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La contaminación térmica se produce cuando un proceso
altera la temperatura del medio de forma indeseada o
perjudicial.
El medio más habitual donde se produce es en el agua, ya
que el aire se disipa más fácilmente. Pero también es
posible, por ejemplo, cuando se concentra una gran
cantidad de aparatos de aire acondicionado y estos
expulsan el calor hacia la calle.
El mundo es un lugar peligroso. No
 por causa de los que hacen el mal,
 sino por aquellos que no hacen
 nada por evitarlo.

 Albert Einstein
 La centrales térmicas necesitan refrigeración ya que no
  convierten toda la energía química en electricidad
  (solo entre un 20-60%) y el resto en calor. El agua es un
  buen medio para disipar el calor, es accesible y tiene
  una gran inercia térmica. Por eso estas centrales se
  sitúan cerca de un río o el mar.
 Para disminuir el impacto antes de verter el agua
  caliente en el río o el mar, se suele pasar por una torre
  de evaporación que disminuye en parte la temperatura.
  Sin embargo, concentra las sales del río o el mar
  alterando las propiedades físico-químicas del agua.
 La temperatura de salida está regulada y se han llegado
  a parar temporalmente centrales nucleares porque en
  algunos días de verano el caudal del río era escaso y la
  temperatura subía demasiado.
 Otro proceso que necesita eliminar calor es el licuado
  de gases.
 En el otro extremo está la devolución de agua
  excesivamente fría. En algunas plantas de
  regasificación de gas natural, se utiliza un gran
  volumen de agua de mar y se devuelve más fría.
CONTAMINACION TERMICA DE LAS
          AGUAS
 El problema térmico, es decir, el aumento de la
 temperatura de las aguas en los ambientes costeros,
 está asociado principalmente a la actividad de
 Centrales Termoeléctricas. Todas las centrales,
 cualquiera sea el combustible que utilice (petróleo,
 gas, material radiactivo) funcionan con un mismo
 esquema: un sistema de agua cerrado, es calentado
 hasta pasar del estado líquido a vapor, y es esa energía
 de expansión la que se aprovecha para mover una
 turbina y a su vez generar electricidad.
 El calentamiento de las aguas costeras puede tener
 efectos muy pronunciados sobre la biota marina, y por
 ejemplo, en ambientes tropicales y subtropicales,
 muchos organismos ya se encuentran cercanos a su
 límite de tolerancia térmica, y el recalentamiento de su
 hábitat los perjudicaría irreversiblemente.
CONTAMINACION TERMICA
 Es aquella en la que el contaminante es una fuente de
 calor y se manifiesta como una reducción en la calidad
 del agua causada por incrementos en temperatura.
 Generalmente, esta contaminación es de origen
 antropogénico, causado por la disposición de calor en
 exceso o de desecho térmico como resultado de los
 procesos de enfriamiento de las plantas generadoras de
 energía.
CAUSAS
 Vertido de aguas calientes a los ríos y cauces
 Generación de gases llamados de Efecto Invernadero
    (CO2, CFC, etc.).
   Energía en forma de calor disipada por lámparas
    incandescentes o focos.
   Energía en forma de calor disipada por lámparas
    fluorescentes.
   Energía en forma de calor disipada por motores de
    combustión interna.
   Cambio brusco de temperatura.
COMO AFECTA LA SALUD
 Inundaciones, lluvias torrenciales o sequías que
  afectan a todos los seres vivos de grandes extensiones
  de terreno.
 Posible aparición de enfermedades tropicales; ya
  erradicadas.
 Extinción de algunas plantas y animales.
 En el caso de cambios bruscos, puede ocasionar
  pulmonías o sofocamiento a las personas. Esto ocurre
  en algunos centros laborales (frigoríficos, cocinas,
  fundiciones, etc.).
SOLUCIONES
 Transformar el exceso de calor en electricidad.
 Utilizar menos energía de petróleo y nuclear.
 Aumentar el uso de energía del viento (eólica), del
  agua (hidroeléctrica) y del sol (solar).
 Reciclaje del agua utilizada en los procesos de
  enfriamiento. Se espera a que el agua utilizada se enfríe
  y se vuelve a usar.
 Utilizar tecnología más eficiente en el consumo
  energético.
 Monitoreos rigurosos a los efluentes industriales para
  mantener la temperatura de la descarga similar a la del
  afluente.
 Limitar la cantidad de agua termal descargada en el
  mismo cuerpo de agua.
 Descargar las aguas termales lejos de ambientes
  ecológicamente vulnerables.
 Utilizar las aguas termales para el cultivo de peces y
  ostras en acuacultura.
CONTAMINACION
         ELECTROMAGNETICA
 La contaminación electromagnética está provocada
 por campos electromagnéticos de baja frecuencia que
 pueden provocar enfermedades en el cuerpo humano.
¿Qué provoca la contaminación
       electromagnética?
