CAMPAÑAS ECOLOGICAS
ECOSISTEMA
El ecosistema es la máxima unidad funcional de la naturaleza en la tierra, es un sistema que tiene circulación de materia y energía, es funcional, esta funcionalidad esta dada sobre la base de su biodiversidad, es rico en información, y guarda en él las estructuras de cadenas alimenticias básicas para el desarrollo de la vida en la tierra, el ecosistema es una delicada unidad de funciones biológicas sorprendentes, que guardan un intrínseco equilibrio entre los factores bióticos y abióticos presentes en él.
CONTAMINACION
Fenómeno causado por las actividades humanas en el cual los componentes del ecosistema se ven alterados, y los factores ambientales deteriorados, es un impacto negativo para el ambiente, el cual deteriora nuestra calidad de vida y la de los organismos presentes en el medio.
Contaminante.
Un contaminante es toda aquella sustancia o ruido que por su interacción con la naturaleza deteriora las condiciones normales que imperan en ella. Por ejemplo…
CFC.
Los CFC o cloro fluoro carbonados, son sustancias contaminantes utilizadas anteriormente en sprays y en refrigeradores, que por su interacción con las moléculas del ozono, las rompen y destruyen, un CFC, puede destruir miles de moléculas de ozono, el ozono es la capa que nos protege de las radiaciones UV, es una forma alotrópica del oxigeno formada por una reacción fotoquímica (es decir en presencia de luz) los CFC, continúan un lento ascenso a la atmósfera, donde seguirán destruyendo parte de la capa de ozono.
DDT
Dicloro difeníl tricloro etano, es una sustancia con un anillo de benzeno (hidrocarburo alifatico de olor no desagradable, muy toxico y cancerígeno) se utiliza como insecticida y tiene un efecto bioacumulable, es decir no se degrada en la naturaleza, no se destruye con nada y se sigue acumulando, se han encontrado residuos de esta peligrosa sustancia en la leche materna y en la leche de vaca. también existen otros residuos como los bifenilos policlorados usados en la industria de la electricidad que son muy peligrosos
Existe una gran cantidad de problemas ambientales en este y otros países del mundo, los problemas son muchos y muy difíciles de resolver pero aquí intento mostrarles los pros y contras de algunos de los programas más populares, también tengo un proyecto para darle mas agua potable a los capitalinos usando la tecnología de vanguardia de la osmosis inversa.
Normalmente en la atmósfera la concentración de Nitrógeno es del 79 u 80 % le sigue el oxigeno con un 20 a 29 % (dependiendo la altitud del lugar) y por ultimo los gases raros como el Argón, Xenón, Criptón y Radón constituyendo aproximadamente el 5% de los componentes atmosféricos, cuando estos componentes son alterados de modo artificial por la acción humana hablamos entonces de una contaminación atmosférica.
Cuando la contaminación atmosférica excede la norma oficial mexicana destinada para su concentración entonces ocurre una contingencia ambiental, dicha contingencia puede durar uno o varios días dependiendo de la acción del viento, la precipitación pluvial, la radiación solar y la humedad en el ambiente.
A CUIDAR EL AGUA
Contaminación del agua
El agua es un líquido indispensable para la vida, por lo que es importante que esté libre de contaminación para evitar enfermedades. Se tratarán temas de la importancia, purificación y contaminación del agua.
El agua es uno de los recursos naturales fundamentales y es uno de los cuatro recursos básicos en que se apoya el desarrollo, junto con el aire, la tierra y la energía.
El agua es el compuesto químico más abundante del planeta y resulta indispensable para el desarrollo de la vida. Está formado por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, y su fórmula química es H2O. En la naturaleza se encuentra en estado sólido, líquido o gaseoso.
El agua pura es un recurso renovable, sin embargo puede llegar a estar tan contaminada por las actividades humanas, que ya no sea útil, sino nociva, de calidad deficiente.
La evaluación de la calidad del agua ha tenido un lento desarrollo. Hasta finales del siglo XIX no se reconoció el agua como origen de numerosas enfermedades infecciosas; sin embargo hoy en día, la importancia tanto de la cantidad como de la calidad del agua está fuera de toda duda.
La importancia que ha cobrado la calidad del agua ha permitido evidenciar que entre los factores o agentes que causan la contaminación de ella están: agentes patógenos, desechos que requieren oxígeno, sustancias químicas orgánicas e inorgánicas, nutrientes vegetales que ocasionan crecimiento excesivo de plantas acuáticas, sedimentos o material suspendido, sustancias radioactivas y el calor.
La contaminación del agua es el grado de impurificación, que puede originar efectos adversos a la salud de un número representativo de personas durante períodos previsibles de tiempo.
Se considera que el agua está contaminada, cuando ya no puede utilizarse para el uso que se le iba a dar, en su estado natural o cuando se ven alteradas sus propiedades químicas, físicas, biológicas y/o su composición. En líneas generales, el agua está contaminada cuando pierde su potabilidad para consumo diario o para su utilización en actividades domésticas, industriales o agrícolas.
Para evitar las consecuencias del uso del agua contaminada se han ideado mecanismos de control temprano de la contaminación. Existen normas que establecen los rangos permisibles de contaminación, que buscan asegurar que el agua que se utiliza no sea dañina. Cada país debe tener una institución que se encargue de dicho control. En Estados Unidos existen parámetros mencionados en la Farmacopea de los Estados Unidos(USP) que norman en relación a las especificaciones de todo tipo en el agua potable, en el área microbiológica se toman en cuenta niveles de alerta y niveles de acción.
A pesar del control y prevención que se persigue en muchos países, se reportan aguas contaminadas con coliformes lo que hace que la calidad del agua no sea la deseada, si bien muchos países tienen agua en grandes cantidades, el aumento poblacional, la contaminación de las industrias, el uso excesivo de agroquímicos, la falta de tratamiento de aguas negras y la erosión de suelos por la deforestación hacen que ese recurso sea escaso. En Guatemala cada año se producen 380 millones de metros cúbicos de aguas negras y de ellos, sólo 19 millones son tratados. El resto llega con toda su carga contaminante a los ríos y lagos.
La provisión de agua dulce está disminuyendo a nivel mundial, 1200 millones de habitantes no tienen acceso a una fuente de agua potable segura. Las enfermedades por aguas contaminadas matan más de 4 millones de niños al año y 20% de todas las especies acuáticas de agua fresca están extintas o en peligro de desaparecer.
Las fuertes concentraciones de población contribuyen a la rápida contaminación del agua y otros tipos de contaminación. Agua contaminada es el agua a la que se le incorporaron materias extrañas, como microorganismos, productos químicos, residuos industriales o de otros tipos, o aguas residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para los usos pretendidos.
Los principales contaminantes del agua son:
• Agentes patógenos: bacterias, virus, protozoarios y parásitos que entran al agua proveniente de desechos orgánicos.
• Desechos que requieren oxígeno: los desechos orgánicos pueden ser descompuestos por bacterias que usan oxígeno para biodegradarlos. Si hay poblaciones grandes de estas bacterias, pueden agotar el oxígeno del agua, matando así las formas de vida acuáticas.
• Sustancias químicas inorgánicas: ácidos, compuestos de metales tóxicos (mercurio, plomo) que envenenan el agua.
• Los nutrientes vegetales que pueden ocasionar el crecimiento excesivo de plantas acuáticas que después mueren y se descomponen, agotando el oxígeno del agua y de este modo causan la muerte de las especies marinas (zona muerta).
• Sustancias químicas orgánicas: petróleo, plásticos, plaguicidas y detergentes que amenazan la vida.
• Sedimentos o materia suspendida: partículas insolubles de suelo que enturbian el agua, y que son la mayor fuente de contaminación.
• Sustancias radiactivas que pueden causar defectos congénitos y cáncer.
• Calor: ingresos de agua caliente disminuyen el contenido de oxígeno y hace a los organismos acuáticos muy vulnerables.
La contaminación del agua se debe al crecimiento demográfico, desarrollo industrial y urbanización. Estos tres factores evolucionan rápidamente y se dan uno en función de otro. En décadas recientes miles de lagos, ríos y mares, se han contaminado mas debido alas actividades humanas. Las fuentes de contaminación del agua pueden ser naturales o artificiales, la contaminación natural la genera el ambiente, y la artificial el ser humano. Purificación del agua. La forma más pura del agua es la que procede de la lluvia por que no contiene sales disueltas. El agua que bebemos es sometida a uno o más de los procesos de purificación según las impurezas que contenga. En conclusión el agua es el elemento fundamental para la vida, pues donde hay agua se pueden desarrollar diferentes formas de vida, dada su importancia merece toda nuestra atención, para crear un cultura del cuidado del agua, pues aunque el agua nunca se acabará el agua potable si se puede acabar.
