Archive for the ‘Sostenibilidad ambiental’ Category

Tal y como se presenta en figura dada por el IPCC Fourth Assessment, es claro que para el sector electricidad, los negocios como proyección usual (BaU)  están yendo hacia un frente crecimiento principalmente basado sobre combustibles fósiles. Pero con la aplicación a amplia escala de medidas de eficiencia energética tanto sobre el suministro como en el lado de la demanda combinado con incremento en la utilización de fuentes de energías renovables, hace que sea factible técnicamente el reducir emisiones en el 2030 por casi 50% comparado a la presente situación en lugar de un proyectado incremento BaU de más que 50% aunque a un costo mayor

potential_world_efficiency_energy


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Dr. Jorge Luis Mírez Tarrillo
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Help me para estar presente en The 17th Annual International Mars Society. South Shore Harbour Resort (SSHR), League City, Houston, TX, August 7-10, 2014

help_convention_annual_mars_society_jorge_mirez

 

convencion_mars_society_2014_USA (image in pdf)

CV Jorge Mírez:    CV_Jorge_Mirez_Super_Short_2014

memory help about i in Mars Desert Research Station (April/May 2013) ayuda_memoria_MDRS_2014

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En esta configuración, algunos de los DGs (generadores distribuidos) regulan sus potencias de salida, P, mientras que otros regulan el flujo de potencia en alimentadores. La misma unidad podría controlar sea su potencia o flujo dependiendo de la necesidad. Esta configuración podría potencialmente ofrecer lo mejor de ambas opciones: algunas unidades operan en su eficiencia pico recuperando calor residual, algunas otras unidades aseguran que el flujo de potencia desde la red se mantiene constante bajo condiciones de carga cambiante dentro de la microgrid.

Se suele hacer modelamientos y simulaciones para diferentes escenarios de tal manera de determinar cuál de las diferentes alternativas de funcionamiento o de tecnologías implementadas en la microgrid son las más adecuado. Se hace primero simulaciones por las ventajas que representan el tener bajo costo (dado que se hace en computadoras) y luego de que una vez todo ha sido probado computacionalmente, se realiza a modo experimental. Parte de mi experiencia es hacer simulaciones en Matlab/Simulink gustoso de compartirlo y/o de participar en colaboraciones, colaboraciones y/o servicios.


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Sector Residencial

medellin_sector_residencial

Sector Comercial

medellin_sector_comercial

Sector Industrial

medellin_sector_industrial


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canada_current_and_predicted_wind_power_installation_capacity

Encontré que en Canadá también se hace un fuerte implementación de la energía eólica… obvio en países desarrollados más cuenta el sentimiento de «no deseo contaminar quemando petróleo u otro combustible fósil o nuclear para la generación de calor y electricidad», añadido a un pensamiento de que «deseo un ambiente más limpio para las nuevas generaciones» que en comparación a países del Tercer Mundo u en desarrollo en que se habla de que está bien… eso de implementar renovables suena bien, hacemos algo de salvaguarda de la ecología, pero … esto cuanto cuesta ? resulta rentable ? … y cosas así. En la gráfica se muestra los valores en barras negras de energía implementada y la roja la predicha en Canadá.


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storage_hidrogen_car

El hidrógeno es a futuro el que va a suplir muchas necesidades energéticas del mundo. En el transporte en que se necesita grandes cantidades de energía y reponerlo cada cierto recorrido de kilómetros, usos como baterías o energía solar no dan la suficiente cantidad de energía. EL hidrógeno si y la gráfica se observa diferentes volumenes necesarios de contenedor para almacenamiento de hidrógeno desde su forma más simple (a alta presión) hasta una de sus últimas formas que ocupa menos espacio. En el futuro se prevé que sea más optimizado el volumen y sea portable en las unidades móviles.