 Los  campos electromagnéticos (CEM) de baja
 frecuencia (50 Hz) se generan alrededor de cualquier
 equipo eléctrico que esté funcionando en ese
 momento,      sobre     todo    transformadores       (o
 electrodomésticos que los incorporen), motores y
 equipos electrónicos (TV, ordenadores, equipos de
 música, etc.) También provocan contaminación
 electromagnética las líneas eléctricas de alta tensión y
 conductores de cualquier instalación eléctrica.
POR QUE NOS AFECTAN LOS
 CAMPOS ELECTROMAGNETICOS
 El organismo humano, igual que el de los otros seres
 vivos, posee una estructura que funciona gracias a la
 acción de corrientes eléctricas y magnéticas muy
 débiles. Por esta razón los campos electromagnéticos
 de origen artificial pueden llegar a provocar, a medio y
 largo plazo, graves enfermedades en el cuerpo
 humano.
 La mayoría de los estudios llevados a término
 concluyen que la exposición continuada a campos
 electromagnéticos elevados comportan efectos como el
 cansancio crónico o la aparición de enfermedades
 diversas como el insomnio, dolores de cabeza
 frecuentes, pérdida de reflejos, falta de concentración,
 etc.
CUANDO ESTAMOS MAS
            EXPUESTOS?
 ¿Cuándo y a partir de que valores existe riesgo?
 La contaminación electromagnética se considera más
 peligrosa por la noche, cuando el cuerpo está en
 reposo y el cuerpo es más vulnerable. También
 aumenta el riesgo cuando nos encontramos sometidos
 a     situaciones    de    estrés   y    agotamiento.
 Estas radiaciones se consideran peligrosas a partir de
 los 2 mili Gauss (200 nano Teslas)
¿Qué podemos hacer contra la
contaminación electromagnética?
 Sin disponer de instrumentos de medida ya es posible
 evitar la contaminación electromagnética si tenemos
 en cuenta algunas pequeñas precauciones como la de
 alejarnos de elementos eléctricos que se encuentren
 enchufados.
 Uno de los ejemplos más evidentes es el despertador
  eléctrico, que a causa de la corta distancia a la que se
  coloca y al transformador que posee emite una elevada
  radiación sobre las personas. Una radio a pilas no
  emite ninguna radiación pero cuando se conecta a la
  red se convierte en un emisor de campos
  electromagnéticos.
 Y una regla muy importante: la distancia es la mejor
  solución a la radiación. Cuanta mayor sea la distancia
  de una fuente emisora menor será la radiación que
  recibamos.
POR

LUIS CARLOS GUEVARA
     CESAR SILVA
  JUAN DAVID YAÑES
 SEBASTIAN BAQUERO

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Termica y electromagnetica

  • 1. La contaminación térmica se produce cuando un proceso altera la temperatura del medio de forma indeseada o perjudicial. El medio más habitual donde se produce es en el agua, ya que el aire se disipa más fácilmente. Pero también es posible, por ejemplo, cuando se concentra una gran cantidad de aparatos de aire acondicionado y estos expulsan el calor hacia la calle.
  • 2. El mundo es un lugar peligroso. No por causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada por evitarlo. Albert Einstein
  • 3.  La centrales térmicas necesitan refrigeración ya que no convierten toda la energía química en electricidad (solo entre un 20-60%) y el resto en calor. El agua es un buen medio para disipar el calor, es accesible y tiene una gran inercia térmica. Por eso estas centrales se sitúan cerca de un río o el mar.  Para disminuir el impacto antes de verter el agua caliente en el río o el mar, se suele pasar por una torre de evaporación que disminuye en parte la temperatura. Sin embargo, concentra las sales del río o el mar alterando las propiedades físico-químicas del agua.
  • 4.  La temperatura de salida está regulada y se han llegado a parar temporalmente centrales nucleares porque en algunos días de verano el caudal del río era escaso y la temperatura subía demasiado.  Otro proceso que necesita eliminar calor es el licuado de gases.  En el otro extremo está la devolución de agua excesivamente fría. En algunas plantas de regasificación de gas natural, se utiliza un gran volumen de agua de mar y se devuelve más fría.
  • 5. CONTAMINACION TERMICA DE LAS AGUAS  El problema térmico, es decir, el aumento de la temperatura de las aguas en los ambientes costeros, está asociado principalmente a la actividad de Centrales Termoeléctricas. Todas las centrales, cualquiera sea el combustible que utilice (petróleo, gas, material radiactivo) funcionan con un mismo esquema: un sistema de agua cerrado, es calentado hasta pasar del estado líquido a vapor, y es esa energía de expansión la que se aprovecha para mover una turbina y a su vez generar electricidad.
  • 6.  El calentamiento de las aguas costeras puede tener efectos muy pronunciados sobre la biota marina, y por ejemplo, en ambientes tropicales y subtropicales, muchos organismos ya se encuentran cercanos a su límite de tolerancia térmica, y el recalentamiento de su hábitat los perjudicaría irreversiblemente.
