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Atm Atm ó ó sfera sfera Francisco Javier Barba Regidor Recursos y Medio ambiente 3º de la Diplomatura en Ciencias Empresariales

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AtmAtmóósferasfera

Francisco Javier Barba RegidorRecursos y Medio ambiente

3º de la Diplomatura en Ciencias Empresariales

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INTRODUCCIÓN

� El aire: su principal componente material.

� La dinámica: su principal característica energética.

� Estructura: fruto de su naturaleza y dinámica. Su posición: funciones protectoras.

� Su Evolución: una historia de grandes cambios de naturaleza, estructura y dinámica.

� Naturaleza, dinámica y estructura: fuente de recursos, sumidero de residuos, soporte de actividades y barrera protectora.

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NATURALEZA (1)

Composición básica:

�78% de nitrógeno, 20% de oxígeno, 0,9% de argón y 1,1% otros gases (dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, metano y vapor de agua).

�Suponen casi el 100% del volumen del aire en la atmósfera a una altura de 80 km.

�Además, partículas sólidas y líquidas en suspensión (vapor de agua, polvo y otros gases); una de las más importantes es el cloruro de sodio, que se distribuye mediante las corrientes de aireación de los océanos, que facilita la condensación y precipitación; un 20% de las partículas en suspensión tienen su origen en las actividades humanas.

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NATURALEZA (2)

Comparación: aire limpio/aire contaminado

(ver más adelante: CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA):

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NATURALEZA (3a)

� Atmósfera actual, consecuencia de la atmósfera primitiva, de los volcanes terrestres, de las radiaciones solares y de la Biosfera.

� Composición primitiva: reductora, con H2, He, N2, HCN, NH3, vapor de agua, gases nobles (Ar, Ne) y otros gases ligeros.

� Enfriamiento y formación de agua: lluvias y arrastre de CO2: océanos y rocas carbonatadas.

� Primeras biomoléculas, que hace 2100 m.a. dan lugar a los primeros organismos fotosintetizadores: aparece el oxígeno.

� Atmósfera actual: hace 500 m.a.

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NATURALEZA (3b)

Historia de la Atmósfera

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NATURALEZA (4)Biosfera y atmósfera

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NATURALEZA (5)

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NATURALEZA (6)

�� NN22: Geoquímicamente, inerte; su valor relativo ha ido creciendo.

�� OO22: Útil en reacciones oxidativas y biológicas; su valor se mantiene en equilibrio. Absorbe U.V. entre 120-200 nm.

�� Gases noblesGases nobles: Inertes; valores constantes.

�� COCO22: Absorbe R.I.: 12.000-20.000 nm e influye en la trasferencia de calor en la atmósfera: E.I.: en 100 años ha pasado de 315 a 350 ppm.

�� OO33: Absorbe U.V. entre 200-300 nm. Retienen el 90 % de U.V. y producen calor.

�� Vapor de aguaVapor de agua: Absorbe R.I. entre 4.000-8.000 nm.: forma nubes y refleja parte de la energía del sol.

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ESTRUCTURA (1)

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ESTRUCTURA (2)

Inversión Térmica:

En la figura a la izquierda,

(A): situación normal; (B)

situación con inversión

térmica.

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ESTRUCTURA (3)

Nubes troposféricas

Mesosfera

Nubes estratosféricas

Termosfera

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ESTRUCTURA (4)

Atmósfera

protectora

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BALANCE ENERGÉTICO GLOBAL DE LA TIERRA (1a)

Radiación y balance térmico promedio anual de la atmósfera para 100

unidades de radiación solar recibida

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BALANCE ENERGÉTICO GLOBAL DE LA TIERRA (1b)

� Un 30-35 % es reflejada: por las nubes, vapor de agua y partículas (25 %) y por la superficie terrestre (5 %). El bosque refleja entre 3-25 % y el hielo entre 45-85 %. Esta parte reemitida al exterior es el ALBEDO.

� La atmósfera absorbe un 25 % por ozono, vapor de agua y nubes.

� El resto es absorbido en la superficie terrestre (aprox. 50 %), de lo que 0,2 % es utilizada por la fotosíntesis; el resto calienta la tierra y lo reemite al exterior.

� (...)

