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Efecto invernadero en la región de Ica 201 0 UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA DE ICA” “AÑO DE LA CONSOLIDACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PERU” TEMA: EL EFECTO INVERNADERO EN LA REGION DE ICA CURSO: TERMODINAMICA I DOCENTE: ING. ROSALIO CUSI PALOMINO FACULTAD: FAC. INGENIERIA QUIMICA CICLO: VI-B ALUMNO: PINTO CONDORI DIANA MERCEDES AÑO: UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA DE ICA ‘’ Fac. Ingeniería Química VI-CICLO

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Efecto invernadero en la región de Ica 2010

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA DE ICA”

“AÑO DE LA CONSOLIDACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PERU”

TEMA:EL EFECTO INVERNADERO EN LA REGION DE ICA

CURSO:

TERMODINAMICA I

DOCENTE:

ING. ROSALIO CUSI PALOMINO

FACULTAD:

FAC. INGENIERIA QUIMICA

CICLO:

VI-B

ALUMNO:

PINTO CONDORI DIANA MERCEDES

AÑO:

2010

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Efecto invernadero en la región de Ica 2010

Introducción

Hasta ahora solo hablamos de las características del efecto invernadero como agente natural de un equilibrio sin el cual el hombre no podría habitar el planeta. Pero lo que a nosotros nos concierne realmente y ha sido eje de controversias en los últimos tiempos es cómo este equilibrio fue alterado por la acción del hombre, y es lo que en adelante explicaremos.

El desequilibrio se produce porque el hombre a través de distintas actividades a aumentado la cantidad de estos gases invernaderos (GI) en la atmósfera de forma sustancial y esto trajo acarreado un incremento en la temperatura.

Ciertamente el clima evoluciona, la cuestión es con qué rapidez y con qué margen de adaptación para los seres vivos.

Desde la revolución' agrícola del Neolítico, con su actividad modificadora de las condiciones ambientales, el hombre ha interferido indirectamente en el contenido de dióxido de carbono de la atmósfera. Pero ha sido a partir de la Revolución industrial cuando esta interferencia se ha incrementado notablemente. En poco más de un siglo la actividad humana ha aumentado la cantidad de C02 atmosférico en un 25% y doblado la concentración de metano; el reforzamiento consiguiente del efecto invernadero necesariamente dará lugar a un aumento de la temperatura, que se calcula de 1°C cada 30 años, mientras que desde la ultima glaciación su ritmo de cambio ha sido de 1°C cada 500 arios.

Las actividades humanas comunes, fundamentalmente la quema de combustibles fósiles - carbón, petróleo y gas- y la destrucción de los bosques, son las principales fuentes actuales de emisión de C02 a la atmósfera.

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La actividad humana que más contribuye al agravamiento del efecto invernadero es el consumo de energía ya que es lo que más combustibles fósiles consume. No sólo representa el 65% de las emisiones de anhídrido carbónico, sino parte importante de las emisiones de metano (en las explotaciones de gas natural y carbón) y de las emisiones de óxidos nitrosos, principalmente por las centrales energéticas que utilizan carbón.

Esto se ve agarbado por el modelo económico y productivo dominante que identifica bienestar con expansión y esta con consumo de energía creciente (desde principios de siglo se ha multiplicado por 30). El 75% de la energía que se utiliza procede de combustibles fósiles: petróleo (32%), carbón (26%) y gas natural (17%). Sin haberlo planeado nos hemos topado con los limites del sistema económico actual, bastante antes del anunciado agotamiento de los recursos

En el transporte, la dependencia de derivados petrolíferos es superior al 95% sin que aparezca en el horizonte próximo ninguna tecnología que lo sustituya. El 30% del total de energía consumida en el mundo se emplea, como consumo final para transporte. Se estima que origina el 25% de las emisiones de carbono a la atmósfera, además del 47% de los óxidos de nitrógeno y cantidades semejantes de hidrocarburos y conocido de carbono. La mayor parte de las emisiones corresponde al Norte industrializado. Sólo en EEUU se consume el 35% del total de energía que se consume en el mundo en el transporte.

Otra fuente importante de C02 es la deforestación. Hace relativamente poco tiempo que se ha reconocido que esta actividad es una causa que contribuye a agregar una carga importante de dióxido de carbono y metano a la atmósfera. Esta situación se ve agravada por la rápida desaparición que están sufriendo las selvas tropicales ya que contribuían notoriamente a consumir el C02 liberado a la atmósfera.

La deforestación en el trópico es una importante fuente de emisiones directas de carbono. Los estimados más confiables oscilan alrededor del 18% de las emisiones totales de carbono a la atmósfera.

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La deforestación aporta otros gases al efecto invernadero, principalmente metano y óxidos nitrosos.

El consumo de leña aporta carbono adicional a la atmósfera. Una proporción del consumo de leña se relaciona con la deforestación. Otra parte es el producto de la colección de ramas y troncos caídos, cuyo aprovechamiento no implica una contribución neta de carbono a la atmósfera.

El aporte total de la deforestación en el trópico al efecto invernadero, incluyendo el consumo de leña y las emisiones de metano y óxidos nitrosos, es de aproximadamente 2.000 millones de toneladas equivalentes de carbono anuales. Se estima que al menos un tercio de estas emisiones es contrarrestado por la regeneración de bosques secundarios en tierras intervenidas.