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CO2_emissions_2004_Data


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La radiación solar viaja en línea recta, pero los gases y partículas en la atmósfera pueden desviarla. Este proceso es conocido como dispersión. La dispersión ocurre cuando un fotón se encuentra con un obstáculo en su camino, el cual sólo hace que el fotón cambie la dirección de su recorrido, sin ser absorbido. La dispersión depende de la longitud de onda, en el sentido de que mientras más corta sea ésta, mayor será la dispersión. Moléculas de gas con tamaños relativamente pequeño comparadas con la longitud de onda causan que la radiación incidente se disperse en todas las direcciones, hacia adelante y hacia atrás, este fenómeno es conocido como dispersión de Rayleigh. Aerosoles cuyos tamaños son comparables o exceden a las longitudes de onda de la radiación incidente, hacen que ésta no se disperse en todas las direcciones de manera igual, sino que mayormente hacia adelante, fenómeno llamado dispersión de Mie.

El proceso de la dispersión explica por qué un área con sombra o un lugar sin luz solar está iluminada: ella recibe la radiación difusa, la cual parece venir desde toda la bóveda celeste.

Los gases de la atmósfera dispersan más efectivamente las longitudes de onda más cortas(violeta y azul) que las longitudes de onda más largas (naranja y rojo), lo que se aprecia en la siguiente figura:

dispersion_luz_solar_atmosfera

 

La dispersión de Rayleigh explica el color azul del cielo durante el día y los tonos rojizos del amanecer y atardecer. La dispersión de Rayleigh es inversamente proporcional a la cuarta potencia de la longitud de onda λ, lo cual significa que la longitud de onda más corta de la luz azul se dispersará más que las longitudes de onda más largas de la luz amarilla y roja, lo cual da al cielo su apariencia azul. Por el contrario, cuando se observa el Sol directamente, lo que se aprecia son los colores que no fueron dispersados, siendo ellos los asociados a las longitudes de onda como las del amarillo y rojo. A su vez, cuando el Sol está cerca del horizonte, el rayo de luz debe recorrer un volumen de aire mucho mayor al que recorre cuando el Sol se encuentra lejos del horizonte, haciendo que casi toda la luz azul sea dispersada antes de llegar al observador. Es por eso que la luz reflejada por las nubes o la difundida por las capas brumosas hacia el observador aparece rojiza durante atardeceres y amaneceres.

En la siguiente figura se aprecia el comportamiento típico de la absorción provocada por la atmósfera.

comportamiento_tipico_absorcion_por_la_atmosfera


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Los diodos emisores de luz (LEDs) existen desde hace varias décadas, aunque hasta no hace mucho, su uso estaba limitado a usos específicos. Antes de 1990, sólo estaban disponibles los LEDs de color rojo, verde y amarillo, esto limitaba su utilidad. La invención de los LEDs azules y ultravioletas (UV) y el incremento del brillo del LED permitieron recientemente la generación de luz blanca. Desde 1990 se aceleró el desarrollo y comercialización de semiconductores emisores de luz.

Desde la invención del LED rojo en la década del 60, la potencia de la luz de este dispositivo se multiplicó por 20 cada 10 años, al mismo tiempo la disminución del costo de la luz LED (por lumen) fue de 10 veces, siguiendo la tendencia conocida como ley de Haitz (Steele 2007). En el caso de los nuevos LEDs blancos, la potencia del lumen (por dispositivo) se multiplicó por 6 entre 2002 y fines de 2006 mientras que el costo por lumen disminuyó 7 veces su valor. Entre 1995 y 2005 el mercado del LED blanco de alto brillo creció en un promedio de 42% anual (Steele 2007). Sin embargo, la tecnología aún está lejos de madurar con una penetración en el mercado limitada sólo para usos específicos.

