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   Oct 15

Reciclado de Baterías

Articulo tomado con fines informativo de http://www.revistatope.com/138_art_emison_AUT.html

Reciclado de baterías

Un acumulador eléctrico o batería es un dispositivo que permite, mediante un proceso electroquímico, almacenar la energía eléctrica en forma de energía química y liberarla cuando se conecta con un circuito de consumo externo. Las reacciones químicas que tienen lugar son reversibles y pueden ser recargadas cuando se conectan los terminales a una fuente de energía externa, pero con polaridad invertida. Cuando una batería ha llegado al final de su vida útil debe ser reemplazada

La batería gastada, debido a su contenido de plomo y ácido sulfúrico, se ha convertido en un residuo peligroso y no puede descartarse como cualquier residuo domiciliario. Por otra parte, una batería de plomo-ácido es un producto cuyos materiales pueden ser reciclados en su totalidad. La batería de plomo fuera de uso está catalogada como residuo especial y como tal, debe ser gestionada según los procedimientos especificados en las leyes relativas a residuos.

La gestión de residuos comprende las siguientes actividades: recogida, transporte, almacenaje, valorización, disposición de los desechos, comercialización de los residuos y vigilancia de todas estas operaciones. Entre las actividades englobadas en el concepto de valorización está el reciclaje y la recuperación de materiales. En el caso de la batería de plomo fuera de uso, dichos materiales a recuperar son el plomo, el polipropileno y el ácido.

Cabe recordar que una sola batería de plomo fuera de uso contiene unos 10 Kg. de contenido en plomo, cerca de dos kilos de disolución de ácido sulfúrico y una cantidad considerable de plásticos contaminantes, por lo que el daño ecológico que una pequeña cantidad de baterías mal gestionada puede provocar es enorme.

El negro historial medioambiental de muchas fundiciones recuperadoras de plomo, el derramamiento del ácido en el alcantarillado o en suelos, el abandono de vehículos con sus baterías fuera de los espacios adecuados para su disposición, las operaciones clandestinas de desguace o las exportaciones masivas e incontroladas de millones de baterías de plomo fuera de uso a países en vías de desarrollo sin producción primaria, son costumbres extendidas que convierten a la batería de plomo fuera de uso en un residuo especial cuya gestión debe ser optimizada en el ámbito mundial.

El reciclaje de baterías usadas se lleva a cabo en la inmensa mayoría de casos mediante procesos pirometalúrgicos tradicionales. Estos métodos resultan poco rentables, además de muy contaminantes. El reciclado industrial de las baterías debe ser un progreso ecológico y económico considerable Por muchos años, el destino que los usuarios daban a las baterías agotadas fue, y en muchos casos continúa siendo, el vertido incontrolado.

Composición aproximada por batería con peso promedio de 17kg:

  • Pasta de plomo:………. 35.0% 5.95 Kg
  • Electrolito:……………… 29.0% 4.86 Kg
  • Plomo metálico: …….. 29.0% 4.91 Kg
  • Polipropileno: …………. 5.0% 0.85 Kg
  • Separadores……………… 2.0% 0.43 Kg

El electrolito es una solución de ácido sulfúrico diluida. El ácido es reutilizable después del filtrado y tratamiento posterior. Las piezas grandes de plomo son refundidas. El plástico en general está demasiado alterado para ser reutilizado, y se utiliza como agente reductor en el proceso de reducción de óxidos, materia prima para la obtención de madera plástica o se valoriza energéticamente de acuerdo a las normas medio ambientales.

El proceso convencional de reciclaje de acumuladores empezaba con la descarga de las baterías usadas en un contenedor, donde una sierra les cortaba la tapa; posteriormente se les extraían los componentes: polipropileno, separadores, electrolito, óxido de plomo y plomo metálico. Los óxidos de plomo y el plomo metálico se separan y se introducen en un horno rotativo de donde se obtiene el plomo recuperado.

Este proceso presenta una problemática ambiental caracterizada por:

  • Generación de grandes cantidades de escorias consideradas como residuos peligrosos por sus características tóxicas.
  • Contaminación atmosférica por la concentración de partículas emitidas al aire.
  • Insuficiencia en almacenes temporales para depositar o almacenar residuos peligrosos.
  • Riesgo potencial de incumplimiento de las normas ambientales en las descargas de aguas residuales por la acumulación de electrolito.
  • Excesivos niveles de ruido.

La generación de escorias de fundición representa el mayor problema potencial debido a que éstas son consideradas como un residuo peligroso.

En todas las plantas que reciclan baterías existe una primera unidad de separación de componentes. En esta unidad inicialmente se extrae el ácido sulfúrico del electrolito y, a continuación, se trituran las baterías usadas para proceder a la clasificación de materiales.

De entre estos materiales, se separa el polipropileno, que se recicla en la misma planta, o se vende a otras industrias que se encargan de su reciclaje. Por otro lado se separan la pasta de plomo, el plomo metálico y sus aleaciones y, finalmente, se depositan los denominados residuos del triturado, entre los que se encuentran fracciones de vidrio, acero, PVC, y ebonita principalmente. El funcionamiento de la unidad de triturado y clasificación se basa en el resultado de sucesivas separaciones hidrodinámicas, mediante las cuales se procede con eficiencia al aislamiento de los distintos materiales.

Tras la separación de componentes se llevan a cabo las operaciones de recuperación del plomo. La inmensa mayoría de las plantas de reciclaje de baterías usadas son fundiciones de plomo secundario que emplean métodos pirometalúrgicos tradicionales.

Por eso, en muchas de ellas, se introducen simultáneamente la pasta de plomo y el plomo metálico y sus aleaciones, en un mismo horno reductor. La temperatura necesaria para fundir el plomo metálico de las placas y las rejillas, es relativamente baja (por debajo de los 400 ºC), pero para reducir los óxidos y el sulfato de plomo de la pasta se necesita alcanzar temperaturas que rondan los 1100 ºC. El consumo de energía que requiere el trabajo de este primer horno es enorme. Además, si no se trata la pasta de plomo (lo cual no es una costumbre generalizada), la reducción del sulfato de plomo conduce a una considerable emisión de dióxido de azufre, SO2, gas altamente tóxico.

El alto consumo de energía, así como la generación de elevadas cantidades de gases tóxicos, cenizas y las denominadas escorias, están estimulando la búsqueda de alternativas a los procesos pirometalúrgicos tradicionales. La adición de compuestos en el horno reductor, con el fin de reducir la generación de SO2 y la temperatura de trabajo, es una de las soluciones, pero la verdadera alternativa consiste en el tratamiento separado de los compuestos metálicos de plomo y sus aleaciones, por un lado, y de la pasta de plomo por otro. En algunas plantas ya se trata por separado la pasta de plomo, sobre todo mediante procesos de desulfurización, gracias a los cuales la pasta puede introducirse en los hornos sin que la producción de SO2 sea tan elevada. Estos procesos son más ecológicos que los tradicionales, pero aún suponen la generación de nuevos residuos. Por ello se utilizan los procesos hidrometalúrgicos para el tratamiento de la pasta de plomo.

Proceso EMISON

Este proceso es más respetuoso con el medio ambiente, está más controlado y resulta más económico.

La recuperación del ácido sulfúrico del electrolito es otro tema de interés. A pesar de que en cualquier planta de reciclaje de baterías usadas se generan centenares de toneladas al año de ácido sulfúrico diluido, casi nunca se recicla o reutiliza, sino que simplemente se neutraliza y se deposita en vertederos, lo que implica un gasto adicional.

Existen métodos de purificación que dan una salida económica al ácido generado. También es factible el aprovechamiento del ácido mediante su integración en alguna de las fases de la recuperación del plomo de las baterías.

emison

La escasa rentabilidad que sufren muchas plantas que reciclan baterías de plomo fuera de uso, provocada por las crecientes exigencias medioambientales, justifica sobradamente la búsqueda de alternativas que reduzcan costes y que, al mismo tiempo, mejoren las condiciones medioambientales. Las mejoras dentro de los procesos pirometalúrgicos existentes, el uso de métodos hidrometalúrgicos para el reciclaje de la pasta de plomo o la recuperación del ácido sulfúrico del electrolito, pueden ser soluciones adecuadas.