Injustamente dos tercios del impacto acumulado hasta la fecha se ha originado en países industrializados. Mientras que los países en desarrollo, incluyendo a China, con cerca del 80 por ciento de la población mundial, habían contribuido con un tercio del efecto invernadero acumulado hasta 1990, incluyendo la contribución de la deforestación registrada en el trópico. Sin embargo todos debemos pagar por las acciones de los países del 1° Mundo.

Igualmente, aunque la mayor parte de la contribución anual al efecto invernadero continúa proviniendo de la actividad de los países industrializados, la contribución relativa de los países en desarrollo se encuentra en ascenso. Parte de sus emisiones de C02 se debe a la necesidad de aumentar el consumo de energía para impulsar su desarrollo. Otra parte se encuentra asociada a la deforestación.

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La mitad aproximadamente del dióxido de carbono se transfiere al océano, al suelo y a la vegetación donde queda almacenado, pero esta proporción puede ser alterada en ambos sentidos: la estimulación del crecimiento de las plantas retiraría más C02, pero el aumento de temperatura podría acelerar la descomposición de los desechos biológicos liberando carbono en suelos secos y metano en arrozales y zonas pantanosas; sobre el proceso de acumulación en los océanos las incertidumbres son todavía mayores.

RESUMEN

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Este fenómeno evita que la energía solar recibida constantemente por la Tierra vuelva inmediatamente al espacio, produciendo a escala planetaria un efecto similar al observado en un invernadero.

La Tierra, como todo cuerpo caliente, emite radiación, pero al ser su temperatura mucho menor que la solar, emite radiación infrarroja de una longitud de onda mucho más larga que la que recibe. Sin embargo, no toda esta radiación vuelve al espacio, ya que los gases de efecto invernadero absorben la mayor parte.

La atmósfera transfiere la energía así recibida tanto hacia el espacio (37,5%) como hacia la superficie de la Tierra (62,5%). Ello representa 324 W/m2, casi la misma cantidad de energía que la proveniente del Sol, aún sin albedo. De este modo, el equilibrio térmico se establece a una temperatura superior a la que se obtendría sin este efecto. La importancia de los efectos de absorción y emisión de radiación en la atmósfera son fundamentales para el desarrollo de la vida tal y como se conoce. De hecho, si no existiera este efecto la temperatura media de la superficie de la Tierra sería de unos -22 ºC, y gracias al efecto invernadero es de unos 14ºC.

En zonas de la Tierra cuya atmósfera tiene poca proporción de gases de efecto invernadero (especialmente de vapor de agua), como en los grandes desiertos, las fluctuaciones de temperatura entre el día (absorción de radiación solar) y la noche (emisión hacia el cielo nocturno) son muy grandes.

Desde hace unos años el hombre está produciendo un aumento de

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Los gases de efecto invernadero,[2] con lo que la atmósfera retiene más calor y devuelve a la Tierra aún más energía causando un desequilibrio del balance radiactivo y un calentamiento global.

Además, se puede asemejar con un invernadero, siendo el CO2 comparado con el techo de cristal.

Se denomina capa de ozono, u ozonosfera, a la zona de la estratosfera terrestre que contiene una concentración relativamente alta [1] de ozono. Esta capa, que se extiende aproximadamente de los 15 km a los 40 km de altitud, reúne el 90% del ozono presente en la atmósfera y absorbe del 97% al 99% de la radiación ultravioleta de alta frecuencia.

La capa de ozono fue descubierta en 1913 por los físicos franceses Charles Fabry y Henri Buisson. Sus propiedades fueron examinadas en detalle por el meteorólogo británico G.M.B. Dobson, quien desarrolló un sencillo espectrofotómetro que podía ser usado para medir el ozono estratosférico desde la superficie terrestre. Entre 1928 y 1958 Dobson estableció una red mundial de estaciones de monitoreo de ozono, las cuales continúan operando en la actualidad.

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Objetivo principal:

Conocer la problemática a nivel nacional y mundial.

Conocer los principales gases responsables del Efecto Invernadero.

Dar posibles soluciones para detener este fenómeno atmosférico llamado "Efecto Invernadero".

Objetivo especifico:

Analizar los cambios climáticos a causa del efecto invernadero

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Gases de efecto invernadero

EL EFECTO INVERNADERO

Un invernadero es una construcción hecha especialmente para la reproducción de plantas, que requieren de una temperatura especial para su sano crecimiento. Son estructuras que cuentan con cristales en el techo, la función de estos cristales es atrapar la luz y radiaciones solares para que, como en una incubadora, el calor sea estable aún cuando en el exterior se presente un ambiente más frío.

De manera analógica, cuando el sol calienta la Tierra, ciertos gases en la atmósfera actúan como el cristal de un invernadero: atrapan el calor y mantienen el planeta lo suficientemente cálido como para favorecer la vida. Sin ellos, estaríamos sumidos en heladas temperaturas de -18ºC. Esto resulta muy favorable para que nuestras condiciones de vida sean adecuadas, siempre y cuando el efecto invernadero sea estable.

La atmósfera es prácticamente transparente a la radiación solar de onda corta, absorbida por la superficie de la Tierra. Gran parte de esta radiación se vuelve a emitir hacia el espacio y escapa de la atmósfera terrestre, pero otra parte de la radiación con una longitud de onda correspondiente a los rayos infrarrojos, tiende a ser reflejada de vuelta a la superficie del planeta por gases como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los clorofluorocarbonos (CFC) y el ozono, presentes en la atmósfera.