Los LEDs de colores actualmente superan en calidad a las fuentes filtradas de luz incandescente por lo que comienzan a tener una mayor demanda comercial. Los LEDs generan una limitada amplitud de onda de luz, produciendo así directamente los colores deseados y consiguiendo eficiencias superiores que las tecnologías alternativas que dependen principalmente de luz blanca filtrada. Los LEDs que producen luz blanca aún deben esperar para lograr esa penetración en el mercado, debido a cuestiones de conversión. La luz no puede ser emitida directamente por un LED, debe ser generada por una conversión de fósforo de luz azul o UV, a partir de la mezcla de luz monocromática o por una combinación de las dos posibilidades. El uso de LEDs individuales que posean fósforos es la tecnología más generalizada. No obstante, esto presenta algunos grandes desafíos técnicos, especialmente en la creación de luz blanca cálida (similar a las incandescentes) ya que la eficiencia de los fósforos rojos queda por detrás de la de los disponibles para generar otros colores (Schubert y Kim 2005). Las eficiencias de la conversión de fósforo generalmente son bajas, esto reduce la eficiencia final de los productos. En la industria muchos creen que el criterio de mezclar luz terminará siendo dominante (brindando eficiencias de 200 lm/w – mucho más que una lámpara incandescente o fluorescente), aunque la falta de LEDs verdes de alta potencia actualmente limita la calidad del color blanco.


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Fuentes y dispositivos de almacenamiento de energía suelen estar geográficamente distribuidos a nivel del área de la comunidad por lo tanto es necesario una comunicación de dos vías, al cual es necesario para operar y controlar las entidades de la microgrid. Con la comunicación bidireccional todos los equipos en la microgrid es monitoreada remotamente y la información desde las entidades sirven para mejorar la fiabilidad y la calidad de la producción de energía.

EMS_Microgrid

La figura muestra un ejemplo de la configuración de una microgrid. El Sistema Gestor de Energía (Energy Management System – EMS) tiene la función de monitorear y controlar todos los subsistemas en la microgrid. PAra este propósito EMS recibe datos en tiempo real desde todas las entidades. Estos datos son almacenados en la database del sistema en el EMS y es usado para analizar el estado del sistema y hacer la gestión de las fuentes de generación de potencia y las cargas de potencia controlable en la microgrid. El monitore y control de las fuentes de energía distribuida y cargas de potencia en la microgrid puede ser manejadas por un Sistema de Adquisión de Datos y Supervisor de Control (Supervisory Control and Data Acquisition – SCADA).

El sistema de comunicación cobre a aquellas entidades en la microgrid y la información proveniente desde todos los sensores y medidores en la red. La microgrid normalmente cubre una pequeña área en cambio una smart grid cubre una gran área geográfica. Por consiguiente una Red de Area Metropolitana (Metropolitan Area Network – MAN) y Red de Area Local (Local Area Network – LAN) puede ser usada y varias tecnologías puede ser usada para una microgrid.


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santa_rita_1

santa_rita_2

Este proyecto ha sido desarrollado en los Estados Unidos de América. En las figuras pueden apreciar la configuración y las potencias involucradas. Esta es una instalación penintenciaria (cárcel). Implementaron técnicas de control de voltaje y frecuencia. Así como también el tema de predicción de la energía consumida, almacenada, etc. La sincronización y la interconexión con la red externa también. Han desarrollado un protocolo que mencionan es una poderosa herramienta para simplificar la integración de los recursos de generación distibuidos, es decir, ya tienen avanzando algo que luego podría ser comercialmente impuesto.

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This type of implementation have software and hardware development and in advanced prototype. They are prepared to novel electric market in specific applications. It is good, but is need improve continually and research many topics in microgrid and smartgrid.


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microgrid_beneficts_by_criteria_recipient

La implementación de las microgrid traen tres principales beneficios: beneficios medio ambientales, beneficios técnicos y beneficios económicos. La identificación de los beneficiso de una microgrid (en cada caso específico) es una tarea de coordinación multi-objetivos y multi-grupo.

En los beneficios técnicos se puede mencionar la reducción de la carga pico (sea por mejora en la eficiencia, traslado del consumo a horas fuera de punta), la regulación del voltaje (debido a la presencia de fuentes de energía más cercanas a las cargas), la reducción de pérdidas de energía (pues reducción de tramos de generación y despacho de energía, mejora de la eficiencia) y un incremento de la fiabilidad (debido a la presencia de mayor cantidad de generación y almacenamiento, mejoras en el control, etc).

Los beneficios medio ambientales van principalmente por la reducción de los efectos de gas invernadero, ya que la idea es utilizar principalmente parte de las energías renovables a través de máquinas cada vez de mejor diseño.