Para dar una solución a todos estos problemas EMISON ha puesto a punto su método patentado.

En primer lugar se procede a la rotura parcial de la batería mediante una trituradora, con la finalidad de extraer el ácido. A continuación, el ácido se almacena en un depósito de gran tamaño). La eficiencia en la extracción del ácido no puede ser total, pues se encuentra en contacto con la fase sólida de la pasta de plomo, por lo que una pequeña parte del ácido permanece siempre en las baterías. La disolución extraída tiene una concentración en ácido sulfúrico cuyos valores pueden ser casi nulos o llegar al 30 %, en función del estado en que la batería ha dejado de funcionar, pero la concentración habitual del ácido de una batería usada suele estar entre un 10 % y un 15 % en peso. No se trata de una disolución de gran pureza, pues en ella se hallan disueltos iones metálicos e impurezas plásticas.

A continuación se realiza un lavado de los restos y cribado de la pasta de plomo: cuando las baterías se encuentran fragmentadas, se separa primeramente la pasta de plomo, mediante una criba. Se trata de un mecanismo similar a un tamiz, que consta de una superficie plana o pantalla, que está atravesada por orificios de tamaño y forma característicos.

Para ello se envía agua a presión contra la superficie plana, que humedece la pasta convirtiéndola en una arenilla que atraviesa los orificios de la pantalla.

Los restos se someten a continuación a una separación hidrodinámica de plásticos para aislarlos resto de materiales, se introducen todos ellos en un depósito lleno de agua y pueden separarse por flotación en agua, pues su densidad es menor a la del agua, mientras que el plomo y las pastas que no se han separado anteriormente son retiradas del fondo mediante un tornillo sin fin.

De este proceso se obtiene:

  • Las partes de plomo (placas, bornes, postes, rejillas, puentes, cordones de soldadura, etc.) se funden en un horno de fundición y se convierten en lingotes de plomo.
  • Las partes de chapa de hierro (ejemplo: cajas de baterías de tracción), que se separan y venden como chatarra.
  • Óxidos de plomo (lodos de sulfatos de óxidos de plomo de la pasta de rejillas) que se venden para su tratamiento en otras plantas o se tratan como se describe a continuación.
  • Plásticos y cauchos
  • Ácidos

En la planta de reciclaje un sistema mecánico-hidráulico separa por gravedad los diferentes componentes de la chatarra de baterías. Los principales componentes separados son: plomo, lodos de óxidos y plásticos. Eventualmente se separa también hierro y cobre.

El ácido es transportado a los tanques de recuperación.

  • El plástico, ya triturado y con el primer lavado, es secado para luego almacenarlo en sacos o en recipientes a granel para su venta o posterior tratamiento.
  • El plomo es conducido a las respectivas áreas de almacenamiento, para posteriormente hacer las cargas de materiales que entrarán a proceso de fundición.
  • Las pastas de plomo se separan en el proceso de lavado y son recuperadas con los lodos de depuradora para su posterior tratamiento.

En las diferentes rutas que toman los componentes de las baterías trituradas son manipulados con seguridad. El proceso de fundición de materiales de desechos de plomo consiste en la utilización de un horno de crisol trabajando a unos 500ºC donde se introduce la mezcla de material plúmbico compuesto por placas, bornes, postes, rejillas, puentes, cordones de soldadura, etc. de las baterías y residuos de plomo seleccionados de otros procesos de separación de materiales.

En este proceso resultan dos capas. La capa superior contiene las escorias y la capa inferior es la que contiene el plomo, que es extraído del horno y vertido en lingoteras de unos 20 Kg de plomo.

Las escorias sobrantes son tratadas en un segundo horno a unos 700ºC, eventualmente con mezcla de agentes reductores, y el plomo fundido se introduce en el primer horno. Las escorias se unen a las pastas y lodos para un tratamiento posterior.

La planta de reciclaje, en su nave industrial, cuenta con sistemas de extractores de techo, extractores de pared, entrada y salida de aire a través de celosías en la pared y áreas abiertas con la suficiente ventilación.

Recuperación de plásticos

Los plásticos utilizados habitualmente en la industria e incluso en la vida cotidiana son productos con una muy limitada capacidad de autodestrucción y en consecuencia quedan durante muchos años como residuos, con la contaminación que ello produce.

Por otra parte, la mayoría de los plásticos se obtienen a partir de derivados del petróleo, un producto cada vez más caro y escaso, y, en consecuencia, un bien a preservar.

Por ello, cada día está más claro que es necesaria la recuperación de los restos plásticos por dos razones principales: la contaminación que provocan y el valor económico que representan.

Una forma de aprovechamiento es la extrusión obteniendo perfiles para su utilización en construcción, agricultura, urbanismo etc., como sustitutos de la madera o metales.

Es conveniente disponer de la cantidad necesaria en función de los perfiles a fabricar a fin de unificar el producto en color y aspecto para cada lote de fabricación. Antes del extrusionado es necesario añadir al plástico almacenado la cantidad de colorante necesario para obtener el color deseado. Estos perfiles se pueden utilizar como sustitutos de la madera en construcción o mobiliario

Los plásticos son fundidos en un horno, eventualmente calentado con los rechazos del mismo plástico y llevados a una extrusora o prensa.

A la salida de la extrusora el plástico cae sobre un depósito lleno de agua para su solidificación y un alambre movido por un cilindro neumático se encarga, de forma automática, del corte de los perfiles en la longitud prevista, variable entre 50 cm y la profundidad del pozo (normalmente no superior a 2 metros).

fuente:http://www.revistatope.com/138_art_emison_AUT.html


   Ago 01

Lago de Tota

Sabías que en el Departamento de Boyacá se encuentra La Laguna de Tota texto tomado con fines educativos de http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_de_Tota

Lago de Tota

Lago de Tota
Laguna de Tota.jpg
Foto satelital del Lago de Tota
Ubicación geográfica
Continente América del Sur
Ecorregión Andes
Cuenca hidrográfica 20100 ha
Ubicación administrativa
País(es) Flag of Colombia.svg Colombia
Departamento Flag of Boyacá Department.svg Boyacá
Coordenadas 5°32′24″N 72°55′12″O / 5.54000, -72.92000
Cuerpo de agua
Tipo Natural
Islas interiores San Pedro, Santa Helena, Santo Domingo, Cerro Chico, La Custodia
Afluentes Río Hato-Laguna, Río Tobal[1]
Efluentes Río Upía
Dimensiones
Longitud 11,8 km
Superficie 55,1 km²
Anchura máxima 6,2 km
Profundidad Media: 58 m
Altitud 3015 msnm
Coordenadas 5°32′24″N 72°55′12″O / 5.54000, -72.92000

Coordenadas: 5°32′24″N 72°55′12″O / 5.54000, -72.92000

Mapa de localización

Lago de Tota

Lago de Tota

Ubicación del Lago de Tota en Colombia

Lago de Tota

Lago de Tota

Ubicación del Lago de Tota en Boyacá

El lago de Tota es un cuerpo de agua natural situado en el departamento de Boyacá, Colombia. Con una superficie cercana a los 55 km² es el lago más grande de Colombia; a este le sigue la Laguna de la Cocha con más de 40 km².[2] Se encuentra ubicado a 15 km al sur de la ciudad de Sogamoso, aproximadamente 200 km al noroeste de la capital, Bogotá. El lago se encuentra en jurisdicción de los municipios de Cuítiva, Tota y Aquitania, a una altura de 3.015 msnm, lo que la convierte en el segundo lago navegable más alto de América del Sur[3] [4] [5] [6] [7] después del Lago Titicaca.

 

 

Historia[editar]

El teniente coronel Agostino Codazzi organizó la primera expedición científica a las aguas del Lago de Tota como parte de la primera etapa de la Comisión Corográfica entre 1850 y 1859; igualmente fue objeto de estudio durante la segunda etapa de la misma, dirigida esta vez por Manuel Ponce de León.

En 1928 se lleva a cabo un importante estudio geológico de la región del Lago por Emil Groose, quien presenta un primer mapa de los contornos del Lago con ciertos niveles de precisión. Este año, se construyó un primer sistema de irrigación de tierras usando el agua del lago, en el sector del Boquerón de Cuítiva, en el Valle de Iza. En 1939, comienza la piscicultura.

