Francisco Zamora Saldaña / Edy Eduardo Velazco Torres / Alejandro Jurado Sánchez
Actividades altamente riesgosas se refieren a aquellas operaciones o procesos industriales que, debido a la naturaleza de las sustancias manejadas o a las condiciones de operación tienen el potencial de causar daños significativos a la salud humana, al medio ambiente o a la propiedad en caso de un accidente. Estas actividades están reguladas por normativas especificas para minimizar los riesgos asociados. (Carmona, 2003)
Las actividades altamente riesgosas son aquellas que implican un alto potencial de peligro para las personas, el entorno o la infraestructura, debido a factores como el uso de sustancias peligrosas, condiciones extremas de operación o el manejo de maquinaria compleja. Estas actividades requieren estrictas medidas de seguridad y están sujetas a regulaciones especiales para evitar accidentes graves y minimizar sus consecuencias. (Gómez & Vargas, 2017).
El riesgo ambiental se define entonces como la probabilidad de que ocurran accidentes mayores que involucren a los materiales peligrosos que se manejan en las actividades altamente riesgosas, que puedan trascender los límites de sus instalaciones y afectar adversamente a la población, los bienes, al ambiente y los ecosistemas. Se considerará como actividad altamente riesgosa, el manejo de sustancias peligrosas en un volumen igual o superior a la cantidad de reporte. En el marco legal mexicano vigente, las “Actividades Consideradas como Altamente Riesgosas” son abordadas en el Título Cuarto (Protección al Ambiente), Capítulo V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). (Compendio 2021, SEMARNAT)
Diego Abraham Santamaría Pérez
Las actividades altamente riesgosas para el cuidado ambiental son aquellas que, debido a la naturaleza y cantidad de sustancias peligrosas manejadas, tienen el potencial de causar daños significativos al medio ambiente y a la salud humana. Estas actividades incluyen el manejo de materiales corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables o biológico-infecciosos (CRETIB), y se encuentran reguladas por leyes y normativas específicas para minimizar riesgo.
En México, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece que quienes realicen estas actividades deben presentar un estudio de riesgo ambiental y someterse a la aprobación de diversas secretarías gubernamentales
Este estudio evalúa la probabilidad de que ocurran accidentes mayores que puedan trascender los límites de las instalaciones y afectar adversamente a la población, los bienes, el ambiente y los ecosistemas1.
Ejemplos de actividades altamente riesgosas incluyen la operación de plantas químicas, refinerías de petróleo, instalaciones de almacenamiento de gas y fábricas de productos químicos. Estas actividades requieren estrictos controles y evaluaciones de riesgo para prevenir accidentes y minimizar impactos negativos
La prevención y reducción de riesgos se logran mediante la implementación de medidas normativas y de otra índole, orientadas a evitar la liberación de materiales peligrosos al ambiente y a proteger los estratos ambientales (aire, agua, suelos) y los seres vivos que entren en contacto con ellos
La cooperación intersectorial y la preparación para la respuesta a accidentes son esenciales para mitigar los riesgos asociados a estas actividades1.
En resumen, las actividades altamente riesgosas para el cuidado ambiental requieren una gestión rigurosa y coordinada para proteger tanto el medio ambiente como la salud humana.
Video tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=zW6xKXauQKs&ab_channel=InocuoTv
Citlaly Sarai Rodríguez Morales / Jaziel Ramirez Frias / Mishell Amairany Hernández Pérez
El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una herramienta esencial en ingeniería ambiental que permite evaluar y mejorar el impacto ambiental de productos y procesos a lo largo de su ciclo completo, además, esta técnica posibilita a las empresas y organizaciones identificar oportunidades para mejorar la sostenibilidad.
El ACV se estructura en cuatro fases principales: definición de objetivos y alcance, análisis de inventario, evaluación de impactos y la interpretación de resultados. A través de este enfoque sistemático, las empresas pueden no solo cuantificar los impactos ambientales en cada etapa, sino también comparar diferentes alternativas y tomar decisiones informadas que promuevan una mayor eficiencia energética, el uso responsable de materiales y una economía circular Prisma. (2024, 11 septiembre) .
Su objetivo es proporcionar una visión holística que permita a las empresas y diseñadores entender cómo sus decisiones afectan al medio ambiente y desarrollar estrategias para reducir esos impactos.
