1 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA
2 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA El carbón y la vida. Fotosíntesis (1) La vida en la Tierra se basa en la química del carbono (de ahí el nombre de química orgánica) La vida se soporta sobre la cantidad de carbono, en forma de CO2, que se encuentra en la atmósfera (además de sobre otros “nutrientes” que se encuentran en el suelo y en el mar) Así mismo, el mar, el otro medio que soporta la vida, también contiene CO2. En conjunto el CO2 atmosférico y el CO2 del mar rigen toda la vida en el planeta Tierra.
3 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA El carbón y la vida. Fotosíntesis (2) Cuando la luz solar alcanza las hojas verdes de las plantas se activa en estas el fenómeno de la fotosíntesis, mediante la cual las moléculas de anhídrido carbónico (CO2) (del aire o del agua) se combinan con las de agua (H2O) para formar moléculas de hidratos de carbono y desprender oxígeno (O2) (La energía absorbida por este proceso es de 112 Kcal/mol)
4 luz + agua + carbón plantas animalesREPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA El carbón y la vida. Fotosíntesis (3) Si bien todos los procesos exigen un incremento de la entropía a escala universal, la vida retarda tal proceso, e incluso lo hace retroceder a nivel local. En efecto, los procesos vitales permiten que la energía lumínica actúe sobre moléculas de carbón y agua para formar estructuras complejas, fuertemente ordenadas, que en su origen están constituidas por hidratos de carbono, lípidos, proteínas, etc. dando lugar a la denominada “cadena vital”: luz + agua + carbón plantas animales La fotosíntesis es la clave de todo el proceso.
5 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA El carbón y la vida. Fotosíntesis (4) La atmósfera contiene un 0,032% de CO2 (320ppm), que es esencial para la fotosíntesis: la planta asimila este carbono y lo convierte en hidratos de carbono, bajo la acción de la energía solar. El CO2 es completamente transparente a la luz visible (no absorbe energía en esa banda), pero es un poderoso absorbedor de radiación infrarroja. La superficie de la Tierra irradia calor al espacio enteramente en la longitud de onda infrarroja. En consecuencia, si la atmósfera fuera completamente transparente a esta frecuencia, las temperaturas nocturnas del suelo serían mucho más frías que lo que realmente son. Ello se debe a que el CO2 captura parte de esta energía infrarroja enviada al espacio y es radiada de nuevo por sus moléculas excitadas en dos direcciones: hacia el espacio exterior y hacia el suelo. Esta última es la que mantiene caliente el suelo y la atmósfera en horas nocturnas. Las nubes y el vapor de agua de la atmósfera también absorben y emiten radiación infrarroja. De ahí que cuando el cielo está cubierto, la capa de nubes actúa como un “manto térmico”, (razón que explica la gran bajada de temperatura nocturna en los desiertos)
6 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA El carbón y la vida. Fotosíntesis (5)
7 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA El carbón y la vida. Fotosíntesis (6) La “ventana atmosférica” del espacio es transparente a la luz visible, pero está cerrada a la radiación ultravioleta (por el O3) y a la infrarroja (por el CO2 y el vapor de agua) (También es absorbida por N2, polvo y aerosoles, fluorclorocarbonados, etc.) Cuando la luz llega al suelo, su intensidad se ha debilitado y su calidad espectral modificado. De los 478,5 Kcal/m2día de energía solar que alcanza la Tierra, la que llega al suelo (solar directa más luz celeste) varía desde un máximo de 220Kcal/m2 y día en zonas desérticas hasta un mínimo de 70Kcal/m2 en zonas polares. Las junglas tropicales reciben de 120 a 160Kcal/m2. A lo largo de las 24 horas, está claro que el suelo recibe energía durante el día y la pierde durante la noche.