En 1952, la Empresa Siderúrgica Nacional de Paz de Río adquiere el túnel del Boquerón de Cuítiva para explotar los recursos naturales de la zona como parte de su actividad económica; el Lago de Tota fue objeto de estudios hidrológicos elaborados por la firma norteamericana R. J. Tipton para tal fin. El lago se convirtió desde entonces en un recurso estratégico para dicha empresa (renombrada como Acerías Paz del Rio tras el comienzo de sus operaciones) y para los acueductos de los municipios aledaños, industrias y un buen número de usuarios agrícolas y ganaderos.[8] Sin embargo durante la década siguiente estos trabajos de adecuación y explotación provocaron inundaciones en zonas aledañas, principalmente causadas por la desviación del río Olarte.

Durante 1968 fue aprobada en el congreso la Ley 84 que ordenaba la construcción de la central hidroeléctrica de Cuítiva,[9] aprovechando las condiciones potenciales del Lago de Tota como embalse natural. Estaba previsto elevar el nivel de sus aguas dos metros por encima del nivel alcanzado en enero de 1966, significando la expropiación de la franja de tierras inundables junto a una franja adicional destinada a la protección del Lago y la central de energía, completando un aproximado de 700 hectáreas que incrementarían el volumen del embalse; la obra sin embargo, tenía serias dificultades técnicas y económicas, en consecuencia nunca se realizó.

Entre 1971 y 1973 el hoy extinto Instituto Nacional de Recursos Naturales INDERENA, realizó el primer estudio integral de la cuenca hidro­gráfica del Lago de Tota. Acerías Paz del Río termina la construcción de un nuevo túnel en Cuítiva hacia 1974, con una capacidad de deri­vación mayor que el anterior. En los primeros meses de 1975, el INDERENA desvia en for­ma provisional el río Olarte al Lago para continuar suministrando agua a las obras de desviación de Cuítiva, debido a la sequía ocurrida entre 1973 y 1975.

Según la misma fuente[cita requerida], no existe un estudio batimétrico sistemático que establezca el nivel de desecación del lago ni hasta qué punto los sedimentos depositados restan capacidad al embalse, ya que el registro de la diferencia de nivel no es suficiente para determinar el problema.

Aspectos geográficos[editar]

Panorámica del lago desde la vereda Hato Laguna, Aquitania.

Tiene un área de 55,1 kilómetros cuadrados, con 11,8 km de largo por 6,2 de ancho y una profundidad media de 58 metros. Esto convierte al lago de Tota en el embalse de agua dulce natural más grande de Colombia. Está situada a 3.015 msnm. La temperatura en las cercanías del lago presentan fuertes fluctuaciones que pueden variar entre una mínima de 0 °C y una máxima de 14 °C.

Entre los lugares geográficos destacados se encuentran las 5 islas:

Existe una línea trazada por las penínsulas del Potrero y Susacá y las islas de San Pedro y Cerro Chico, que dividen la sección oriental del lago del resto del cuerpo acuífero. Otros accidentes geográficos son la península de Puntalarga y la Ensenada del Boquerón situadas del lado occidental del lago en los municipios de Tota y Cuítiva respectivamente.[10] Entre las playas existentes se encuentra playa Blanca, La Chiquita y El Bosque.[11] La Islas San Pedro y Cerro Chico están conectadas entre sí por un puente. El Islote Cangrejos se encuentra justo en el costado occidental de la Isla San Pedro.[12]

Cuenta con una población ictiológica de trucha arco iris, capitán, capitán enano y guapucha. En este lago natural se pueden practicar varios deportes acuáticos como esquí, buceo, canotaje y vela. En las proximidades existen hoteles y restaurantes.

Parque Natural Laguna de Tota[editar]

Playa Blanca, la playa con mas altura sobre el nivel del mar en Colombia

El parque nacional natural Laguna de Tota se ubica en inmediaciones a la laguna, en el municipio de Cuitiva, vereda de El Boquerón. Tiene una extensión de aproximadamente 3,5 ha y se localiza en un rango de altura sobre el nivel del mar de 3100 hasta 3200 metros.[13]

La zona donde se ubica la reserva corresponde al ecosistema de bosque alto andino. Todo el sector ha sido sometido a fuertes procesos de transformación, motivo por el cual no se encuentran coberturas vegetales naturales típicas de este ecosistema, salvo algunos reductos muy pequeños con presencia de especies de poco tamaño como el mortiño (Hesperomeles sp.) y chite (Hypericum sp.). Adicionalmente, la reserva hace parte de la cuenca del Lago de Tota y se encuentra dentro de la zona de protección de este cuerpo de agua dulce.[14]

Playa Blanca[editar]

En la parte suroccidental del lago, en la Bahía Blanca existe una playa natural frecuentada por bañistas y aficionados a los deportes acuáticos a pesar de la baja temperatura que usualmente no supera los 12 °C. Por su ubicación atípica, a 3.015 msnm sobre un cuerpo de agua dulce se ha convertido en un destino turístico centro del país.[15]


   Jul 23

Antártida

Texto  tomado con fines educativos de http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida

La Antártida[1] (del adjetivo latino antarcticus, y éste a su vez del griego ανταρκτικως «antarktikos», ‘opuesto al Ártico‘; con la terminación -da, surgida en analogía con topónimos como Nueva Zelanda y Atlántida),[1] también denominada Antártica en Chile[1] o continente antártico, es el continente sobre el cual se encuentra el Polo Sur. La definición tradicional coincide con la definición política, en la cual la Antártida comprende los territorios al sur del paralelo 60º S, los que están bajo el Tratado Antártico. Atendiendo más a la geografía física, el límite estaría en la Convergencia Antártica, incluyendo entonces también a las islas Georgias del Sur, Sandwich del Sur, la isla Bouvet, el archipiélago de Kerguelen y las islas Heard y McDonald. Tiene una forma casi circular de 4500 km de diámetro sobre la que sobresale una angosta península en forma de «S», proyectada hacia el extremo austral de Sudamérica.

Conocido también como sexto continente, es, si se toma el nivel superficial sobre el nivel del mar actual promedio de su inlandsis, el continente más elevado de la Tierra, con una altitud promedio de 2000 msnm. Alberga alrededor del 80 % del agua dulce del planeta. Es también el continente con el promedio de humedad más bajo de la Tierra y el de temperatura promedio más baja.

El punto más alto del continente es el macizo Vinson con 4900 msnm. El monte Erebus es un volcán activo de la Antártida situado en la costa oriental de isla de Ross. Su elevación es de 3794 msnm.

Parte de la Antártida se encuentra cubierta por un gigantesco indlandsis; el espesor promedio del hielo que cubre el continente es de 2500 m; el máximo espesor registrado es de 4776 m, en la Cuenca Astrolabio de la Tierra Adelia (69°54′S 135°12′E / -69.900, 135.200), lo que equivale a casi 5 km de hielo sobre algunos lugares de la estructura rocosa de la Antártida. Al indlandsis o casquete glaciar de la Antártida corresponde aproximadamente el 90% de la criósfera del planeta Tierra.

En ciertas zonas, el manto glaciar supera ampliamente los límites del continente, formando extensas barreras de hielo permanente sobre las grandes bahías del Océano Glaciar Antártico. Las más importantes son la barrera de hielo de Ross, la barrera de Ronne, la barrera de Filchner y la Barrera de hielo Larsen; aunque de esta última sólo persiste la porción más austral denominada «Larsen C», las secciones A y B de esta barrera colapsaron durante la década de 1990 y 2000, respectivamente, debido al incremento de la temperatura a lo largo de toda la Península Antártica. En ciertas zonas de contacto del límite exterior de las mencionadas barreras se forman zonas de aguas oceánicas superficiales relativamente cálidas, llamadas polinias. Este fenómeno se debe a la ascensión de las corrientes relativamente cálidas sumergidas en la Convergencia Antártica, que, al chocar con estas barreras, se encuentran forzadas a subir. Una de las polinias más conocidas es la que se ubica en el sureste del Mar de Weddell.

Geografia

Hielo austral.

La Antártida vista desde el espacio.

Mapa de la Antártida y continentes cercanos.

Temperatura de la superficie antártica en invierno y en verano.