La contaminación del agua se debe al crecimiento demográfico, desarrollo industrial y urbanización. Estos tres factores evolucionan rápidamente y se dan uno en función de otro. En décadas recientes miles de lagos, ríos y
La Tierra, nuestro hogar
CUIDA LA TIERRA, TU CASA
La humanidad enn parte de un vasto universo evolutivo. La Tierra, nuestro hogar, está viva con una comunidad singular de vida. La fuerza de la naturaleza promueven a que la existencia sea una aventura exigente e incierta, pero la Tierra ha brindado las condiciones esenciales para la evolución de la vida. La capacidad de recuperación de la comunidad de vida y el bienestar de la humanidad dependen de la preservación de una biosfera saludable, con todos sus sistemas ecológicos, una rica variedad de plantas y animales, tierras fértiles, aguas puras y aire limpio. El medio ambiente global, con sus recursos finitos, es una preocupación común para todos los pueblos. La protección de la vitalidad, la diversidad y la belleza de la Tierra es un deber sagrado.
La situación global
Los patrones dominantes de producción y consumo están causando devastación ambiental, agotamiento de recursos y una extinción masiva de especies. Las comunidades están siendo destruidas. Los beneficios del desarrollo no se comparten equitativamente y la brecha entre ricos y pobres se está ensanchando. La injusticia, la pobreza, la ignorancia y los conflictos violentos se manifiestan por doquier y son la causa de grandes sufrimientos. Un aumento sin precedentes de la población humana ha sobrecargado los sistemas ecológicos y sociales. Los fundamentos de la seguridad global están siendo amenazados. Estas tendencias son peligrosas, pero no inevitables.
Los retos venideros
La elección es nuestra: formar una sociedad global para cuidar la Tierra y cuidarnos unos a otros o arriesgarnos a la destrucción de nosotros mismos y de la diversidad de la vida. Se necesitan cambios fundamentales en nuestros valores, instituciones y formas de vida. Debemos darnos cuenta de que, una vez satisfechas las necesidades básicas, el desarrollo humano se refiere primordialmente a ser más, no a tener más. Poseemos el conocimiento y la tecnología necesarios para proveer a todos y para reducir nuestros impactos sobre el medio ambiente. El surgimiento de una sociedad civil global, está creando nuevas oportunidades para construir un mundo democrático y humanitario. Nuestros retos ambientales, económicos, políticos, sociales y espirituales, están interrelacionados y juntos podemos proponer y concretar soluciones comprensivas.
ATMOSFERA
CAPA DE OZONO

Hueco de la capa de ozono. Imagen registrada el 6 de septiembre del 2000.
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La capa de ozono está ubicada en la estratosfera, a diferencia del oxígeno común, este compuesto cuenta con tres moléculas de oxígeno en vez de las dos normales. Entre los 10 y 15 kilómetros sobre la superficie terrestre el ozono ha disminuido en nuestra atmósfera en un promedio de 3 moléculas de ozono por cada diez millones de moléculas de aire. Este decrecimiento es gravísimo, ya que es el ozono es el que nos protege de los efectos de ciertas longitudes de ondas ultravioleta, específicamente el UV-B, que proviene de la palabra en inglés burns, o sea, "que quema". Esto conlleva al aumento de los cánceres cutáneos, exacerbación de los trastornos oculares, incluidas las cataratas, inhibición del sistema inmunológico; así como también cambios en el ecosistema.
El ozono se encuentra principalmente en dos regiones de la atmósfera de la tierra. Está ubicada en la estratosfera que es una capa que empieza a una distancia comprendida entre 8 y 18 kilómetros y se extiende hasta una altura de 50 kilómetros sobre la superficie de la tierra. El ozono que se encuentra en esta longitud se denomina capa de ozono. El resto del ozono está localizado en una región más baja llamada troposfera.
A pesar de su distinta ubicación la molécula de ozono posee las mismas características simbolizada en la fórmula química O3, sin embargo desempeñan funciones distintas. El ozono de la estratosfera cumple una función beneficiosa absorbiendo la mayoría de la luz ultravioleta que es perjudicial biológicamente, permitiendo que sólo una pequeña porción llegue a la tierra.
Además desempeña una función principal en la estructura de la distribución de la temperatura por la atmósfera de la tierra. Esto se explica debido a que con la absorción de la radiación de los rayos ultravioletas crea una fuente de calor que la que se crea la estratosfera, una región en la que temperatura aumenta a medida que se asciende a mayores altitudes.
Sin la acción filtrante de la capa de ozono más los dañino rayos UV-B del sol penetraría en la atmósfera y llegaría a la superficie de la tierra con lo que se pondría en contacto directo con formas de vida y desplegaría su poder destructivo.
A su vez, los efectos negativos del ozono troposfero se debe a que este compuesto reacciona con otras sustancias químicas aumentando su toxicidad directa para los sistemas vivientes como por ejemplo, en la producción agrícola, crecimiento de bosques y salud humana.
DOS ASUNTOS SEPARADOS
La doble función del ozono conduce a asuntos ambientales distintos. Se ha apreciado un aumento del ozono troposfero. El ozono a baja temperatura es un componente principal de la neblina fotoquímica.
También existe un interés no sólo científico sino que humano respecto a la pérdida de ozono en la estratosfera. Sobre algunas partes de la Antártida, a través de estudios de medición por satélites y bases terrestres, se ha destruido hasta un 60% de la cantidad de ozono en dicha región durante la primavera antártica (septiembre- noviembre). Este fenómeno es comúnmente conocido como el agujero de la capa de ozono. En las regiones polares árticas este fenómeno no ha estado ajeno, la pérdida de ozono desde enero a fines de marzo ha sido de un 20-25% y las pérdidas por períodos más breves dependiendo de las condiciones climáticas han sido superiores.

CAUSAS DEL AGUJERO
Las pruebas científicas acumuladas en más de dos decenios de estudio de la comunidad de investigadores internacionales han demostrado que las sustancias químicas
producidas por el hombre son responsables del agotamiento observado de la capa de ozono. Los compuestos que agotan la capa de ozono contienen diversas combinaciones de los elementos químicos cloro, flúor, bromo, carbono, conocidos con las abreviaturas CFC que fueron inventados en 1928. Los CFC, el tetracloruro de carbono y el metilcloroformo son gases importantes producidos por el hombre que agotan la capa de ozono y que han sido utilizados en muchas aplicaciones incluidas la refrigeración, el equipo de aire acondicionado, la espumación, la limpieza de componentes electrónicos y como disolventes. Otro grupo importante de halocarbonos producidos por el hombre son los halones que contienen carbono, bromo, flúor y (en algunos casos) cloro y que han sido principalmente utilizados como extintores de incendios. Los gobiernos han decidido que debe de interrumpirse la producción de los CFC, de los halones, del tetracloruro de carbono y del metilcloroformo (excepto para algunos pocos usos especiales), y la industria ha desarrollado sustitutos más "favorables al ozono".
RELACIÓN ENTRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL AGOTAMIENTO DEL OZONO.
La asociación de ambos se produciría porque el anhídrido carbono, el principal gas asociado con el efecto invernadero, enfría la estratosfera. En la Antártica la menor temperatura induce a la formación de nubes polares que forman cristales de hielo que proporcionan las condiciones ideales para que gases que contienen cloro, como los CFCs, se descompongan y destruyan miles de moléculas de ozono. Esto significa que a pesar de que las emisiones de CFCs están cayendo, la concentración de ellos en la atmósfera está aumentando porque aún los CFCs emitidos años atrás continúan subiendo a la estratosfera, por lo que la capa de ozono seguirá en peligro.
TRATADOS, CONVENIOS Y PROTOCOLOS
Debido a la producción desatada de los CFCs y de los halones los países han ido avanzado en los acuerdos regulatorios para revertir el agujero en la capa de ozono.
El primero fue hecho en 1981 y se llamó el Convenio de Viena para la Protección de la capa de ozono. Fue un tratado general respecto al agotamiento de esta sustancia. 20 países después de 4 años de discusiones acordaron finalmente en 1985 la idea de crear protocolos que regularan los controles específicos.
El convenio alentaba a la investigación, la cooperación entre los países y el intercambio de información, sin que en esa época hubiera una prueba científica del daño en la estratosfera. A pesar de los adelantos, el acuerdo no fue específico, ya que se convino adoptar "medidas apropiadas ... para proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos resultantes o que puedan resultar de las actividades humanas que modifiquen o puedan modificar la capa de ozono", pero no se nombró a las sustancias químicas que podían perjudicar la capa de ozono .
Texto actual del Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono
A medida que los expertos comenzaron a explorar la adopción de medidas concretas, en mayo de 1985, la publicación 'Nature' publicó un documento por científicos británicos - encabezados por el
Dr. Joe Farman - acerca del agotamiento grave de la capa de ozono en el Antártico.