8 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA El carbón y la vida. Fotosíntesis (7) Por el día, el suelo está más caliente que el aire, y el calor se transfiere del primero al segundo por convección. Durante la noche se transfiere calor del aire al suelo. La evaporación del agua absorbe gran cantidad de energía (580cal/gr a 30ºC). Por ello, si el suelo está muy seco la energía que llega durante el día se emplea en calentar el suelo y el aire, dando lugar a un ambiente turbulento y ventoso (típico de los desiertos). Si el terreno está húmedo (o con vegetación regada), la evaporación consumirá gran parte de la energía y la atmósfera será más tranquila y el ambiente menos caluroso. En resumen, los gases invernadero, que provocan el efecto invernadero, en la composición actual, son imprescindibles para el soporte del ecosistema actual. (Evidentemente, una composición diferente de los gases atmosféricos modifican el equilibrio actual, generándose por consiguiente un nuevo equilibrio, y con él, otro ecosistema diferente al actual)
9 Estos depósitos conforman el 80% del carbono existente en los océanos.REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA El CO2 en el mar. Reciclado del carbono (1) A la par que la fotosíntesis, que extrae del CO2 de la atmósfera y lo convierte en plantas y animales, el mar actúa también como un potente vehículo de regulación del CO2 en la atmósfera. En efecto, el agua es capaz de absorber CO2 de la atmósfera, en su superficie, especialmente debido a la agitación de esta (la concentración de CO2 en los primeras 75 metros de agua es tan alta como en la atmósfera) Esta absorción sería limitada si no fuera porque la enorme cantidad de seres vivos que pueblan el mar están formados (en su estructura) por carbono (en forma de bicarbonatos disueltos) Cuando estos organismos mueren, sus esqueletos se hunden hasta el fondo, y allí queda depositado el carbono que contienen (formando grandes depósitos de caliza y dolomías) Estos depósitos conforman el 80% del carbono existente en los océanos.
10 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA El CO2 en el mar. Reciclado del carbono (2) Si este proceso continuara indefinidamente, el mar terminaría por absorber todo el CO2 de la atmósfera (en aproximadamente años). La fotosíntesis se detendría y con ello cesaría toda la actividad vital sobre la Tierra. El clima se volvería tan frío que desencadenaría una nueva edad glacial. (Si toda la Tierra estuviera cubierta de hielo, prácticamente el 100% de la energía solar sería reflejada hacia el exterior –color blanco- y la Tierra se enfriaría aún más) Cuanto mayor sea el ritmo de la actividad biológica marina, más CO2 se extrae de la atmósfera. Sin embargo, los nutrientes en el mar conforman la otra variable de este proceso. Si disminuyen los nutrientes disminuye la actividad biológica y con ella, la absorción de CO2 por medio de los organismos vivos que residen en el mar.
11 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA El CO2 en el mar. Reciclado del carbono (3) Otro proceso importante que interacciona sobre los sedimentos de carbón en el mar son los debidos a los movimientos de los fondos marinos tanto en los fenómenos de hundimiento, como en los de su afloración (tectónica de placas) Cuando el fondo del océano es empujado hacia el interior de la Tierra, el intenso calor extrae el dióxido de carbono de las calizas y acaba en las cámaras de magma de los volcanes. Las erupciones de estos devuelven a la atmósfera parte del CO2 extraído, y así, los volcanes contribuyen al equilibrio del CO2 en la atmósfera. Otro fenómeno se debe a que el CO2 reacciona con las aguas de la lluvia, formando ácido carbónico débil, que disuelve minerales como el calcio y la sílice de las rocas terrestres. Los ríos transportan estos materiales al océano donde son absorbidos por los organismos marinos (con lo que construyen sus esqueletos y caparazones)
12 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA El CO2 en el mar. Reciclado del carbono (4)
13 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA El CO2 en el mar. Reciclado del carbono (5) Cuando la Tierra se calienta, más agua se evapora de los océanos y más lluvias se producen. En consecuencia, más CO2 se extrae de la atmósfera, que acaba en forma de calizas en el fondo del mar. Cuando la Tierra se enfría, menos agua se evapora y menos lluvia, es decir, se extrae menos CO2 de la atmósfera. Los volcanes devuelven este CO2, de manera que este ciclo mantiene la temperatura en la Tierra en los límites tolerables por los seres vivos que la pueblan
