martes, 30 de octubre de 2018

TECNOLOGÍA DE AMBIENTE



SALINIZACIÓN


Acumulación excesiva de sales, cloruros, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos y nitratos de sodio, potasio, calcio y magnesio en aguas y suelos, provocando el deterioro de esos recursos naturales.
Un curso de agua superficial (río, arroyo), al pasar por un área con terrenos salinos, se puede cargar con cantidades mayores de sales dando lugar a la salinización del mismo.
Ejemplo de este fenómeno es el proceso por el cual, debido a la explotación intensa del agua subterránea, se salinizan acuíferos dulces en la costa de los mares, aumentando el contenido en sulfatos y cloruros de sodio y magnesio, entre otros y tornando el agua no apta para consumo humano.


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La salinización de los ríos es un problema global en países de todo el mundo y genera un gran coste medioambiental y económico, además de suponer un riesgo elevado para la salud global. El cambio climático y el consumo creciente de agua podrían agravar todavía más el panorama futuro, según una investigación internacional liderada por la Universidad de Barcelona.


<p>Los efectos del cambio global podrían incrementar todavía más la salinidad de los ríos en muchas regiones del mundo. En la fotografía: río Llobregat en Balsareny. Imagen: Grupo de Investigación FEM-UB.</p>


El origen de la salinidad en los ríos puede ser natural, debido a la geología del terreno o a la climatología, o bien antropogénico, es decir, generada por vertidos domésticos e industriales, por la actividad minera o por residuos agrícolas y ganaderos, entre otros.
                        
La salinidad en los ríos catalanes

En la red hidrográfica catalana también existen tramos con niveles altos de salinidad. En concreto, los expertos han estudiado la salinización de la cuenca del Llobregat con la ayuda del mesocosmos Sostaqua, una infraestructura que se encuentra en la depuradora de Balsareny. Esta instalación, que recrea las condiciones naturales del ecosistema fluvial, fue construida por el grupo FEM de la UB y la empresa Aigües de Barcelona.

Un exceso de sal que dificulta la potabilización

La abundancia de sal, explican los expertos, también afecta negativamente la potabilización del agua. Obliga a implantar, por ejemplo, nuevas tecnologías, como la ósmosis inversa, que han encarecido el proceso de potabilización del agua de consumo en las plantas de Abrera y de Sant Joan Despí. Además, el uso de cloro para potabilizar el agua produce muchos compuestos químicos derivados que pueden ser tóxicos para el medio ambiente y la salud. 
Según el artículo, el marco legislativo actual es todavía "demasiado flexible" en relación con los límites de la concentración salina que pueden tener los ríos. A escala europea, la salinidad tampoco se considera un problema principal y no existe ninguna directiva de regulación.El factor empresarial e industrial, en muchos países, prevalece sobre la necesidad de establecer una legislación más restrictiva.

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DESHIELO EN EL POLO

El derretimiento de los polos es un fenómeno que se ha acrecentado en las últimas décadas de manera drástica como consecuencia del cambio climático. Este cambio en el regimen climático del Planeta Tierra está producido por un aumento de la temperatura en la atmósfera y océanos.

El calentamiento global ha incrementado, en promedio, la temperatura del planeta en 0.74°C durante el último siglo. La Antártida y el Ártico son las regiones del planeta más afectadas, en donde se registraron aumentos de aproximadamente 2°C.

La principal causa del calentamiento global es el aumento de ciertos gases atmosféricos, los famosos gases de efecto invernadero. Alguno de ellos son el metano, el óxido nitroso y el “politizado” dióxido de carbono. Desde el 2013 se han venido registrando concentraciones de CO2 mayores a 400 ppm (partes por millón), marca récord de los últimos 800.000 años!

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CONSECUENCIAS

Una de las consecuencias del calentamiento global es el mayor y más rápido derretimiento de los hielos en los polos, fenómeno conocido como deshielo de los polos.

En el Ártico, el área cubierta por hielo marino ha disminuido drásticamente de más de 6 millones de km2 en 1979 a 4 millones en 2010. Los últimos datos registraron una disminución del 40% en sólo 35 años.

Otra de los fenómenos del derretimiento de los polos es la desintegración de grandes plataformas o barreras de hieloi. Las barreras Larsen B y Wilkins, localizadas al este y oeste de la Península Antártica respectivamente, sufrieron importantes desprendimientos de hielo en los últimos años. En 2002, 3200 km2 de hielo se desintegraron en la barrera Larsen B en cuestión de días. Esta plataforma de hielo pasó de 11500 km2 en 1995 a 1600 km2 en 2012, una pérdida de más del 75%.