La principal función del ACV es la de brindar soporte para tomar las decisiones que se relacionan con productos o servicios; y más específicamente, la de conocer las posibles consecuencias ambientales relacionadas con el uso de un producto o con la configuración y utilización de un servicio. El ACV es una poderosa herramienta de gestión ambiental que puede ser de suma utilidad para ayudar en la toma de decisiones por parte de quienes tienen a su cargo los destinos de las empresas, ya sea que se emplee sola o conjuntamente con otras herramientas tales como la evaluación del riesgo y la evaluación del impacto ambiental. (Hernández, 2024)
Villalpando Flores Jose Juan / Velasco Salazar Rodrigo/Alfredo Granados Velázquez
La agroforestería es el término general utilizado para los sistemas y las tecnologías de uso de la tierra en los que se combinan deliberadamente plantas leñosas perennes (como árboles, arbustos, palmas o bambús) con cultivos agrícolas o animales en la misma parcela de tierra con algún tipo de disposición espacial y cronológica.
Las prácticas de agroforestación incluyen entre otros:
Bosques Ribereños de Amortiguación: esta práctica usa árboles, arbustos y otras plantas adyacentes a cuerpos de agua tales como quebradas, charcas, lagos y humedales, con el objetivo de proteger la calidad del agua de potenciales impactos negativos provenientes de tierras agrícolas.
Rompe vientos: los rompe vientos protegen al suelo mientras mejoran el rendimiento de los cultivos y ofrecen otras oportunidades de ingreso.
Agricultura Forestal: en agricultura forestal se siembran y manejan especies de plantas de alto valor comercial bajo el dosel de los árboles, tales como ginseng, hongos comestibles, especies de vegetales salvajes, hierbas medicinales y aserrín de pino.
Cultivo en Callejones: este sistema integra cultivos tales como vegetales sembrados en hileras entre filas de árboles o arbustos de alto valor comercial.
Silvicultura: consiste en mezclar y manejar árboles, ganado y forrajes en un mismo predio.
Aplicaciones Especiales: Los árboles pueden usarse para alcanzar los objetivos de los usuarios de tierras como es la producción de materia prima para bioenergía.
Los sistemas agroforestales son sistemas multifuncionales que pueden proporcionar una gran variedad de beneficios económicos, socioculturales y ambientales. La agroforestería puede ser especialmente importante para los pequeños agricultores ya que genera diversos productos y servicios en una zona de tierra limitada.
Un aumento de la producción, la productividad y la diversidad de productos por medio de la agroforestería puede contribuir a mejorar la salud y la nutrición de la población pobre de las zonas rurales.
Beneficios económicos
La finalidad de la mayor parte de los sistemas agroforestales es incrementar o mantener la producción y la productividad de los sistemas agrícolas, reducir los insumos y, en consecuencia, los costos de producción, así como diversificar la producción mediante el aprovechamiento de los árboles y otras especies leñosas perennes a fin de producir, por ejemplo, alimentos, forraje, madera, materiales de construcción y combustible de madera.
Video tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=_g-GWyphXrU
Imagen tomada de: https://fraternidadaurora.org/pedido/agroforesteria-y-plantaciones
Imagen tomada de: https://www.nationalgeographicla.com/medio-ambiente/amazonia/como-funciona-una-agroforesteria
Aldo Peréz Ortiz / Raúl Ángeles Santana (editor)
El análisis de riesgos es un proceso integral que sigue a la identificación de riesgos y se centra en evaluar la probabilidad y el impacto de los riesgos identificados (Pirani Risk, 2022). Este análisis es crucial para comprender las amenazas potenciales y sus consecuencias, lo que permite a las organizaciones desarrollar estrategias efectivas para mitigarlos (Pirani Risk, 2022).
El análisis de riesgos implica evaluar cada riesgo identificado para comprender su probabilidad de ocurrencia y las consecuencias asociadas (Pirani Risk, 2022). Dependiendo del nivel de detalle deseado, se pueden aplicar técnicas cualitativas, cuantitativas o una combinación de ambas (Asana, 2025). Los métodos comunes incluyen mapas de calor, análisis de sensibilidad y árboles de decisión (Pirani Risk, 2022).
El análisis de riesgos también incluye la priorización de riesgos, clasificándolos según su gravedad para determinar qué acciones tomar (Pirani Risk, 2022). Esto permite a las organizaciones asignar recursos de manera efectiva para mitigar los riesgos más críticos (Asana, 2025).
El análisis de riesgos es un proceso continuo que debe revisarse periódicamente para adaptarse a cambios en el entorno interno o externo de la empresa (Pirani Risk, 2022).