Precipitaciones anuales en mm, las áreas púrpuras y violetas indican nulas o muy escasas precipitaciones; es decir, un desierto nival en el centro del continente.

La Antártida es el cuarto continente más grande, después de Asia, América y África, con 14 000 000 km². Su forma es aproximadamente circular y se ubica casi completamente al sur del círculo polar antártico.

Su extremo norte en la Península Antártica se encuentra a sólo 1000 km de Sudamérica, mientras que las distancias de las costas más cercanas respecto a África son de 3800 km, de Tasmania 2530 km, de Australia unos 3135 km y de Nueva Zelanda 2200 km.

Se divide en Antártida Occidental o Menor, más pequeña, y Antártida Oriental o Mayor, el resto del continente. Ambas zonas se encuentran parcialmente separadas por una escotadura que se ubica entre el Mar de Weddell y el Mar de Ross; tal escotadura es llamada Antártida Hundida y se trata de una gran cuenca subglaciar delimitada por los Antartandes y los Montes Ellsworth al oeste y los Montes Transantárticos al este, así como por la Meseta Polar en el sur. Se ha hipotetizado que, en efecto, gran parte de la llamada Antártida Hundida se encuentra algunos metros bajo el nivel del mar debido al enorme peso de la calota glacial, que tiene espesores de más de 2000 m. Al este del Mar de Ross y al oeste del Mar de Weddell, los dos mares más importantes y que más penetran hacia el Polo Sur, el resto del continente. Destaca la Península Antártica, en la parte Occidental, al sur del continente americano.


   Abr 25

Persea americana

 

 

Sabías que hay una clase de aguacate llamado Persea americana  texto tomado con fines educativos  de :

http://es.wikipedia.org/wiki/Persea_americana

Persea americana fruit 2.JPG

Es un árbol de hoja perenne que puede llegar a tener casi 20 m de altura, aunque su tamaño normal se queda en una decena de metros, con corteza gris-verdoso, longitudinalmente fisurada. Las hojas, alternas, con peciolo de 2-5cm y limbo generalmente glauco por el envés, estrechamente elípticos, ovados u obovados, de 8-20 por 5-12 cm, coriáceos, de color verde y escasamente pubescentes en la haz pero muy densamente por el envés que es de color marrón amarillento y donde resalta el nervio central; tiene base cuneiforme y ápice agudo, los márgenes enteros y más o menos ondulados.

Las inflorescencias son panículas de 8-14 cm de largo con flores de 5-6mm con perianto densamente pubescente, de tubo muy corto y 6 tépalos oblongos de medio centímetro, los 3 exteriores más cortos. Tienen 9 estambres fértiles de unos 4 mm, con filamentos pubescentes, organizados en 3 círculos concéntricos. El ovario es ovoide, de unos 1,5mm, densamente pubescente, con estilo también pubescente de 2,5 mm terminado por un estigma discoidal algo dilatado.

El fruto es una baya de color amarillo-verde o marrón rojizo, grande, generalmente en forma de pera, a veces ovoide o globoso, de 8-18 cm con epicarpio corchoso más o menos tuberculado, y mesocarpio carnoso y comestible. Este último rodea íntimamente una semilla globular de episperma (tegumento) papiráceo, sin endosperma, de unos 5-6cm.[2]

Propiedades

Posee un alto contenido en aceites vegetales, por lo que se le considera un excelente alimento en cuanto a nutrición en proporciones moderadas, ya que posee un gran contenido calórico y graso. Además se ha descubierto que el aceite de aguacate posee propiedades antioxidantes. Es rico en grasa vegetal que aporta beneficios al organismo y en vitaminas E, A, B1, B2, B3, ácidos grasos, proteínas, minerales.


   Mar 05

Sol de Media noche

Este artículo es tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Sol_de_medianoche con fines educativos

El sol de medianoche es un fenómeno natural observable al norte del círculo polar ártico y al sur del círculo polar antártico, que consiste en que el Sol es visible las 24 horas del día, en las fechas próximas al solsticio de verano. El número de días al año con sol de medianoche es mayor, cuanto más cerca se esté del polo.

File:Midnight sun.jpg

Descripción

Dado que en el hemisferio sur no hay asentamiento permanentes suficientemente cerca del polo (salvo en las bases antárticas, habitadas por unos pocos científicos y personal militar), las regiones habitadas que pueden disfrutar de este fenómeno están todas en el hemisferio norte: Alaska, Canadá, Groenlandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Rusia y el extremo norte de Islandia. La cuarta parte del territorio finlandés se encuentra al norte del círculo polar ártico y en la zona más septentrional del país el Sol no se oculta durante 73 días en verano. En Svalbard, Noruega, la región habitada más septentrional de Europa, no hay ocaso desde el 19 de abril hasta el 23 de agosto, aproximadamente. Los lugares más extremos son los polos, donde el Sol es visible medio año.

El fenómeno contrario, la noche polar, se produce en fechas próximas al solsticio de invierno, cuando el Sol no llega a asomar por el horizonte en todo el día.

Debido a la inclinación del eje de rotación de la Tierra respecto a la eclíptica de aproximadamente 23 grados y 27 minutos, en latitudes altas el Sol no se oculta durante el verano (local). La duración del sol de medianoche varía desde un día (unas 20 horas) durante el solsticio de verano en los círculos polares hasta aproximadamente seis meses en los polos geográficos (unos 186 días). En los propios polos, en todo el año sólo amanece una vez y anochece una vez. Durante los seis meses de día en el polo, el Sol se mueve continuamente cerca del horizonte, alcanzando su altura máxima en el cielo en el equinozio de verano.

Debido a la refracción, el sol de medianoche puede ser observado en longitofes ligeramente por debajo del círculo polar, pero como mucho un grado por debajo (dependiendo de las condiciones locales). Por ejemplo, es posible ver el sol de medianoche en Islandia, aunque la mayor parte del país (la isla de Grímsey es la notable excepción) se encuentra al sur del círculo polar ártico. Incluso en la zona más al norte de las Islas Británicas (y los lugares que se encuentran en latitudes similares) se puede observar un crepúsculo o resplandor permanente por estas fechas en los cielos septentrionales.


   Ene 21

Lago Baikal

 En la página de Wikipedia es tomado su artículo completo con fines educativos y su vínculo es: http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Baikal

Lago Baikal

De Wikipedia, la enciclopedia libre
 
Lago Baikal
Озеро Байкал – Ózero Baikal
Baikal.A2001296.0420.250m-NASA.jpg
Vista de satélite (23 octubre 2001)
Localización geográfica / administrativa
Continente (sub) Asia Central
Región Siberia

País(es) Flag of Russia.svg Rusia
División(es) Flag of Irkutsk Oblast.svg Óblast de Irkutsk
Flag of Buryatia.svg República de Buriatia
Hidrografía
Tipo de lago Lago de agua dulce tipo rift
Cuenca hidrográfica Río Yeniséi
Afluente(s) Ríos Selengá (1.480 km), Jilok (840 km), Chikói (769 km), río Barguzín (480 km), Udá (467 km) y Angará Superior (320 km) (hasta 336 afluentes)
Emisario(s) Río Angará (1779 km)
(Angará → Yeniséimar de Kara )
Tiempo retención 330 años[1]
Congelación Enero a mayo
Características del lago
Altitud (msnm) 455,5 m
Superficie 31.7224 km²[2]
Área drenada 560.000 km²
(de Rusia y Mongolia)
Longitud 636 km
Anchura 79 km
Volumen 23 615,39 km³[2]
Profundidad media 744,4 m[2]
Profundidad máxima 1.642 m[2]
Longitud costa 2.100 km

Ciudad(es) ribereña(s) Irkutsk
Isla(s) interior(es) 27, la mayor Oljón
Mapa(s) de localización

Lago Baikal

Lago Baikal
 

Geolocalización en Rusia

Mapa del lago

Mapa del lago

Coordenadas 53°05′N 108°02′E / 53.083, 108.033Coordenadas: 53°05′N 108°02′E / 53.083, 108.033 (mapa)
Lago Baikal
UNESCO logo.svg Welterbe.svg


Nombre descrito en la Lista del Patrimonio de la Humanidad.