La pérdida de hielo en las regiones polares repercute en el aumento del nivel del mar; concretamente es responsable del incremento de 11 mm. desde 1992 hasta ahora. Este aumento está siendo generado principalmente por el rápido derretimiento de la capa de hielo en Groenlandiaii. Estos pocos milímetros podrían generar impactos socio-económicos dramáticos en muchas de las ciudades que se sitúan en las costas de los mares.

El derretimiento de los polos también trae consecuencias en las comunidades de organismos marinos.



Así es el deshielo en el Polo Norte


Uno de los principales impactos del cambio climático es el deshielo de los polos. La subida de las temperaturas potencia el efecto invernadero y el derretimiento de la masa de hielo, especialmente en el Polo Norte, provocando la subida del nivel del mar, que ya se deja notar en muchas zonas costeras del planeta y amenaza con tragarse por completo países enteros en un futuro no muy lejano si no se buscan soluciones ahora mismo.

El deshielo del Polo Norte está directamente relacionado con el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono (CO2). Desde la década de los 70, momento en el que comenzaron los registros vía satélite, se puede apreciar de manera muy clara la relación entre el aumento de la concentración de CO2 en PPM (partes por millón), el aumento global de la temperatura y la superficie de hielo desaparecida. En 1979, con una concentración de 337 PPM y un aumento de la temperatura de 0,41 0C respecto a la era preindustrial, el Polo Norte ocupaba, partiendo de los datos de septiembre, una extensión de 7,22 millones de kilómetros cuadrados. En 2016, la superficie de la masa de hielo ocupaba 4,68 millones de kilómetros cuadrados debido al aumento de la temperatura (+1,1 0C respecto a la era preindustrial) provocado por el aumento de concentración de las partes por millón del CO2 hasta alcanzar las 401 actuales. Esto significa que desde que se empezó a registrar el deshielo con imágenes desde el espacio, el Polo Norte ha perdido el 35 % del hielo.
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martes, 4 de septiembre de 2018

BIOTECNOLOGÍA

                            

¿ QUÉ ES ?

Se denomina biotecnología al uso de células vivas para la producción y la optimización de medicamentos, alimentos y otros productos de utilidad para el ser humano.
Puede decirse que la biotecnología esta centrada en el análisis de los organismos con vida a través de la tecnología, aprovechar sus recursos y capacidades. 

BIOTECNOLOGÍA EN LA AGRICULTURA



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La moderna biotecnología agrícola engloba toda una diversidad de instrumentos, utilizados por los científicos para evaluar y manipular las estructuras genéticas de aquellos organismos que serán utilizados en la posterior producción o elaboración de productos agrícolas.
Muchas de las aplicaciones en biotecnología, como es el caso de la fermentación y el malteadohan sido utilizadas desde hace muchos siglos.
Otras técnicas son mucho más recientes, pero también están probadas y consolidadas.
En la producción y elaboración agrícolas, la biotecnología se usa para la resolución de todo tipo de problemas, para incrementar el rendimiento del cultivo, potenciar la resistencia a plagas, la lucha contra condiciones adversas, así como el aumento del contenido de nutrientes de los alimentos.
BENEFICIOS
- Mayor resistencia a la sequía  
 -Resistencia hacia enfermedades 
-Tolerancia a herbicidas 
BIOTECNOLOGÍA EN LA INDUSTRIA
La biotecnología industrial se ubica como una alternativa cierta frente a los enfoques tradicionales. Esto se debe a que, por un lado, estos nuevos procesos son sostenibles desde el punto de vista medioambiental y, además, reciben una gran aceptación por parte de los consumidores. 

La imagen positiva de los productos realizados bajo procesos biotecnológicos tiene su fundamento en la desconfianza que generan en el público los productos químicos convencionales, relacionados directamente con una mayor incidencia de enfermedades complejas y con un aumento de la contaminación ambiental. Los resultados de la investigación fueron difundidos a través de la web de FEDIT.
Los productos que pueden desarrollarse a través de la biotecnología industrial abarcan un amplio espectro, que incluye por ejemplo el empleo de enzimas en los detergentes, una condición que reduce el uso de otros ingredientes nocivos para el medio ambiente. Otro ejemplo es la cosmética basada en sustancias y procesos naturales, que también merece más confianza por parte de los consumidores frente a los posibles impactos en la salud de algunos cosméticos de origen tradicional.
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BIOTECNOLOGÍA EN LA MEDICINA 
El impacto de la biotecnología en el campo de la salud abarca desde la biotecnología tradicional, fundamentada en procesos de fermentación para la obtención de alimentos, considerados como los principales promotores de la salud, hasta la biotecnología moderna, basada en la utilización de las nuevas técnicas del DNA recombinante, fago display e ingeniería de proteínas, para la obtención de fármacos biotecnológicos, células madre y los nuevos métodos de cultivo de células, tejidos y órganos.
Una de sus aplicaciones en medicina más esperanzadora es la Terapia Génica, que permite tratar a personas con enfermedades genéticas. Mediante este tipo de terapia se puede curar enfermedades debidas a la presencia de un gen defectuoso. La técnica empleada consiste en introducir el gen sano en el individuo y que luego sus células produzcan la proteína que necesita. Este es el método que se emplea para el tratamiento de enfermos con fibrosis quística (enfermedad producida por un gen recesivo). En 1989 se identificó el gen causante de la misma, lo que permite determinar, mediante un análisis de DNA, si una persona es portadora o no.
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martes, 29 de mayo de 2018

