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sábado, 13 de febrero de 2016

OBTENCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

1. ACUÍFEROS: riesgo de sobreexplotación (agotamiento y salinización).
En España, los casos más graves de salinización se dan en los acuíferos del Campo de Dalías y de Níjar (Almería), el aluvial del río Verde (Granada), el delta del río Vélez y del Bajo Guadalorce (Málaga), el Rota-Sanlúcar-Chipiona (Cádiz) y el Ayamonte-Huelva (Huelva). Es decir, “esta situación afecta a algunos de los sistemas acuíferos de mayor importancia económica en Andalucía. Un buen conocimiento de los acuíferos (subsuelo) permite determinar el “caudal crítico” o la capacidad que tienen de soportar captaciones de agua sin que llegue a producirse la intrusión del agua de mar. 
Se trata de una cuestión compleja, pero bien conocida por los expertos en hidrogeología, que pueden asesorar en la prevención y el control de situaciones causadas por la actividad humana. 

2. TRASVASES: lee la siguiente noticia: El Gobierno aprueba "in extremis" un nuevo trasvase del Tajo, y realiza una tabla con los argumentos (a favor y en contra) económicos, ecológicos y sociales del trasvase Tajo-Segura. Encuentra más información en los videos de la siguiente entrada: Desalación vs trasvases.

3. OBTENCIÓN DE AGUA A PARTIR DE LA HUMEDAD AMBIENTAL: ATRPANIEBLAS
 Captador de nieblas en Alto Patache. "oasis" del desierto de Atacama (Chile), con microclima debido a las neblinas que se forman procedentes del Pacífico.
En Gran Canaria y en El Hierro se utilizan captadores tridimensionales NRP 3.0:
cada uno de ellos puede proporcionar toda el agua que necesita un habitante al día: Agua de niebla de Canarias. Captan la humedad traída por los alisios.
Zonas de especial interés para la captación de agua de la niebla. Falta en el mapa un punto para el desierto de Atacama. Podrían aportar agua a Madeira, Canarias, Cabo Verde, Sertão brasileño (nordeste seco), entre otros, pudiendo mejorar la calidad de vida de miles de personas.

4. DESALACIÓN O DESALINIZACIÓN
Desaladora de san Pedro del Pinatar (Murcia)
Obtienen agua desalada mediante ósmosis inversa, forzando a pasar el agua, con gasto de energía (un "transporte activo"), a través de una membrana semipermeable, que retiene las sales. El gasto energético es de unos 3 kW-h/m3. Hay otros métodos de quitarle la sal al agua: destilación, etc. Los dos grandes problemas de la desalación son el consumo energético (que se puede obtener de las renovables: en El Hierro, cuando hay viento, la energía eólica es utilizada para bombear agua a una caldera volcánica a 700m, que después, aporta la energía hidroeléctrica para que la desalación sea continua) y la emisión de salmuera (agua hipersalina) al mar como residuo. Para evitar la evacuación de salmueras en aguas costeras, se están e instalaron experimentalmente saladores flotantes frente a las costas murcianas alimentadas por energía eólica.


Sin embargo, No habrá desalinizadoras flotantes frente a las costas murcianas. El proyecto inicial del empresario murciano Manuel Torres -500 desalinizadoras situadas frente a la costa y que abastecerían a 30.000 habitantes- ha quedado arrinconado por los ministerios de Medio Ambiente y de Industria tras comprobar en los dos últimos años que no tiene viabilidad frente al litoral de la Región. La falta de viento y las condiciones geográficas y marítimas para una explotación de estas desalinizadoras han sido las causas.

 
   España construyó la primera planta desaladora de Europa hace unos 50 años y es el mayor usuario de tecnologías de desalinización del mundo occidental. Las empresas españolas son líderes en este mercado y están presentes en regiones como India, Oriente Medio y Norteamérica. La innovación española contribuye a promover la desalinización como una fuente sostenible de suministro de agua potable para millones de personas. Del blog de CTM del profesor Javier Durán.

Países con mayores reservas de agua: Brasil nº1



1. Captación y desbastado mediante unas rejillas y deasarenador (quitar restos de vegetación y arenas).
2. Pretratamiento con carbón activado (retener partículas) y ozono (eliminación de bacterias y virus).
3. Decantación tras la coagulación y floculación.
4. Filtración.
5. desinfección por cloración y posterior decloración (eliminar exceso de cloro).
6. Almacenamiento, bombeo y distribución.
Abastecimiento de agua a Lisboa

viernes, 12 de febrero de 2016

DEBATE EN TORNO A LOS RECURSOS HÍDRICOS (I): ¿EN QUÉ UTILIZAMOS EL AGUA?