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BALANCE ENERGÉTICO GLOBAL DE LA TIERRA (1c)

20

12-13

13-16

3

Pantanos

Praderas

Trigo de invierno

Brezo

17

18

14

20-29

Bosque de árboles con hojas caducas

Copas de robles

Bosques de pinos

Zonas de arbustos desiertas

86-95

36

26

33-40

Nieve densa, seca y limpia

Hielo de mar ligeramente poroso azulado lechoso

Capa de hielo cubierta con una capa de agua de 15-20

cm

Bosque cubierto por nieve

14

18

14

37

Suelo negro, seco

Suelo negro, húmedo

Terreno arado, húmedo

Arena brillante, fina

Albedo (porcentaje de la

radiación incidente de onda

corta)

Superficie

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BALANCE ENERGÉTICO GLOBAL DE LA TIERRA (2)

La reemisión de la radiación terrestre, la absorbida y la poca que genera se distribuyen:

�En calentar el aire y en evaporar el agua.

�Por el CO2, H2O, CH4,... que lo absorben, calentando la atmósfera inferior: Efecto Invernadero (EI), incrementando la temperatura media de la Tierra en 33º C (paso de –18º C a 15ºC).

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DINÁMICA ATMOSFÉRICA (1a)

� Causas: Tiempo de exposición, ángulo de incidencia, latitud, etc.

� Tipos de movimientos:

a) Verticales: Convergencia-ascenso (bajas presiones: borrasca), divergencia-descenso (altas presiones: anticiclón).

b) Horizontales: Flujos del aire desde las zonas de altas presiones a las de bajas presiones: vientos; isóbaras;

trayectorias seguidas (fuerza de Coriolis c ver diapositiva

siguiente)

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DINÁMICA ATMOSFÉRICA (1b)

...Al lado, relación entre la

transparencia y la latitud

Al lado, efecto estacional de la transparencia en determinada

ubicación sobre la superficie terrestre...

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DINÁMICA ATMOSFÉRICA (1c)

Distribución latitudinal del calor

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DINÁMICA ATMOSFÉRICA (2a)

� Células convectivas (CC)

BB BA

(CC)

(CC)

(CC)

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DINÁMICA ATMOSFÉRICA (2b)

Isobaras alrededor de áreas de presión alta y baja

Gradientes de presión y dirección de los

vientos:

El viento se desplaza de áreas de presión

alta a otras de presión baja pero, debido a la

fuerza de Coriolisfuerza de Coriolis (efecto de la rotación de

la Tierra), el viento no fluye paralelamente

con el gradiente de presión. Además, la

dirección del viento superficial (líneas

continuas) es diferente de la del viento

superior (líneas punteadas), a pesar de tener

la misma fuerza de gradiente de presión.

Esto se debe a fuerzas de fricción.

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ZONAS CLIMÁTICAS

Intertropical

Tropical

Templado-Húmeda

Tropical

Templado-Húmeda

Polar

Compárense las direcciones de los vórtices con las

marcadas en la diapositiva anterior

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LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA (1)

� El concepto ambiental: Introducción

en la atmósfera de cualquier tipo de

substancia química o forma de

energía que pueda ser perjudicial

para la salud de las personas o del

medio ambiente en su conjunto.

� El concepto jurídico: Es aquello que

la Ley dice que lo es.

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LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA (2)

EMISIEMISIÓÓN E INMISIN E INMISIÓÓNN:

EmisiEmisióónn: medida del caudal volumétrico que una fuente contaminante vierte en unidad de tiempo. Se suele expresar como cantidad de contaminante por unidad de volumen de un gas emitido en un proceso industrial o por la cantidad de energía emitida por una fuente de sonido o de ondas electromagnéticas.

••InmisiInmisióónn: límite máximo tolerable de contaminantes atmosféricos a los que están expuestos los seres humanos, los animales, las plantas y los materiales.

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LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA (3a)

Tipos de contaminantes atmosféricos

�Por el origen:

- naturales:

- antropogénicos

�Por la naturaleza:

- físicos

- químicos

�Por los efectos:

- primarios

- secundarios

Tipos de focos contaminantes

• De foco fijo

- Viviendas

- Industrias.