14 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA Energía y productividad biológica (1) Del total de luz que llega al suelo, sólo el 25% tiene una longitud de onda que estimula la fotosíntesis, y de ésta, sólo una pequeña fracción se utiliza, realmente, por las plantas verdes. Suponiendo una entrada diaria de energía de 500 Kcal/m2, sólo 26,6 kcal/m2 acaban en biomasa. Esto representa el 5,3% de la radiación solar incidente, y el 12% de la energía recibida como luz visible. Un campo de maíz alcanza a una productividad de 170 gr/m2, mientras que una plantación de sorjo del Sudán sólo llega a 51 gr/m2 día (en una zona donde la radiación solar alcanza los 500 kcal/m2 día). En general, la productividad depende de la radiación solar, duración del día, temperatura y humedad, (además del nitrógeno, fósforo y diversos minerales presentes en el suelo) (Cultivos de corta vida, como el trigo, alcanzan una alta productividad en zonas de latitud alta – Rusia, debido a la larga duración del día en verano)
15 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA Energía y productividad biológica (2) Si se consideran los ecosistemas desde el punto de vista de su autonomía, de su estabilidad, pueden dividirse en dos grupos: Ecosistemas estabilizados, maduros, (como una selva tropical o ecuatorial, o un bosque de pinos en la tundra) Ecosistemas inmaduros, o no estables (como un cultivo de maíz, que si no se “cuida” se destruye, se muere) Desde el punto de vista del aprovechamiento humano, son preferibles los sistemas inestables (cultivos de maíz, caña de azúcar, trigo, etc.) porque tienen una mayor productividad. Obviamente, estos sistemas inestables y de alta productividad necesitan una importante aportación de energía adicional, empleada para los “cuidados” que requieren.
16 Energía directamente aplicada al cultivo:REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA Energía y productividad biológica (3) Energía directamente aplicada al cultivo: Roturación y preparación de tierra plantación y cultivo recolección y transporte transformaciones industriales. Energía indirectamente aplicada: calefacción riego (bombeo) producción de agua (potabilización) protección frente a plagas. Esta energía es consumida de diversas formas: Energía mecánica (roturación, recolección, etc.) Energía térmica (calefacción de invernaderos, etc.) Energía eléctrica (accionamiento de bombas de riego, etc.)
17 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA Energía y productividad biológica (4) La aportaciones energéticas adicionales han conducido a una auténtica industrialización de la agricultura: Cultivos sin tierra. Control de nutrientes. Control de plagas. Cultivos en zonas frías (bajo invernaderos calefaccionados) Cultivos en zonas sin agua (con desaladoras) Cultivos mecanizados y automatizados (ahorros de mano de obra, frente a gastos de inversión y de energía crecientes) Semillas transgenésicas
18 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA Energía y productividad biológica (4) La potenciación y mantenimiento de estos sistemas genera importantes criticidades y dependencias, entre las que cabe mencionar: Dependencia de un suministro continuo de energía, abundante y barata Dependencia de tecnologías complejas, de difícil acceso y control para la mayoría de los usuarios (semillas híbridas, insecticidas) Dependencia de mercados cada vez más cerrados Dependencia de sistemas de transporte y de redes de frío cada vez más complejas
19 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA Energía y productividad biológica (5) Las energías renovables pueden adquirir un rol importante en la agricultura y ganadería moderna para: Sistemas de calefacción Sistema de riego (energía solar fotovoltaica y energía eólica) Sistemas de producción de agua (desalación y depuración) Sistemas de producción de frío para conservación de alimentos (energía eólica y energía solar fotovoltaica)
20 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA Energía y productividad biológica (6)
21 Un campo de maíz aprovecha un 1% de la energía solar, REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA Límites del crecimiento (1) Si todos los habitantes del planeta tuvieran acceso a una cadena alimenticia de alto valor nutritivo, como puede ser la carne de vaca, podría calcularse, desde una óptica energética, el número máximo de seres humanos que “cabrían” en la Tierra. Un campo de maíz aprovecha un 1% de la energía solar, Una vaca puede aprovechar un 10% de la energía del maíz, Una persona puede aprovechar el 10% de la energía de la vaca. (Por medio de esta cadena alimenticia, el hombre puede aprovechar el 0,01% de la energía solar, en cultivos de alto rendimiento) Ello significa que 3.000Kcal/día en el hombre implica Kcal/día de carne y Kcal/día de maíz, o sea, 30 millones de Kcal/día de luz solar. Si la radiación solar fuera de 500kcal/m2·día harían falta m2 (0,6Ha) por persona. Ello significa que con esta cadena alimenticia, la Tierra no puede sustentar más de millones de personas.