El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono
Se firmó en 1987 definitivamente en la sede de la Organización Internacional de la Aviación Civil en Montreal debido a las consecuencias explícitas del agotamiento grave de la capa de ozono se tomaron medidas concretas.
El carácter delicado de las negociaciones se ve reflejado en el acuerdo definitivo, en el que figuran cláusulas que abarcan las circunstancias especiales de varios grupos de países, especialmente los países en desarrollo con índices de consumo bajos que no desean que el Protocolo obstaculice su desarrollo. Pero el Protocolo es flexible de manera constructiva; se puede aumentar su rigurosidad a medida que se fortalezcan las pruebas científicas, sin que sea necesario volver a negociarlo en su totalidad. De hecho, en el Protocolo se establece la "eliminación" de las sustancias que agotan la capa de ozono como su "objetivo final." El Protocolo entró en vigor, oportunamente, el 1 de enero de 1989, cuando 29 países y la CEE, que representan aproximadamente el 82% del consumo mundial, lo habían ratificado. A partir de entonces muchos otros países lo han ratificado.
Los países desarrollados con menos de un cuarto de la población del mundo, eran los responsables en esa fecha de la producción y el consumo del 84% de las sustancias destructoras del ozono.
El desnivel de producción de los países desarrollados y los no desarrollados era abismante. La India y China, que representa a un tercio de la población mundial consumía apenas un 2% en comparación con el 86% de los países desarrollados.
PAIS
|
% DE PRODUCCIÓN |
TON |
Estados Unidos |
37.4% |
455.000 |
Europa Occidental |
36.2% |
440.000 |
Japón |
12.4% |
150.000 |
Europa del Este |
9.9% |
120.000 |
Resto del mundo (excluye Chile) |
4.1% |
+-50.000 |
El Protocolo fue solamente un primer paso, conforme se concibió entonces. Pero una vez acordado, los acontecimientos se sucedieron a velocidad sorprendente. Las nuevas pruebas científicas pusieron de manifiesto que sería preciso adoptar controles mucho más estrictos y mayores, y los gobiernos y la industria obraron en mayor medida y más rápidamente de lo que se había creído posible.
Texto actual del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono
DEUDA ECOLÓGICA
Noticias alarmantes, durante el 2000, según la agencia aeroespacial de la NASA, el agujero de la capa de ozono cubrió 29,3 millones de kilómetros cuadrados, tamaño superior a Estados Unidos, llegando entre los días 9 y 10 de septiembre a Punta Arenas.
¿Por qué en la región Antártida se encuentra el orificio?
Es un hecho que los contaminantes, como los CFC se producen mayoritariamente en el hemisferio norte. El 90% es liberado en Europa, Rusia, Japón y EEUU. Los CFC suben luego hacia la estratósfera en las latitudes tropicales debido a los vientos. En seguida estos contaminantes son trasladados mediante vientos hacia ambos polos. Así la estratósfera contiene aproximadamente un contenido homogéneo de cloro sobre todas las latitudes. Pero ambos polos tienen una meteorología muy diferente debido a su distinta superficie terrestre. El polo Sur tiene grandes extensiones de tierra, las cuales están rodeadas de mar. Estas condiciones producen bajas temperaturas en la estratósfera, lo que crea nubes polares estratosféricas. Finalmente estas nubes crean un ambiente químico propicio para la destrucción de ozono en la época de Primavera Austral, que se extiende entre septiembre hasta diciembre cada año.
En el polo Norte Las temperaturas estratosféricas son más elevadas, por lo que no se forman tantas nubes y la destrucción de ozono es mucho menor.
Fuente: World Meteorological Organization, Scientific Assessment of Ozone Depletion: 1994, WMO Global Ozone Research and Monitoring Project - Report No. 37, Geneva, 1995.
Dentro de lo pactado en el Protocolo de Montreal se establecieron distintos plazos para la eliminación y substitución de los CFCs y los halones lo que implicaba un gran costo económico par los países. Es por esto que se otorgó en 1990 un Fondo Multilateral en Londres que otorga subsidios , ayudas y garantías de crédito, alentada por la frase” responsabilidad común, pero diferenciada”.
Sin embargo, falta una negociación más importante que no se ha hecho y que perjudica a las regiones de sudamérica, que como se ha dicho nunca fueron productoras de CFCs.
Ésta es la creación de un Fondo Multilateral para la protección de la salud, entidad que sería financiada proporcionalmente por los países productores y que ayudaría a los futuros y actuales casos que sufren por la radiación de los rayos ultravioletas B, saldando, así una deuda ecológica e implementando proyectos de prevención y restauración socioambiental.
LOS EFECTOS NEGATIVOS EN EL MUNDO Y EN CHILE (país sumamente afectado)
Daños en la salud: El impacto de la radiación de UV- B en la salud ha producido una gran preocupación.
Daños a la piel:Los investigadores han confirmado que la radiación ultravioleta repercute en la aparición de melanomas o tumores en la piel. En el caso de Chile, en la capital Santiago según un estudio realizado por la doctora Viviana Zemelman y otros colaboradores se muestra un aumento de tumores malignos de un 105% en el año 1998 comprado con 1992, luego de haber revisado 330.000 biopsias.
Además, se suma la investigación realizada por el doctor Honeyman, quien comparó la situación de 125 personas que trabajaban al aire libre o bajo techo en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir en 1992 y 1999, arrojó resultados preocupantes.
Las conclusiones de sus estudios, son entre otras son: .De 117 casos evaluados, 99 tenía afecciones a la piel. Además subió el número de lesiones a la piel malignas y premalignas. El porcentaje de afecciones detectado en 1992 fue de 5,1 comparado con 35,9 durante 1999. Es importante recalcar que las cifras son muy disímiles entre los trabajadores que trabajan al aire libre y que son afectados directamente con la radiación ultravioleta . En 1992 el 50% de los que trabajaban en el exterior tenían alguna dermatosis, porcentaje que subió en 1999 a 337,5.
Daño a los ojos: Uno de los efectos de la radiación ultravioleta son las quemaduras de la córnea y la conjuntiva caracterizada por visón opaca, mucho dolor, fobia a la luz , gran cantidad de lágrimas y espasmos en los párpados. Además la exposición crónica a los UV-B puede causar cataratas, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud si se reduce un 10% la capa de ozono provocaría unos dos millones de nuevos casos , También hay pruebas de la relación de la exposición del sol con las perturbaciones como la pinguécula que es un desorden degenerativo de la córnea que puede afectar la visión.
En cuanto al estudio recién citado realizado por el doctor Honeyman respecto a las alteraciones oculares de las 113 personas que se examinaron sólo 33 no tenían patologías oculares. No se observó un aumento significativo de cataratas, pero sí de pinguécula.
Daños al medio ambiente
Impacto en las plantas
El daño producido por la radiación ultravioleta influye en el DNA, las proteínas y el sistema de fotosíntesis. Sin embargo, hay algunas plantas que han podido adaptarse y protegerse del efecto nocivo de los UV-B como, por ejemplo, utilizando los flavonoides que absorben grandes cantidades. Pero sólo un 40% de las plantas no han sido impactadas, sobre una muestra de 100 variedades de 12 cosechas según los estudios de los científicos Krupa y Kickert y entre las cuales se encontraba el trigo y la maravilla, en cambio el 60% si fue afectada.
Los estudios realizados en Chile por el ingeniero agrónomo especialista en la bioquímica vegetal del Centro de Biotecnología de la Universidad de Chile, Manuel Pinto, han arrojado que si bien hay plantas que quedan incólumes al UV-B, otras si son afectadas, luego de haber experimentado con tres tipos de frijoles se demostró que todos tenían una sensibilidad distinta, ya que no todos tiene la misma cantidad de flavonoides. A esto se agrega la cadena que se forma por las interacciones de plantas e insectos, así como también una mayor radiación ultravioleta causa cambios en las flores, que influyen en el comportamiento de la polinización de los insectos.
Además es importante recalcar la importancia de los bosques como hábitat de animales y plantas que se han visto afectados, ya que los árboles están expuestos a las radiaciones ultravioletas por muchos años.
Impacto en los ecosistemas acuáticos
Los efectos químicos y biológicos pueden alterar la cadena alimenticia, ya que las plantas marinas, principalmente el fitoplanctom son importantes para los pescados, pájaros, mamíferos marinos y humanos. Con niveles más altos de UV-B se reducen la productividad del fitoplancton y las macroalgas, esto conlleva que se absorbe menos dióxido de carbono , lo que acelera el calentamiento de la tierra.
El impacto en la salud humana por exposición a radiación UV-B incluye desde los bien conocidos eritemas y los daños oculares, siendo los más comunes la queratitis y las cataratas, hasta el incremento anormal de tejido colaginoso y el envejecimiento prematuro de la piel. Recientemente se ha descubierto que no sólo el rango espectral UV-B tiene implicaciones en el desarrollo de la variedad más común y menos peligrosa de cáncer de piel no-melanoma, también la radiación UV-A, que se consideraba inofensiva hasta hace poco, y que como ya se mencionó también alcanza la superficie terrestre, resulta nociva para la piel, aunque en un grado mucho menor.