Olchon1.jpg
La isla de Oljón


Coordenadas 53°10′25″N 107°39′45″E / 53.17361, 107.6625
País Flag of Russia.svg Rusia
Tipo Natural
Criterios vii, viii, ix, x
N.° identificación 754
Región Europa y América del Norte
Año de inscripción 1996 (XX sesión)

Svjatoj Nos.

Costa del lago Baikal con vías del tren.

El lago Baikal (en ruso: Озеро Байкал; Ózero Baikal) es un lago de origen tectónico, localizado en la región sur de Siberia, Rusia, entre el óblast de Irkutsk en el noroeste y Buriatia en el sureste, cerca de la ciudad de Irkutsk. Su nombre deriva del tártaro Bai-Kul, «lago rico». También es conocido como el «Ojo azul de Siberia» o «La Perla de Asia».

Es uno de los lagos con menor índice de turbidez en el mundo, registrándose marcas superiores a los 20 metros de profundidad mediante la utilización de discos Secchi.[3] Contiene en torno al 20% del agua dulce no congelada del mundo y con sus 1.680 m de profundidad es el lago más profundo del mundo.[4] Sobre la orilla occidental del lago vive el pueblo buriato.[5]

Fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996.

 

 Características[editar · editar código]

Con 31494 km² de superficie, 636 km de largo, 80 km de ancho y 1680 m de profundidad (reconocidos hasta el momento), el lago Baikal es el mayor de los lagos de agua dulce y el más profundo del mundo. Contiene 23600 km³ de agua, equivalente al 20% del agua dulce no congelada de todo el planeta. En la tradición rusa, el lago es llamado «mar», y en las lenguas buriata y mongola es llamado «Dalái-Nor», el «Mar Sagrado».

Se calcula que la formación del lago Baikal data de hace 25-30 millones de años, siendo uno de los lagos más antiguos en términos de historia geológica (posteriores son el lago Tanganica del noreste de África, y el lago Biwa de la isla de Honshu en el centro de Japón). Entre los grandes lagos de altas latitudes, es el único que no ha visto sus sedimentos afectados por glaciares continentales. Investigaciones de los sedimentos hechas en la década de los 90 del siglo pasado proveen una relación detallada de variación climática durante los pasados 250.000 años. Se esperan investigaciones más detalladas. Si se sacara todo el sedimento acumulado, el lago alcanzaría 9 km. de profundidad.

El lago está totalmente rodeado por montañas. Los montes Baikal en la orilla norte y la taiga están técnicamente protegidos como parque nacional. El lago tiene unas 22 islas pequeñas, la mayor de las cuales, Oljón, tiene 72 km de largo. El lago es alimentado por unos 336 afluentes, siendo los principales el río Selenga —el principal causante de la contaminación del Baikal—, Chikói, Jiloh, Río Uda, Buryatia|Udá, Barguzín y Alto Angará, Turka, Sarma y Snézhnaya. Sin embargo, varias fuentes adjudican que el Baikal posee hasta 544 afluentes. El agua fluye fuera del lago por un solo cauce, el del río Angará.

El Baikal es un lago de fisura joven. La fisura se ensancha unos dos centímetros por año. La zona de la falla está sísmicamente activa: hay fuentes de aguas termales en la zona y acaecen notables terremotos periódicamente. El área de drenaje del lago, de 540.000 km², es un 13% mayor que el área del drenaje combinada de los Grandes Lagos de América del Norte.

Biotopo

Son pocos los lagos que pueden competir con el lago Baikal en términos de biodiversidad. Tantas como 852 especies y 233 variedades de algas, más unas 1.550 especies y variedades de animales habitan en los alrededores del lago, muchos de ellos especies endémicas, incluyendo la célebre foca de Baikal (Phoca sibirica), el único mamífero que vive en el lago.

El Baikal es reconocido por la singular claridad de sus aguas. El establecimiento de una planta de procesamiento de pulpa de madera y celulosa en el extremo sur del lago, originalmente planificada en 1957, generó protestas silenciosas que, a su vez, causaron un despertar ecológico entre las personas cultas de Rusia, aunque no en la burocracia soviética. Todavía, dicha planta continúa vertiendo desechos en las aguas de Baikal. El impacto de esta contaminación en Baikal y otras afluencias similares es estudiada anualmente por el Instituto Tahoe Baikal, un programa de intercambio entre científicos de los EE.UU., Rusia y Mongolia y estudiantes graduados iniciado en 1989.

Muy poco se conocía del lago Baikal hasta que dio comienzo la construcción del Tren Transiberiano. El espectacular recorrido, que bordea parte del lago, requirió de 200 puentes y 33 túneles. Al mismo tiempo, (18961902), una numerosa expedición hidrogeográfica encabezada por F.K. Drizhenko produjo el primer atlas detallado de las profundidades de Baikal.

En julio de 2008 se inicia la expedición de dos batiscafos rusos «Mir», llamados Mir-1 y Mir-2, y el 29 de julio se conoce que consiguieron llegar al fondo del lago por primera vez en la historia.[6] [7] [8]

Vida silvestre[editar · editar código]

El lago Baikal alberga 1085 especies de plantas y 1550 especies y variedades de animales. Más de 80% de los animales son endémicos; de 52 especies de peces, 27 son endémicos.

Cabe destacar una subespecie del pez omul (Coregonus autumnalis migratorius). El mismo es pescado, ahumado y vendido en todos los mercados alrededor del lago. Para muchos viajeros del Tren transiberiano, comprar omul ahumado es uno de los atractivos de la larga travesía.

El Baikal también es el único hábitat de la nerpa, o foca de Baikal.

Osos y venados también son avistados y cazados en las costas del lago Baikal.

Turismo[editar · editar código]

Los principales puntos de partida hacia el lago Baikal son las ciudades Irkutsk, Ulán-Udé y Severobaikalsk. Un importante centro turístico es el asentamiento de tipo urbano Listvianka.

En distintos lugares alrededor del lago se encuentra el sendero Great Baikal Trail, un sistema de senderos ecológicos que dan acceso a la naturaleza y vistas del paisaje.

Historia[editar · editar código]

Exploración rusa y conquista[editar · editar código]

Un círculo de hielo fino (de color oscuro, con un diámetro de alrededor de 4,4 km, que es causada por convección): este es el punto focal para que el hielo rompa en el extremo sur del lago.

La expansión rusa en el área de los buriatos alrededor del lago Baikal[9] entre los años 1628-58 es considerada parte de la conquista rusa de Siberia. Se realizó por primera vez remontando el río Angara aguas arriba desde la localidad de Yeniseysk (fundada en 1619) y más tarde desplazándose hacia el sur desde el río Lena. Los rusos habían oído hablar por primera vez de los buriatos en 1609 en la ciudad de Tomsk. De acuerdo con algunos cuentos populares relatados un siglo después del hecho, en 1623, Demid Pyanda, que pudo haber sido el primer ruso en llegar al Lena, cruzó desde la parte superior del Lena al Angara y logró alcanzar Yeniseysk.[10] Vikhor Savin (1624) y Maksim Perfilyev (1626 y 1627-28) exploraron el país Tungus en el Angara bajo. Hacia el oeste, la localidad de Krasnoyarsk, en el Yenisei superior, fue fundada en 1627 y desde allí partieron hacia el este una serie de mal documentadas expediciones. En 1628 Piotr Beketov encontró por primera vez un grupo de buriatos y consiguió que le tributasen el yasak en la futura sede de Bratsk. En 1629, Yakov Khripunov partió de Tomsk para encontrar una mina de plata de la que había muchos rumores. Sus hombres pronto empezaron a saquear tanto a los rusos como a los nativos. A ellos se les unió otro grupo de Krasnoyarsk, pero abandonaron el país buriato cuando escasearon los alimentos. Su incursión hizo que fuera difícil que otros rusos entrasen en la zona. En 1631 Maksim Perfilyev construyó un ostrog en Bratsk. La pacificación tuvo un éxito moderado, ya que en 1634 fue destruida Bratsk y muerta su guarnición. (La historia cuenta que los buriatos, que no sabían cómo utilizar armas de fuego, decidieron quemar los mosquetes, junto con los cosacos muertos. El fuego provocó que las armas de fuego se disparasen y matasen a unas pocas personas, lo que llevó a pensar a los buriatos que los rusos seguían luchando después de muertos.) En 1635 Bratsk fue reconstruida por una expedición de castigo al mando de Radukovskii. En 1638 fue sitiada de nuevo sin éxito.