Como dijo Daniel Cruz, "Un análisis de riesgos corresponde, desde el punto de vista de la seguridad, al proceso de identificación de éstos, determinando su magnitud e identificando las áreas que requieren medidas de protección." (Daniel, 2018).
Un análisis de riesgos permite responder 3 preguntas esenciales sobre la seguridad, y con base a las respuesta tomar decisiones importantes. Las preguntas son las siguientes:
1.- ¿Qué hay que proteger?
2.- De qué o quién hay que protegernos? ¿Por qué?
3.- ¿Cómo nos queremos proteger?
Por otra parte, según el INAI, "El proceso de análisis de riesgos considera la evaluación cuantitativa y cualitativa sobre la posibilidad de que un activo de información pueda sufrir una pérdida o daño." (INAI, 2025).
Existen diferentes metodologías válidas para realizar un análisis de riesgos. Cada una de ellas tiene una serie de características propias, pero básicamente todas ellas se fundamentan en los mismos procesos y, aunque con matices, trabajan sobre los mismos elementos:
Activos: Elementos que deben protegerse.
Amenazas: Situaciones de las que deben protegerse los activos.
Vulnerabilidades: Aspectos que facilitan la materialización de las amenazas.
El riesgo consiste en la relación de estos tres elementos. (Daniel, 2018).
Imagen tomada de: https://aesi.mx/2021/12/14/analisis-de-riesgos/Imagen tomada de: https://segambiental.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/Metodologias-cualitativas-de-Analisis-de-Riesgos-1.webpJoahan Pacheco Hernández / Jonathan Said Ortega Campos / Edy Eduardo Velazco Torres / Fátima Esther González Hernández (editor)
El análisis del ciclo de vida (ACV) es una metodología sistemática que se utiliza para evaluar los impactos ambientales de un producto o servicio a lo largo de su vida útil, desde la extracción de materias primas hasta su disposición final. Se trata de una herramienta importante para la evaluación ambiental y la toma de decisiones sostenibles en diversos sectores, como la construcción, la energía, la alimentación, el transporte y la tecnología.
El análisis de ciclo de vida (ACV) es una metodología que evalúa los impactos ambientales de un producto o proceso a lo largo de todas sus etapas, desde la extracción de materias primas hasta su disposición final. Este enfoque integral permite identificar oportunidades para mejorar la sostenibilidad y minimizar los impactos ambientales, promoviendo el diseño de productos más responsables. (Guinée, 2002).La definición de ACV según la Norma ISO 14040 (Evaluación del Ciclo de Vida - Principios y marco) es la siguiente:
"El análisis del ciclo de vida es una técnica para evaluar los aspectos ambientales y los impactos potenciales asociados a un producto, proceso o servicio, identificando y cuantificando los usos de energía y materiales y las emisiones al medio ambiente durante todo su ciclo de vida"
Evaluación sistemática de los impactos ambientales de un producto o servicio a lo largo de todas las fases de su vida, desde la extracción de materias primas hasta su disposición final.
Luis Angel Amador Santos / Alexander Sebastian Diaz / Guillermo Peña Salgado / Cristian Yahir García Ramírez
Conjunto de operaciones dirigidas a la obtención de los recursos contenidos en los residuos mediante la reutilización, valorización, reciclado o recuperación de los mismos, cuyo objetivo es recuperar el valor económico de los residuos.
Esto lleva manejo especial, con la finalidad reducir la cantidad de residuos que es destinada a los sitios de disposición final y reincorporar parte de estos a la cadena productiva. De esta manera se atenúan los impactos potenciales ocasionadas por una mala disposición de los residuos, entre los que se encuentran la contaminación del suelo, agua y aire.
Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor económico de los residuos mediante su reutilización, remanufactura, rediseño, reciclado y recuperación de materiales secundados o de energía (SEMARNART, 2022)
La recuperación de recursos no solo contribuye a la sostenibilidad ambiental, sino que también genera beneficios económicos y sociales al impulsar la economía circular. Este enfoque permite transformar los residuos en materias primas secundarias, reduciendo así la extracción de recursos naturales y disminuyendo la huella ecológica de los procesos productivos. Además, la implementación de programas de gestión eficiente puede fomentar la creación de empleo en sectores como el reciclaje, la remanufactura y la valorización energética, promoviendo así un desarrollo económico más inclusivo y sostenible (Ellen MacArthur Foundation, 2021).