Lamentablemente, en nuestros días esta estabilidad se ha perturbado. Los científicos han determinado que las concentraciones cada vez mayores de vapor de agua, clorofluorocarbonos (CFC), metano y dióxido de carbono están dañando nuestro medio ambiente. Estos gases ahora se conocen con el término "gases invernaderos", pues las cantidades engrandecidas de estos gases aíslan efectivamente a la tierra y evitan que el calor se escape. Esto está causando que las temperaturas globales aumenten a unos niveles alarmantes.

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Los gases invernadero provienen principalmente de la quema de combustibles fósiles, como el petróleo, el gas, el carbón y por la quema de bosques tropicales por el método de cortar y quemar.

Algunos gases invernaderos, como el dióxido de carbono, aparecen naturalmente en la atmósfera. Pero los CFC (abreviatura de clorofluorocarbono) son el resultado directo de procesos industriales y la ingeniería química. Los CFC se encuentran en aerosoles, refrigerantes y aires acondicionados. Estos son mucho más dañinos que cualquier otro gas invernadero.

Se cree que los CFC son responsables de la destrucción de una parte de la atmósfera conocida como la capa de ozono. A una altitud aproximada de 10 km, el ozono es una capa protectora que reduce la cantidad de rayos ultravioletas que el sol manda a la tierra. Además de ser dañinos para nuestra piel, los rayos ultravioleta (rayos UVA) también contribuyen en gran medida al calentamiento global.

A pesar de la amenaza de los CFC, el dióxido de carbono es todavía el más dañino para nuestro medio ambiente. Esto se debe a que es el que se produce en mayor cantidad. De hecho, los niveles de carbón en la atmósfera terrestre han aumentado más de 30% desde que el hombre empezó a depender de los combustibles fósiles a partir de la revolución industrial, hace 160 años

GASES INVERNADERO

Como ya se ha visto, los gases invernadero absorben el calor del Sol reflejado en la superficie de la Tierra y lo retienen, manteniendo la Tierra caliente y habitable para los organismos vivos. Desgraciadamente, el incremento de los gases invernadero en la atmósfera esta causando un aumento de la temperatura en toda la Tierra.

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Existen varios diferentes tipos de gases invernadero. Los más importantes son: dióxido de carbono, vapor de agua, metano y óxido nitroso. Todos estos gases tienen moléculas con dos o más átomos. Estos átomos se mantienen unidos con suficiente espacio entre sí para poder vibrar cuando absorben calor. Eventualmente, la molécula que vibra liberará radiación. La radiación será posiblemente absorbida por otra molécula de gas invernadero. A este proceso, responsable de mantener calor cerca de la superficie de la Tierra, se le conoce como efecto invernadero.

Casi todos los gases restantes en la atmósfera de la Tierra son: nitrógeno y oxígeno. Los dos átomos de estas moléculas están estrechamente unidos y no son capaces de vibrar, de manera que no absorben calor y no contribuyen con el efecto invernadero. A continuación se presenta información detallada de cada uno de estos gases y sus características.

Dióxido de carbono (Co2).

Es un gas incoloro, inodoro y con un ligero sabor ácido, cuya molécula consiste en un átomo de carbono unido a dos átomos de oxígeno (CO2).

El dióxido de carbono se produce por tres diferentes procesos: por combustión u oxidación de materiales que contienen carbono, como el carbón, la madera, el aceite o algunos alimentos; por la fermentación de azúcares; y por la descomposición de los carbonatos bajo la acción del calor o los ácidos.

La atmósfera contiene dióxido de carbono en cantidades variables, aunque normalmente es de 3 a 4 partes por 10.000, y aumenta un 0.4% al año, el cual es utilizado por las plantas verdes en el proceso conocido como fotosíntesis.

En el calentamiento global, el dióxido de carbono es el principal gas que da lugar al "efecto invernadero". Este gas, subproducto de la combustión de los combustibles fósiles, había permanecido estable durante siglos, pero desde 1750 ha aumentado su concentración en la atmósfera hasta el año pasado en un 30% aproximadamente.

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Los automóviles son ahora responsables de alrededor de un 15% o 400 millones de toneladas de nuestra producción total de carbonos. Los científicos saben que si la cantidad de autos aumenta en la misma proporción actual, existirá más de un billón en circulación para el año 2025.

Por supuesto, todos los animales inhalan oxígeno y exhalan dióxido de carbono (CO2). Las plantas y los microorganismos, como el plancton del océano, hacen exactamente lo opuesto; convierten el CO2 en oxígeno a través de la fotosíntesis.

Se estima que la fotosíntesis convierte alrededor de 60 billones de toneladas de dióxido de carbono cada año; de hecho, es la manera más efectiva para reducir los niveles de carbono. Sin embargo, está casi perfectamente equilibrado con la cantidad de C02 que exhalan los animales. Esta es la razón por la que la destrucción de los bosques selváticos es tan crítica en la alteración del ecosistema terrestre.

Más del 50% de las selvas que existían al final de la última Era de Hielo han desaparecido. Las selvas de Sudamérica, Asia y África han sido eliminadas 10 veces más rápido de lo que las naciones del primer mundo están reforestándolas. Como conclusión, se puede notar que esta deforestación sí es parte culpable del calentamiento global.

Metano (CH4).

Es un hidrocarburo compuesto de carbono e hidrógeno. Se encuentra en el gas natural, como en el gas grisú de las minas de carbón, en los procesos de las refinerías de petróleo, y como producto de la descomposición de la materia en los pantanos. El metano también puede obtenerse mediante la hidrogenación de carbono o dióxido de carbono, por la acción del agua con carburo de aluminio o también al calentar etanoato de sodio con álcali.