En 1638 Perfilyev cruzó desde el Angara el portage del Ilim hasta alcanzar el río Lena y descendió aguas abajo hasta Olyokminsk. Volviendo, navegó por el río Vitim en el área oriental del lago Baikal (1640), donde escuchó informes sobre el país del Amur. En 1641 se fundó en la parte superior del Lena una nueva localidad, Verjolensk. En 1643 Kurbat Ivanov fue más allá remontando el Lena y se convirtió en el primer ruso que vio el lago Baikal y la isla de Olkhon. La mitad de su partida, al mando de Skorokhodov, se mantuvo en el lago, alcanzando el resto el Alto Angara en su extremo norte e invernando en el río Barguzin, en el lado noreste. En 1644 Iván Pokhabov subió el Angara hasta el Baikal, convirtiéndose tal vez en el primer ruso en utilizar esa ruta, difícil debido a los rápidos. Cruzó el lago y exploró el río Selenga inferior. Hacia 1647 repitió el viaje, obteniendo guías y visitando al ‘Tsetsen Khan’ cerca de Ulan Bator. En 1648, Iván Galkin construyó un ostrog en el río Barguzin que se convirtió en un centro para la expansión hacia el este. En 1652 Vasily Kolesnikov informó desde Barguzin que se podía llegar al país de Amur, siguiendo los ríos Selenga, Uda y Khilok hasta alcanzar los futuros sitios de Chitá y Nerchinsk. En 1653 Piotr Beketov, en su segundo gran viaje para explorar y recaudar impuestos, tomó la ruta de Kolesnikov hasta el lago Irgen, al oeste de Chita, y ese invierno uno de sus hombres, Urasov, fundó Nerchinsk, a orillas del río Nercha. La siguiente primavera trató de ocupar Nerchensk, pero fue obligado por sus hombres a unirse a Stephanov en el Amur. Nerchinsk fue destruido por los tungus locales, pero restaurado en 1658.

Telescopio de Neutrinos Subacuático de Baikal[editar · editar código]

Desde 1993, se han buscado neutrinos en lago Baikal a través del Telescopio de Neutrinos Subacuático de Baikal. El telescopio NT-200 está instalado a 3,6 km de la costa a una profundidad de 1,1 km y consiste en 192 módulos ópticos.[11] [


   Nov 25

No ala violencia contra la mujer

Avexom Colombia se une a decir no más violencia contra la mujer en su página de lasOrganización de las Naciones Unidas con fines informativos

http://www.un.org/es/women/endviolence/

Voces de las supervivientes cuentan historias de violencia contra las mujeres en sus propias palabras. Hablan del impacto de la violencia en sus vidas y de como han encontrado la fuerza de seguir adelante. Estas historias nos recuerdan por qué es importante prevenir la violencia de género

http://www.youtube.com/watch?v=vv0NppcYWNc

ÚNETE en el Mundo

http://www.un.org/es/women/endviolence/latin_america_and_the_caribbean.shtml#historia

ÚNETE en América Latina y el Caribe

ÚNETE América Latina se puso en marcha en Guatemala el 25 de noviembre de 2009, con una serie de actividades que incluyeron la ceremonia de inauguración oficial que contó con la presencia del Presidente de Guatemala, una feria del conocimiento y un concierto al que asistieron más de 5.000 personas.

En noviembre de 2010, ÚNETE América Latina se amplió para incluir a la región del Caribe. Se celebró en Barbados un evento inaugural de alto nivel, en el que representantes del gobierno y la sociedad civil, junto con artistas y famosos locales, solicitaron el aumento de la conciencia pública y respuestas más eficaces por parte del sector judicial con relación a la violencia de género.

En América Latina y el Caribe, solo se identifica o da cuenta de una parte de los casos de violencia contra las mujeres y las niñas. Es posible que las víctimas se sientan avergonzadas de informar acerca de estos incidentes, teman que no les vayan a creer o les preocupa que las repercusiones de esto se resuman en más violencia.

Los tres pilares de ÚNETE de América Latina y el Caribe son:

  • No más impunidadÚNETE intenta fortalecer las instituciones públicas para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas implementando leyes y servicios públicos existentes que brindan atención a las víctimas/sobrevivientes
  • No más víctimasÚNETE promueve un enfoque preventivo para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, trabajando en escuelas y comunidades para transformar las relaciones de género y promover la resolución de conflictos sin violencia.
  • Es responsabilidad de todosÚNETE alienta la movilización social y la participación proactiva de socios no tradicionales, especialmente hombres jóvenes.

Todos los países de América Latina y el Caribe han llevado a cabo actividades como parte de la campaña ÚNETE.

Historias

Artistas de América Latina y el Caribe estrenan una canción en apoyo a la campaña ÚNETE

La red de artistas de América Latina y el Caribe que participan en la campaña ÚNETE están a punto de estrenar la canción Joy, muestra de su compromiso con la campaña del Secretario General de las Naciones Unidas, ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres y erradicar la violencia de género.

El tema Joy ha sido compuesto por el cantautor costarricense Miguel Solaris, con letra de Masud Sadiki (fallecido el año pasado), Paola Villacís, Maf y Tião Simpatia. La interpretan un amplio abanico de artistas entre los que se encuentran David Rudder, Paola Villacís, Maf, Tião Simpatia y el propio Miguel Solaris.

Miguel Solaris cantando

La idea de la canción surgió durante el encuentro de la red de artistas de ÚNETE, en la ciudad de Panamá, en septiembre de 2011; el estribillo de la canción dice “La alegría es un derecho humano. La violencia contra las mujeres acaba con la alegría”. La canción, que se grabó entre septiembre de 2012 y enero de 2013, supuso todo un reto en términos de coordinación ya que contó con la participación de muchos músicos y se llevó a cabo en varios países, incluidos Costa Rica, Brasil, Trinidad y Tobago y Ecuador.

Miguel Solaris, quien lideró dicha colaboración, describe esta experiencia: «Puedo decir que estoy muy orgulloso y profundamente agradecido por la participación de estos maravillosos músicos que se han unido al proyecto y han hecho posible esta canción. Además de todo, utilizar la música como instrumento para generar un impacto social significa mucho para mí como artista. Esperamos que este tema llegue al corazón de la gente


   Jul 15

El deshielo del Ártico, un peligro inminente para la vida en la Tierra

Avexom Colombia tomando conciencia del calentamiento global y daños ha encontrado un artículo sobre el Ártico se toma  con fines educativos su vínculo de la CNN Mexico es: http://mexico.cnn.com/planetacnn/2013/02/06/el-deshielo-del-artico-un-peligro-inminente-para-la-vida-en-la-tierra

El deshielo del Ártico, un peligro inminente para la vida en la Tierra

La zona alberga una gran concentración de gas metano que se ha ido liberando de manera acelerada en la atmósfera

El gas metano asciende desde el fondo del mar en forma de burbujas que atraviesan el agua y se liberan en la atmósfera (Getty Images).
El gas metano asciende desde el fondo del mar en forma de burbujas que atraviesan el agua y se liberan en la atmósfera (Getty Images).

Lo más importante
  • El gas metano asciende desde lo profundo del mar en el Ártico y se libera en la atmósfera
  • El metano es un gas de efecto invernadero extremadamente poderoso
  • Se estima que el Ártico contiene 1,400 billones de toneladas de metano

(QUO) — Los científicos lo advirtieron hace años: si el Ártico se descongela se liberará el metano atrapado en el hielo y se acelerará el calentamiento global. En Siberia hay indicios de que la pesadilla ya comenzó.

Un equipo de investigadores rusos dirigido por Igor Semiletov y la geoquímica Natalia Shakhova, detectó que las concentraciones de metano en el agua están 100 veces por encima de lo considerado como normal.

El gas proviene del material orgánico que quedó atrapado hace miles de años en las capas de escombro y tierra que integran el permafrost Ártico, la capa de hielo que ha existido por milenios y que, hasta el momento, había estado congelada.