Francisco Zamora Saldaña / Edy Eduardo Velazco Torres / Francisco Martínez Rivas
Balance de masa y energía es una herramienta fundamental en la ingeniería y las ciencias aplicadas que se utiliza para analizar y diseñar procesos industriales. Este concepto se basa en los principios de conservación de la masa y la energía, que establecen que la masa y la energía no se crean ni se destruyen, sino que se transforman de una forma a otra. (UnADM, s.f.)
El balance de energía es una herramienta esencial en la ingeniería y la termodinámica que permite analizar el flujo de energía en un sistema. Este concepto se fundamenta en la ley de conservación de la energía, la cual establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Su aplicación es clave para la optimización de procesos industriales y el diseño de sistemas energéticamente eficientes. (Cengel & Boles, 2015).
Los balances de materia y energía (BMyE) son una de las herramientas más importantes con las que cuenta la ingeniería de procesos y se utilizan para contabilizar los flujos de materia y energía entre un determinado proceso industrial y los alrededores o entre las distintas operaciones que lo integran. (Quimica, s.f.)
Carlos Leal Salazar / Alondra Ceron Hernandez / Guillermo Peña Salgado / Fátima Esther González Hernández / Alexis Ariel Beristian Quirino
La biodegradabilidad se define como la capacidad de los materiales para ser descompuestos por procesos biológicos, es decir, la capacidad de los microorganismos para transformar los compuestos químicos en sustancias más simples y no tóxicas.
Según la Comisión Europea (2017), la biodegradabilidad se refiere a la capacidad de una sustancia para ser descompuesta por microorganismos bajo condiciones ambientales naturales. Mientras que la Sociedad Internacional de Ecotoxicología y Química Ambiental (SETAC) (2003), la biodegradabilidad se refiere a la capacidad de los microorganismos para metabolizar y transformar compuestos químicos complejos en sustancias más simples.
La biodegradabilidad es la característica de algunas sustancias químicas de poder ser utilizadas como sustrato por microorganismos, que las emplean para producir energía (por respiración celular) y crear otras sustancias como aminoácidos, nuevos tejidos y nuevos organismos. (Kenbipedia - Biodegrababilidad, s. f.)
La biodegradación puede emplearse en la eliminación de ciertos contaminantes como los desechos orgánicos urbanos, papel, hidrocarburos, etc. No obstante en vertidos que presenten materia biodegradable estos tratamientos pueden no ser efectivos si nos encontramos con otras sustancias como metales pesados, o si el medio tiene un pH extremo. En estos casos se hace necesario un tratamiento previo que deje el vertido en unas condiciones en la que las bacterias puedan realizar su función a una velocidad aceptable. (Ceron, 2023)
La diferencia entre los productos biodegradables y no biodegradables es abismal, la incidencia final en la naturaleza es el valor por el cual debemos medirlos. Para entender mejor la importancia de los productos biodegradables hablemos de las consecuencias de los productos no biodegradables. Los productos que no son capaces de biodegradarse ni por medio del aire, oxigeno, agua, etc., son un potencial peligro para la naturaleza. No sólo por que necesiten cientos de años para desaparecer, sino que el efecto degradador de sustancias como el agua hacen que estos productos desprendan sustancias tóxicas y muy contaminantes para el medio ambiente; una simple lata puede tardar hasta más de 300 años en degradarse en su totalidad o una simple colilla más de 10 años, estos son un ejemplo para darnos cuenta del peligro de estos productos.
Conocido los problemas de los productos no biodegradables es mucho más sencillo comprender los beneficios de los productos biodegradables. En primer lugar, es un espacio relativamente corto de tiempo tienden a descomponerse en sustancias útiles. Estas pueden ser reutilizadas para crear nuevos productos o simplemente reintegrarse en la naturaleza, sin ningún efecto negativo. (EcologíaVerde - Biodegradabilidad, s. f.)
Johan Fuentes García / Edy Eduardo Velazco Torres / Axel Uriel García Tenorio
La biomagnificación es el proceso mediante el cual la concentración de sustancias tóxicas, como metales pesados o compuestos químicos persistentes, aumenta a medida que asciende en la cadena trófica. Este fenómeno ocurre porque los organismos no pueden metabolizar ni excretar fácilmente estas sustancias, lo que provoca su acumulación en los tejidos. Entre las características principales de la biomagnificación se encuentran la persistencia de las sustancias tóxicas, su liposolubilidad, y el incremento progresivo de su concentración en depredadores de niveles tróficos superiores. (Walker et al., 2012).