El consumo medio de agua de los hogares españoles se sitúa en 137 litros por habitante y día (2014), un 3,5% menos que en 2011. Por tanto, con el agua gastada en producir una hamburguesa, un español tendría agua en su casa para 18 días.
Si la acompañamos de una lata de coca cola de 250 mL, hay que añadirle los 50L que se han utilizado en fabricar la coca-cola (según la empresa, 1L de refresco gata 1L de agua: Coca-cola y el agua; la diferencia con el dato anterior se puede deber al agua utilizada para producir los otros componentes de la coca-cola, principalmente el azúcar)más los utilizados en fabricar la lata. Si se utiliza coca-cola embotellada o, mejor, a granel, el consumo de agua baja mucho.
Componente secreto de la coca-cola (desmentido por la compañía): Merchadise 7X:







PROGRAMA PARA UN CONSUMO REDUCIDO DE AGUA:
1. Bebida. 1,5.
2. Cocinado: 6 (comer más alimentos vegetales crudos).
3. Lavarse las manos: 1,5.
4. Lavarse los dientes (cerrrando el grifo): 1,5.
5. Afeitarse (cerrando el grifo): 3.
6. Ducharse (rápido): 35.
7. Descarga de cisterna (con botones separados):6.
8. Lavavajillas (programas eficientes): 18.
9. Limpiar la casa: 15.
10. Lavar la ropa: 60.
TOTAL: 147,5L. Habría que reducir aun más el agua utilizada en lavar la ropa. Reduciéndola en un tercio, se podría llegar a un consumo diario por persona de 130L. Reducirlo más es casi imposible.

¿Cuál es tu huella hídrica? ¿Qué es el agua virtual o consumo de agua oculto? El que no vemos, el que consumimos indirectamente:


Calculadora: calcula tu huella hídrica. Ejemplo (con datos del profesor): 786 m3 anuales, de los cuales, 473 se deben a los alimentos, 254 a los productos fabricados y 59 al gasto directo, personal o doméstico, cifra ésta que corresponde a 166L diarios.
¿Qué quiere decir que un país importa o exporta agua virtual? Nombra dos países exportadores y dos importadores de agua virtual.


¿Cómo repercute nuestro consumo en los ecosistemas?
Comenta la siguiente frase: "La gestión del agua debe contemplar al medio ambiente como otro importante usuario. Los ecosistemas terrestres y acuáticos prestan importantes servicios a la sociedad".

De acuerdo a la Evaluación del Milenio, los servicios ecosistémicos se pueden clasificar de la siguiente manera : Aquellos que proveen bienes, como es la provisión de alimento, agua y madera. Servicios de regulación, como regulación del clima, inundaciones, enfermedades o asimilación de desechos. Servicios de soporte como es la formación del suelo, la fotosíntesis y el ciclo de nutrientes. Fuente: Protegiendo el agua y sus servicios ecosistemicos. Los ecosistemas acuáticos proporcionan una riqueza paisajística y biológica, asegurando además un suministro adecuado de agua de calidad.


En relación con el agua: Argumenta ¿es ambientalmente sostenible seguir con un estilo de vida como el actual: desechando los electrónicos en cuanto sale uno nuevo, alimentarnos básicamente a partir de productos animales, comprar continuamente cosas que no son necesarias, como ropa, ...?



sábado, 19 de diciembre de 2015

NUEVAS FUENTES DE COMBUSTIBLES FÓSILES

1. Arenas bituminosas (oil sands, tar sands).
 Los mayores depósitos del mundo se encuentran en  Canadá.
Estas arenas bituminosas, ubicadas en la formación McMurray son una combinación de minerales arcillososarena de sílice, agua, y bitumen crudo (una forma semi-sólida de crudo). La formación McMurray es una unidad estratigráfica del Cretácico Inferior. El petróleo se depositó en esta formación sedimentaria hace unos 112 Ma y tras una posterior biodegradación bacteriana se fue haciendo más viscoso hasta perder totalmente su fluidez, transformándose en bitumen (o betún). El 10% de estos depósitos se consideran explotables (con la tecnología y precios actuales), habiendo a Canadá en el 3º país del mundo en reservas de crudo, tras Venezuela (75% de sus reservas son de crudo extrapesado)y Arabia Saudí. 

Problemas Medioambientales (Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Arenas_aceiteras)

Como en toda explotación minera y en proyectos de desarrollo de recursos no renovables, las operaciones con arenas bituminosas tienen repercusiones sobre el medio ambiente. Los proyectos con arenas bituminosas tienen efectos sobre:
  • El terreno, cuando el betún inicialmente se acumula y con los grandes depósitos de productos químicos tóxicos;
  • El agua, durante el proceso de separación y con el drenaje de los ríos;
  • El aire, debido al lanzamiento de dióxido de carbono y de otras emisiones, así como la tala de árboles. Se generan efectos ambientales indirectos adicionales al quemar los productos petrolíferos producidos, lanzando dióxido de carbono a la atmósfera.

Las tierras

Una gran parte de las operaciones de minería con arenas bituminosas implica la eliminación de los árboles y la vegetación de un sitio y quitar la "sobrecarga" - tierra vegetal, la arena, la arcilla y la grava - que se asienta encima del depósito de arenas bituminosas. Aproximadamente se necesitan dos toneladas de arenas bituminosas para producir un barril de petróleo (aprox. 1/8 de tonelada).

El agua

Para producir cada unidad de volumen del petróleo crudo sintético se utilizan entre 2 y 4.5 unidades de volumen de agua. A pesar del reciclaje, casi toda esa agua termina en charcas negras.