El metano así mismo es un gas invernadero que proviene del cultivo de arroz bajo agua, rellenos sanitarios, ganadería, combustión de biomasa, producción y consumo de combustibles fósiles.

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Anteriormente el metano ya ha tenido un papel importante en el aumento de la temperatura terrestre que tomó lugar hace aproximadamente medio millón de años. Esta información resulta bastante preocupante para los científicos, ya que si en los sedimentos oceánicos todavía existen hidratos con carbono y metano, resulta extremadamente inquietante el saber que, con el efecto del metano ya presente en la atmósfera terrestre, mas un posible incremento de este gas proveniente del mar, se daría lugar a otro fenómeno aún más relevante: un súper calentamiento global.

C. Óxido nitroso (N2O).

Popularmente conocido como gas de la risa, es un gas incoloro que generalmente se usa como agente anestésico.

Más de un 50% de los óxidos de nitrógeno encontrados en la atmósfera como gas invernadero, proceden de las centrales eléctricas que queman combustibles fósiles, las calderas industriales (producción de ácido atípico y ácido nítrico) y las calefacciones; y un 40% de los óxidos de nitrógeno e hidrocarburos emitidos proceden de la combustión de la gasolina y el gasóleo en los motores de los coches y camiones.

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Otras importantes fuentes de contaminación son la siderurgia y las acerías, las fundiciones de cinc, plomo y cobre, las incineradoras municipales, las refinerías de petróleo, las fábricas de cemento y las fábricas de ácido nítrico y sulfúrico.

Este gas también es comúnmente hallado como propulsor en los aerosoles, y aunque esta a presión, en el momento en que se usan o se desechan, comienzan a contaminar.

A continuación se muestra una tabla que presentará otras características de estos tres principales gases invernadero, como son: Sus principales fuentes, sus concentraciones preindustriales, sus concentraciones hasta 1999, el potencial de calentamiento atmosférico, sus tasas recientes de variación de la concentración durante 1980 y 1989 y su vida atmosférica en años.

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CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ACTUALIDAD

Actualmente el calentamiento global y el cambio climático que lo prosigue se manifiestan de diversas maneras, ya sea en las características climáticas o geográficas, o en los ciclos biológicos y comportamientos de los ecosistemas. A continuación se presentarán situaciones que evidencian el calentamiento global y hacen especular sobre cuales serán las consecuencias en el futuro.

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Las temperaturas

Si bien a lo largo de los últimos 120 años, que es donde se tiene registros, la temperatura a ascendido y descendido en reiteradas ocasiones, la tendencia es clara y en el gráfico siguiente nos habla de un aumento de 0,6ºC en poco más de un siglo. La temperatura media global se estima en este momento en 14,5ºC.

Si observamos el progreso de las temperaturas durante las últimas dos décadas el patrón es difuso pero la tendencia se mantiene. De hecho los 10 años más calientes registrados hasta el momento han ocurrido en los últimos 17 años, siendo 1998 el más cálido registrado.

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Variabilidad Solar

Otro de los mecanismos de fuerza externa, corresponde a cambios físicos en el mismo Sol, que pueden alterar la intensidad y el carácter del flujo de radiación solar. No existe duda que éstos ocurren en un rango variable de tiempo. Uno de los ciclos más conocidos es el de las manchas solares, cada 11 años. Otros parámetros, como el diámetro solar, también varían. Aún no existen datos suficientes como para corroborar variaciones suficientemente fuertes como para generar cambios climáticos.

Actividad VolcánicaEs un ejemplo de un mecanismo de fuerza interno, erupciones volcánicas por ejemplo, inyectan grandes cantidades de polvo y dióxido de azufre, en forma gaseosa a la atmósfera superior, la estratosfera, aquí son transformados en aerosoles de ácido sulfúrico. Ahí se mantienen por varios años, gradualmente esparciéndose por todo el globo. La contaminación volcánica resulta en reducciones de la iluminación solar directa (puede llegar a un 5 ó 10%) y generan bajas considerables de temperatura.

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Composición AtmosféricaEl cambio de composición de gases, especialmente los gases invernadero, es uno de los más grandes mecanismos de fuerza internos.Cambios naturales en el contenido de dióxido de carbono atmosférico, ocurrieron durante las transiciones glaciales - interglaciales, como respuesta a mecanismos de fuerzas orbitales. En la actualidad, la humanidad es el factor más sustancial de cambio.

RetroalimentaciónEl sistema climático está en un balance dinámico. Por ello está continuamente ajustándose a perturbaciones forzadas, y como resultado, el clima se ve alterado. Un cambio en cualquier parte del sistema climático, iniciado por mecanismos forzados internos o externos, tendrán una consecuencia mucho más amplia, A medida que el efecto se propaga en cascada, a través de los componentes asociados en el sistema climático, se amplifica. Esto es conocido como retroalimentación. A medida que un efecto es transferido, desde un subcomponente del sistema a otro, se verá modificado en carácter o en escala. En algunos casos el efecto inicial puede ser amplificado (feedback positivo), mientras que en otros, puede verse reducido (feedback negativo).Un ejemplo de un mecanismo de feedback positivo, involucra el vapor de agua. Una atmósfera más caliente potencialmente aumentará la cantidad de vapor de agua en ella. Ya que el vapor de agua es un gas invernadero, se atrapará más energía que aumentará la temperatura atmosférica más todavía. Esto a su vez, produce mayor vapor de agua, estableciéndose un feedback positivo.