Cuando una sustancia tóxica ingresa en el ambiente, puede descomponerse rápidamente formando productos no tóxicos, lo que limita los efectos dañinos a un tiempo y espacio específicos. Sin embargo, los metabolitos tóxicos como amoníaco, nitratos, nitritos y aminas pueden persistir en el ambiente, causando daños a través de un proceso denominado biomagnificación, similar a la síntesis letal en organismos vivos (M. Capo, 2007).
La extensión y el grado del daño ambiental dependen de las propiedades químicas de las sustancias y del ecosistema afectado. En particular, las características del suelo, tales como el tamaño de las partículas, el contenido de materia mineral y orgánica, la concentración de iones de hidrógeno y la actividad microbiológica, influyen en la persistencia de las sustancias tóxicas. Cuanto más pequeñas son las partículas del suelo, mayor es el tiempo de persistencia de estas sustancias debido a la mayor área superficial para la adsorción química, lo cual suele estabilizar los productos químicos.
La adsorción de las sustancias tóxicas también reduce su disponibilidad para los organismos, compensando parcialmente su persistencia. En general, la persistencia de las sustancias tóxicas disminuye en el siguiente orden: suelo orgánico, tierra arenosa, tierra lodosa y tierra arcillosa. Dos componentes inanimados del suelo que son cruciales para la persistencia de sustancias tóxicas son la materia orgánica y la arcilla. La materia orgánica, especialmente los compuestos húmicos, tienen una alta capacidad de intercambio de cationes y pueden formar enlaces de hidrógeno con las sustancias tóxicas a través de grupos carboxilo, amino y fenol (M. Capo, 2007).
La biomagnificación no solo afecta a los organismos individuales, sino que también tiene implicaciones significativas para los ecosistemas y la salud humana. Por ejemplo, el mercurio y los PCB (bifenilos policlorados) son sustancias que se biomagnifican y pueden causar efectos adversos en la salud, como problemas neurológicos y reproductivos en humanos y animales. Los organismos en la cima de la cadena trófica, como las aves rapaces y los grandes depredadores marinos, son los más afectados, ya que acumulan las mayores concentraciones de estas toxinas. Además, la biomagnificación puede alterar las dinámicas de los ecosistemas, afectando la biodiversidad y la estabilidad de las comunidades biológicas (Walker et al., 2012; Capo, 2007).
Imagen tomada de: www.researchgate.net/figure/Figura-2-Bioacumulacion-A-Los-organismos-absorben-los-contaminantes-del-alimento-y_fig2_373833283
Biorremediación
Johan Fuentes García / Yanin Flores Benavides /Axel Uriel García Tenorio / David Alexis Cano Ibarra
La biorremediación es una técnica para limpiar suelos contaminados de una forma muy práctica ya que se usan a los mismos microorganismos que viven en el suelo y el subsuelo. Hay que recordar que al principio se dijo que el suelo y el subsuelo están constituidos por partículas inorgánicas, materia orgánica, agua, aire y microorganismos. La biorremediación usa a los microorganismos para que degraden los compuestos. Esto quiere decir que a los microorganismos que viven en el suelo les gusta comer algunos compuestos químicos que son tóxicos para la naturaleza, por ejemplo, hidrocarburos (gasolina, petróleo, etc). Cuando se da la degradación completa el hidrocarburo se convierte en agua y bióxido de carbono (R. Iturbide, 2010).
Para que dichos microorganismos puedan alimentarse de los desechos se deben cumplir las condiciones:
La temperatura debe ser la adecuada
Agua suficiente
Debe existir una cantidad adecuada de nutrientes
Cantidad de oxígeno suficiente (para microorga nismos aerobios)
Cuando los desechos orgánicos se degradan biológicamente en condiciones controladas, el término utilizado para describir este proceso es “biorremediación”. Mediante la biorremediación, las sustancias nocivas se pueden degradar o desintoxicar proporcionando a los organismos los nutrientes y otras sustancias químicas que necesitan para funcionar de manera óptima. Las enzimas desempeñan un papel fundamental en cada etapa del proceso metabólico. Forma parte de la familia de las oxidorreductasas, liasas, transferasas e hidrolasas. Las afinidades de sustrato específicas y no específicas permiten que muchas enzimas degraden una amplia gama de sustratos. (Department of Microbiology, Punjab Agriculture University, Ludhiana 141001, India et al., 2019)
Tipos de Biorremediación:
Biorremediación in situ: Se lleva a cabo en el lugar donde se encuentra la contaminación, sin necesidad de excavar el suelo contaminado. Es menos costosa y disruptiva para el medio ambiente.