ENERGÍA SOLAR

1. Energía seleccionada

ENERGÍA SOLAR

La energía solar es una energía renovable, obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del sol.Colombia es un país que posee un gran potencial para el desarrollo de la energía solar por su excepcional localización geográfica, debido a que se encuentra en la zona ecuatorial, recibe constantemente radiación solar en determinadas zonas del territorio como lo son los sectores de Magdalena, San Andrés providencia y sobre todo la península de la Guajira, En donde los rayos del sol llegan con mayor intensidad. Es por eso, que estos lugares es posible aprovechar la energía del sol y generar electricidad de forma limpia a gran escala, permitiendo así que la población tenga energía renovable a un costo más económico que al mismo tiempo cuide el medio ambiente y por supuesto su economía. 


2. Transformación 

Para entender cómo se transforma la energía solar en energía eléctrica primero tenemos que entender el funcionamiento de la energía eléctrica; de este modo entenderemos el aprovechamiento natural. La energía que transporta por una corriente eléctrica es la que se conoce como "energía eléctrica"; la "corriente eléctrica" es el movimiento ordenado de las partículas que tienen carga eléctrica (los átomos).

Así pues para que los rayos del Sol se transformen en energía solar se necesita que muchos electrones se muevan y circulen por un circuito de electricidad natural. Cuántos más rayos solares tengamos, más electrones en movimiento tendremos y, por lo tanto, más energía solar. Podemos aprovechar el Sol de diferentes modos:
  • De forma directa (energía solar térmica): aprovechando el calor mediante captadores térmicos.
  • De forma indirecta (energía solar foltovolatica) : Instalando paneles solares (paneles foltovoltaicos) que transforman la energía solar en electricidad.
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3. Artefactos tecnológicos






martes, 22 de mayo de 2018

HISTORIA IMPRESIÓN





                                 


La Primera Imprenta China

La impresión en su forma más primitiva, se hacía con bloques de madera, en los que se tallaban a mano tanto los textos como las ilustraciones. El primer libro que se imprimió fue el Sutra de Diamanteestampado por Wang Chieh el 11 de mayo del año 868, en China.
Hay motivos para creer que la Emperatriz del japón dispuso en el año 770 de nuestra era, que se sacase un millón de estampaciones de un bloque tallado de madera. El texto era una cita de las escrituras budistas.

Los bloques de madera se tallaban a mano, en relieve e invertidos, se les “entintaba” con pintura de agua, y se colocaba el papel encima del bloque. Un fuerte frotamiento trasladaba la tinta al papel o pergamino.

Los primeros tipos móviles o manuales los hizo en China, Phi Sheng, entre los años 1041 y 1049. Aunque los tipos móviles fueron, pues, inventados por chinos, su idioma no era adecuado para utilizarlos. No se sabe que el arte de la imprenta encontrase un camino desde China hasta el Occidente, ni si la impresión con bloques y tipos móviles fuese descubierta más tarde en Europa.
 