2.4 REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

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El proceso de evolución que condujo a una sociedad de una economía agrícola tradicional hasta otra caracterizada por procesos de producción mecanizados para fabricar bienes a gran escala. Tuvo lugar en Reino Unido a finales del siglo XVIII; supuso una profunda transformación en la economía y sociedad británicas. Los cambios más inmediatos se produjeron en los procesos de producción, el trabajo se trasladó de la fabricación de productos primarios a la de bienes manufacturados y servicios; el crecimiento de la productividad se produjo por la aplicación sistemática de nuevos conocimientos tecnológicos y gracias a una mayor experiencia productiva, que también favoreció la creación de grandes empresas en unas áreas geográficas reducidas. Así, la Revolución Industrial tuvo como consecuencia una mayor urbanización y, por tanto, procesos migratorios desde las zonas rurales a las zonas urbanas.

El fenómeno económico conocido como Revolución Industrial es una de las dos transformaciones fundamentales del ámbito económico de la civilización; cambió radicalmente la vida laboral y también la vida familiar así mismo modificó gradualmente la naturaleza ya que durante la primera época, más de la mitad de la población del país vivía en las ciudades, debido a estas grandes movilizaciones de gente en busca de trabajo se comenzaron a sobre poblar las localidades, las industrias fueron evolucionando a tal punto que la contaminación ambiental comenzó a incrementarse, hasta hoy que sigue en aumento; el abuso hacia la naturaleza ha sido tan bárbaro que se han ido destruyendo para el bien estar de la sociedad; la vivencia en un ambiente dañado, modificado y transformado por las actividades por la humanidad será la consecuencia del abuso que se le ha dado.

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2.5 EFECTO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS

Las actividades humanas han variado la composición global de la atmósfera terrestre debida fundamentalmente al uso excesivo del combustible fósiles que incrementan la concertación del dióxido de carbono (CO2) y trae como consecuencia el incremento del Efecto Invernadero sobre el planeta. Además la emisión de dióxido de azufre (SO2) y de óxidos de nitrógeno (NOx) emitidos a la atmósfera por las industrias y los vehículos origina la lluvia ácida, cuyos efectos son dañinos para el medio ambiente.

Debido a la combustión de los combustibles fósiles, la destrucción de los bosques y otras prácticas similares, la cantidad de CO2 atmosférico ha ido aumentando desde la Revolución Industrial, la concentración atmosférica ha aumentado de unas 260 a 300 partes por millón (ppm) estimadas en el periodo preindustrial, a más de 350 ppm en la actualidad. Este incremento representa sólo la mitad del dióxido de carbono que, se estima, se ha vertido a la atmósfera, el otro 50% probablemente haya sido absorbido y almacenado por los océanos, aunque la vegetación del planeta puede absorber cantidades considerables de carbono, es también una fuente adicional de CO2.

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2.6 ZONAS MÁS AFECTADAS

Las zonas con mayor riesgo son el interior de los continentes y precisamente las que más la sufren hoy día: Sahel, Norte frica, Sudeste de Asia, India, Centroamérica y Mediterráneo. También se amenazaría la seguridad de mas de dos mil millones de personas que viven en zonas costeras. Se afectaría los puertos y otras estructuras localizadas en la costa, incluyendo centrales nucleares en las costas del Japón, Corea, Taiwán y otros países.

CONSECUENCIAS

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Las temperaturas globales han aumentado 0.6 grados centígrados durante los últimos 140 años. Puede que esta cantidad suene insignificante, pero si las temperaturas continúan aumentando a este paso, las consecuencias para el 2050 serían catastróficas.

Inundaciones, el avance de desiertos a través de Europa, terremotos y gigantescas oleadas son sólo algunos de los desastres que podríamos esperar.

En el año 2000, una de cada 30 personas alrededor del mundo fue afectada por catástrofes naturales. Los investigadores consideran que muchos de esos incidentes se debieron al clima y esta situación empeorará en el futuro. Dentro de 50 años, tormentas de viento, inundaciones y sequías nos afectarán a todos.

En caso de que no vuelva a valores más bajos:

Aumento de la temperatura media del planeta.

Aumento de sequias en una zonas e inundaciones en otras.

Mayor frecuencia de formación de huracanes.

Deshielo de los casquetes polares con la consiguiente subida de los niveles de los océanos.

Incremento de las precipitaciones.

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Aumento de días calurosos, transformados en olas de calor.

Conclusión

Simplemente podemos decir como conclusión que a través del trabajo creemos que se lograron demostrar y explicar las planteadas en la introducción y que nos parece que a este tema se le debería prestar mucha atención porque de otra manera en el futuro nos vamos a ver perjudicados por nuestra falta de voluntad ambiental.

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"Soluciones''

La única defensa razonable ante el cambio climático es la reducción drástica de emisiones de dióxido de carbono cambiando el sistema energético y por tanto el económico, renunciando a la devoradora filosofía de desarrollo sin limites. Se ha calculado que la estabilización de la concentración efectiva de C02 en la atmósfera requiere la reducción de emisiones de origen energético al 70% del nivel de 1990 para el año 2020, y aun así dicha estabilización sólo tendría lugar una década después con una cantidad de dióxido de carbono un 8% mayor que en 1990.