Biorremediación ex situ: Implica la excavación del suelo contaminado y su tratamiento en otro lugar. Aunque es más costosa, permite un control más preciso de las condiciones de tratamiento.(Divulgación de la Ciencia, UNAM , 2019)
Microorganismos Utilizados:
Plantas (Fitorremediación): Las plantas pueden absorber, acumular y degradar contaminantes. Este proceso se mejora con la inoculación de microorganismos rizosféricos que ayudan en la degradación de los contaminantes.(Scielo México. (2021)).
Ventajas de la Biorremediación:
imagen obtenida de: reducereutilizarecicla.org/biorremediacion/
Jose Miguel Ordoñez Herrera / Edy Eduardo Velazco Torres / Carlos Daniel García Pérez
Los bonos de carbono son instrumentos financieros utilizados para mitigar el cambio climático. Representan la compensación de una tonelada de dióxido de carbono (CO2) o su equivalente en gases de efecto invernadero (GEI) que no se emite a la atmósfera debido a la implementación de proyectos que reducen las emisiones de estos gases. Estos proyectos pueden incluir iniciativas de energías renovables, reforestación, captura de carbono o mejora de la eficiencia energética. Los bonos de carbono son parte de un sistema de mercado en el cual las empresas, gobiernos o individuos compran y venden estos créditos para cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones, como parte de los acuerdos internacionales como el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París.
El comercio de bonos de carbono permite que los países o entidades más industrializadas compensen sus emisiones financiando proyectos en regiones en desarrollo, donde las reducciones de emisiones pueden ser más económicas. Esto fomenta tanto la cooperación internacional como el desarrollo sostenible, ayudando a financiar proyectos que contribuyen a la lucha contra el cambio climático.
Imagen tomada de: https://a21.com.mx/index.php/aerolineas/2015/09/25/aeromexico-firma-convenio-para-compra-de-bonos-de-carbono-1
Laura Galindo Cabrera / Jenifer Vega Gallardo / Xavier Said Esparza Tapia
De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés), la biodiversidad es todo el conjunto de especies, es decir, tipos de seres vivos que se pueden encontrar en un espacio de área determinado. Todos estos organismos vivos forman parte de los sistemas y junto con el resto de los elementos de la naturaleza se relacionan en complejas redes para mantener el funcionamiento de la vida y el equilibrio en los ecosistemas.
La biodiversidad está descrita por la cantidad de tipos de organismos que habitan un lugar, no por la cantidad de los mismos. Por lo tanto la biodiversidad se ve afectada cuando se introducen nuevas especies a los ecosistemas y cuando se extinguen especies de seres vivos. Entre las principales causas de la disminución de la biodiversidad se encuentran; la destrucción de hábitats naturales, la introducción de especies invasoras a los ecosistemas, y el cambio en las condiciones naturales del planeta producidas por las emisiones de gases invernadero.
¿Por qué es importante la biodiversidad? Esencialmente en los últimos años la biodiversidad de la tierra ha estado reduciéndose a un paso verdaderamente alarmante, y la desaparición de cualquier especie en un ecosistema, por pequeña que sea, puede tener consecuencias irreparables y de gran magnitud en los mismos.
Sarkar (2008) plantea que la biodiversidad, al referirse a todas las entidades biológicas, se convierte en toda la biología, aspecto que conlleva serias implicaciones en el momento de concretar acciones para la conservación, dado que todo el mundo viviente se convertiría en un objetivo de conservación (Sarkar, 2005, p. 180), mientras que Solbrig (1991) define la biodiversidad como la propiedad de los seres vivos de ser diferentes entre sí, por lo que estima que no es una entidad sino una propiedad. De igual manera, se sigue enriqueciendo la discusión desde aportes de la ecología en relación con la diversidad funcional, al conferirle un papel activo a la biodiversidad, aspectos que pueden ser ampliados en Pérez (2013).
La biodiversidad, o diversidad biológica, alberga la amplia variedad de seres vivos que habitan el planeta Tierra y sus patrones naturales tras miles de millones de años de evolución. La biodiversidad es por tanto el término que incluye las especies vivas que suministran el sistema de soporte vital de la Tierra; una agrupación de plantas, animales, insectos y peces componen los ecosistemas que nos proporcionan comida, agua limpia, aire y energía.
