energía del país , pero la cifra correspondiente al petróleo, al gas natural, y la electricidad es considerablemente más baja. En tercer lugar, los recursos energéticos están distribuidos de forma muy irregular en China. El oeste del país posee 82% de sus recursos de hidroenergía, el norte posee 84,2% de su carbón y 76,7% de sus recursos de petróleo y gas natural. Por otro lado, las zonas orientales y centrales sur de China que producen el 57% del PDB del país y dan cuenta del 43,4% de su consumo total de energía (incluso 44,7% del consumo de carbón y 50,6% del consumo de electricidad)  poseen tan sólo un 11,6% de sus recursos energéticos. Este desequilibrio significa que el carbón debe ser transportado del norte al sur, y la electricidad transmitida del oeste al este. La falta de capacidad para transportar carbón constituye una seria limitación para el desarrollo económico. En cuarto lugar, la eficiencia del uso energético es baja. La intensidad del uso energético de la economía china ha disminuido de forma significante, pero todavía es varias veces más alta que en países industrializados, con un alto nivel de consumo de energía para cada unidad de producción industrial. La eficiencia de las tecnologías energéticas cae por debajo de los niveles en naciones industrializadas, sobre todo en industrias que consumen gran cantidad de energía, con alta intensidad energética. Muchos de los sectores industriales de China aún están dominados por modos de producción ineficientes y de baja escala. Por último, la intensidad de carbono de las fuentes de energía primaria es más alta en China que en otros países, debido a la importancia del carbón. En 1990, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) ascendieron a 2.384 millones de toneladas, un décimo del total mundial  si bien las emisiones per capita sólo ascendieron a la mitad del promedio mundial. La quema de carbón también es la principal causa de contaminación de la atmósfera en China. En total, aproximadamente el 75% de los contaminantes atmosféricos del país provienen de la quema de combustibles fósiles.

3.   Que efectos climatológicos pronostica Rajendra Pachauri, Líder del IPCC, si no se reduce drásticamente a nivel mundial el consumo de combustibles fósiles antes del 2012?
  Rajendra Pachauri, laureado Premio Nobel de la Paz en 2007, indicó en una conferencia que los efectos que pueden causar el cambio climático generarían conflictos y disturbios sociales, resultado de la escasez de recursos naturales que se viene dando. En la conferencia "La importancia de la ciencia en negociaciones del cambio climático", desarrollada el 2 de agosto de 2010 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el científico destacó el incremento de las temperaturas del planeta que vienen sucediendo desde hace ya unos años. El calentamiento global afectará con mayor magnitud a los países pobres, especialmente en África, un continente desolado por guerras, sequías, hambrunas y pobreza generalizada. Rajendra Pachauri, que también preside el Comité Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) señaló que la realidad es motivo de grave preocupación debido al incremento sustancial delas emisiones de gases de efecto invernadero, que entre 1970 y 2004 registraron un aumento del 70 por ciento. El incremento de las temperaturas globales podría incidir en el incremento del nivel del mar, devastador para una serie de urbes costeras con pérdidas humanas, de recursos naturales y de infraestructura. Además, Pachauri señaló que entre 20 y 30 por ciento de las especies podrían enfrentar el riesgo de extinción si el calentamiento del planeta excede los 1,5 grados Celsius.

44- De las estrategias para imponer una drástica reducción en el consumo de los combustibles fósiles cuál crees que se adapte mejor en términos económicos a tu familia. Justifica tu respuesta
   El gas natural por que es un recurso fósil gaseado que es muy versátil, abundante y relativamente limpio si se compara con el carbón o petróleo. Al igual que el petróleo su origen procede de los microorganismos marinos depositados. Es una fuente de energía relativamente poco explotada y nueva. Aunque es mas caro que el carbón pero no contamina tanto.

  5.   Investiga cuales son los principales retos y propuestas sobre las cuales se elaborara el tratado Postkyoto en Cancun, México en Diciembre de 2010.