Sin embargo, no es menos cierto que la satisfacción de las necesidades básicas del Tercer Mundo, formado por el 80% de la humanidad y donde tiene lugar el 90% del aumento de población, conlleva un crecimiento de la demanda energética que podría alcanzar un 4 0 5% anual en las actuales condiciones. Para dar salida a ambas prioridades hay que aplicar simultáneamente dos estrategias: el ahorro de energía mediante la racionalización del uso y el empleo de tecnologías eficientes, y obtención de la energía imprescindible por métodos renovables de bajo impacto ambiental. Todo ello dentro de un necesario cambio de modos de vida, reduciendo el consumo en el Norte para que el Sur tenga margen para aumentar el suyo hasta niveles dignos.

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Las crisis del petróleo de los años 1973 y 1979 demostraron que el ahorro puede considerarse en sí mismo una fuente de energía: la intensidad energética (energía necesaria para producir una unidad de PIB) de la CE se redujo en un 25% (en el estado español sólo un 3%). El informe de la Comisión Mundial para el Desarrollo y Medioambiente (informe Bruntland) señala que es posible reducir a la mitad el consumo de energía de los piases Ricos y crecer simultáneamente un 3% anual. Requiere un considerable esfuerzo la reconversión de las economías occidentales para aprovechar el potencial de ahorro, aunque, irónicamente, algunos analistas sostienen que en un verdadero mercado libre, no deformado por la presión de grupos de interés, seria la opción natural pues la obtención y quema de un barril de petróleo, por ejemplo, es más cara que la implantación de medios de eficiencia que evitarían necesitarlo.

Es fundamental que la demanda energética de los países en vías de desarrollo se satisfaga con tecnologías eficientes, la utilización de la mejor tecnología disponible podría proporcionar, en ciertos piases, un nivel de servicios similar al de Europa en los 70 con un consumo de energía solo un 20% superior al que tenían en los 80. Además la eficiencia reduce el número de centrales necesarias, por tanto libera capital y disminuye la sensibilidad al coste de suministros.

Las medidas aplicables para disminuir el impacto del transporte son, esencialmente, maximizar la eficiencia de los vehículos mediante normas de obligado cumplimiento para fabricante y usuarios (limites de velocidad) y reducir su utilización fomentando una amplia red de transporte público con incentivos para el tren, y una política urbanística que favorezca el uso de la bicicleta y cierre el paso del coche al centro de la ciudad (todo lo contrario a la construcción de aparcamientos subterráneos). También planificación del territorio para disminuir las necesidades del transporte y la dependencia del coche privado en el urbanismo disperso.

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Efecto invernadero en la región de Ica 2010

No faltan vais de solución a los problemas que enfrenta el planeta, sino voluntad política de llevarlas a cabo, como ejemplo véase que a lo largo de los últimos diez años menos del 1% de los prestamos del Banco Mundial se han dirigido a proyectos de eficiencia.

Las posibilidades de alcanzar metas que permitan minimizar los efectos del cambio climático implícito en el proceso actual de desarrollo, dependen de un esfuerzo concertado entre todos los países de la Tierra. La distribución de las cargas deberá basarse en principios de justicia y equidad, tomando en consideración la responsabilidad acumulada hasta la fecha, la capacidad de cada país de contribuir al alcance de las metas que se tracen, y el derecho de todos los pueblos del mundo al disfrute de una vida digna.

La deuda ambiental que han generado los países industrializados debería traducirse en asistencia tecnológica y financiera, para que el avance social y económico de los países en desarrollo no desemboque en una mayor destrucción de los recursos naturales del mundo, y en los aumentos previstos en las emisiones de gases que amenazan la estabilidad planetaria. No hay mucho tiempo para la duda, el panorama con que se presenta el nuevo siglo es muy sombrío y nuestra capacidad para modificarlo disminuye con la acumulación de C02. Cuanto más se retrase la adopción de nuevas tecnologías energéticas eficientes y blandas más difíciles serán las medidas a tomar.

ANÁLISIS

Se estima que el 70% de la población mundial tienen conocimiento sobre este fenómeno atmosférico, sobre las futuras consecuencias que produciría este fenómeno llamado "Efecto Invernadero", mientras que el 30% no saben sobre los efectos catastróficos que conllevaría este fenómeno.

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Efecto invernadero en la región de Ica 2010

Éstos resultados también son de consideración, ya que reflejan que la gente está tomando mayor interés y conciencia sobre este problema mundial, de alguna u otra manera nos estamos involucrando con este fenómeno atmosférico, a pesar de la desinformación que existe los cambios climáticos son pruebas tangibles sobre el saber calentamiento global.

Sugerencias

A continuación se expondrán brevemente algunas formas en que distintos grupos han enfrentado el problema, o proponen enfrentar el problema, del cambio climático global, cabe resaltar que todos colocan un fuerte énfasis en la reducción de la emisión de gases invernadero.

En la generación de energía eléctrica se ha invertido en plantas combinadas de calor y poder, en las que se utiliza la energía calórica que antes se perdía.

En la industria, las medidas de ahorro son específicas para cada proceso.

En el sector doméstico, se logrará a través de mejoras en el aislamiento térmico de las viviendas y la mejoría de la eficiencia de los aparatos domésticos a través de mejores diseños y mejor uso, como es el caso de la iluminación.

En el sector comercial los métodos de mejora de eficiencia se lograrán a través de métodos muy similares a los domésticos.

El transporte público, a través de mejoras en la tecnología de los motores, mejor mantención de los motores, cumplir los límites de velocidad y uso más discreto de la aceleración y frenado.