22 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA Límites del crecimiento (2) En 1918 había más de 25 millones de caballos y mulos en la agricultura de USA. Una cuarta parte de las cosechas se empleaban para alimentarlos. La economía americana de los 60 hubiera sido imposible en una agricultura dependiente de la fuerza animal. En U.S.A. de cada Kcal/día de luz solar captada y transformada en alimento, el 15% se pierde en su manipulación. De los Kcal/día restantes, se destinan a alimentación del ganado y van a alimentación directa del hombre. De los al ganado, 900 se transfieren al hombre en forma de carne. Con todo ello, cada individuo recibe Kcal/día, lo que representa un rendimiento del sistema del 31% (similar al de una central de energía térmica convencional)
23 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA Aspectos medioambientales del uso de la energía (1) La utilización de las fuentes de energía (desde su extracción hasta su utilización, pasando por todas las transformaciones intermedias) tiene repercusiones sobre la biosfera y el medioambiente en general y desgraciadamente, siempre con efectos negativos. No todas las fuentes de energía tienen los mismos efectos, yendo desde unos muy ligeros, como es el caso de todas la energías renovables, hasta los más severos (por sus resultados y su duración), como los derivados del uso de la energía nuclear o de los combustibles fósiles.
24 Sobre el medio ambiente:REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA Aspectos medioambientales del uso de la energía (2) Efectos negativos de la explotación de las diferentes fuentes de energía: Sobre la salud humana: De corto alcance (varias enfermedades) De largo alcance (cáncer, etc.) Impactos intergeneracionales (daños genéticos) Sobre el medio ambiente: Daños a la flora (terrestre y marina) Daños a la fauna (terrestre y fauna) Cambios en el clima global Efectos sobre la calidad de vida (humos, suciedad, etc., especialmente en ciudades)
25 Efectos sobre el empleo REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA Aspectos medioambientales del uso de la energía (3) Efectos negativos de la explotación de las diferentes fuentes de energía: Efectos sobre el empleo (destrucción de empleos en la agricultura, por ejemplo) Efectos sobre la distribución poblacional (inundaciones, sequías, etc.) Efectos sobre los costes de la propia energía y sobre los desarreglos causados Lucha contra la contaminación Lucha contra el cambio climático (inundaciones)
26 Posibilidad de guerras debido a:REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA Aspectos medioambientales del uso de la energía (4) Efectos negativos de la explotación de las diferentes fuentes de energía: Necesidades de: Subsidios a inversiones Subsidios en nuevas y apropiadas infraestructuras (barreras contra las altas mareas) Costes de accidentes (evacuaciones por inundaciones, radioactividad, etc.) Posibilidad de guerras debido a: Proliferación nuclear Inseguridad de los recursos escasos Efectos psico-sociales (enfermedades por stress, violencia, etc.) Efectos gravísimos sobre generaciones futuras.
