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Introducción:

Impacto ambiental de la tecnología
Desde los tiempos prehistóricos las personas han obtenido recursos para
cazar, protegerse, etc., de la naturaleza. La naturaleza es capaz de
renovar muchos recursos naturales si se consumen a un ritmo
adecuado, pero otros recursos no pueden renovarse. Por ejemplo, el
petróleo y el carbón tardan en formarse millones de años. Sin
embargo, desde la época de la Revolución Industrial, las personas hemos
consumido la mayor parte de las reservas mundiales de estos
combustibles fósiles.
Durante mucho tiempo las necesidades industriales y tecnológicas se
han satisfecho sin prestar atención a los posibles daños causados al
medio ambiente. Ahora parece que al menos se conocen estos daños;
sólo falta poner los medios a nuestro alcance para evitarlos.
Problemas medioambientales
provocados por las actividades tecnológicas
 Las actividades humanas, desde la obtención de
una materia prima, hasta el desecho de los
residuos generados tras la obtención de un
producto tecnológico, pueden tener consecuencias
nefastas para la conservación del medio ambiente.
Algunos ejemplos son la desertización, el impacto
medioambiental de las obras tecnológicas, la
contaminación producida en la obtención y
tratamiento de muchas materias primas o de
fuentes de energía y los residuos generados en
muchas actividades industriales.

Ventajas


:

Concentrar y retener los
contaminantes con equipos
adecuados de depuración
que producen residuos
sólidos o líquidos que
contaminarán los suelos y el
agua si no se planifica un
tratamiento adecuado de
estos residuos y, además,
con el inconveniente de que
estos equipos
depuradores consumen
recursos naturales y energía.

Desventajas:


La sociedad moderna tiene
una enorme cantidad de
artilugios tecnológicos y
mecánicos a su disposición,
desde aviones hasta iPhone.
Sin embargo, aunque estos
avances han traído nuevos
aspectos en la salud, la
libertad y el goce, también
existen desventajas para
una sociedad que depende
de ellos completamente.








Proceso de absorción
Basan su funcionamiento en el hecho de que los gases residuales
están compuestos de mezclas de sustancias en fase gaseosa, algunas de las
cuales son solubles en fase líquida. En el proceso de absorción de un gas, el
efluente gaseoso que contiene el contaminante a eliminar se pone en contacto
con un líquido en el que el contaminante se disuelve. La transferencia de
materia se realiza por el contacto del gas con el líquido en lavadores húmedos
o en sistemas de absorción en seco.
Proceso de adsorción
Una alternativa a los sistemas de absorción por líquido lo constituye
la adsorción de los contaminantes sobre sólidos. En los procesos de adsorción
los gases, vapores y líquidos se retienen sobre una superficie sólida como
consecuencia de reacciones químicas y/o fuerzas superficiales. Se produce una
difusión desde la masa gaseosa hasta la superficie externa del sólido y de las
moléculas del gas dentro de los poros de sólido seguida de la adsorción
propiamente dicha de las moléculas del gas en la superficie del sólido. Los
sólidos más adecuados para la adsorción son los que presentan
grandes relaciones superficie-volumen, es decir, aquellos que tienen una
elevada porosidad y área superficial para facilitar el contacto sólido-gas: tierra
de Fular, bauxita, carbón activado, alúmina activada, tamices moleculares,
etc. Periódicamente, es necesaria la sustitución o regeneración del adsorbente
para que su actividad no descienda de determinados niveles.
general, a desempolvado previo al paso de los gases por un sistema más eficaz.
 Combustión

en lecho fluid izado
 Depuración de los gases de chimenea
 Desulfuración de los gases de
combustión:
 Reducción de los NOX con NH3:




Los lavadores y absolvedores húmedos son equipos en los que se
transfiere la materia suspendida en un gas portador a un líquido
absolvedor en la fase mezcla gas-líquido, debido a la colisión entre
las partículas de polvo y las gotas de líquido en suspensión en el gas.
Con este tipo de equipos pueden conseguirse rendimientos mayores
del 99%, independientemente de las características de gas, haciendo
posible la separación de partículas de un tamaño del orden de 0.01
micras. Conforme pasa el gas, la capa de polvo depositado sobre el
material filtrante, que colabora en el proceso de interceptación y
retención de partículas de polvo, se va haciendo mayor, aumentando
la resistencia al flujo y la pérdida de carga, lo que obliga a disponer
de mecanismos para la limpieza automática y periódica del
filtro. Hoy en día, el filtro cerámico ha adquirido una mayor
importancia en los procesos de depuración de gases. La eficacia
filtrante de este tipo de filtros es muy cercana al 100%, excepto si las
partículas son de tamaño submicrónico en su mayor parte, o el
tamaño del gránulo o fibra que forman el filtro cerámico es grande.