Esto puede ser evitado o atenuado mediante ciertas medidas sencillas de protección:
- Cubrirse con ropa adecuada mientras se realiza alguna actividad al aire libre por tiempo prolongado, sobre todo la cabeza con una gorra o sombrero.
- Aplicando algún filtro solar en las zonas de nuestra piel que queden expuestas al sol
- Protegiendo la vista de superficies muy reflejantes, como lo son cuerpos de agua, arena y nieve utilizando anteojos con protección UV, y no ver al sol directamente.
- Evitar la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad de no ser necesario, sobre todo en los niños.
- Periódicamente REVISAR los informes del índice de radiación solar UV que se emiten diariamente y a cada hora.
En México, existen 18 ciudades que se encuentran altamente contaminadas de las que podemos citar a Tijuana, Monterrey, Cd. Juárez, Tula, Guadalajara, Coatzacoalcos, etc. y de las cuales 6 están en estado crítico.
Un ejemplo de esto se da en Córdoba, Ver. donde se ubica la Fábrica de Agroquímicos ANAVERSA que el 3 de mayo de 1991 uno de sus tanques que contenían sustancias tóxicas hizo explosión que provocó un incendio.
La gente que vivía a los alrededores sufrieron de efectos crónicos como la caída de cabello, enfermedades pulmonares por lo humos que se generaron, enfermedades de riñones,, tumores cancerosos, cáncer en el estómago, etc.
Se han detectado 771 personas con síntomas por plaguicidas y 52 personas han muerto por cáncer u otras enfermedades.
Esta clase de accidentes alteran el sistema inmunológico de las personas provocando deformaciones físicas, afectan el páncreas, vesícula, apéndice y producen manchas en todo el cuerpo de color rojizo y anaranjado.
A estas personas que salieron afectadas por este accidente no han sido indemnizadas y los fondos que se recaudaron por el gobierno de Veracruz fueron malgastados por el municipio de Córdoba en parques, recolectores de basura, etc.
En cuanto al ecosistema los contaminantes que resultaron de este accidente no desaparecerán hasta mediados del siglo próximo y en la zona se sufre de una contaminación atmosférica por el incendio y se llevó a cabo un estudio durante 5 años para determinar el impacto que se provocó.
También en Veracruz pero en el Río Coatzacoalcos que su salida es al Océano Pacífico se encuentra una gran diversidad de aves que llegan a las 300 especies pero que por la contaminación se han disminuido en una tercera parte y esto se debe a las descargas de diferentes industrias que se localizan a las orillas del río y así como han destruido la diversidad de aves, también lo han hecho con los peces del río y todo esto de debe a diferentes complejos industriales que se encuentran en esta zona que abarcan aproximadamente 12 municipios diferentes como Cosoleacaque, Minatitlán hasta Coatzacoalcos, el complejo Pemex-Petroquímica, Pajaritos ya que en estos complejos se ubican industrias petroquímicas, de fertilizantes, etc.
Aunque se han hecho convenios de Pemex-Petroquímica con la SEMARNAP para disminuir la contaminación en Coatzacoalcos, se producen productos petroleros y petroquímicos a costa de los recursos naturales de la zona ya que hay 19 especies de animales acuáticos afectados por la contaminación de estas industrias.
Esta zona es la más contaminada de México y de las más contaminadas en el mundo por hidrocarburos y por lo tanto es una zona crítica en cuanto a contaminación por industrias de este género.
Otro ejemplo es lo que se dio en Guadalcazar, ubicado en San Luis Potosí que es una zona con contaminación atmosférica por una industria llamada CONFIN que en este lugar almacenaban cerca de 20,000 toneladas de desechos tóxicos y aunque aparentemente no hay ningún daño ni riesgo la gente del lugar han sufrido deformaciones congénitas e incluso leucemia y aunque los colonos consiguieron la clausura de esta industria los daños no se han reparado ya que provocaron un suelo erosionado.
El Distrito Federal es la ciudad más poblada y la 2° más contaminada del mundo y se han detectado cerca de 500 mil enfermos por cada contingencia ambiental ya que la ciudad es cubierta por una capa de nubes tóxicas que son el resultado de las diversas industrias existentes en la ciudad ya que sufre de una grave y crítica contaminación atmosférica y las repercusiones en la gente son enfermedades respiratorias que van desde niveles bajos hasta niveles críticos e incluso la muerte en población de todas las edades; y los principales precursores son el Co2, el CO y principalmente el ozono ( O3 ).
SOLUCIONES
Implementar el hoy no circula, estaciones de monitoreo, control de residuos peligrosos, mayor control de la verificación vehicular, generar mas información sobre la cultura del agua, impulsar proyectos sobre como crear la casa ecológica
SIN ASBESTO
Las empresas siguen utilizando este mineral que ha producido tanto daño y aún no hay un fallo de parte de nuestros encargados de legislar y por lo tanto seguirán utilizando el asbesto. El rechazo es una acción justa y necesaria, los europeos han dado un gran paso en los términos de la prohibición y del pago de indemnizaciones, por el daño que ha causado, ahora tanto en Europa como en el tercer mundo, no son las transnacionales las que pagan, sino curiosamente es el estado el que en definitiva asume los costos.
El surgimiento de denuncias contra el asbesto, por los trastornos que genera en salud, debe obligar al gobierno a prohibir el uso y fabricación en este material, cabe señalar que para las empresas no va a ser fácil deshacerse del stock de asbesto, por lo tanto una vez más se engaña a los usuarios con los materiales de construcción a base de asbesto cemento que se venden colocándoles una etiqueta que dice simplemente, ESTE ARTICULO NO CONTIENE ASBESTO, por lo tanto a las grandes partidas que han salido a la zona sur, ya sea de plancha lisa de asbesto o la plancha ondulada de techumbre, tinacos etc. habrá que seguir sometiéndolas a análisis ya sea en el Instituto de salud Pública o en el laboratorio de alguna universidad, para si demostrar que el stock y la existencia de asbesto se siguiera comercializando o no en nuestro país.
TRANSGENICOS
Alimentos Transgénicos
La manipulación genética para la creación de organismos transgénicos, es una tecnología que consiste en el traspaso de genes entre diferentes especies, creándose nuevos organismos inexistentes en la naturaleza.
Esta tecnología es potencialmente peligrosa y éticamente cuestionable al violar la integridad de las especies que han habitado sobre la tierra por millones de años. En estas técnicas de manipulación genética se utilizan como vectores, virus atenuados causantes de importantes enfermedades (cánceres y tumores), los que pueden potencialmente recobrar su actividad una vez incorporados o ingeridos en productos alimenticios. Además, para la creación de transgénicos, se utilizan rutinariamente genes marcadores de resistencia a antibióticos, los cuales tienen el potencial de causar la misma resistencia en aquellos que ingieren los productos transgénicos.
México es un país rico en flora y fauna, con más de un 50% de flora endémica, es decir, que sólo se encuentra en estas tierras. Por esta razón, el avance de la industria transgénica es una grave amenaza para nuestro patrimonio ecológico, ya que éste fácilmente puede ser vulnerado. Se ha constatado que ha existido liberación de organismos transgénicos, sin que exista una adecuada evaluación de los riesgos que ello implica y menos aún, se ha informado a la ciudadanía.
Nuestra campaña contra la manipulación genética de alimentos obedece a la necesidad de respetar la biodiversidad propia de la naturaleza, ya que los desequilibrios provocados por la intervención humana tienen consecuencias insospechadas para el futuro de los ecosistemas y finalmente, para nuestra propia permanencia en el planeta. Otro objetivo apunta a comunicar a la ciudadanía sobre este tema, para ser cada vez más "consumidores conscientes", tanto en lo que consumimos, como en el proceso de producción que lleva a la culminación de un determinado producto.
Trabajamos porque a nivel internacional se norme sobre la alimentación genética y exista una adecuada rotulación en los productos transgredidos, a fin de que los consumidores sepan qué están incorporando a sus organismos

REFORESTACION
La producción de árboles de Navidad abastecerá este año 40% de la demanda nacional, debido al incremento en el número de hectáreas sembradas en el país, informó la Comisión Nacional Forestal (Conafor). 
José Cibrián Tovar, director general de la dependencia, estimó en un millón 300 mil unidades el consumo de árboles naturales para las celebraciones decembrinas de este año.
Agregó que la tendencia en el corto plazo, será incrementar la producción de estos árboles con el objetivo de atender al menos 50% del mercado doméstico.