27 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA Recalentamiento de la atmósfera (1) El proceso de fotosíntesis, actuando durante miles de millones de años, extrajo el CO2 de la atmósfera hasta la concentración actual de 0,032%, al tiempo que liberaba oxigeno hasta la concentración actual de 21% en volumen. El resultado es un delicado equilibrio entre producción y consumo de CO2, producción y consumo de O2 y radiación incidente e irradiada. Desde los años 1850 y mucho más en la actualidad, la combustión de estos combustibles fósiles están haciendo retornar a la atmósfera el CO2 anteriormente retirada de esta por las plantas y animales, y en consecuencia, perturbando el delicado equilibrio del ecosistema actual, extremadamente adaptado a unas peculiares condiciones climáticas. (Un radical cambio climático no elimina la vida sobre la Tierra: las bacterias y algunos insectos sobrevivirían a unas condiciones extremas. Lo que peligra es la biodiversidad actual)
28 Cambio climático generalizado, con todo lo que ello implica:REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA Recalentamiento de la atmósfera (2) La consecuencia más importante de este aumento del CO2 es un recalentamiento de la atmósfera (del orden de 0,3ºC por década, es decir, 2-4,5ºC en el año 2050), y en consecuencia: Pérdida de las masas glaciales y expansión de las aguas oceánicas (aumento del nivel del mar con la inundación de grandes zonas costeras y deltas, actualmente habilitadas –desaparición gran parte de Bangladesh y de los atolones del Pacífico, mientras que Holanda se verá forzada a aumentar la altura de su barreras de contención-) Cambio climático generalizado, con todo lo que ello implica: incremento de las precipitaciones globales (pero con fuertes irregularidades entre diversas zonas y diferentes estaciones, aumentando las zonas desérticas) incremento de los fenómenos tormentosos (arrastrando el mar la capa de tierra vegetal –menos de 15cm, y que ha tardado millones de años en formarse- y reduciendo de forma dramática la producción agrícola), etc., con efectos más severos en áreas de Brasil, Perú, Sahel, Sureste de Asia, China, España, etc. Estos fenómenos potencian los incendios y destrucción de las selvas tropicales y ecuatoriales, que son otra causa importante del aumento del CO2 en la atmósfera. Efectos a largo plazo: el CO2 tarda mas de 200 años en absorberse
29 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA La lluvia ácida (1)El carbón y también muchos tipos de petróleos, son ricos en azufre y nitrógeno. La combustión del azufre produce dióxido de azufre (SO2), que pasa a la atmósfera. Este, a su vez, se combina con el vapor de agua de la atmósfera y produce ácido sulfúrico (SO4H2), que da lugar a una “lluvia ácida” (en casos extremos, la lluvia puede alcanzar la acidez del vinagre) Igualmente ocurre con los óxidos de nitrógeno (NO2 y NO3), que terminan convirtiéndose en ácido nítrico (NO3H), con una permanencia en la atmósfera de 150 años. Los suelos sobre los que cae esta clase de lluvia se acidifican y no pueden cultivarse nunca más. Los árboles quedan enfermos o destruidos por la acción de la lluvia sobre sus hojas (deforestación)
30 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA La lluvia ácida (2)
31 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA La lluvia ácida (3)Donde la lluvia ácida se hace más dañina es en los lagos y los ríos, pues al reducir el PH del agua (especialmente con la formación de óxidos de nitrógeno) estos se convierten en poderosos nutrientes que hacen proliferar las algas, lo cual bloquea la luz solar que penetra en el mar, haciendo que disminuya el oxígeno disuelto en el agua, produciendo la asfixia de plantas y animales. También son importantes las repercusiones sobre los materiales de edificios y obras de arte, pinturas y barnices, etc.