2. Gas de esquisto o de lutita (shale gas)
Fuente: «EIA World Shale Gas Map-es» de Energy Information Administration - http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/. Disponible bajo la licencia Dominio público vía Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EIA_World_Shale_Gas_Map-es.svg#/media/File:EIA_World_Shale_Gas_Map-es.svg
Su explotación requiere de la polémica técnica de la fracturación hidraúlica (fracking). A partir del 2010 el gas de esquisto tuvo un auge comercial importante, sobre todo en los Estados Unidos,4 pero también es un recurso natural sensible en países como Francia y Canadá. A partir del éxito que Estados Unidos obtuvo en la exploración y explotación del "shale gas", diversos países comenzaron a mirar con interés la técnica de explotación fractura hidráulica, también conocida como "fracking", a fin de fortalecer el abastecimiento energético local. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_lutita
Las repercusiones en el medio ambiente de la fracturación hidráulica son numerosas:
a) Contaminación del aire, el agua y la tierra.
b) Sismicidad inducida.
c) Escapes de metano.
d) Gran consumo de agua.
e) Efectos sobre la salud humana.
f) Destrucción del paisaje.
g) Contaminación acústica.
3. Hidratos de gas o clatratos de metano
Los hidratos de metano son moléculas de metano en estructuras de moléculas de agua, que bajo condiciones de presión y temperatura que existen en el talud continental y en las regiones polares (permafrost) se convierten en sustancias sólidas cristalinas (hielos de metano). 
 Este "hielo" es inflamable: si se acerca una llama, libera gas metano que arderá.
Los hidratos de metano constituyen una fuente energética alternativa de gran proyección mundial, con reservas estimadas que prácticamente duplican las reservas convencionales actualmente reconocidas para los recursos energéticos fósiles. Así, se pretende utilizar este compuesto más adelante como un combustible, de manera similar al petróleo o el gas natural.
Durante su extracción es bastante difícil que no se libere metano. Esto ha limitado su explotación ya que si liberamos metano a la atmósfera, podríamos incrementar el efecto invernadero de manera considerable, con un efecto diez veces superior al del dióxido de carbono.
En 2000, empiezan los esfuerzos por cuantificar las características y abundancia de los hidratos y comienzan los esfuerzos de aprovechar el gran potencial de los hidratos como combustible.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrato_de_metano

domingo, 13 de diciembre de 2015

EL PICO DE HUBERT Y EL FIN DEL PETRÓLEO


La teoría del pico de Hubbert, también conocida como cenit del petróleopetróleo pico o agotamiento del petróleo, es una influyente teoría acerca de la tasa de agotamiento a largo plazo del petróleo, así como de otros combustibles fósiles. Predice que la producción mundial de petróleo llegará a su cenit y después declinará tan rápido como creció.
Aún siendo controvertida, esta teoría es ampliamente aceptada entre la comunidad científica y la industria petrolera. El debate no se centra en si existirá un pico del petróleo sino en cuándo ocurrirá, ya que es evidente que el petróleo es un recurso finito y no renovable en escalas cortas de tiempo por lo que en un momento u otro se llegará al límite de extracción. Esto depende de los posibles descubrimientos de nuevas reservas, el aumento de eficiencia de los yacimientos actuales, extracción profunda o la explotación de nuevas formas de petróleo no convencionales.Basándose en los datos actuales de producción, la Asociación para el Estudio del Pico del Petróleo y el Gas (ASPO en inglés), considera que el pico del petróleo habría ocurrido en 2010, mientras que el delgas natural ocurriría algunos años más tarde. Por el contrario, las estimaciones de los más optimistas arrojan reservas para al menos 100 años más.
Este hecho implicaría importantes consecuencias para los países desarrollados, que dependen en gran medida de petróleo barato y abundante, especialmente para el transporte, la agricultura, la industria química y la calefacción doméstica. La teoría debe su nombre al geofísico M. King Hubbert, quien predijo correctamente el pico de la producción estadounidense con quince años de antelación.
Gran parte de la industria petrolera y de los automóviles afirma que la teoría de Hubbert es falsa o, como mínimo, la omiten y ocultan. Algunos críticos economicistas afirman que la escasez motivará la búsqueda de nuevos descubrimientos y que las reservas se incrementarán por encima de lo predicho por Hubbert. Pero incluso en la versión más optimista la limitación de los recursos petroleros pone una fecha límite a la extracción barata de ese recurso. Nadie parece negar la existencia de un techo de producción pero pocos son los gobiernos y empresas que hasta ahora lo han mencionado abiertamente.
La llegada de ese pico de extracción hace pensar en un sombrío futuro en el que la humanidad tendrá que sobrevivir sin la principal fuente de energía que la ha hecho crecer y prosperar durante todo el siglo XX.
Pero la crisis no se limita sólo al petróleo. El gas natural también está en las últimas en muchos lugares y su pico de producción no sucederá mucho después que el del petróleo. A pesar de todo, cabe esperar que a falta de esos recursos se inicie la explotación de los depósitos de metano en vetas de carbón. Fuente: wikipedia.  Excelente libro donde explica las consecuencias de sobrepasar el pico del petróleo.