En 2007, el volumen de importaciones de árboles navideños naturales ascenderá a 800 mil piezas, provenientes en su mayoría de Estados Unidos y Canadá, comentó Cibrián Tovar.
Sin embargo, un comunicado de la dependencia establece que cada año se importan poco más de un millón 200 mil unidades de estos árboles navideños.
De acuerdo con la gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales de la Conafor, en México hay cerca de mil 200 hectáreas de plantaciones comerciales listas para su cosecha en un plazo de entre ocho y 10 años.
Esta actividad, dice el departamento de proyectos productivos de la dependencia, genera una derrama promedio de 80 mil pesos por hectárea al año, hecho que cada día motiva a más ganaderos y agricultores en voltear al negocio forestal.
Cada hectárea tiene una capacidad de producción de hasta cuatro mil árboles y su precio al consumidor final oscila entre 100 y 500 pesos por pieza.
En el caso de los árboles navideños naturales de importación, el valor promedio es de 800 pesos por unidad, según la Conafor.
La Asociación Nacional de Plantadores Forestales de Árboles de Navidad estima que hay poco más de 250 productores de árboles navideños en el país, algunos de ellos en viveros especializados y otros en plantaciones forestales comerciales. De ellos, alrededor de 100 proyectos están en fase de cosecha.
Este año, la superficie plantada de árboles de Navidad alcanzó las 700 mil hectáreas, 10% más que el año pasado.
Cibrián Tovar refirió que hace unos años, México importaba alrededor de 95% de los árboles que se comercializaban durante la temporada decembrina, cifra que en 2007 disminuirá a 60% de la demanda.
Sobre los costos de producción, Cibrián Tovar comentó que por un árbol se invierten 150 pesos y exige unos seis años para su cosecha.
EL UNIVERSAL, miércoles 21 de nov. 07
Mariana Boy, secretaria de Ecología y Medio Ambiente del PVEM, consideró que debe prevenirse la importación ilegal de árboles navideños, pues podrían estar contaminados y afectar la vegetación de los bosques del país.
Señaló que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como la Procuraduría Federal del Ambiente (Profepa), deben redoblar sus esfuerzos para detectar actos de tala desorganizada o clandestina, producción no sustentable de árboles, y la entrada de especies extranjeras sin las verificaciones y los permisos correspondientes.
De acuerdo con un informe de la Comisión Nacional Forestal, indicó Boy Tamborrell, en México se consumen cada año dos millones de árboles, de los cuales sólo 600 mil son nacionales y cerca de un millón 200 mil son importados de Canadá y Estados Unidos.
Boy exhortó a la Profepa a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar que los árboles de navidad naturales que ingresen a nuestro país cumplan con la normatividad correspondiente en materia de sanidad forestal y agropecuaria.
La representante del PVEM invitó a la ciudadanía a comprar árboles certificados y con raíz, para que pasado el momento navideño puedan conservarse con vida y ser replantados.
El arbol artificial tarda 300 años para deradarse, lo mas importante es que se detenga la tala clandestina de estos arbolitos y se promueva la actividad de reforestacion, y otro beneficio es que al comprar arbolitos entre 3 y 6 años de vida, estamos contribuyendo en que sea absorvido el famoso CO2 en mayor cantidad, ya que en esta edad es cuando mas lo absorven, devolviendo el oxigeno a nuestra atmosfera, y cada año, al consumir arbolitos vivos de estas plantaciones y viveros de arboles vivos, con cepellon y en maceta de plastico ecologico, se asegurara de producirse cada vez mas arbolitos de este tipo, aumentando la cantidad de oxigeno y disminuyendo los gases de efecto invernadero
De millón 300 mil árboles que se consumen cada temporada decembrina cerca de 500 mil se generaron en las 250 plantaciones existentes en nuestro territorio, señaló el director de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), José Cibrián Tovar.
En México se cuenta con cerca de mil 200 hectáreas, cada una de las cuales con capacidad de producir hasta cuatro mil árboles, por ello de mantenerse estos niveles y mejorar la comercialización incluso nuestro país podría pasar de ser importador a exportador de árboles de Navidad.
Las principales zonas con potencial para esta actividad están ubicadas en el Estado de México, el Distrito Federal e Hidalgo.
Cibrián Tovar recalcó que la producción de árboles navideños en nuestro país cumple además con un importante papel a nivel ambiental ya que las plantaciones se ubican en zonas que ya estaban desprovistas de árboles, lo que permite la regeneración del suelo y una importante captura de carbono.
Esta compensación se divide en dos etapas. La primera consiste en plantar
Lanzamos la convocatoria para compensar en algo las emisiones de CO2 producidas por el consumo de energía por el uso de las series navideñas por la temporada de navidad, dando inicio a una innovadora manera de hacer frente a calentamiento global. El sistema que quiere impulsar el club ecológico, permite compensar los Mega Watt hora de electricidad que ha sido producido generando emisiones de carbono y al mismo tiempo, ayudar al desarrollo de las comunidades locales y protegen el medioambiente, Esta es la forma en que el club ecologico, y el fundador del proyecto, pretende entregar un instrumento concreto para pasar de la información a la acción y enfrentar el cambio climático. Dependerá de los ciudadanos concientes si este tipo de iniciativa tiene éxito o no.
ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCION
Campañas en Favor de la Conservación
Hay muchos tipos de campañas mundiales como las de la paz o para salvar animales en peligro de extinción. Aquí hay algunas páginas Web de Campañas Mundiales y sugerencias para ayudar a animales en peligro de extincion: 
1.- Creo que si queremos lograr algo grande y de verdad ayudar a los animales, necesitamos comenzar cambiando hábitos en nosotros, en nuestros hogares y en nuestra comunidad. La basura es un gran problema que también afecta a los animales en extinción la tala de nuestros bosques, ya que ahí es donde habitan el 85% de las especies salvajes. Aprende acerca de lo que hay en tu bolsa de basura y lo que puedes hacer para no contaminar tanto.
2.- Terminó con un saldo muy rojo (La Jornada) la cruel matanza de focas en Canadá. Ayúdame a detener la del 2006. Aprende como en esta página.
3.- Papalotzin 
Un avión ultraligero mexicano sigue el viaje de la Mariposa Monarca de Canadá a México. Visita su sitio y sigue día a día la bitácora de Papalotzin.
Sección especial de la Mariposa Monarca , haz clic aquí.
4.- http://www.wwf.org (Internacional, en inglés)
http://www.wwf.org.mx (México, en español)
5.- http://www.ifaw.com (Internacional, en inglés)
http://www.ifaw.org/ifaw/general/default.aspx?splash&oid=8300 (Iberoamérica, en español)
6.- http://www.greenpeace.org (Internacional, en inglés)
http://www.greenpeace.org/mexico/ (México, en español)
7.- http://www.kleercut.net/ Campaña de Greenpeace para proteger los bosques boreales de Canadá.
Para saber más de mis campañas para ayudar a animales en peligro de extinción métete a mi blog y a mi página personal de IFAW:
http://animales-en-extincion.blogspot.com
IFAW - Donaciones Para Detener la Matanza de Focas
¿SABES QUE CONTIENE TU BOLSA DE BASURA?
HECHOS:
Todos los días en casa arrojamos una gran cantidad de materiales que ya no utilizamos a una bolsa de basura, para que posteriormente el “camión de la basura” o “alguien” se la lleve muy lejos, seguramente a un “tiradero” destinado para ello.
Pero, ¿realmente estás conciente de la riqueza que va en esa bolsa de basura y todo lo que podemos hacer con ella, sabiendo cómo clasificarla o reciclarla? ¡Te puedo decir que es mucho lo que puedes hacer!
Tu bolsa de basura está compuesta de la siguiente forma:
46% de la basura es materia orgánica
¡Es casi la mitad del peso de todo lo que desechamos! Está formada por los restos de comida, cáscaras, café, etc.
Si nosotros separamos correctamente toda esta materia orgánica, la podemos regresar a la naturaleza, -¿cómo?
-Bueno, toda esta materia orgánica se descompone fácilmente por medio de un proceso muy sencillo y la convertimos en ABONO o COMPOSTA ORGANICA, que posteriormente servirá para abonar nuestro jardín y así cerramos de nuevo el ciclo, lo que obtenemos de la tierra lo regresamos nuevamente a ella.
De lo contrario, cuando la llevan a los tiraderos municipales, normalmente se descompone y se transforma en líquido que contamina las aguas subterráneas. Esta agua normalmente desembocan en ríos, lagos y océanos y obviamente afecta a su fauna.
22% de la basura es papel y carton
Como bien lo sabes el papel es un recurso renovable, lo podemos utilizar varias veces.
Debemos reducir su consumo y aumentar su reciclaje. Ya que haciendo esto estamos minimizando el impacto de su producción y la tala y deforestación de bosques que afectan enormemente el hábitat de los animales.