    En las pláticas en Tianjin, China, sintetiza Greenpeace, los gobernantes deben dar la cara y acordar algunas piezas claves en los textos de negociación, para que puedan llevarlos a Cancún, donde necesitaremos que los gobiernos hagan buen progreso en áreas claves como la conservación de los bosques y el financiamiento para que se pueda lograr un acuerdo global que detenga el peligroso cambio climático. Existen detalles clave que es necesario decidir para poder armar un acuerdo sólido. Los gobiernos deben ratificar la continuación del Protocolo de Kyoto. El primer periodo comprometido del Protocolo de Kyoto termina en el 2012 – este periodo provee un marco de reglas para los recortes de emisiones de los países industrializados, recortes que deben ser reforzados. Ellos deben decidir sobre la forma legal que debe tener el acuerdo final. (Es difícil negociar algo cuando no queda completamente claro que es lo que se desea lograr). Nuestros gobernantes deben reconocer formalmente que hasta ahora sus compromisos para recortar emisiones no están deteniendo el peligroso cambio climático y que no nos llevarán a un futuro con energías limpias como el mundo desea y que nosotros sabemos que sí es posible. Ellos necesitan decidir cómo van a tratar este tema en la reunión preparatoria de la cumbre de África del Sur para finales del siguiente año. También tienen que fortalecer estos compromisos cerrando los vacíos legales. Es urgente que Estados Unidos demuestre que sí está comprometido con el proceso de negociaciones. Puede hacerlo si explica cómo reducirá sus emisiones en casa, así como proveer el financiamiento necesario para los países en desarrollo. Los gobiernos necesitan decidirse sobre mecanismos detallados en áreas de financiamiento climático, adaptación, tecnología de cooperación y construcción de capacidad. Esto es en extremo importante – sin los detalles en cada uno de estos temas, será difícil lograr un acuerdo en su conjunto. Ellos necesitan acordar un proceso para discutir más a futuro fuentes novedosas de financiamiento climático, financiamiento que no sea reciclado de otras fuentes de dinero de asistencia. Los gobiernos deben acordar y garantizar que las reglas de REDD (reducción de emisiones por deforestación y degradación) incluyan salvaguardas reales que beneficien y protejan los derechos y la biodiversidad de las personas que viven en los bosques. Ellos deben acordar reglas acerca del uso de la tierra, cambio de uso de tierra y forestales (LULUCF) en países desarrollados. Esto significa eliminar los actuales vacíos legales, para que sus compromisos de recortar emisiones realmente sean globales, en vez de la contabilidad creativa que hemos visto hasta la fecha. Los gobiernos también tienen que lograr progresos en el desarrollo de reglas para Medir, Reportar y Verificar la implementación de compromisos, en países desarrollados y en desarrollo, tanto para recortar emisiones como para medir el financiamiento climático. Si los gobiernos logran ponerse de acuerdo en este set de reglas y mecanismos para el final de la reunión de Cancún, ellos habrán logrado avances en algunos bloques importantes que permitan alcanzar un acuerdo significativo por el clima, concluyó Greenpeace.
    Piden 'metas alcanzables' antes de cumbre climática en Cancún

Ensayo
    

Estamos aprendiendo como hemos visto en estas páginas, nuevas formas en las que podríamos dar energía a nuestras vidas. Pero podríamos es la palabra clave. No va a ser fácil, y no obstante lo bien que manejemos la transición de los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) a los combustibles de energía alternativa (eólica, solar, mareomotriz y nuclear) el mundo tal y como lo conocemos ya no será nada igual Para entender porqué, consideremos los méritos intrínsecos del combustible fósil: es de fácil obtención, fácil de transportar e increíblemente superrico en energía. Lo extraordinariamente difícil será el periodo de transición de las energías provenientes de los combustibles fósiles hacia las energías provenientes de fuentes alternativas.  En términos coloquiales podríamos decir que se acabaron las balas de plata, pero aún quedan suficientes perdigones. Aun así, es extremadamente difícil pensar,  como propulsaremos al mundo en el que estamos acostumbrados a vivir. Actualmente el 98 % de las actividades productivas primarias, secundarias y terciarias de todo el mundo tienen como fuente principal a los combustibles fósiles. Todos los habitantes del mundo y todas las actividades productivas realizadas por éstos, dependen principalmente de la quema de barriles y trozos de biología ancestral que ahora se están agotando y amenazan con destrozar nuestro clima. De alguna manera tenemos que transformar todo eso, para que la máxima potencia derive de otra parte y tenemos que hacerlo sin estropear la economía del planeta. El dinero se vuelve casi tan importante como los BTU en estos cálculos. Si no podemos hacerlo a un costo razonable, es improbable que lo hagamos: nos quedaremos sin efectivo y sin políticos dispuestos a apoyar proyectos costosos. Por suerte, existen algunas opciones reales. Para empezar desperdiciamos mucha energía: aunque el estándar de vida no es más alto, el estadounidense promedio utiliza el doble de energía, que el europeo occidental promedio. Aún y cuando los europeos han convivido con elevados precios del petróleo desde hace más de 50 años, han aprendido a economizar en producción, distribución y consumo energético a cualquier escala tanto doméstica como industrial. Parte de la diferencia es tecnológica –las normas de construcción exigen mas aislamiento y los autos están sujetos a estándares de kilometraje sumamente elevados   pero hay mucho que podemos hacer todos los habitantes del planeta tierra, empezando por reemplazar los focos incandescentes, utilizar los sistemas de transporte masivos como ferrocarriles suburbanos, metro y camiones de pasajeros entre otros. Extrañamente, la buena noticia es que tenemos tanto exceso de energía que bajar el primer 20% no será nada difícil. Sería como reducir de peso cortándole un pelo. Posteriormente, las cosas se complican. Surgen los sacrificios. Algunos son enormes, por ejemplo cuanto riesgo correrías para que se instalaran cuatro miniplantas nucleares o cinco molinos de viento de 110 metros de altura, todas ellas cercanas a tu domicilio, aún y cuando te subsidiaran todos los aspectos de tu vida. Otro tipo de medidas serían de corte estrictamente personal, como por ejemplo la drástica reducción en el consumo de carnes rojas, debido a que en la actualidad, la producción de ganado es  responsable de producir la misma cantidad de gases de efecto invernadero que los automóviles. Otra de las medidas que se deben de tomar es consumir la producción local (agrícola, industrial o de servicios), debido a que su costo energético es mucho menor y se puede considerar autosostenible energéticamente hablando.