• De foco móvil

- Vehículos a motor

•De foco mixto

- Ciudades

- Polígonos industriales

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LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA (3b)

Tomado de Nebel y Wrigth (1999)

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LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA (3c)

GRANDES FOCOS CONTAMINANTES DE NATURALEZA PUNTUALGRANDES FOCOS CONTAMINANTES DE NATURALEZA PUNTUAL

• Plantas con instalaciones de combustión con capacidad térmica mayor de 300 MW

• Refinerías de petróleo

• Plantas de producción de ácido sulfúrico

• Plantas de producción de ácido nítrico

• Siderurgia integral (capacidad de producción mayor de 3x106 t/año)

• Plantas de fabricación de pasta para papel (capacidad de producción mayor de 105

t/año)

• Cadenas de aplicación de pintura en las industrias del automóvil (capacidad de producción mayor de 105 vehículos/año)

• Aeropuertos (con mas de 105 ciclos de aterrizaje/despegue/año)

• Cualquier foco que cumpla alguna de las condiciones siguientes:

a) emisiones de SO2, NOx o COV mayores de 103 t/año, o

b) emisiones de CO2 mayores de 3x103 t/año

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LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA (4)

� Radiaciones ionizantes:

- rayos X

- partículas alfa (a)

- partículas beta (b)

- partículas gamma (g)

� Ruido

� Calor

� Trióxido de azufre: SO3

� Trióxido de nitrógeno: NO3

� Ácido sulfúrico: H2SO4

� Ácido nítrico: HNO3

� Oxidantes fotoquímicos: ozono (O3)

� Peroxiacilnitrilos (PAN)

� Aldehídos (CHO)

� Partículas: iones, aerosoles, humos

� Compuestos de azufre: SO2, SO3, H2S

� Compuestos Orgánicos: HC, C.O.V., PCB, Dioxinas y furanos

� Óxidos de nitrógeno: NO, NO2, N2O

� Óxidos de carbono: CO, (¿CO2?)

� Compuestos halogenados: Cl2, HCl, FH, CFC.

� Metales pesados: Pb, Cd, Hg, etc.

� Olores

de energíaC. SecundariosC. Primarios

FormasquímicasSubstancias

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LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA (5)

Contaminantes y fuentes

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LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA (6)

Tiempo de exposición continua

PpmSíntomaContaminante

4 horas0,03Decoloración, manchas blancas, detención del crecimiento.

Ozono (O3)

6 horas0,05Hojas marchitas y anormales; las flores se caen y no llegan a abrirse

Etileno (C2H4)

2 horas0,10Zonas decoloradas entre las venas y en la punta de las hojas

Cl2

5 semanas0,0001Quemaduras en extremos y bordes de las hojas, clorosis, menor rendimiento

HF

6 horas0,01El envés de las hojas se vuelve blanco o pardo

P.A.N.

8 horas0,03Decoloración entre las venas, clorosis; detención del crecimiento

SO2

RESUMEN DE LOS SÍNTOMAS DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS EN LA VEGETACIÓN POR LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

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LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA (7a)

1. Aumento de la mortalidad en las personas de más de 50 años de edad.

2. Aumento de morbilidad y de la gravedad de las enfermedades respiratorias en niños en edad escolar.

3. Aumento de morbilidad y de la gravedad de las enfermedades respiratorias en niños en edad escolar.

4. Aumento de la morbilidad general en personas mayores

1. 80-100 mg de partículas (media geométrica anual).

2. 130 mg/m3 (0,046 ppm) de SO2

(media anual) con concentraciones de partículas de 177 mg/m3.

3. 190 mg/m3 (0,068 ppm) de SO2

(media anual), con concentraciones aproximadas de partículas de 177 mg/m3.

4. 105-265 (0,037-0,092 ppm) de SO2 (media anual) con concentraciones aproximadas de partículas de 185 mg/m3.

Partículas y óxidos de azufre

EfectosNiveles de concentraciónContaminantes

REACCIONES OBSERVADAS EN LA SALUD HUIMANA POR DETERMINADOS NIVELES DE CONTAMINANTES (1)

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LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA (7b)

REACCIONES OBSERVADAS EN LA SALUD HUIMANA POR DETERMINADOS NIVELES DE CONTAMINANTES (2)

1. Malos resultados en tests psicomotores. Deterioro de agudeza visual.

2. Deterioro de la capacidad para distinguir intervalos de tiempo.

3. Cambios funcionales en corazón y pulmones, hasta fatiga y muerte.

1. Efectos después de una exposición equivalente a 35 mg/m3 (30 ppm) durante 8 h o más.

2. 58 mg/m3 (50 ppm durante 90 min.; efectos similares, tras exposición durante 8 h, o más de 10 a 17 mg/m3 –10 a 15 ppm-).