Si separamos el papel y el cartón, podemos llevarlo a un centro de acopio para ello. Estas personas se encargarán de llevarlo a las empresas de reciclaje para que pueda ser reutilizado.
También puedes hacer PAPEL HECHO A MANO reciclando el que vas a desechar y utilizarlo para dibujos, tarjetas, notas, etc.
12% de la basura son plásticos
Bueno, es un 12% en peso, ¡pero en volumen es un 30% ó un 40%! Además de que el plástico tarda aproximadamente 500 años en degradarse y esto afecta si arrojamos envases plásticos en la naturaleza. No solo obtendremos contaminación visual, sino que también afecta el hábitat de muchos animales.
El plástico es un derivado del petróleo, recurso NO renovable. Pero,
-¿Podemos reciclarlo? -¡Claro que SI!, también existen en todas las comunidades centros de acopio de plástico. Investiga el más cercano a tu comunidad y lleva toda la materia plástica: botellas de refresco, botes de shampoo, envolturas de comida, etc.
8% de la basura es vidrio
El vidrio es muy fácil de reciclar y no pierde sus propiedades, ya que se utiliza el proceso de fundición, y con ello se generan nuevos objetos de este material.
También es importante que separes el vidrio y de igual manera llevarlo al centro de acopio para su reciclaje y así estaremos ayudando al ahorro de una gran cantidad de energía de producción.
4% de la basura son metales
Aunque estos se han ido reduciendo gracias a que el plástico los ha ido desplazando, todavía tiramos envases de metal, por ejemplo las latas de aluminio que contienen comida y refrescos. También las puedes juntar en una bolsa por separado y llevarlas al centro de acopio para que las reciclen.
El reciclando de latas, fierro viejo y en fin todo lo que contenga metal es un proceso muy sencillo y las industrias consumen menos energía al reciclar que si quisieran obtener metal nuevo a partir de los minerales.
8% de la basura son otros materiales
Normalmente en estos materiales, se encuentran, productos tóxicos como baterías, pinturas, medicinas, etc. Que en muchos casos también se pueden reciclar, pero lo más sencillo es poner estos materiales por separado para que los puedan llevar a un “Tiradero” y enterrarlos en condiciones controladas para evitar que contaminen el subsuelo.
Así pues, ahora ya conoces lo que normalmente contiene la basura, por lo que debemos de cambiar nuestros hábitos para poder poner nuestro granito de arena, recuerda:
- Separa la basura en orgánica e inorgánica
- Reciclar lo que nosotros podamos en nuestra propia casa (papel hecho a mano, composta para el jardín, etc.)
- Llevar a centros de acopio, aluminio, papel y cartón, vidrio y fierro para que los reciclen.

JUNTOS PODEMOS LOGRARLO PARA TENER MEJOR CALIDAD DE VIDA Y A LA VEZ AYUDAR A TODAS LAS LINDAS ESPECIES QUE SE ENCUENTRAN EN PELIGRO DE EXTINCION.
CONTRA EL CALENTAMIENTO GLOBAL
¿Qué es el calentamiento global?
Es un fenómeno natural que provoca gases invernaderos (como Dióxido de Carbono y Metano) que se da en la parte baja de la atmósfera y que impide que el calor se vaya al espacio. El aumento del calentamiento global se debe a las actividades humanas las cuales han incrementado la cantidad de gases emitidos, atrapando más calor de lo normal lo que ha resultado en el aumento del promedio de la temperatura en el mundo.
¿Cuáles son los impactos predecibles del calentamiento global?
Cambio Climático: Desde hace doscientos años la cantidad de CO2 ha aumentado sobre el 30% con el uso del carbón, petróleo y gas natural. Si esta corriente de uso se mantiene. La cantidad de emisión de CO2 se duplicará durante este siglo.
El planeta se está sobrecalentando más rápido que en los últimos 10.000 años, lo cual está trayendo daños a los ecosistemas y comunidades. Los 90 fue la década con mayores índices de calor registrados en el Hemisferio Norte 1998, 2001, 2002 y 2003 fueron los años de mayor calor globalmente y en el 2003 hubo una máxima jamás antes registrada.
Impacto en la economía: En el 2003, la sequía devastó la cosecha anual en Alemania. En el 2002 la parte sur de dicho país, tuvo la peor inundación en su historia.
En el 2003, los cambios climáticos provocaron un costo global de $65 billones de euros, incluyendo los $10 billones de pérdida causada o por la ola de calor en Europa
El grupo asegurador Munich Re ha estudiado los costos del cambio climático desde 1950 hasta el presente y dedujo que el costo se duplicará cada década en el futuro.
En el 2065, el costo del daño por el tema ambiental excederá el producto interno bruto global. (Fuente Eugene)
Gases de efecto invernadero
Dióxido de carbono (CO2)
Metano (CH4)
Óxido nitroso (N2O)
Hidrofluorocarbonos (HFC)
Perfluorocarbonos (PFC)
Hexafluoruro de azufre (SF6)
Sectores/categorías de fuentes
Energía
Quema de combustible
Industrias de energía
Industria manufacturera y construcción
Transporte
Otros sectores
Otros
Emisiones fugitivas de combustibles
Combustibles sólidos
Petróleo y gas natural
Otros
Procesos industriales
Productos minerales
Industria química
Producción de metales
Otra producción
Producción de halocarbonos y hexafluoruro de azufre
Consumo de halocarbonos y hexafluoruro de azufre
Otros
Utilización de disolventes y otros productos
MEXICO VIGILA
VIGILANCIA AMBIENTAL CIUDADANA
La Vigilancia Ambiental Ciudadana en Acción(VACA) es la acción coordinada de personas del club ecológico y de la sociedad civil en general dirigida hacia la eficacia de medidas, acuerdos, leyes y otras disposiciones que reglamentan el comportamiento de los negocios, fabricas, empresas y habitantes en general (México vigila)
Su principal objetivo es asegurar que todos cumplamos los requisitos medioambientales y otras condiciones aplicadas a los respectivos proyectos. La VACA además de promover reacciones oportunas a eventos no esperados o cambios de diseño de los proyectos, los cuales posean implicancias medioambientales, es un instrumento de alerta temprana y de protección del patrimonio natural de todos los mexicanos.
CONVOCATORIA:
El tipificar como delitos ecológicos actividades hoy comunes, como los incendios en lotes baldíos o bosques, el desperdicio de agua y/o contaminarla indiscriminadamente, la poda en exceso de los árboles, secarlos o talarlos, contaminar el aire por no afinar sus vehículos, el desperdicio de energía eléctrica etc.
Y la alternativa que se puede dar, es utilizar tecnología de punta y darle un tratamiento al agua de los contaminantes antes de descargarlos en las aguas o en la atmósfera (por medio de filtros) y así bajar el nivel de contaminación y que los empresarios inviertan en reparar y actualizar sus industrias, con tecnología de punta.
Además de hacer una unión del gobierno con la ciudadanía para tratar de reparar los daños provocados pero principalmente prevenir para no tener que reparar.
ENERGIA VERDE
¿Qué es la Electricidad verde?
Electricidad Verde aquella que es generada a partir de fuentes de energías renovables cuya producción ha sido realizada en forma sustentable, es decir preservando el entorno natural, respetando a las poblaciones locales involucradas y su cultura y haciéndolas partícipes directas de los beneficios de tales implementaciones.
Esto implica que tales centrales respeten, conserven o mejoren la capacidad del ecosistema en que se instalen y operan, que aseguren la existencia del potencial en el tiempo, que respeten las decisiones de las comunidades locales en que estén insertas, involucrándolas activamente y que contribuyan a generar mayor capacidad de generación verde.
¿Qué significa tener una instalación de generación de electricidad Verde?
Significa la instalación de fuentes de energía renovable que contribuyen a la reducción de gases de efecto invernadero, por lo que otorga beneficios ambientales netos.
Las fuentes de energías renovables son aquellas que se caracterizan porque más de la mitad de la energía entregada proviene de una fuente de energía renovable elegible, entendiéndose como recursos no renovables aquellos basados en fuentes fósiles (carbón, petróleo y gas natural) o nucleares.
¿Cuáles son las fuentes renovables incluidas?
Energía eólica, hidráulica, Solar térmica y fotovoltáica, geotérmica, Biomasa, Mareomotriz y olas.
¿ Cuáles no son elegibles para certificarse?
La electricidad proveniente de todas las forma de procesamiento termoquímico de residuos urbanos no segregados o de lodos sanitarios no es elegible, salvo en el caso de producción de biogás a partir de estos últimos.
Una central que afecte comunidades originarias, ponga en riesgo elementos de biodiversidad, o elementos áreas protegidas.
*La cogeneración con gas natural.
*La cogeneración con petróleo.
*Cualquier fuente de generación eléctrica asociada a energía nuclear.