Los beneficios económicos tiene que ver con la interacción con el mercado eléctrico bajo la modalidad de oferta y demanda. Esta forma de distribución de electricidad es una necesidad a corto y mediano plazo lo cual hace cada vez más rentable su implementación.

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The technical benefits is the improved in design, efficiencies and fiability in each machine, component and element in renewable energy convertors. In the near future, the energetic markect in the world take this tecnologies necessarily. I think that enviromental benefits not arrived late and a enviromental colapse have to suffer the humanity.


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Dr. Jorge Luis Mírez Tarrillo
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microgrid_in_europe

En la traducción al español Drivers significa conductor. Digamos que aca lo que desea expresar con los items que conducen el desarrollo de las microgrids en Europa. Los hay cuatro: medio ambiente, economía, seguridad en el suministro y la tecnología.

Medio ambiente: Lo que buscan lograr es la reducción del impacto o huella de carbono en el medio ambiente mediante la integración de fuentes de energía renovable de salida variable. Es decir, que la potencia de salida o energía de salida sea posible controlarla o adecuarla según la condiciones del despacho, la calidad deseada de la energia eléctrica y el tipo de cargas que son usuarias del sistema.

Economía: Se desea lograr la reducción de los costos de instalación, puesta en marcha, arranque especialmente para los sistemas remotos basados en motores diesel. Dichos lugares en Europa están considerados como aquellos los más lejanos, pero no significa los más pobres, la pobreza no implica en este momento un impulso para las renovables en donde tanto los fabricantes como centros de investigación desean usuarios que consuman para evaluar el desempeño de sus diseños y equipos.

Seguridad del Suministro: Incrementar la fiabilidad y resilencia, además de la capacidad de sobrevivir a desastres naturales. Se tiene una idea de fiabilidad, vínculada principalmente a la calidad del diseño del equipo, materiales y sistemas de protección. La resilencia en ingenieria es la capacidad de almacenar energía por un material dentro de su límite elástico y luego entregar dicha energia almacenada, esto por ley de termodinámica (entropía) no es 100% pero es un cuasi-ideal que sucede esto. Y los desastres naturales, son condiciones extremas, que el diseñador debe considerar en virtud de costos, oferta, demanda, zona de ubicación, etc… para que se mantenga la operatividad del sistema duante o poco tiempo después que suceda un desastre natural.

Tecnología: Incrementar el uso y mejorar el diseño y prestaciones de las modernas tecnologías de la información, hardware controlable  (por ejemplo: dispositivos de electrónica de potencia) todos los cuales permiten protección y gestión avanzada.  Sean las comunicaciones mediante cable, inalámbrica, por internet, encriptado o no y nuevas formas de comunicaciones (óptica, cuántica) harán controlable cualquier sistema eléctrico con cada vez mayor performance. Y la electrónica de potencia, que permitirá altas prestaciones antes cambios aleatorios de variables como viento y radiación, así como: alta calidad de energía eléctrica, mejor eficiencia de conversión AC/DC o viceversa entre otras mejoras por parte de los dispositivos de electrónica de potencia.


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Optimización, en su sentido más amplio, puede ser aplicado para resolver cualquier problema de ingeniería. Algunas típicas aplicaciones desde diferentes disciplinas de ingeniería son indicados en ésta entrada:

  1. Diseño de aeronaves y estructuras aeroespaciales con mínimo peso.
  2. Encontrar la trayectoria optima de los vehículos espaciales.
  3. Diseño de estructuras de ingeniería civil tales como puentes, torres, chimeneas, cimientos y presas (entre otros) al mínimo costo.
  4. Diseño de mínimo peso de estructuras para terremotos, viento y otros tipos de cargas aleatorias.
  5. Diseño de sistemas de fuentes de agua para máximo beneficio.
  6. Óptimo diseño plástico de estructuras.
  7. Diseño óptimo de acoplamientos, levas, engranajes, máquinas herramientas y otros tipos de componentes mecánicos.
  8. Selección de las condiciones de maquinado en procesos de corte de metal para minimizar costes de producción.
  9. Diseño de equipos para transporte de material como camiones, trenes (entre otros) a mínimo costo.
  10. Diseño de bombas, turbinas y equipos de transferencia de calor para máxima eficiencia.
  11. Óptimo diseño de maquinaria eléctrica tales como motores, generadores y transformadores.
  12. Óptimo diseño de redes eléctricas.
  13. Ruta más corta para un tours de visita turística de varias ciudades.
  14. Óptima producción, planeamiento, control y programación.
  15. Analisis de datos estadísticos y modelos empíricos de construcción desde resultados experimentales para obtener la mas cuidadosa representación de los fenómenos físicos.
  16. Óptimo diseño de equipos para procesos químicos y plantas.
  17. Diseño de óptimas redes de bombeo para procesos industriales.
  18. Selección de un lugar para una industria.
  19. Planeamiento del mantenimiento de equipamiento para reducir costos de operación.
  20. Control de inventario.
  21. Distribución de recursos o servicios entre varias actividades para maximizar el beneficio.
  22. Control óptimo de los tiempos de espera y de salida en las líneas de producción para reducir los costos.
  23. Planamiento de la mejor estrategia para obtener el máximo beneficio en la presencia de un competidor.
  24. Óptimo diseño de sistemas de control.
  25. Óptimas decisiones en el funcionamiento de redes eléctricas enmarcadas en lo que es Generación Distribuida (Smartgrid, Microgrid) lo que involucra además la mejor performance de los diferentes equipos y tecnologías involucradas que interactúan con variables medioambientales (como viento, radiación solar)  y parámetros de funcionamiento estocásticas. Siendo la toma de decisiones en en el mas corto tiempo considerando que se desea tener un control total incluido en los procesos transitorios electromagnético que duran pocos milisegundos y menos tiempo.

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En recursos naturales como la pesca en que la bio se tiene que reproducir, se dice que el producción sustentable (sustainable yield) es eñ superavit de la producción que puede ser capturada en perpetuidad sin alterar el nivel del stock.

Se entiende el término stock es la cantidad de bio existente en un momento determinado. Tras un tiempo, es capturada cierta cantidad, la que logra escapar en un porcentaje dependiendo de la edad y otros factores, se reproducirá regenerando la especie, es decir, nacerán nuevos individuos, los cuales crecerán para luego recuperar el nivel del stock y crear un superavit que es el que se tiene que capturar para mantener el stock a perpetuidad.

Este criterio tiene que ver también con la parte económica que explotan el recurso, tras esto se tiene varias funciones dinámicas biológicas que ayudan en el cálculo, creando con ellas adicionalmente varios otros criterios, como la Máxima Cosecha Sustentable (MCS) que es el máximo superavit de producción que puede ser captura sin alterar el stock. Desarrollado a inicios de 1930’s y adoptado en los 1950’s por varias organizaciones internacionales y países. El MCS fue incorporado por la Convención de las Naciones Unidas en 1982 y por el World Summit on Sustainable Development (Johannesburg, 2002) para evitar el colapso de la pesca.

Esta parte que es una obligación en base al recurso, sirve para los cálculos de la parte económica, bajo modelos y criterios también ya desarrollados desde hace 15 años que se viene investigando y desde hace unos 10 años que forma parte de las políticas de gobierno y de empresas, el tener cuidado con la biodiversidad pero de manera bastante estudiada, obviamente este interés se resume en los importantes recursos en investigación que destinan determinados países y la cantidad de publicaciones por año (que superan las 100/year). No sólo interesa conocer el recurso y determinar la cantidad a capturar, sino también el ir desarrollando las tecnologías del caso para mejorar el stock y la producción sostenible, la adecuada selección de la captura (en peso, tamaño, edad) y el «limpiar» el medio ambiente en donde el recurso se desenvuelve (lagos, ríos, mar) de esta manera, el recurso (en este caso alimento dado que estoy hablando de peces) existirá, sino se extinguirá como ha sucedido en muchos ríos y lagunas por no tener autoridades capaces ni profesionales adecuados y por decir que hacen buenos estudios de impacto ambiental como para mal ejemplo se tiene el asfaltado de una carretera en la sierra norte de Perú en que las máquinas supultan con tierra los pozos (cochas) del río en donde habían peces nativos o la extraccón de arena de río…. y así dicen que hay estudio de impacto ambiental aprobado…


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El panorama de la energía mundial está en un completo cambio debido a pocos actores clave y estos son:

  • El medio ambiente.
  • El mercado.
  • La tecnología.