Sin embargo, sus patrones son ahora también resultado de la influencia creciente de la actividad del ser humano, según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica. Nuestro aumento de población, nuestro modelo de consumo y la transformación de los hábitats naturales está desembocando en una crisis de extinción a la que los científicos llaman la sexta gran extinción. Crespo(2022)
José Stalin Clavel Contreras / Sebastián Rodríguez Gasca/ Brayan Godinez Leyva / Cristian Yahir García Ramírez
Describe la variedad de vida que existe en el planea, tiene su origen compuesto por "bio-" (del griego "bios"; vida) y diversidad (del latín "diversitas"; variedad), dicho concepto contempla las relaciones que estos establecen así como las formas de vida y el medio que los rodea (Fundación Biodiversidad,2018). El termino congrega a plantas, animales, hongos y microorganismos, incluidos los ecosistemas terrestres, marinos y sus complejos ecológicos, de igual manera incluye los procesos evolutivos que se presentan.(Ministerio M. Ambiente , Argentina, 2022).
Este termino fue dado en 1985 por el entomólogo estadounidense Edward O. Wilson en el Foro Nacional sobre la Diversidad Biológica de los Estados Unidos. (CONABIO ,2022).
La biodiversidad se refiere a la variedad de especies vivas en la Tierra, incluidas plantas, animales, bacterias y hongos. Si bien la biodiversidad de la Tierra es tan rica que muchas especies aún no se han descubierto, muchas especies están en peligro de extinción debido a las actividades humanas, lo que pone en riesgo la magnífica biodiversidad de la Tierra (National Geographic, 2022).
Las tres cuartas partes del medio ambiente terrestre y aproximadamente el 66% del medio ambiente oceánico se han alterado significativamente. Más de un tercio de la superficie terrestre del mundo y casi el 75% de los recursos de agua dulce ahora se dedican a la producción agrícola o ganadera (Worldwildlife, 2020).
La biodiversidad es importante para la mayoría de los aspectos de nuestras vidas. Valoramos la biodiversidad por muchas razones, algunas utilitarias, algunas intrínsecas. Esto significa que valoramos la biodiversidad tanto por lo que proporciona a los humanos como por el valor que tiene por derecho propio. Los valores utilitarios incluyen las muchas necesidades básicas que los humanos obtienen de la biodiversidad, como alimentos, combustible, refugio y medicinas. Además, los ecosistemas brindan servicios cruciales como la polinización, la dispersión de semillas, la regulación del clima, la purificación del agua, el ciclo de nutrientes y el control de plagas agrícolas (AMNH, 2020).
La biodiversidad también desempeña un papel fundamental. Según la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), las contribuciones de la naturaleza al bienestar humano tienen un valor estimado de billones de dólares anuales. La pesca, la agricultura y el turismo, entre otras actividades, dependen en gran medida de ecosistemas saludables y funcionales. La degradación de estos ecosistemas puede, por ende, tener impactos económicos devastadores, especialmente en comunidades que dependen directamente de los recursos naturales para su subsistencia (OECD, 2019).
Luis Fernando Morales Aguilar / Hugo Ernesto Gaspariano Mendoza / Francisco Zamora Saldaña / David Alexis Cano Ibarra
Es el conjunto de actividades, instalaciones y medios de distribución necesarios para llevar a cabo el proceso de venta de un producto en su totalidad. Esto es, desde la búsqueda de materias primas, su posterior transformación y hasta la fabricación, transporte y entrega al consumidor final (Roldán, 2024).
También se refiere a la red de organizaciones, personas, actividades, información y recursos involucrados en la entrega de un producto o servicio desde el proveedor de materias primas hasta el cliente final. Esta cadena incluye la gestión de las relaciones entre las diferentes entidades para optimizar el flujo de bienes y servicios. (Manrique, 2019)
Para que este proceso se lleve a cabo de forma eficaz y armoniosa se debe contar con los siguientes elementos de la cadena:
Proveedores: Son quienes se encargan de distribuir, conceder o arrendar el uso de bienes y servicios.
Transporte: Son los encargados de los traslados de la materia prima y del producto terminado.
Fabricantes: Son aquellos que se encargan de convertir la materia prima en un producto terminado.
Cliente: Es un eslabón fundamental en la cadena de suministros, ya que en ellos se deben basar las producciones para cubrir sus necesidades.
Comunicación: Esta es una de las cuestiones básicas que debe existir en la cadena para que cada elemento de ellas fluya de forma correcta.