No se considerará energía verde aquella que por su tamaño introduzca impactos al ambiente de forma irreversible y que interrumpa los ciclos ecológicos naturales.
En la certificación de las plantas deberá considerarse el origen de los materiales y maquinarias empleadas en su construcción.
Una central aún cumpliendo con su origen verde no podrá vender su energía como verde si en el proceso de transporte hacia el consumidor final genera impactos en áreas críticas desde el punto de vista ambiental.
¿Qué significa adicionalidad?
Con lleva la expansión de instalaciones de generación de electricidad verde
¿Qué es la certificación?
Certificación es la acción llevada a cabo por una entidad reconocida como independiente de las partes interesadas, mediante la que se manifiesta la conformidad de una empresa, producto, proceso, servicio o persona con los requisitos definidos en normas o especificaciones técnicas.
Las fuentes consideradas verdes y que se utilicen en la generación de electricidad deberán ser certificadas para poder participar en el mercado y poder hacer cargos adicionales a las tarifas reguladas.
El Proceso
Para llegar a ser una empresa neutra en sus emisiones de CO2 y convertirse así en un lugar pionero en este tipo de acciones, debe efectuar una serie de pasos.
En primer lugar se tuvo que realizar una auditoria eléctrica, la que permitió determinar la cantidad de emisiones tanto en electricidad como en energía fósil. Luego, fue necesario elaborar el plan de eficiencia energética correspondiente para la cantidad de CO2 emitido por la empresa. Junto a lo anterior, comenzó un proceso de formación y educación para el personal del lugar, enfocado al ahorro de energía.
Por último, y aunando todos los pasos anteriores, comienza la compensación de emisiones de gases de efecto invernadero comprando electricidad verde y certificados de carbono, logrando la neutralidad en CO2.
La certificación de El Huerto (un restaurante en Chile) es el primer paso para comenzar un cambio de conciencia a nivel nacional. Es necesario que todos asumamos nuestra responsabilidad en torno a la crisis ambiental que estamos viviendo ya que está en nuestras manos realizar acciones cotidianas y simples para disminuir las emisiones de CO2 y luchar así contra el cambio climático.
¿Cuáles son la ventajas de financiar electricidad verde?
Las ventajas son múltiples, como la creación de empleos locales, desarrollo de tecnología nacional, desarrollo de negocios en las comunidades locales, la disminución de precios de energías no convencionales, posibilidad de contribuir de manera directa a beneficiar al ambiente.
Asimismo, genera mejor visibilidad ambiental a las empresas que compren desde tales fuentes y ayuda a cumplir con los objetivos de reducción de emisiones.
A los generadores les permite conseguir ingresos adicionales por la comercialización de los certificados de reducción de CO2; permite también contratos eléctricos con precios estabilizados, menos fluctuantes y con tendencia a la baja a medida que estas tecnologías y soluciones se masifiquen.
Los precios provenientes de fuentes renovables son estables ya que dependen de fuentes cuyos precios no tienen variabilidad según su disponibilidad en el mercado. Cabe destacar finalmente que la Energía Verde evita posibles impuestos futuros sobre las emisiones de CO2.
¿Pueden los fabricantes e industriales ocupar Electricidad Verde?
Ciertamente, los fabricantes e industriales pueden. Es una gran oportunidad para demostrar una acción real de compromiso con el medio ambiente. El comprar Electricidad Verde ofrece alcanzar reducciones medibles de gases invernaderos al mismo tiempo que cumple con sus objetivos empresariales los cuales se traducirán en un mejor rendimiento
ALTERNATIVAS COMUNES PARA LA OBTENCION DE ENERGIA VERDE
PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO

Otra de las aplicaciones que esta teniendo un desarrollo importante es la obtención de energía eléctrica a través del efecto fotovoltaico. Este efecto consiste básicamente en la conversión en electricidad de la energía contenida en los fotones de luz cuando esta incide sobre un panel compuesto por materiales semiconductores.
A nivel doméstico es una opción muy interesante para cubrir gastos eléctricos moderados en viviendas aisladas de la red eléctrica general. Sin embargo no suele ser rentable para viviendas de grandes consumos si estos tienen acceso a la red eléctrica. Ello es debido al alto precio de los componentes (paneles, baterías y conversores) y a la relativamente reducida potencia que los paneles son capaces de generar en proporción con su superficie.

APLICACIONES DE LA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
Las principales aplicaciones, en base a aspectos de rentabilidad económica son:
- Electrificación de casas rurales aisladas o con difícil acceso a la red eléctrica general. Apto para consumos moderados por lo que se deberán emplear electrodomésticos y bombillas de alta eficiencia y tener en cuenta criterios de ahorro energético
- Hogares con acceso a la red eléctrica general. En algunos países las compañías eléctricas están obligadas por ley a comprar la electricidad de origen fotovoltaico a tarifas mucho más altas que las de venta. De esta manera la energía captada se vende directamente a la red eléctrica a una tarifa alta, mientras se efectúa un consumo normal de la red a una tarifa baja. Así al ingreso obtenido por la venta de la energía se le resta el gasto por consumo de la misma red, quedando siempre un saldo positivo. Se consigue una amortización de la instalación en pocos años, a partir de los cuales se genera un beneficio económico neto.
-Bombeo de aguas subterráneas para riego- Consiste básicamente en el empleo de paneles fotovoltaicos para alimentar la bomba convencional extractora de aguas subterráneas. Quizá la opción más rentable de esta tecnología ya que se utilizan pocos componentes y el uso puede ser muy prolongado en el tiempo
- Componentes electrónicos aislados de la red eléctrica general, como son balizas de señalización, repetidores, antenas de radio…
- Grandes centrales fotoeléctricas- Centrales dotadas de espacios dedicados a la captación de energía solar por medio de paneles fotovoltaicos. Estos están dispuestos sobre soportes con seguimiento solar que logran que la posición del panel sea siempre la óptima para la captación de la energía solar.

La energía eólica es junto con la energía solar la fuente de energía renovable que más desarrollo ha tenido en los últimos años en el mundo.
El viento es por definición el aire en movimiento. Este movimiento se produce cuando el sol calienta de manera desigual dos zonas del planeta. El calor provoca que el aire se dilate, de esta manera el aire de la zona mas calentada se dilata y se expande hacia las áreas de aire mas frío y denso ( menos expandido). Es este movimiento de intercambio de tipos de aires lo que se denomina "viento".
Por la forma natural esférica del planeta, la energía solar llega de forma desigual a las distintas áreas de la tierra, siendo máxima en los trópicos y mínima en los polos. Esto significa que siempre se establecerán corrientes aire, por lo que el viento resulta un recurso seguro y renovable que puede aprovecharse
Se considera que alrededor de un 2% del calor del Sol que llega a la tierra se convierte en viento y de éste sólo una fracción, de velocidades comprendidas entre 5.0 y 12.5 m/s, es aprovechado por los aerogeneradores para ser transformado en energia eléctrica. Pese a estas aparentes limitaciones, las posibilidades de la energía eólica son muy grandes, constituyendo un recurso muy importante.
El aprovechamiento del viento es una práctica utilizada ya desde la antiguedad. Persas y mongoles tenían proyectos de aprovechamiento para el riego y otros usos.
También durante siglos los molinos de viento fueron utilizados en Europa para la molienda del grano. Hasta épocas recientes y desde muy antiguo, el viento fue la principal fuente de impulso en el transporte marítimo y aun hoy es aprovechado para ese fin. En la época industrial la fuerza del viento es empleada para producir energía eléctrica, tanto en grandes centrales eólicas, como en pequeñas instalaciones de uso doméstico.
El elemento que transforma la fuerza del viento en energía eléctrica es el aerogenerador que consta de una serie de palas que son movidas por el viento. Ese movimiento es transmitido a una bobina que lo transforma en electricidad. Este mecanismo se suele colocar en alto, apoyado sobre una torre para evitar obstáculos orográficos.
Atendiendo a las dimensiones y capacidad de producción energética, existen tres tipos básicos de instalaciones eólicas: macroeólicas, minieólicas y microeólicas
-Instalaciones macroeólicas- Clasificamos en este apartado a los parques eólicos, en los que grandes generadores producen potencias eléctricas que van desde los 500 KW hasta los 2000 KW que son capaces de generar los mas modernos instalados. Estos aerogenerador tienen un diámetro de palas de entre 40 y 80 metros y para evitar las turbulencias de los accidentes geográficos se colocan a alturas de hasta 100 metros. Estas instalaciones se colocan en zonas propicias de abundante viento, ya sea en tierra o en el mar, según estudiadas disposiciones para evitar interferencias del flujo de unos aerogeneradores sobre otros.
-Instalaciones minieólicas- Son las instalaciones de menor potencia que las anteriores con turbinas de capacidad productiva de entre 30 KW y 120 KW aproximadamente. Suelen tener una finalidad concreta como por ejemplo la extracción de agua subterránea.