Para que esto se llegue a implementar, es necesario invertir en campañas de educación e información, establecer regulaciones y estándares, junto con fiscalización, impuestos y regulación de precios, incentivos y desincentivos económicos.

SINTESIS: CONDICIONES OCEANOGRAFICAS, METEOROLOGICAS,

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Efecto invernadero en la región de Ica 2010

AGROMETEOROLOGICAS, HIDROLOGICAS Y MEDIO AMBIENTALES

FEBRERO 2010

Condiciones Oceanográficas y ENSO

En el mes de febrero, en áreas del Pacifico Este en la Región Niño 1+2, la temperatura Superficial del agua de mar fue ligeramente superior a su normal, índice que indica Características normales; sin embargo, el Índice de Oscilación del sur si define las Características de un evento cálido.

Condiciones Meteorológicas

En Litoral de la Región Ica y extremo norte de la Región Arequipa, días con temperaturas

Superiores a sus normales, humedad relativa de moderada a alta; en las noches superiores a

Sus normales. Con llovizna localizada en Chincha.

En los valles de la Región Ica, días con temperaturas de normal a inferiores a sus normales y

Con humedad moderada; en las noches temperaturas superiores a sus normales, humedad

Relativa alta. Lloviznas moderadas en Tacama y Río Grande.

En interior de los valles de la Región Ica, días con temperaturas de normal a inferiores a sus

Normales y humedad de moderada a alta; noches con temperaturas en torno a sus normales y

alta humedad.

En Chincha (cuenca del río San Juan), días con temperaturas superiores a sus normales y

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Efecto invernadero en la región de Ica 2010

Alta humedad; noches con temperaturas superiores a sus normales y alta. Precipitación total

mensual de normal a moderadamente deficiente.

En la zona de Huancavelica (cuenca de los ríos Pisco e Ica), días con temperaturas

superiores a sus normales y humedad moderada a alta; noches con temperaturas en trono a

sus normales y humedad de moderada a alta. Precipitación total mensual desde normal hasta

Con deficiencia intensa.

En la zona de Ayacucho (cuenca de los ríos Grande, Pampas, Yauca y Acarí), días con Temperaturas de normal a superiores a sus normales y humedad de moderada a alta; en las noches con temperaturas superiores a sus normales y alta humedad. Precipitación total mensual de normal a deficiencia moderada. Condiciones agro meteorológicas

En los valles agrícolas de la Región Ica, la necesidad potencial de agua de los cultivos en sus diferentes fases fenológicas, fueron cubiertos mediante diferentes métodos de riego. Los cultivos en general se encuentran en buen estado.

En las cabezadas de Chincha, la necesidades de agua potencial fueron cubierto con los Excesos moderados de lluvia, en cambio en zonas como San Pedro de Huacarpana la deficiencia intensa de lluvia no cubrió estas necesidades. En la zona de Huancavelica, las necesidades de agua potencial fueron cubiertas por las lluvias normales, con excepción de Tambo, Chocorvos y Challaca en donde lluvias con deficiencia moderada a intensa, no cubrieron estas necesidades. En la zona de Ayacucho, las necesidades potenciales de agua fueron cubiertas parcialmente por las lluvias con deficiencia moderada.

Condiciones hidrológicas

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Efecto invernadero en la región de Ica 2010

En febrero los caudales promedios diarios de agua en los ríos San Juan-Chincha, Pisco, Ica y

Río Grande fueron muy variables; pero, en general de normal a ligeramente inferiores a sus normales. Los caudales promedios mensuales de agua en los ríos, continúan El volumen de agua almacenado en el reservorio de Choclo cocha continúa superior a subnormal desde el mes de diciembre 2009 hasta febrero 2010; alcanzando en febrero un volumen promedio superior a su normal.

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Efecto invernadero en la región de Ica 2010

Monitoreo de la radiación solar UV-B en la Ciudad de Ica

La radiación solar UV-B captada en superficie tanto con cielo despejado como cubierto registraron índices altos que corresponden a un nivel de riesgo muy alto y alto, para las personas expuestas fuera del tiempo límite de exposición.

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Condiciones meteorológicas

El análisis de las condiciones meteorológicas correspondientes a febrero 2010 en la Región Ica, se realiza en base a la información contenida en el Cuadro N° 01 y en las

Figuras Nº 7-9.

Costa:

Litoral de la Región Ica y extremo norte de la Región Arequipa, durante el día temperaturas máximas extremas hasta de 31,2ºC (Chincha), con promedios entre 26,8-28,9ºC, superiores a sus normales hasta 1,8ºC

(Lomas), humedad relativa entre 62-90%, e insolación hasta 167,7 horas; en las noches temperaturas mínimas extremas hasta

19,2ºC (Chincha), con promedios entre 19,7-21,4ºC superiores a sus normales hasta

1,3°C (Chala). Con llovizna localizada que totalizó 0,5 l/m2 (Chincha).

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Valles de la Región Ica, días con temperaturas hasta 36.6ºC (Palpa), con promedios entre 29,8-33.9ºC, de normal (Pisco, Ocucaje) a inferiores a sus normales hasta 1,2ºC

(Copara), humedad relativa entre 43-78% e insolación entre 130-173 horas; en las noches temperaturas mínimas extremas hasta 14,1°C (Nazca), promedios entre 18,5- 20,9ºC, superiores a sus normales hasta 1,4°C (Tacama), humedad relativa entre 80-96%. Lloviznas hasta 0,6 l/m2 (Tacama, Río Grande).