martes, 26 de octubre de 2010

Lectura N° 8 EL PRECIO DE LA ENERGIA

ACTIVIDAD

El Estudiante desarrollara Las Actividades enmarcadas en la Lectura 8, y subira Las Naciones Unidas Su blog personal en la Fecha indicada.

1 ° Escribe Resumen de las Naciones, Unidas de la Lectura anterior:
R =
"EL PRECIO DE LA ENERGIA"

Hace la decada, Cuando me mude del Pequeño pueblo en El Oeste de Colorado, El Carbón me mantenia caliente Por Las Noches. En El sotano de mi casa rentada, tenia Una chimenea antigua Una bestia palpirante Que inhalaba frecuentes paletadas de Carbón y exhalaba aire caliente Lleno de particulas UNO traves de las ventanillas de ariiba.La Tonelada de crabón Que compraba Cada Año, sorprendentemente Barata época, en Parte Por Que vivia Cerca de la fuente.A Lo Menos de 16 km, los Trabajadores de los Tres minas mandaban pecado Flujo Constante de Carbón en Camiones y Vagones.
De Alguna Manera esta Proyección de la Economía de los combustibles Fósiles es Afortunada. Mas alla de los Que No exiten si los de Carbón y ALGUNAS Carreteras Cruzando Las masetas, las Minas subterraneas Hacen escasas Marcas visibles en la tierra.Su Carbón es Bajo en Azufre TIENE y Alta Demanda Por Las Plantas electricas ansiosas Por cumplir los estandares del Acta Limpio.
A causa de la chimenea conjuraron Una Nube de Sobre el pueblo ayudaron Cada invierno y UNO de El Planeta sobrecalentar Con SUS enormes Emisiones de CO2. Por Esto tuvo ungran Percio Para La Humanidad Que Si notaba Cada Vez Mas Que veia Por la ventana de mi casa; 70 muertos en localidades de Las Minas ene le siglo.Peo la ONU asi los mineros siguieron Trabajando Bajo la tierra, y la Geología El definiendo Destino de la religión.

La Demanda de combustibles mas Limpios ha despertado El interes ene El gas natural de las Montañas Rocallosas y la fiebrer del gas Ahora Sí extiende DESDE Montazana Hasta Nevada.Las Historias Sí repiten Al otro lado del pais en los Apalaches, Donde la mineria Por remoción de Cimas, El Carbón Expone Explotar al hacerlas, y arrojar Toneladas de Rocas y Suciedad en los Estrechos valles aledaños.
En Canadá MUCHOS compañias vastos exploran Depósitos arenas bituminosas de En Busca de Betun, Una Sustancia parecida Una ANU Melaza Que Puede Ser convertida en crudo refinable.La mayoria de los Habitantes de las Regiones cercanas estan en contra de la explotación de Las Arenas bituminosas debido Una La Gran CANTIDAD de agua "Que se utlizan Para El Lavado de las Minas (millones de litros de agua" Por Un barril de Petróleo, QUEMAR Aparte de 1.100 m3 de gas natural) y Que Si Vuelven inutilizables Por GRAN CANTIDAD de la Toxinas Que sí llevan Las Mismas, incrementando los Casos notables de Todo Tipo de cánceres.
En China Donde la Industria Minera del Carbón Emplea Cerca de Tres Millones de Personajes, millas de mineros mueren en Accidentes Cada Año y Otros Tantos Por Enfermedades respiratorias.El USO Intensivo del Carbón en China ha crecido geograficamente, agravando los exponencialmente problematica de lluvia acida.
Con En tabasco El impulsor de alcalde explotación Petrolera en tierra, provoco Millas Que de hectáreas de pastizales, Cultivos Frutales basicos y quedaron inundados Totalmente Por Su Elevado Grado de Contaminación edáfica de aguas y atmosferica.
Los Empleos de Plataformas Petroleras minas y, aunque riesgosos, ya lucrativos Hijo Veces La Mejor y Unica posibilidad de subsisitencia parrafo aquellos Trabajadores no Calificados y El Pecado titulo universitario.