  • 7. CONTAMINACION TERMICA  Es aquella en la que el contaminante es una fuente de calor y se manifiesta como una reducción en la calidad del agua causada por incrementos en temperatura. Generalmente, esta contaminación es de origen antropogénico, causado por la disposición de calor en exceso o de desecho térmico como resultado de los procesos de enfriamiento de las plantas generadoras de energía.
  • 8. CAUSAS  Vertido de aguas calientes a los ríos y cauces  Generación de gases llamados de Efecto Invernadero (CO2, CFC, etc.).  Energía en forma de calor disipada por lámparas incandescentes o focos.  Energía en forma de calor disipada por lámparas fluorescentes.  Energía en forma de calor disipada por motores de combustión interna.  Cambio brusco de temperatura.
  • 9. COMO AFECTA LA SALUD  Inundaciones, lluvias torrenciales o sequías que afectan a todos los seres vivos de grandes extensiones de terreno.  Posible aparición de enfermedades tropicales; ya erradicadas.  Extinción de algunas plantas y animales.  En el caso de cambios bruscos, puede ocasionar pulmonías o sofocamiento a las personas. Esto ocurre en algunos centros laborales (frigoríficos, cocinas, fundiciones, etc.).
  • 10. SOLUCIONES  Transformar el exceso de calor en electricidad.  Utilizar menos energía de petróleo y nuclear.  Aumentar el uso de energía del viento (eólica), del agua (hidroeléctrica) y del sol (solar).  Reciclaje del agua utilizada en los procesos de enfriamiento. Se espera a que el agua utilizada se enfríe y se vuelve a usar.  Utilizar tecnología más eficiente en el consumo energético.
  • 11.  Monitoreos rigurosos a los efluentes industriales para mantener la temperatura de la descarga similar a la del afluente.  Limitar la cantidad de agua termal descargada en el mismo cuerpo de agua.  Descargar las aguas termales lejos de ambientes ecológicamente vulnerables.  Utilizar las aguas termales para el cultivo de peces y ostras en acuacultura.
  • 12. CONTAMINACION ELECTROMAGNETICA  La contaminación electromagnética está provocada por campos electromagnéticos de baja frecuencia que pueden provocar enfermedades en el cuerpo humano.
  • 13. ¿Qué provoca la contaminación electromagnética?  Los campos electromagnéticos (CEM) de baja frecuencia (50 Hz) se generan alrededor de cualquier equipo eléctrico que esté funcionando en ese momento, sobre todo transformadores (o electrodomésticos que los incorporen), motores y equipos electrónicos (TV, ordenadores, equipos de música, etc.) También provocan contaminación electromagnética las líneas eléctricas de alta tensión y conductores de cualquier instalación eléctrica.
  • 14. POR QUE NOS AFECTAN LOS CAMPOS ELECTROMAGNETICOS  El organismo humano, igual que el de los otros seres vivos, posee una estructura que funciona gracias a la acción de corrientes eléctricas y magnéticas muy débiles. Por esta razón los campos electromagnéticos de origen artificial pueden llegar a provocar, a medio y largo plazo, graves enfermedades en el cuerpo humano.
  • 15.  La mayoría de los estudios llevados a término concluyen que la exposición continuada a campos electromagnéticos elevados comportan efectos como el cansancio crónico o la aparición de enfermedades diversas como el insomnio, dolores de cabeza frecuentes, pérdida de reflejos, falta de concentración, etc.
  • 16. CUANDO ESTAMOS MAS EXPUESTOS?  ¿Cuándo y a partir de que valores existe riesgo?  La contaminación electromagnética se considera más peligrosa por la noche, cuando el cuerpo está en reposo y el cuerpo es más vulnerable. También aumenta el riesgo cuando nos encontramos sometidos a situaciones de estrés y agotamiento. Estas radiaciones se consideran peligrosas a partir de los 2 mili Gauss (200 nano Teslas)
  • 17. ¿Qué podemos hacer contra la contaminación electromagnética?  Sin disponer de instrumentos de medida ya es posible evitar la contaminación electromagnética si tenemos en cuenta algunas pequeñas precauciones como la de alejarnos de elementos eléctricos que se encuentren enchufados.
  • 18.  Uno de los ejemplos más evidentes es el despertador eléctrico, que a causa de la corta distancia a la que se coloca y al transformador que posee emite una elevada radiación sobre las personas. Una radio a pilas no emite ninguna radiación pero cuando se conecta a la red se convierte en un emisor de campos electromagnéticos.  Y una regla muy importante: la distancia es la mejor solución a la radiación. Cuanta mayor sea la distancia de una fuente emisora menor será la radiación que recibamos.
  • 19. POR LUIS CARLOS GUEVARA CESAR SILVA JUAN DAVID YAÑES SEBASTIAN BAQUERO