Interior de los valles de la Región Ica, días con temperaturas máximas extremas hasta 31,8ºC (Pampa Blanca-Río Grande), promedios entre 27,3-29,3ºC, de normal a inferiores a sus normales hasta en -1,0ºC (Huamaní), humedad relativa entre 47-80% e insolación hasta 136 horas (Huáncano); noches con temperaturas mínimas hasta 10,0ºC (Pampa Blanca-Río Grande), promedios entre 17,3-18,2°C y humedad relativa entre 82-98%.

Sierra:

Chincha (cuenca del río San Juan), días con temperaturas máximas extremas hasta 23,0ºC (San Juan de Yanac), promedios entre 15,7-19,4ºC superiores a sus normales hasta 1,7ºC (S.J. Yanac) y humedad relativa entre 78-80%; noches con temperaturas mínimas extremas hasta 1,0°C (S. P. Huacarpana), promedios entre 2,8-13,1ºCb superiores a sus normales hasta 1,4°C (S.J. Yanac) y humedad relativa entre 77-81%.

Precipitación total mensual de 80,1 y 53,0 l/m2 en S. P. Huacarpana y S. J. Yanac, inferior en -44% y superior en 27% a sus normales, respectivamente Huancavelica (cuenca de los ríos Pisco e Ica), días con temperaturas extremas hasta 27,0ºC (Huachos y Challaca), promedios entre 10,8-24,6ºC superiores a sus normales hasta 2,3°C (Huachos y Chocorvos) y humedad relativa entre 48-87%; noches con temperaturas extremas hasta -2.0ºC (Tunel Cero), promedios entre 1,6-14,5°C y humedad relativa entre 66-94%. Precipitación total mensual entre 18,8-172,0 l/m2, inferiores a sus normales entre -57% (Challaca) a -7% (Cusicancha).

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Ayacucho (cuenca de los ríos Grande, Pampas, Yauca y Acarí), días con temperaturas

Extremas hasta 28,6ºC (Pausa), con promedios entre 18,4-23,8ºC de normal a superiores hasta 3,3ºC (Cora Cora) y humedad relativa entre 53-82%; noches con temperaturas mínimas extremas hasta 1,6°C (Chilcayoc) con promedios entre 7,6- 12,2°C superiores a sus normales hasta en 2,4ºC (Chilcayoc y Cora Cora) y humedad relativa entre 75-96%. Precipitación total mensual 49,8-176,0 l/m2, inferiores a sus normales ente -46% (Cora Cora) y -3% (Huac Huas).

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Tendencia para marzo 2010

La baja precipitación en las zonas alto andinas de nuestra región, tendrá efectos negativos, no solo para los cultivos de la zona sino también para los cultivos que utilizan riego por goteo, aspersión o gravedad con agua de pozo, la misma que acarrea un desgaste del acuífero sin retorno a la misma, según datos de la ALA, hay demanda de agua pero se reduce la recarga por la excesiva cantidad de pozos en nuestro valle desértico.

Se espera tener hasta la quincena de este mes un incremento de la precipitación en las zonas altas de nuestra región, que permita mantener los cultivos que se encuentran en las zonas de nuestra serranía.

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EVALUACION AMBIENTAL DESCRIPCION

Índice de Radiación Solar UV-B, es un parámetro que se utiliza como un indicador a las exposiciones a este tipo de radiación solar; está relacionado con los conocidos efectos eritemáticos, sobre la piel humana.

Monitoreo de la radiación solar UV-B en la Ciudad de Ica

En el mes de febrero 2010, la radiación solar UV-B captada en superficie registró un índice hasta 14, con promedio mensual de 11. En días con cielo despejado los índices más altos oscilaron entre 10 y 14 y en días nublados entre 4 y 9

Indice UV-BValores que corresponden a un nivel de riesgo muy alto y alto,

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Respectivamente; para las personas expuestas, por lo que debe tenerse en consideración que pasado el tiempo límite de exposición sin protección (Cuadro Nº 5), las personas podrían sufrir Valores que corresponden a un nivel de riesgo muy alto y alto, respectivamente; para las personas expuestas, por lo que debe tenerse en consideración que pasado el Tiempo límite de exposición sin protección (Cuadro Nº 5), las personas podrían sufrir daños a la piel y vista.

Medidas de protección

• Evite desarrollar actividades al aire libre entre las 11 y 15 horas.

• Exponerse al sol sin protección solo durante el tiempo limite recomendable

• Protéjase con ropa delgada de manga larga.

• Busque y prefiera la sombra, sin embargo también se recomienda el uso de Protector solar.

• Aplicar factor de protección solar (bloqueador solar) y con mayor frecuencia entre

Las 11-15 horas.

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Conclusión

Simplemente podemos decir como conclusión que a través del trabajo creemos que se lograron demostrar y explicar las planteadas en la introducción y que nos parece que a este tema se le debería prestar mucha atención porque de otra manera en el futuro nos vamos a ver perjudicados por nuestra falta de voluntad ambiental.

Bibliografía

[email protected]

Efecto invernadero: cambios del clima en el Pasado y en el futuro.(Http://sunsice1.uca.es/icman/cemuconferencesToharia.html)

http://www.cadea.org.ar/ozono.htm#invernadero

Agencia de Protección ambiental de Estados Unidos.

http://www.proyectogeo.com.ar/cartelera/cumbre%20climatica/el_cambio_climático_y_el_efecto_.htm

http://www.eltercertiempo.net/ecologia/eco-04.htm

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