El fenómeno se puede observar a simple vista, ya que las columnas de gas metano procedentes del fondo del mar ascienden en forma de burbujas que atraviesan el agua para liberarse en la atmósfera.

Este escape masivo de metano se debe a que el permafrost se está derritiendo, debido a que la temperatura de las aguas del Ártico ha aumentado de forma considerable en la última década y, de acuerdo con mediciones recientes, actualmente está poco más de un grado por encima de lo habitual.

Los científicos estiman que tan solo la plataforma siberiana resguarda alrededor de 1,400 billones de toneladas de metano.

La liberación del 1% del gas sería suficiente para acelerar el calentamiento global porque, en palabras de Igor Semiletov, el metano es un gas de efecto invernadero extremadamente poderoso.

Se calcula que su potencial impacto en el calentamiento del planeta es 21 veces superior al del dióxido de carbono, lo que significa que una tonelada de metano es suficiente para provocar el mismo daño que generaría la quema de 21 toneladas de combustible fósil.

«Por su tamaño, los depósitos de metano que existen en el Ártico solo se pueden comparar con los depósitos de combustible fósil», explica James White, geoquímico de la Universidad de Colorado, Estados Unidos.

«Pero en este caso, es como tener un suministro de carbón, petróleo y gas natural que no podemos controlar», añadió.

Estudios realizados en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, indican que el metano no dejará de liberarse en el norte del planeta, debido a que las aguas del océano Ártico seguirán calentándose y el hielo polar no parará de derretirse.

Peter Wadhams, miembro de la comunidad científica de esa universidad, pronostica que en el verano del 2016 el mundo habrá de presenciar en el Polo Norte un paisaje nuevo y aterrador: el de un Ártico con escaso hielo.

Stephen Salter, reconocido como el genio al que se le ocurrió aprovechar la energía mecánica del movimiento de las olas del mar para producir electricidad, tiene una posible solución para revertir la liberación de metano.

Su idea es construir entre 150 y 200 torres de bombeo de agua de mar que permitan crear más nubes y, al mismo tiempo, blanquear las ya existentes en el horizonte, con el fin de reflejar los rayos del sol y evitar que el calor se acumule en las aguas del océano.

Y así producir niebla de gotitas de agua muy finas, como las de un pulverizador, para que se unan al vapor de agua existente en la atmósfera y crear nubes más densas.

La tecnología funcionaría con fuentes de energía renovable, como la eólica, y el costo promedio de cada torre podría reducirse hasta 300,000 dólares

De conseguirlo, Salter sería el primer creador de nubes y el salvador del Ártico.

Este es un fragmento de un artículo publicado en la edición de enero de 2013 de la revista Quo, que es parte de Grupo Expansión, una empresa de Time Inc. La firma edita en México 17 revistas y siete sitios de internet, entre ellos CNNMéxico.com


   Jun 27

Día mundial de los Bosques Tropicales

Sabías que el 26 de Junio es el día mundial de los Bosque Tropicales en la página Web del Ministerio de Medio ambiente se tomó este artículo con fines educativo http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1362&conID=8876

Día internacional de los bosques tropicales
¿Qué son los Bosques Tropicales?

Cuando la mayoría de la gente piensa en los trópicos, piensan en las selvas lluviosas tropicales y el Amazonas. En realidad, los trópicos consisten en una diversidad de ecosistemas, desde la sabana hasta los bosques de niebla, que se encuentran entre las latitudes del Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio, al norte y el sur del Ecuador. Estos ecosistemas actualmente experimentan las más altas tasas de destrucción en el mundo[1].

 Los bosques tropicales son ecosistemas terrestres generados por sucesión natural, dominados por árboles y arbustos de especies de la flora silvestre con alturas de por lo menos 5 metros en su madurez, con una superficie mayor a 0,25 hectáreas y con un estrato de copas superior al 30%. Estos ecosistemas cuentan con una serie de bienes y servicios que contribuyen al desarrollo sostenible.

 Los bosques tropicales se encuentran cerca de la línea del Ecuador donde los niveles de temperatura y luz permanecen más o menos constantes durante todo el año. Colombia es un país de bosques tropicales, estos cubren más de 58.633.631 millones de hectáreas, es decir, más de la mitad del territorio continental del país. Las regiones con mayor cobertura de bosques son la Amazonía y el Pacífico.

De la cobertura total de bosques del país, 25.73 millones de hectáreas están en territorios de comunidades indígenas y 3.39 millones de hectáreas están localizados en territorios de comunidades afrocolombianas, es decir, el 47,53% del total de bosques naturales de la nación están localizados en territorios colectivos. Estos ecosistemas son indispensables para el desarrollo económico y el mantenimiento de todas las formas de vida, este postulado consagrado en la Declaración de Principios para la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo aprobada en la Cumbre de Río de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo, cobra hoy para nuestro país más vigencia que nunca antes en toda su historia.

Sin embargo, esta gran riqueza en bosques está siendo afectada por múltiples factores. De acuerdo con estudios del IDEAM, la deforestación promedio anual en el periodo 1990-2010 es de 310.349 hectáreas/año, concentrándose el 40 % en la Región Amazónica y el 32 % en la Región Andina, por motivos como la ampliación de la frontera agrícola y pecuaria, la colonización no dirigida, la construcción de infraestructura, los incendios forestales, el establecimiento de cultivos ilícitos, aspectos estos favorecidos en algunos casos por la baja concertación de políticas e instrumentos de planificación sectoriales.

 Clases de Bosques Tropicales

 De acuerdo con el «Mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia» (IDEAM, et al 2007), desarrollado a escala 1:500.000, Colombia cuenta con 311 tipos de ecosistemas continentales y costeros, de los cuales 31 son ecosistemas forestales que van desde bosque húmedo a xerofítico tropical.

 Dichos ecosistemas varían dependiendo de las condiciones edafoclimáticas en las que se desarrollan, a nivel general es posible hablar de bosques húmedos de montaña, bosques húmedos tropicales de la Amazonia, el Pacífico, Catatumbo y Magdalena Caribe, Manglares, bosque seco tropical, entre otros.

Colombia es el segundo país mega diverso (Romero 2007), ocupa el puesto 13º con bosques tropicales en el mundo (FAO 2011) y el 3er lugar en América con bosques tropicales. (FAO 2011).

 Importancia de los Bosques para la Vida

 Los bosques son muy importantes para la vida de los colombianos, porque[2]:

  • Regulan el ciclo del agua. Recogen y almacenan el agua, ayudan a evitar las inundaciones.
  • Protegen los suelos. Ayudan a controlar la erosión y a evitar derrumbes y deslizamientos.
  • Contribuyen a regular el clima. Reducen los efectos del cambio climático producido por el hombre.
  • Son la fuente de muchos recursos como madera, medicinas, alimentos, fibras y materiales de construcción.
  • Son territorio de vida para las comunidades que los habitan, cuyas prácticas tradicionales de manejo pueden contribuir a la conservación de estos bosques y selvas.
  • Son el hábitat de miles de especies de plantas, aves, mamíferos, reptiles y anfibios. Esto cobra especial importancia al ser Colombia un país de gran diversidad biológica, que ocupa entre el primero y cuarto lugar a nivel mundial en cuanto a número de especies.

Los bosques son mucho más que madera, más de 1.600 millones de personas en los países más pobres del mundo sobreviven por los alimentos, los materiales, el agua o las medicinas que consiguen gracias a ellos.

Los recursos forestales juegan también un papel clave en el cambio climático. Los árboles son uno de los principales sumideros de carbono, al absorber el dióxido de carbono (CO2) y fijarlo en forma debiomasa. De acuerdo con la FAO[3] los bosques contienen el 60% del carbono de la vegetación terrestre, siendo los ecosistemas forestales, el tipo de uso del suelo que contiene más carbono por unidad de superficie. Según el Banco Mundial, la deforestación representa hasta un 20 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, que contribuyen al calentamiento global y, con ello, al cambio climático, cifra similar a la generada por el sector del transporte.

De igual manera los bosques constituyen el hábitat de alrededor de dos tercios de todas las especies sobre la tierra y la deforestación de bosques tropicales produce la pérdida de biodiversidad de hasta 100 especies por día.