3. Mayores concentraciones (...)

Monóxido de carbono

(CO)

1. Peor rendimiento de atletas.

2. Graves ataques de asma.

1. Superiores a 130 mg/m3 (0,07 ppm).

2. Máximo diario de 490 mg/m3 (0,25 ppm) [este valor se corresponderánormalmente con un valor máximo de la concentración media horaria de mg/m3 .

Oxidantes fotoquímicos (ozono –O3- y nitratos peroxiorgánicos)

EfectosNiveles de concentraciónContaminantes

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LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA (7c)

Efectos contaminantes del SO2

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LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA (7d)

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LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA (7e)

CONTAMINANTES PRIMARIOS (1)

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LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA (7f)

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LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA (7g)

CONTAMINANTES PRIMARIOS (2)

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LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA (8)

La topografía y la dispersión de los contaminantes

atmosféricos

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LA CONTAMI-NACIÓN DE LA ATMÓSFERA (9)

Tomado de: Nebel y Wrigth (1999)

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LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA (10)

Sinergias

atmosféricas

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FORMACIÓN DE OZONO TROPOSFÉRICO Y OTROS OXIDANTES FOTOQUÍMICOS (1)

El ozono (O3) es el más perjudicial.

(a) Los óxidos de nitrógeno, por símismos, no harían que el ozono y otros oxidantes alcanzaran concentraciones nocivas, porque las reacciones en las que participan son cíclicas.

(b) Cuando hay C.O.V. las reacciones llevan a la acumulación de numerosos compuestos nocivos. Sobre todo O3.

Tomado de Nebel y Wrigth, 1999

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FORMACIÓN DE OZONO TROPOSFÉRICO Y OTROS OXIDANTES FOTOQUÍMICOS (2)

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LA DESTRUCCIÓN DEL OZONO ESTRATOSFÉRICO (AGUJERO DE LA

CAPA DE OZONO, 1)

Tomado de: Nebel y Wrigth (1999)

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LA DESTRUCCIÓN DEL OZONO ESTRATOSFÉRICO (AGUJERO DE LA CAPA DE

OZONO, 2)

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Agujero de la Capa de Ozono, fuente: ecoportal.net

LA DESTRUCCIÓN DEL OZONO ESTRATOSFÉRICO (AGUJERO DE LA

CAPA DE OZONO, 3)

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EL SISTEMA CLIMÁTICO

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EFECTO INVERNADERO (1)

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EFECTO INVERNADERO (1a)

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EFECTO INVERNADERO (1b)

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EFECTO INVERNADERO (2a)

Gas del efectoinvernadero

% del total de los gases del efecto invernadero

Fuentes y % del total de los gases del efecto invernadero

Dióxido de carbono (CO2)

50 Energía de combustibles fósiles (35) Deforestación (10) Agricultura (3) Industria (2)

Metano (CH4) 16 Energía de combustibles fósiles (4) Deforestación (4) Agricultura (8) Óxido nitroso (N2O) 6 Agricultura (2)

Clorofluorocarbo-nos (CFC)

20 Industria (20)

Ozono (O3) 8 Energía de combustibles fósiles (6) Industria (2)

Los gases del efecto invernadero.Tomado de Williams, M. 1993.

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EFECTO INVERNADERO (2b)

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EFECTO INVERNADERO (3)

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EFECTO INVERNADERO (4)

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Este mapa recoge la desigual distribución de la industria en el mundo. La parte significativa de emisiones de CO2 procede de la producción de energía, de los procesos industriales y de los transportes. Los países

industrializados deben asumir la principal responsabilidad en la

reducción de las emisiones de este gas .

EFECTO INVERNADERO (5a)

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Las emisiones de CO2 debidas a cambios en los usos de la tierra proceden principalmente de la tala de bosques y el uso posterior a la agricultura, las

construcciones, las urbanizaciones, las carreteras, etc. Cuando grandes áreas de bosque pluvial son taladas, la tierra se suele volver menos productiva de

masa vegetal, con lo que pierde capacidad e almacenamiento del CO2.