2 ° Escribe Resumen de las Naciones, Unidas comentado de la Misma Lectura:

R = pués Que Creo Heno Que Tomar Medidas parr Que se Horre La Que Una y Energía no Aumentos Más Allá parrafo la Energía Eléctrica y Heno ALGUNAS Que Tomar Medidas de a horro de Como: Su Instalación Eléctrica Verifique. Desconecte Todos los Aparatos Eléctricos y Las apague TODAS LUCES: El medidor no marcar Agregar Una Nueva Notificación Consumo; si El medidor Registro Consumo Haga revisar Instalación su, podria Tener Una fuga.
Lámparas fluorescentes kilogramos Compactas, comúnmente Llamadas "ahorradoras", Igual iluminan, Tienen alcalde de Vida Útil (Hasta Diez Veces Más Que Una bombilla Común) y consumen Veces Hasta Menos cuatro. Si bien "" Su Costo inicial es ligeramente alcalde, la Inversión vale la pena. En El Mercado existencial de Marcas de Calidad de como Phillips, Osram o General Electric, ofrecen Que Diversidad de Modelos. Apague los focos CUANDO abandone el pecado ambiente o la obligación de servicio universal Su CUANDO ningún mercado necesario.
Que tambien debemos Tomar en Cuenta Que El Trabajo de los mineros es Muy Peligroso Que ya mas ELLOS estan mas expuestos Una riiesgos es Su Trabajo.
Tanto tambien de los Que trabajan en los Plataformas Petroleras TIENE El Riesgo De Que suceda Una Explocion Petrole del crudo o el pecado Derrame Que pueda Servicios tragedia Una abuela.
3 ° y ESTADOS UNIDOS China  consumieron 2.355, 783 y 1, 010, 554 Tonelada  de Carbono en 2006  respectivamente, Por Lo Que la camtidad de gases de Efecto Invernadero (GEI)  , Provenientes de Estaciones de Fuente Energética Sí ha ido incrementando geometricamente. Investiga y explica en Que consiste El Sistema de combustión de "Lecho Fluido" Que permite reducir drasticamente Las Emisiones de los GEI CUANDO SE Carbono bancario.
R = El Sistema de Lecho Fluido del combusion consiste en separacion Todos gradual de los gases de combustión producidos Por la del Carbono consumido en Una planta carboelectrica

4 .- Investiga  y  explica  Que consiste en El Proceso de EXTRACCION  de Petróleo de Arenas bituminosas Que se Lleva sin Cabo en Alberta, Canadá  . Consideras  Que es Sostenible      energeticamente  , EL Gastar  1, 100m3 de gas y 1.000 litros de agua "obtener PARA UN barril de petroleo (154 litros) à partir de las arenas bituminosas?.
R = Las arenas bitubinosas ESTAS Sí encuentran en Canadá, extrayendose Petróleos del Costo ambiental no es sustentable Por Todos Cada barril de petroleo en Sí Gasta Millones de litros de agua ", y Millones de Cien Metros cubicos de gas de, los cosots Ambientales incrementan geometricamente Sí Pecado Que sean tratados los deshechos producidos, Por Lo Que la contaminacion en Sí incrementa notablemente 

5 .- Si estuvieras Viviendo en Pequeño poblado de las Naciones, Unidas y Muy alejado de los Centros Urbanos Pero extremadamente rico en gasiferos Yacimientos, Pero Que tuvieras de DE como unica opcion de Salir Adelante El depredar Todo tu Entorno Ecológico. Que Decisiones Económicas y Ambientales decretos Que tomarias Junto Con El Resto de los Habitantes de tu pueblo.
R = La utilizacion de los Yacimientos gasiferos Tienen Las Siguientes caracterizticas es Promedios Su Vida de 5 Años de 7 Años de gas producido en El 30% de Si deshecha Por la Falta de caracterizticas tecnicas los Costos Ambientales Sí ven reflejados en contaminacion atmosferica Una elevada
Los Yacimientos gasifericos los debemos de bien "Explotar, El petroleo Agregar Una Nueva Notificación Servicios Bien utilizado En Lo necesario
Recursos los parrafo y Objetos cotidiamos del hombre y de la poblacion en general.

6 ° De la anterior Lectura, el pecado realiza maximo ensayo Con 75 Palabras.
R = Pero Tras El vertido de Petróleo en El Golfo de México, La Fuente de Energía en La Que Más Pensando Que Estado Ultimamente ha SIDO la gasolina EE.UU. Que mi Coche. Un litro de gasolina sin Viene UNOS Tener 8,89 kWh, Y COMO Las de Semana Pasada me cobraron € 1187 Por litro, la gasolina sin mí Venta kWh Por 0,1335 euros, Sin Precio sorprendentemente similar al de la Electricidad.