32 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA La destrucción de la capa de ozono O3 (1) El ozono (O3) es una molécula inestable, formada por tres átomos de oxígeno (una molécula y un átomo separado). Se forma cuando el oxígeno de las altas capas de la atmósfera (30 ó 40km) absorbe la radiación solar ultravioleta (de alta energía, capaz de romper el enlace químico de éste). El átomo de oxígeno desprendido de la molécula rota puede unirse a otro átomo similar, formando de nuevo una molécula de oxígeno (O2), o unirse a otra molécula de oxígeno formando una de ozono. La concentración de ozono en la atmósfera es muy baja (si fuera una capa que rodease la Tierra tendría 3 milímetros de espesor)
33 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA La destrucción de la capa de ozono O3 (2) El mecanismo que produce la destrucción (mejor, no formación) del ozono se basa en la presencia en la alta atmósfera de sustancias como los óxidos de nitrógeno (producido en la combustión del carbón y el petróleo) y, especialmente, los clorofluorcarbonados (CFCs) y compuestos halógenos (introducidos en los sistemas frigoríficos y aire acondicionado, aerosoles, etc.) Estos productos fijan el átomo libre de oxígeno que normalmente daría lugar a una molécula de ozono, impidiendo que esta se forme. (Además, los CFCs absorben una elevada cantidad de radiación infrarroja – veces más que la molécula de CO2 – que en parte irradian hacia la Tierra, aumentando el efecto invernadero)
34 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA La destrucción de la capa de ozono O3 (3) El papel del ozono es fundamental para mantener la vida sobre la Tierra, al proteger a los seres vivos de las dañinas radiaciones ultravioletas, entre los que cabe destacar: problemas oculares en personas y animales (cataratas, ceguera) cáncer de piel perturbaciones del sistema inmunológico disminución de cosechas (maíz, soja, etc.) disminución del fitoplancton (alteración en la cadena alimenticia marina) perturbaciones del clima (enfriamiento de la estratosfera), etc.
35 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA La destrucción de la capa de ozono O3 (4)
36 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA Otros impactos medioambientales (1) Otros impactos medioambientales importantes derivados del uso de los combustibles fósiles se refieren a la contaminación directa de tierras y mares, (especialmente grave esta última), originada tanto en la fase de extracción como en la de transporte. De excepcional importancia son los impactos derivados de la contaminación producida por los combustibles radioactivos empleados en las centrales nucleares. Al margen de accidentes que puedan generarse en las propias centrales (Chernobil, Three Mile Island, etc.), el problema principal es el de almacenamiento de los residuos, tanto por su cantidad, como porque algunos de ellos permanecerán radioactivos por miles de años. Constituyen una peligrosa herencia que esta civilización va a legar a las futuras, colocando sobre el planeta un conjunto de materiales letales que no se encontraban en su estado natural
37 Impacto de las energías renovablesREPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA Otros impactos medioambientales (2) Impacto de las energías renovables Su impacto es mínimo, salvo la hidráulica, por la inundación de suelos En las demás, su único impacto se encuentra en la fabricación de los propios equipos y sistemas.
38 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA Calentamiento Global (1)Dado que los diferentes gases lanzados a la atmósfera contribuyen en diferente intensidad al efecto invernadero (en función de su capacidad para absorber infrarrojos y radiarlos a la Tierra) se ha definido una unidad, denominada: Potencial de Calentamiento Global (en inglés, GWP), asignándole al CO2 el valor 1. Según esto, el metano (CH4) tiene un valor 21, el hexafluoruro de azufre Para un gas dado, el CO2 equivalente es el resultado de multiplicar sus emisiones en toneladas por su GWP.
39 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA Calentamiento Global (2)
40 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA Actuaciones correctoras. Protocolo de Kyoto (1) Concientes de la gravedad de este problema de la contaminación ambiental, la Comunidad Internacional inició en una primera “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, que entró en vigor en marzo de y que obligaba a los estados firmantes a establecer programas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la obligatoriedad de presentar informes periódicos a la “Conferencia de las Partes” (que fue el órgano creado para efectuar el seguimiento de la Convención) También se recomendaba que los estados industrializados estabilizaran sus emisiones al nivel de (reconociendo así, implícitamente, al ser los responsables directos del efecto invernadero), al tiempo que pedían a las partes firmantes que colaboraran al desarrollo de los países no industrializados transfiriéndoles tecnologías, procesos y métodos que redujeran las emisiones contaminantes. La conferencia de las partes (que se reúne anualmente), adoptó en un protocolo anexo a la Convención que vino a denominarse Protocolo de Kyoto.