EFECTO INVERNADERO (5b)

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EFECTO INVERNADERO (6)

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EFECTO INVERNADERO (7)

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EFECTO INVERNADERO (8a1)a) La temperatura

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EFECTO INVERNADERO (8a2)

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EFECTO INVERNADERO (8a3)

EL NIÑO

AGUAS SUPERFICIALES SOBRECALENTADAS

AGUAS SUPERFICIALES SOBREENFRIADAS

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EFECTO INVERNADERO (8b)b) Las precipitaciones

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EFECTO INVERNADERO (8c1)c) El nivel del mar

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EFECTO INVERNADERO (8c2)Usando los escenarios de emisiones IS92, se calcularon los ascensos del nivel del mar hasta 2100 en relación con la proyección del nivel medio global de 1990. Teniendo en cuenta los rangos en la estimación de la sensibilidad del clima y los parámetros de fusión del hielo, asícomo el conjunto completo de escenarios de emisiones IS92, los modelos proyectan un incremento en el nivel medio global del mar de entre 13 y 94 cm.Durante la primera mitad del siglo XXI, la elección del escenario de emisiones tiene relativamente poco efecto en el aumento del nivel del mar proyectado debido a la gran inercia térmica del sistema climático del océano-hielo-atmósfera, pero tiene efectos cada vez mayor en la parte final de dicho siglo. Además, debido a la inercia térmica de los océanos, el nivel del mar seguirá aumentando durante muchos siglos más allá de 2100, incluso si las concentraciones de gases de efecto invernadero se estabilizaran para ese momento.

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EFECTO INVERNADERO (9)

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EFECTO INVERNADERO (10a)

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EFECTO INVERNADERO (10b)

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EFECTO INVERNADERO (11)

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EFECTO INVERNADERO (12)

23 de enero de 2001

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PROTOCOLO DE KIOTO (1)

• Reunión de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático llevada a cabo en esta localidad en 1997

• Se pretende llegar a un acuerdo global acerca de las emisiones de gases de Efecto Invernadero en el horizonte de 2006-2010.

• Los países ricos deberían reducir del orden de 5,2 % sus emisiones entre 2008-2012.

• En 2005, N.U. Deberá llevar a cabo un primer chequeo acerca del avance de la situación.

• Tras numerosas reuniones, se llega a: EEUU (-7), R.U., Alemania, Suecia, Bélgica, Italia o España (-8), Noruego (+1), Australia (+8), Islandia (+10)

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PROTOCOLO DE KIOTO (2)Para que entre en vigor, se precisa que:

1. lo suscriban un mínimo de 55 países de todo el mundo

- De momento lo han hecho 119 pa119 paíísesses: 32 ricos y 87 en VD.

2. los países que lo suscriban sumen un 55 % de las emisiones de los países industrializados: hasta el momento, los 119 países que lo suscriben, representan el 44,244,2 %%.

- Con el apoyo de Rusia (17,4 %) o de los EE.UU. (36,1 %) se podría consolidar este segundo requisito

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ACIDIFICACIÓN DEL MEDIO (1)

CONCEPTOCONCEPTO

• La presencia de CO2, SOx y NOx en el aire junto al vapor de H2O (aerosoles)

CAUSASCAUSAS

• La quema de combustibles fósiles y las reacciones atmosféricas, el papel de los vientos y las precipitaciones

EFECTOSEFECTOS

• Sobre los ecosistemas: bosques, humedales y agricultura

• Sobre los materiales de construcción y el Patrimonio cultural

• Sobre la salud humana

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ACIDIFICACIÓN DEL MEDIO (2)

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EFECTOS:EFECTOS:� Sobre los ecosistemas: aumento de la acidez del suelo, disminución

de nutrientes (Ca, Mg, K, etc.), movilización de metales (Al,...)

� Sobre los bosques y la agricultura: daño a las raíces, amarilleo y caída de las puntas, caída de hojas, muerte de las copas, deterioro de las cortezas, vulnerabilidad de las plantas a la sequía o al peso de la nieve, así como a la presencia de hongos/virus, etc.

� Sobre los humedales: disminución del pH, muerte directa de los microorganismos, desaparición de la macrofauna,...

� Sobre la salud humana: entrada en la cadena alimenticia de metales (Al, Cd, Ni, Pb, Mn, Hg,...), riesgo de la acción de contaminantes primarios y de los metales arrastrados a las vías respiratorias y a los sistemas nervioso y endocrino,...

� Sobre los materiales: corrosión de metales, erosión de las rocas ornamentales, etc.

ACIDIFICACIÓN DEL MEDIO (3)

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ACIDIFICACIÓN DEL MEDIO (4)

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ACIDIFICACIÓN DEL MEDIO (5)

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CONTAMINACIÓN ENERGÉTICA

• EFECTO ISLA DE CALOR

• CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

• LUMÍNICA

• RADIACTIVIDAD

• RUIDO

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EFECTO ISLA DE CALOR

EFECTOS LOCALES: ...cúpula térmica, movimiento de las masas de aire, dispersión de contaminantes, opacidad del aire,

núcleos metálicos de condensación y precipitaciones.