-Instalaciones microeólicas- Son aquellas cuyas turbinas tienen una capacidad de generación inferior a los 30 KW. Son los apropiados para fines domésticos y para el autoabastecimiento suelen ser excelentes en combinación con otras fuentes energéticas renovables como puede ser la fotovoltaica. Al igual que con esta última existe la posibilidad de vender los excedentes energéticos a la red eléctrica general
ENERGIA SOLAR TERMICA

La capacidad que tiene el Sol para calentar los objetos expuestos a sus rayos es un hecho cotidiano para todos nosotros. Este efecto se produce cuando la radiación electromagnética solar choca con algún objeto y parte de esta radiación se transforma en calor provocando un aumento de temperatura en el objeto en cuestión
En la actualidad son varios los sistemas que aprovechan la energía calórica que aporta el Sol. En todos ellos el principio es siempre el mismo, elevar la temperatura de una sustancia para con dicho calor lograr un efecto determinado; ya sea el calentamiento de agua, de aire o la generación de un movimiento que se pueda transformar en electricidad.
SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA A BAJA TEMPERATURA
El calentamiento del agua es una de las aplicaciones que más se esta extendiendo ya que une el ahorro energético y el respeto al medio ambiente con una importante rentabilidad económica.
Es posible elevar la temperatura del agua hasta temperaturas muy altas superiores al punto de ebullicion (100 grados centigrados). Sin embargo son las aplicaciones a baja temperatura ( de entre 27 y 80 grados) las mas comunes, entre las que destacan
- ACS (Agua Caliente Sanitaria)- para regaderas y aseo personal. Muy adecuado tanto para uso doméstico como para clubes deportivos o duchas múltiples en donde se suele requerir temperaturas del agua de aproximadamente 45 grados centígrados.
Puede ser necesario, dependiendo de la region, del apoyo de una caldera convencional para los días en que por malas condiciones meteorológicas la radiación solar sea insuficiente.

Solar termoeléctrica- En este tipo de centrales, la radiación solar incide sobre unos espejos de forma cóncava que concentran los rayos sobre un tubo absorbente situado en la línea focal. La temperatura que se alcanza por este procedimiento es muy elevada. Este calor es utilizado para producir vapor de agua que moverá unas turbinas que generan electricidad.
OTRAS APLICACIONES DE LA ENERGIA SOLAR TERMICA
La energía térmica del Sol es también utilizada para otras aplicaciones como son las desaladoras de agua marina solares y los secaderos de productos agrícolas. El funcionamiento de estos dos sistemas es similar. En las desaladoras, la energía solar calienta el aire bajo una superficie transparente. Este aire seco y cálido evapora el agua separándola de la salmuera. Este vapor es conducido y condensado quedándose como agua dulce apta para el consumo humano. Los secadores solares aprovechan el aire cálido obtenido por el mismo procedimiento que en el caso anterior para que este absorba la humedad de los productos que se quieren desecar.
GUIA PRÁCTICA PARA EL COMPRADOR DE
CALENTADORES SOLARES
El calentador solar por termosifón es la manera más práctica y económica de obtener
agua caliente para el hogar. La sencillez de su diseño, su durabilidad y la eficacia de su
funcionamiento hacen que sea el sistema más adecuado en un país con las
características climáticas de México.
México cuenta con gran abundancia y calidad de horas de Sol durante todo el año y un
muy reducido o nulo riesgo de heladas en la mayoría de las poblaciones. Estas características permiten que este simple y eficaz sistema pueda ser ampliamente usado.

¿Qué necesito tener para poder instalar un
calentador solar en mi casa?
En la inmensa mayoría de los hogares mexicanos se reúnen las condiciones adecuadas
para poder colocar un calentador solar.
Los requisitos básicos son:
- Un lugar en que se pueda colocar los colectores orientados al Sur
- Que en dicho lugar no existan sombras que puedan perjudicar a la instalación
- Que exista una altura del tinaco adecuada con respecto al calentador solar,
para que el equipo tenga una presión adecuada
En los edificios de cubierta plana se simplifica mucho instalación y el mantenimiento
por la sencillez que presenta el acceso a la azotea. La inclinación y la orientación del colector son sencillas y no ofrece problemas en este tipo de cubiertas planas.
En las casas con cubierta inclinada es también perfectamente posible la instalación del calentador solar compensando la inclinación de la cubierta mediante la adaptación de la estructura metálica que soporta los colectores. Algunos instaladores colocan objetos como ladrillos o similares, bajo la estructura sin modificar, para así corregir la inclinación. Normalmente es la empresa instaladora la encargada de solucionar estos aspectos que no suelen ofrecer problemas.
Otro aspecto relacionado con la ubicación del calentador solar es el relativo a las sombras. Lo ideal es colocarlo con orientación Sur y que no exista ningún objeto o construcción que pueda proyectar sombra sobre la instalación a ninguna hora del día ni en ninguna época del año (ya que el sol no realiza la misma trayectoria durante todo el año). Suele ser sencillo encontrar el lugar adecuado.
Existe otro requisito de gran importancia para asegurar que el sistema funcione correctamente. Es necesario que la parte inferior del tinaco este a mayor altura que la parte superior del tanque de acumulación del calentador solar para que la presión sea dada por la propia gravedad del agua y la circulación del agua se dé con normalidad dentro del equipo.
En caso de que la altura no sea suficiente siempre existe la posibilidad de elevar el tinaco lo necesario, que siempre será poco. Es conveniente, no obstante, evitar una gran diferencia de altura entre tinaco y equipo solar compacto, para que un exceso de presión no dañe los componentes de la instalación, sobretodo en el caso de los equipos de tubo de vacío. Existen válvulas y otros medios para solucionar este problema que un instalador cualificado sabrá utilizar.
¿Qué debe exigir en su instalación?
El correcto funcionamiento del calentador solar a lo largo del tiempo depende de una perfecta ejecución en la instalación y el empleo de materiales adecuados. En cuanto a los materiales, se deberá exigir aquellos que sean de primera calidad y perdurables en el tiempo.
Los principales factores que afectan a los materiales de las instalaciones son:
La
oxidación, la corrosión, o los rayos ultravioletas.
La oxidación es un fenómeno por el cual los metales en contacto con la humedad reaccionan químicamente debilitándose estructuralmente. Afectará las partes metálicas de la instalación y para evitarlo se deberán exigir materiales inoxidables en los componentes del calentador. Así, la caja del colector, el absorbedor y el acumulador deberán ser de galvanizados, de aluminio o cualquier otro material que se garanticen que sea inoxidable. Para las tuberías se deberá emplear el cobre, acero galvanizado o materiales plásticos que aguanten las altas temperaturas y la radiación ultravioleta del Sol, como el polipropileno.
La corrosión es un fenómeno similar a la oxidación que se da en las zonas costeras por el salitre marino que porta el aire. Afecta igualmente a los materiales metálicos y para evitar sus perjudiciales efectos se deberán emplear en general materiales galvanizados.
Los rayos ultravioleta forman parte de la radiación solar. Tienen el efecto de degradar rápidamente las sustancias plásticas, por lo que si la instalación lleva elementos plásticos es exigible que estos sean resistentes a los rayos ultravioletas o que no estén expuestos a la luz solar directa. No se debe nunca aceptar que el material transparente que lleve el colector para producir el efecto invernadero sea plástico, porque este se degradará y perderá rápidamente su transparencia inutilizando la instalación. Como cobertor del colector se deberán usar siempre vidrios (normal, templado,
polisilicatos…) También se debe exigir que las tuberías, sobretodo las que llevan el agua caliente, tengan un recorrido lo mas corto posible o de preferencia estén aisladas térmicamente para no perder parte de la energía calorífica por ellas.
Mantenimiento de la instalación
El mantenimiento del calentador solar es en general sencillo y se reduce a pocas acciones. Entre ellas podemos destacar:
-Limpieza de la superficie colectora. Es conveniente realizar una limpieza cada quince días, sobretodo en la estación seca, para evitar que el polvo se acumule e impida a los rayos solares llegar al absorbedor. En caso de no hacerse se restará algo de eficacia al colector.
-Puede ser necesario cada cierto número de años, realizar una limpieza a fondo dependiendo de la dureza del agua del lugar, para quitar las incrustaciones de cal en los conductos. En caso de no hacerse y si el agua de la zona es muy dura, la instalación perderá eficacia progresivamente pudiendo llegar a quedar inutilizable.
Estas limpiezas las realizará de preferencia la empresa instaladora
- Muy importante en los periodos de vacaciones y por lo tanto de no utilización de la instalación, vaciarla y cubrir los colectores para que no le dé el sol. Ya que si el agua no se usa se provocará que la temperatura sea cada vez mayor, llegando a hervir y aumentando la presión peligrosamente, llegando a arruinar la instalación.
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