41 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA Actuaciones correctoras. Protocolo de Kyoto (2) El Protocolo de Kyoto establece límites precisos a las emisiones de GEI en los países industrializados, que serán vinculantes para todos los firmantes, aún cuando se recoge la posibilidad de utilizar mecanismos flexibles, basados en el mercado, para la consecución del objetivo final, cual era que entre y los países industrializados deberían reducir sus emisiones totales a un nivel inferior (en no menos del 5%) al de El Protocolo diferencia las exigencias a los países desarrollados de los que están en vías de desarrollo, en función de la aportación histórica de los primeros al cambio climático, y a la necesidad de los segundos de realizar inversiones en tecnologías más costosas. Los mecanismos de flexibilización (tendentes a conseguir una reducción de la contaminación a nivel planetario, al mínimo coste económico) son tres: El “Comercio de Derechos de Emisión” (CDE) La “Implementación Conjunta” (IC) El “Mecanismo de Desarrollo Limpio” (MDL)
42 El “Comercio de Derechos de Emisión”REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA Actuaciones correctoras. Protocolo de Kyoto (3) El “Comercio de Derechos de Emisión” Asigna a cada país de unos “Derechos de Emisión”, los cuales en la medida que no sean agotados, permite la comercialización de los excedentes. (Por el contrario, si se sobrepasan tales derechos, el país infractor deberá pagar la correspondiente multa) Con este mecanismo se pretende que los países más contaminantes inviertan en equipos y sistemas que reduzcan las emisiones, o compren esos derechos a otros países que no alcanzan su tasa de emisión (con lo cual estos pueden mejorar, o desarrollar, sus propios sistemas energéticos más eficientes y menos contaminantes) Así mismo, los países que consigan reducir la emisión de GEI por debajo de su cuota podrán poner a la venta sus derechos restantes. Con todo este mecanismo de multas y compraventas, cada país puede decidir qué prefiere o qué le conviene, en cada momento, y el resultado final deberá ser una reducción de la contaminación atmosférica a escala planetaria.
43 La “Implementación Conjunta” (IC)REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA Actuaciones correctoras. Protocolo de Kyoto (4) La “Implementación Conjunta” (IC) Está encaminada a que empresas de países industrializados realicen proyectos de reducción de contaminación en otros países (industrializados o no) en los que sean menos costosas las inversiones encaminadas a reducir las emisiones. Estas reducciones en otros países computan créditos adicionales de cara a cumplir los compromisos del Protocolo de Kyoto (aumentar sus créditos asignados) (Como se ve, este mecanismo incentiva la reducción de emisiones a escala planetaria, sin importar donde se produce tal reducción)
44 El “Mecanismo de Desarrollo Limpio” (MDL)REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA Actuaciones correctoras. Protocolo de Kyoto (5) El “Mecanismo de Desarrollo Limpio” (MDL) Se diferencia del anterior en que la inversión de los países industrializados debe hacerse, necesariamente, en los países en vías de desarrollo que “no tienen objetivos en el Protocolo de Kioto”. De acuerdo con esto, los países desarrollados que efectúan estas inversiones (menos contaminantes que las convencionales) en países en desarrollo pueden ver incrementados sus créditos y compensar así sus elevadas emisiones (no pagando la multa correspondiente, o pagando menos) (Como se ve, tanto los proyectos IC, como sobre todo los MDL, no sólo pretenden disminuir las emisiones globales, sino alcanzar un desarrollo sostenible en los países de recepción)
45 REPERCUSIONES SOBRE LA BIOSFERA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA Actuaciones correctoras. Protocolo de Kyoto (6) La UNIÓN EUROPEA Se adelanto a la firma de los Protocolos de Kyoto, poniendo en marcha un acuerdo interno, ya vinculante (aprobado en mayo de 2002), cuyo objetivo es la reducción de emisiones en un 8% en el conjunto de la Unión, durante el periodo Esta reducción ha sido repartida entre los actuales miembros, con objetivos individualizados para cada uno (aprobada en el Consejo 2002/358/CE de 25 de abril) En este marco la U.E. ha establecido un Comercio de Emisiones a nivel interno, así como sus relaciones con terceros mediante mecanismos de flexibilidad IC y M DL