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CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA (1)

ORIGENORIGEN

• el movimiento de las cargas eléctricas en un material conductor generan un campo electromagnético.

FUENTES (1)FUENTES (1)

• los cables que transportan la electricidad: medidas de inducción magnética a 1 m sobre el suelo y en las cercanías de un tendido eléctrico varían de 6 µµµµT en la vertical de la torre a 0,5 µµµµT a 40 m.

• El Consejo de Ministros de Sanidad de la UE recomienda no estar expuesto a niveles de más de 100 µµµµT .

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CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA (2)

FUENTES (2)FUENTES (2)

• la telefonía móvil. Su funcionamiento está condicionada por la existencia de una red de estaciones repetidoras que aseguren la “cobertura” de la señal. La emisión se realiza hacia el frente y en horizontal (haz plano de 60-120º de apertura)

• Se recomienda instalar las antenas lo suficientemente mente alejadas de las personas como para respetar las distancias máximas establecidas e efectos de protección. La potencia de emisión no debe superar unos límites establecidos.

• Más información (entre otras direcciones): www.azogue.org/ecologistas/Temas/Contaminacion/Electromag/Contamina.html

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RADIACIONES IONIZANTES (1)

Dimensiones de la nube radiactiva de Chernobyl

FUENTESFUENTES:

• La radiactividad natural (radon)

• La radiactividad de origen antrópico:

- centrales nucleares

- siderurgia

- usos y residuos hospitalarios y otros

- industria armamentista

- otras fuentes

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RADIACIONES IONIZANTES (2)

NOTICIA DE PRENSANOTICIA DE PRENSA

(EL MUNDO, jueves 27 de octubre de 1994):

Un grupo de científicos estudiará los efectos de los ensayos nucleares.

Evaluarán los radionucleidos liberados y las dosis recibidas tras las 520 pruebas efectuadas entre 1945 y 1980

Bajo el auspicio del Consejo Internacional de Uniones Científicas (ICSU) y bautizado como Scope-Radtest,...

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EL RUIDO (1)

• Concepto y medida

• Fuentes

- Vivienda

- Transporte

- Actividades industriales

- Construcciones públicas

- Lugares de ocio

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EL RUIDO (2)NIVELES DE RUIDO EN NIVELES DE RUIDO EN dBdB::

• Campo 30

• Susurro 30-35

• Oficina 60-65

• Conversación 65

• Aspirador a 3 m 75

• TV o lavadora 60-80

• Tráfico ligero 75

• Martillo neumático 90-130

• Ciclomotor a 7 m 90

• Grito a 3 m 90

• Discoteca 95-100

• Estación de metro 95

• Reactor a 100 m 120-150

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EL RUIDO (3)PRINCIPALES EFECTOS SOBRE LA SALUD HUMANAPRINCIPALES EFECTOS SOBRE LA SALUD HUMANA

1. FISIOLÓGICOS:

- Directos. Fatiga auditiva, encubrimiento, sordera profesional, traumatismos acústicos.

- Indirectos: aceleración del ritmo cardíaco, aumento de la tensión arterial, alteración de los sistemas respiratorio, hormonal (secreción de adrenalina), digestivo (náuseas, vómitos, úlceras, etc.), vértigo.

2. PSICO-FISIOLÓGICOS:

- Cefaleas, pérdida del apetito, alteración del sueño, neurosis, irritabilidad y estrés, falta de concentración, pérdida del rendimiento laboral, pérdida de la capacidad de aprendizaje, riesgo de accidentes laborales, riesgo de fracaso escolar,...

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EL RUIDO (4)

MEDIDAS:1. Preventivas

- planificación urbana

- legislación laboral y de actividades industriales

- E.I.A., con mapas de ruido espacio-temporales

2. Correctoras

- Arquitectura urbana (barreras sónicas, materiales absorbentes, insonorización...)

- Medidas económicas: subvenciones, tasas o multas

- Modificación o desplazamiento de fuentes de ruido.

¡Atención a la legislación existente!

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LA ATMÓSFERA...

• ¿Ruegos?

• ¿Preguntas?

• ¿Sugerencias?

• ¿Aclaraciones?

¡Gracias!

Final

(...por el momento;

entre tanto...)

Francisco Javier Barba Regidor