Además de lo anterior vale la pena resaltar algunas características especiales de los bosques[4]:

  • Más del 40 por ciento del oxígeno del mundo lo producen los bosques pluviales.
  • Los bosques contribuyen al equilibrio del oxígeno, del dióxido de carbono y de humedad en el aire.
  • Un árbol libera 8-10 veces más humedad en la atmósfera que el área equivalente en el océano.

  • Los bosques protegen las cuencas hidrográficas que suministran el agua dulce a los ríos.
  • Los bosques hospedan más del 80% de la biodiversidad terrestre.
  • Sólo en la cuenca del Amazonas, más de 1 300 especies de plantas forestales se utilizan para fines medicinales y culturales.
  • El 12% de los bosques del mundo están designados para la conservación de la diversidad biológica (FRA 2010).

Acciones del Ministerio para proteger los bosques 

El Ministerio a través de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, ha elaborado diversas herramientas de política, técnicas y normativas orientadas a la conservación, restauración y uso sostenible de los bosques, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, entre ellas vale la pena destacar:

  • En diciembre del año 2000 se expidió con una visión de 25 años, el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, Política Pública de Estado para el sector forestal que ha venido siendo implementada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conjuntamente con las Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones de Desarrollo Sostenible, las Autoridades Ambientales Urbanas y los institutos de Investigación del SINA[5].
  • Entre agosto 2010 y diciembre de 2012 se ordenaron territorialmente y se zonificaron cerca de 4 millones y medio de hectáreas de reservas forestales de ley 2ª de 1959 en Cauca, Nariño, Meta y Putumayo. Esta ordenación propone áreas con fines de conservación, restauración y uso sostenible de los recursos forestales, con miras a mantener los servicios de regulación de agua y suelos que prestan estos bosques y por lo tanto mejorar su contribución al desarrollo sostenible, incluido el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales que dependen de estos servicios para por ejemplo la agricultura y el consumo de agua.

  • Se suscribió el Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia, el cual es un acuerdo voluntario, multipartito, conformado por 70 entidades del sector público y privado, que se orienta a garantizar que la madera aprovechada, transportada, comercializada, y consumida provenga única y exclusivamente de fuentes legales. Como resultado se las acciones adelantadas actualmente se han suscrito 12 acuerdos departamentales por la madera legal.
  • Puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia Forestal la cual se orienta a definir lineamientos, procedimientos y acciones en materia de formulación de política, instrumentación normativa y promoción e instrumentación técnica, buscando la articulación entre los diversos actores de la cadena productiva forestal. Actualmente se está preparando el seguimiento y acompañamiento a la implementación de la estrategia por parte de las autoridades ambientales.
  • En el marco del Proyecto Posicionamiento de la Gobernanza Forestal en Colombia – PPGFC – CARDER, del cual el MADS es entidad colaboradora, se viene apoyando la elaboración y revisión con las autoridades ambientales y otros entes de control y vigilancia, de tres protocolos de control y vigilancia forestal elaborados por el Proyecto PPGFC: Control a la movilización, Seguimiento a los permisos de aprovechamiento y controla establecimientos de transformación y comercialización, con el fin de mejorar la capacidad de los entes de vigilancia y control para desarrollar estas actividades en los diferentes eslabones de la cadena.
  • En materia de restauración se elaboró el Plan Nacional de Restauración, instrumento de carácter técnico de la Política Nacional Forestal, este documento se convierte en la carta de navegación para la intervención de áreas afectadas por los disturbios que causan deterioro o degradación en los ecosistemas.
  • Se están ejecutando 12 proyectos de restauración en 18.412 hectáreas de ecosistemas forestales mediante la suscripción de convenios con doce Corporaciones Autónomas Regionales: CORPOBOYACA, CAS, CORTOLIMA, CRC, CORMACARENA, CORPOCHIVOR, CORPOGUAJIRA, CORNARE, CAR, CVC, CAM y DAGMA, por un valor de $12.633.060.053.

  • Se está trabajando conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y FINAGRO en reducir una de las principales causas de deforestación y de pérdida de biodiversidad en el país: la ganadería extensiva. Se han destinado importantes recursos (90 mil millones de pesos) en proyectos de ganadería sostenible en 7 regiones del país (cerca de 50 mil hectáreas), con pequeños ganaderos para ayudar a reducir la deforestación y disminución de gases efecto invernadero e incrementar al mismo la productividad e ingresos de estos ganaderos que en su mayoría son pobres.
  • Se han ordenación y zonificado más de 7.508.435 hectáreas de áreas forestales, por medio de Planes de Ordenación General adoptados por acto adminsitrativo en las autoridades ambientales de CAS, CORPOAMAZONIA, CORPOURABA, CORMACARENA, CORPOBOYACA y CORNARE.
  • Para reducir los impactos del cambio climático que se produce por la deforestación y degradación de los bosques, Colombia está iniciando la formulación de una Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal – REDD+.
  • Se está adelantando la socialización de la Estrategia de Corresponsabilidad Social de Lucha Contra Incendios Forestales a gremios y autoridades ambientales.
  • El Gobierno a través del Ministerio expidió en 2012 la nueva Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, que enmarca acciones para generar un balance entre los diferentes intereses que tiene la sociedad frente a la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios derivados de esta que son claves para nuestro bienestar.
  • Se ha ampliado el capital natural, desde agosto de 2010, en 2.283.253 de nuevas hectáreas que se incorporaron al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de ellas 285.000 hectáreas corresponden a manglares.

[1] http://proyectotiti.com/espanol/bosque-tropical-de-colombia-mochilas.htm

[2] http://www.minambiente.gov.co/Subportalbiodiversidad REDD

[3] http://www.fao.org/docrep/005/y2779s/y2779s05.htm

[4] http://www.fao.org/forestry/iyf2011/69186/es/

[5]Informes de gestión, Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos -MADS

 

 


   Jun 17

El agujero azul mas profundo del planeta

El agujero azul más profundo del planeta
 tomado de: http://www.lareserva.com/home/dean_agujero_azul con fines educativos en curiosidades naturales

Con una profundidad 202 metros, el agujero azul Dean, es considerado como el más profundo del planeta. Se encuentra ubicado en una bahía al oeste de Clarence Town en la isla Larga, Bahamas. Alguna vez alguien lo definió como «Un gran hoyo profundo, oscuro, misterioso y fascinante al mismo tiempo».

Un agujero azul es una cueva submarina o sumidero de forma circular y con paredes empinadas. Su nombre esta dado por el contraste tan dramático entre el azul oscuro de las aguas profundas y el azul más claro de las aguas poco profundas de su alrededor.

Los agujeros azules se encuentran típicamente en las plataformas de carbonato de poca profundidad, como los que se pueden encontrar en Bahamas y la Península de Yucatán. El agujero azul más  conocido es el que se encuentra en Bahamas y lo llaman «El Gran Agujero Azul» (Great Blue Hole en ingles).

El agujero azul de Dean posee un diámetro de unos 30 metros en su  superficie. A los 20 metros de profundidad el agujero se ensancha en forma considerable formando una caverna de unos 100 metros de diámetro.

El gran agujero azul

A 100 km. de Belice, dentro del atolón del Arrecife Lighthouse, se encuentra la segunda barrera coralina más grande del mundo: el Great Blue Hole o Gran Agujero Azul.  Esta cueva submarina o cenote, de inusual belleza, tiene 120 metros de profundidad y alberga una gran diversidad de especies, destacandose los tiburones y las barracudas.

Este gran “agujero” tiene 305 metros de diámetro y se cree que era la entrada de un sistema de cavernas durante la Era de Hielo. Cuando el hielo se derritió y el nivel del mar se elevó, las cavernas se inundaron creando lo que ahora es un imán para los buceadores más intrépidos.

El Blue Hole es habitado por esponjas de mar, barracudas, corales y una gran cantidad de tiburones que parecen «patrullar» el borde del agujero.

El buceo aquí es muy técnico debido a las grandes profundidades que se alcanzan.
Una estalactita marca la entrada del sistema de cuevas submarino del Blue Hole. Este famoso agujero se convirtió en un icono de Belize despues que el renombrado investigador Jacques Cousteau, lo explorara en 1970.

Algunos consideran al «Gran Agujero Azul» como el mejor lugar que existe en el planeta para practicar buceo.