En el tema ambiental se procura que se den resultados del fuerte impulso que se tiene hacia sistemas de energía descarbonizados y una expansión cada vez mayor de las fuentes de energía renovables. De hecho eso tiene que ver con enfrentar intereses económicos y vencer paradigmas dado que al parecer no importa la salud del planeta si hay dinero de por medio. Bueno hay algo en contra, que la integración de las fuentes de energía renovable es un tema crítico, debido especialmente a lo impredecible y su naturaleza altamente variable. Numerosas técnicas se vienen estudiando ahora y algunas ya están lo bastante bien desarrolladas y medida del paso del tiempo, mejores técnicas se irán desarrollando.

Un mercado eléctrico con sistemas de energía eléctrica que cada vez se van a ir desmembrando por el hecho de entrar en cada parte generadores de fuentes renovables (concepto fundamental de la generación distribuida), pero en esto juego, hay aquí tambien muchos actores que tienen cada quien sus propios intereses y objetivos. No sólo ellos, también habrá y hay ya nuevos actores como son los de la industria de los vehículos eléctricos y las cuestiones de autonomía y eficiencia fijadas por autoridades locales y regionales (ya que ahora no se tendrá grandes centrales que abastecer a todo un país). Con el incremento de la población y mejora de su calidad de vida, la red eléctrica seguirá en una expansión horizontal no sólo en Europa sino en todo el mundo con más y más puntos de intercambio de energía, por lo tanto, se tiene a la vista un cambio en el paradigma de la gestión de centralizado a cada vez más decentralizado. Esto son las cosas del mercado.

Pues no quedado otra cosa que mejorar la tecnología, pues ahora perder o hacer mala gestión de la energía cuesta cada vez mas considerando que algunas cosas no la tenemos asegurada en reservas. Osea, que habrá un sistema eléctirco con más y más tecnología debido a las evoluciones en los campos de la computación y las telecomunicaciones, entre ellas: smart meters, sensores, controladores, dispositivos de comunicación, etc. Una gran cantidad de datos, cada vez mayor estará disponible para con ello lograr nuevas potenciales formas de gestión optimizada y por lo tanto, afianzar el concepto de smart grid con capacidades de computación no vistas hasta ahora y con niveles de perfomarce mucho mejores a lo visto hasta entrado este milenio.

Queda pues a los diversos actores de la sociedad, poner de su parte para que este mundo a pesar del crecmiento poblacional y su influencia en el medio ambiente, cuidar y preservar de la mejor manera la flora y fauna de la cual también somos parte. Y también a quienes buscan soluciones  o las financian a mejorar sus aportes.


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Los más importantes operadores (actores) de pérdida de la biodiversidad y cambios en los servicios de los ecosistemas son:

  • El cambio del hábitat.
    Tales como el cambio en el uso de la tierra, modificaciones físicas de ríos o extracción de agua desde ríos, pérdidas de arrecifes de coral y daños al mar debido a la pesca de arrastre.
    Se han hecho todos los cambios posibles en el uso de la tierra, de rios y del mar, pensando que recursos inagotables… numerosas especies se han extinguido y los climas locales han cambiando totalmente sin opción a retorno (tienen una entropía muy alta), por lo tanto, han fallado todos los criterios de evaluación de impacto ambiental, porque simplemente se desea fundamental de manera «blanca» una agresión al medio ambiente totalmente irreversible, ya que no serán las mismas condiciones de hábitat natural que se tenía.
  • Cambio climático.
    Es un hecho que el cambio ambiental se debe a una acción del ser humano por la emisión de gases de efecto invernadero, no hay ningún proceso natural que sustente o explique tal cambio. Es el crecimiento de la población a nivel mundial y sus hábitos de consumo, con unos países con mayor ingreso per-cápita que otros, el uso de las tierras para más y más cultivos pro alimentación y pro generación de energía más para la extracción de materiales primas que no son renovadas en la cantidad suficiente.
  • Especies alienígenas invasivas.
    Al cambiarse el medio ambiente de un zona determinada, esto permite el establecimiento de especies foraneas que depredan la flora y fauna local, cambiando todo el medio ambiente y llegando a repercutir en las comunidades o poblaciones aledañas. Esto llega a disminuir la existencia de materiales primas de especies que sirven para las actividades económicas o de alimento de la población.
  • Sobre explotación.Lo cual conlleva a un agotamiento de la capacidad de producción tanto del mar, lagos, rios como de la tierra. La producción en la tierra cada vez mas agresiva por medio de productos químicos que cambian toda la flora y fauna nativa que ha evolucionado por millares de años en tales medios locales. Esto por la necesidad de cultivos, tierras para el pastoreo o simplemente la extracción de madera. Lo mismo del mar, el agotamiento de las especies en unas zonas mas agotadas que en otras y que debido a ello y habiendo zonas con poca producción van hacia los mares ricos para depredar los recursos sin un consiguiente cuidado de mantener el stock necesario. Esto viene involucrado a una necesidad cada vez mas creciente de alimento para la población cada vez mayor. Esto del mar se ha tenido en algunos paises (pocos) la iniciativa d ehacer granjas de peces o otros seres de agua) pero involucra la introducción de especies alienigenas con el cambio en el entorno ambiental, algo que mas adelante será necesario porque tal parece que no se está llevando correctamente el manejo del medio ambiente mundial.
  • Polución.
    Cantidades grandes de contaminantes no pueden ser procesados naturalmente ni reabsorbidos por algun proceso artificial, por lo tanto, están en el medio ambiente, modificándolo. Cada vez hay menos vegetación y en paises en desarrollo cada vez se talan mas arboles, por lo tanto, climas extremos se viven ya en algunas ciudades con la consiguiente afección hacia la población y lo único que está haciendo es palear la situación con acciones mitigadores y no iendo al problema raíz del asunto, porque esto involucra grandes intereses de mercado y económicos y por lo tanto políticos, dado que la política es la forma más sutil de la economía.

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species_number_on_EarthSaber que tanto es lo que falta por conocer en la biodiversidad si que es cosa seria… la figura muestra el numero de especies conocidas y estimadas en el mundo. Es al menos una instantanea que representa mejor el estado de la biodiversidad. Esta instantanea es tambien afectada por la depredacion y extincion de especies producto de bla bla bla… muchos factores derivados de la actividad humana.

Por ejemplo en plantas, casi todas ya tienen un nombre cientifico. Pero no asi en los animales como insectos y mas pequenos.

Hago mencion de que son los seres vivos mas simples los que mas facilmente pueden adaptarse o mutar en un medio ambiente cambiante. Es mas dificil adaptarse o mutar a los seres vivos superiores, debido quizas a la complejidad biologica de sus organismos (muchas celulas o procesos que tienen que modificarse).

Quizas la tendencia no se ve en America Latina, pero por estos lares europeos, hay una tendencia a hacer que los proyectos (construcciones, etc( duren mucho tiempo y que sea poco el mantenimiento. En este sentido y mas aun en paises como el nuestro en constante crecimiento, se debe tener una mayor investigacion en determinar nuevas especies, saber como influyen o cual es su actividad en el naturaleza y no solo eso, sino ademas de estudiar sus procesos metabolicos, quimicos, hormonas y demas cosas que utilizan para saber con exactitud que aportan al medio ambiente de su entorno, que sustancias usan para protegerse, conseguir alimento, curarse o prevenir enfermedades. Es un gran reto y cuyos resultados serviran para elaborar mejores politicas.

Escrito en Paris.


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