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Ventajas y desventajas de la tecnología en la

  • 1. Introducción: Impacto ambiental de la tecnología Desde los tiempos prehistóricos las personas han obtenido recursos para cazar, protegerse, etc., de la naturaleza. La naturaleza es capaz de renovar muchos recursos naturales si se consumen a un ritmo adecuado, pero otros recursos no pueden renovarse. Por ejemplo, el petróleo y el carbón tardan en formarse millones de años. Sin embargo, desde la época de la Revolución Industrial, las personas hemos consumido la mayor parte de las reservas mundiales de estos combustibles fósiles. Durante mucho tiempo las necesidades industriales y tecnológicas se han satisfecho sin prestar atención a los posibles daños causados al medio ambiente. Ahora parece que al menos se conocen estos daños; sólo falta poner los medios a nuestro alcance para evitarlos.
  • 2. Problemas medioambientales provocados por las actividades tecnológicas  Las actividades humanas, desde la obtención de una materia prima, hasta el desecho de los residuos generados tras la obtención de un producto tecnológico, pueden tener consecuencias nefastas para la conservación del medio ambiente. Algunos ejemplos son la desertización, el impacto medioambiental de las obras tecnológicas, la contaminación producida en la obtención y tratamiento de muchas materias primas o de fuentes de energía y los residuos generados en muchas actividades industriales. 
  • 3. Ventajas  : Concentrar y retener los contaminantes con equipos adecuados de depuración que producen residuos sólidos o líquidos que contaminarán los suelos y el agua si no se planifica un tratamiento adecuado de estos residuos y, además, con el inconveniente de que estos equipos depuradores consumen recursos naturales y energía. Desventajas:  La sociedad moderna tiene una enorme cantidad de artilugios tecnológicos y mecánicos a su disposición, desde aviones hasta iPhone. Sin embargo, aunque estos avances han traído nuevos aspectos en la salud, la libertad y el goce, también existen desventajas para una sociedad que depende de ellos completamente.
  • 4.      Proceso de absorción Basan su funcionamiento en el hecho de que los gases residuales están compuestos de mezclas de sustancias en fase gaseosa, algunas de las cuales son solubles en fase líquida. En el proceso de absorción de un gas, el efluente gaseoso que contiene el contaminante a eliminar se pone en contacto con un líquido en el que el contaminante se disuelve. La transferencia de materia se realiza por el contacto del gas con el líquido en lavadores húmedos o en sistemas de absorción en seco. Proceso de adsorción Una alternativa a los sistemas de absorción por líquido lo constituye la adsorción de los contaminantes sobre sólidos. En los procesos de adsorción los gases, vapores y líquidos se retienen sobre una superficie sólida como consecuencia de reacciones químicas y/o fuerzas superficiales. Se produce una difusión desde la masa gaseosa hasta la superficie externa del sólido y de las moléculas del gas dentro de los poros de sólido seguida de la adsorción propiamente dicha de las moléculas del gas en la superficie del sólido. Los sólidos más adecuados para la adsorción son los que presentan grandes relaciones superficie-volumen, es decir, aquellos que tienen una elevada porosidad y área superficial para facilitar el contacto sólido-gas: tierra de Fular, bauxita, carbón activado, alúmina activada, tamices moleculares, etc. Periódicamente, es necesaria la sustitución o regeneración del adsorbente para que su actividad no descienda de determinados niveles. general, a desempolvado previo al paso de los gases por un sistema más eficaz.
  • 5.  Combustión en lecho fluid izado  Depuración de los gases de chimenea  Desulfuración de los gases de combustión:  Reducción de los NOX con NH3:
  • 6.   Los lavadores y absolvedores húmedos son equipos en los que se transfiere la materia suspendida en un gas portador a un líquido absolvedor en la fase mezcla gas-líquido, debido a la colisión entre las partículas de polvo y las gotas de líquido en suspensión en el gas. Con este tipo de equipos pueden conseguirse rendimientos mayores del 99%, independientemente de las características de gas, haciendo posible la separación de partículas de un tamaño del orden de 0.01 micras. Conforme pasa el gas, la capa de polvo depositado sobre el material filtrante, que colabora en el proceso de interceptación y retención de partículas de polvo, se va haciendo mayor, aumentando la resistencia al flujo y la pérdida de carga, lo que obliga a disponer de mecanismos para la limpieza automática y periódica del filtro. Hoy en día, el filtro cerámico ha adquirido una mayor importancia en los procesos de depuración de gases. La eficacia filtrante de este tipo de filtros es muy cercana al 100%, excepto si las partículas son de tamaño submicrónico en su mayor parte, o el tamaño del gránulo o fibra que forman el filtro cerámico es grande.