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IMPRENTA DE GUTENBERG



En la Europa de antes de la imprenta de Gutenberg existía la xilografia , en castellano, imprimir con ayuda de una tabla de madera. Consistía en tallar la plancha, se impregnaba de tinta y se colocaba sobre el soporte, como ingeniero ya te imaginarás que el desgaste de la madera era más que considerable por lo que no se podían hacer demasiadas copias.
Basándose en esto, Gutenberg desarrolló los primeros “tipos móviles”, moldes inicialmente en madera que luego rellenó de plomo, de cada una de las letras del abecedario.
Una vez inventados los tipos, había que ponerlos en movimiento.  Para ello adaptó las prensas utilizadas para exprimir el jugo de la uva. Se sujetaba el soporte con los tipos y se dejaba un hueco para mayúsculas y dibujos. Estos se realizarían posteriormente a través de la xilografía y haciendo los últimos retoques a mano.
Funcionamiento de la imprenta de Gutenberg era muy sencillo y mucho más en comparación con los grandes automatismos a los que estamos acostumbrados en pleno siglo XXI. Así que créeme cuando te digo que te parecerá más fácil que el mecanismo de un chupete.
Resumiéndolo muy brevemente, había que coger los tipos e insertarlos en railes línea tras línea para componer las distintas páginas. A continuación se impregnaba de tinta, se colocaba encima el papel y se presionaba el mismo sobre la plancha con ayuda de un torno. De este modo quedaba impresa la página.
                                                     Tipos móviles imprenta de Gutenberg
PRENSAS PARA IMPRIMIR
Las primeras prensas de imprimir, como las del siglo XVI e incluso anteriores, eran de tornillo, pensadas para transmitir una cierta presión al elemento impresor o molde, que se colocaba hacia arriba sobre una superficie plana. El papel, por lo general humedecido, se presionaba contra los tipos con ayuda de la superficie móvil o platina. Las partes superiores de la imprenta frecuentemente iban sujetas al techo y una vez que el molde se había entintado, la platina se iba atornillando hacia abajo contra el mismo. La prensa iba equipada con raíles que permitían expulsar el molde, volviendo a su posición original, de modo que no fuera necesario levantar mucho la platina. Sin embargo, la operación resultaba lenta y trabajosa; estas prensas sólo producían unas 250 impresiones a la hora, y sólo imprimían una cara cada vez.
En el siglo XVII se añadieron muelles a la prensa para ayudar a levantar rápidamente la platina. Hacia 1800 hicieron su aparición las prensas de hierro, y por aquellas mismas fechas se sustituyeron los tornillos por palancas para hacer descender la platina. Las palancas eran bastante complicadas; primero tenían que hacer bajar la platina lo máximo posible, y al final tenían que conseguir el contacto aplicando una presión considerable. Aunque las mejores prensas manuales de la época sólo producían unas 300 impresiones a la hora, las prensas de hierro permitían utilizar moldes mucho más grandes que los de madera, por lo que de cada impresión se podía obtener un número mucho mayor de páginas. La impresión de libros utilizaba cuatro, ocho, dieciséis y más páginas por pliego. 
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IMPRESIÓN OFFSET
El sistema "Offset" se inició con base a las propiedades litográficas de la piedra calcárea y el rechazo entre las sustancias grasas y el agua. En el siglo XVIII, Luis Senefelder (1771-1834) descubrió que dibujando sobre piedra con un lápiz graso y humedeciendo la superficie de la piedra y después aplicando tinta grasa, ésta era repelida por el agua en las zonas de no imagen y se adhería en las áreas imagen cuya película de tinta era transferida a una hoja de papel al presionarla contra la superficie de la piedra. Así, se conseguía una imagen invertida. Años más tarde, se adoptó un sistema cilíndrico y se sustituyó la piedra litográfica por una plancha de zinc. Éste fue el primer material que se utilizó en este sistema de impresión, pero al no ser un metal hidrófilo -le cuesta mucho dejarse mojar por el agua en presencia de la tinta- ha dejado de utilizarse.
Los materiales utilizados en el presente para planchas de impresión offset son aluminio, polimetálicas y semimetálicas (de papel).


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martes, 3 de abril de 2018

Energías renovables


ENERGÍA RENOVABLE 
 Son recursos abundantes y limpios que no producen gases de efecto invernadero ni otras emisiones dañinas para el medio ambiente como las emisiones de CO2 . 
TIPOS DE ENERGÍA RENOVABLE
- Energía hidráulica 
-Energía solar 
- Energía eolica
-Energía geotermica
-Energía mareomotriz
-Energía de la biomasa

ENERGÍA SOLAR 

Se puede aprovechar la energía que procede del Sol mediante diferentes métodos que lo que hacen es aprovechar la radiación solar y transformarla en circuitos eléctricos que pueden sustituir nuestros sistemas eléctricos convencionales. La efectividad de esta energía dependerá, siempre, de las horas de sol y de la intensidad de los rayos, así este tipo de energía renovable es mucho más aprovechable en países calurosos.para que los rayos del Sol se transformen en energía solar se necesita que muchos electrones se muevan y circulen por un circuito de electricidad natural. Cuántos más rayos solares tengamos, más electrones en movimiento tendremos y, por lo tanto, más energía solar. Podemos aprovechar el Sol de diferentes modos:
  • De forma directa (energía solar térmica): aprovechando el calor mediante captadores térmicos.
  • De forma indirecta (energía solar foltovolatica) : Instalando paneles solares (paneles foltovoltaicos) que transforman la energía solar en electricidad.

  • PROBLEMATICA 

ciertas fuentes de energía renovables pueden verse afectadas en cantidad de producción de energía.
Las más afectadas serán la hidroeléctrica ya que el cambio climático está provocando el descenso de ríos donde se la utiliza para este fin además de la contaminación del agua que dificulta la producción de electricidad.
Si no hay bosques o áreas naturales no se puede recolectar biomasa para generar energía, tanto para electricidad como biogás por lo que las plantas de biomasa pueden verse afectada por la falta de materias primas en algunos sitios.