Nuevas tecnologías: Gracias a las nuevas tecnologías, los procesos de elaboración se desarrollan de forma óptima y en menor tiempo.
Teniendo en cuenta lo anterior, una cadena de suministros, se trata de contar con una estrategia que involucre en partes iguales a tres elementos: materia prima, fabricación y distribución (CETYS Educación Continua, 2021).
Imagen tomada de: https://www.ubiqo.net/logistica/que-es-la-cadena-de-suministro/José Stalin Clavel Contreras / Montserrat Hernández Pérez / Juan Manuel Terrero Casarrubias
El termino hace referencia a los cambios en un largo plazo de las temperaturas, al incremento de la temperatura de la Tierra, así como el patrón de su comportamiento respecto a la observación registrada. Estos pueden ser una consecuencia natural en variaciones del ciclo solar, sin embargo desde la revolución industrial el principal causante de estos cambios son las actividades humanas. (N. Unidas, 2022).
Todo señala a un principal culpable, los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el metano encabezan la lista, si bien el calentamiento a existido siempre, se a visto un crecimiento acelerado (R.S.S, 2022) en forma especial a la quema de combustibles fósiles y los cambios de uso de suelo.
Se conoce que los científicos le dan seguimiento al efecto invernadero en la Tierra desde 1824 (National Geographic, 2021), cuando Joseph Fourier calculó que la Tierra sería mas fría si no hubiera atmósfera. En 1895, el químico Suizo S.Arrhenius descubrió que los humanos teníamos la capacidad de producir un calentamiento global atreves de la generación de dióxido de carbono. La investigación de carácter ambiental dio inicio hace más de 100 años y nos a proporcionado una idea de la evolución de este. (Clavel, 2021)
El calentamiento global es el mayor problema para el medio ambiente de la tierra o sea para la biosfera los gobiernos no están tomando casi ninguna medida para frenar este fenómeno y así vemos que cada día está en peligro la supervivencia de los seres vivos incluido el hombre.
Las desproporcionadas actividades humanas han causado un aumento en la concentración de dióxido de carbono y otros gases de invernadero provocando un alza en la absorción de la radiación infrarroja.
Una de las muchas amenazas a los sistemas de sostén de la vida, resulta directamente de un aumento en el uso de los recursos. La quema de combustibles fósiles y la tala y quema de bosques, liberan dióxido de carbono. La acumulación de este gas, junto con otros, atrapa la radiación solar cerca de la superficie terrestre, causando un calentamiento global. (Hernández, 2023)
El calentamiento global es el aumento gradual de la temperatura promedio de la Tierra, principalmente debido a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Estos gases, como el dióxido de carbono (CO₂), el metano (CH₄) y el óxido nitroso (N₂O), atrapan el calor que normalmente escaparía al espacio, creando un efecto de "invernadero" que calienta el planeta.
Este fenómeno es en gran parte el resultado de actividades humanas, como:
La quema de combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas natural) para la energía.
La deforestación, que reduce la cantidad de árboles que pueden absorber CO₂.
La agricultura intensiva y el uso de ciertos fertilizantes que liberan gases de efecto invernadero.
El calentamiento global tiene efectos graves en el clima de la Tierra, incluyendo el derretimiento de los glaciares, el aumento del nivel del mar, cambios en los patrones de lluvia y fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes, como huracanes y sequías.(Terrero,2024)
Miriam Natalia González Altamirano / Kevin Eduardo Estrada Tovar / Guillermo Peña Salgado / Yureimi Munguia Garcia
La calidad del agua son medidas de las características del agua, que pueden incluir características químicas, biológicas, físicas y radiológicas. Por lo general, esto se mide en relación con las necesidades humanas, aunque también se puede considerar en términos de cómo la calidad del agua afecta a los ecosistemas animales y vegetales. (Rodrigo Ricardo, 2018). De acuerdo con la ONU tiene una definición parecida sin embargo añade que en el caso del agua potable, se establecen normas para asegurar un suministro de agua limpia y saludable para el consumo humano y, de este modo, proteger la salud de las personas. (ONU-DAES, 2014).
La calidad del agua significa ir más allá de sus atributos fisicoquímicos o biológicos; implica tomar en cuenta el contexto ecológico, así como los usos y valores que la sociedad les otorga(Hart et al, 1999).
Las condiciones en que se encuentra el agua, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales, respecto a características físicas, químicas y biológicas, en su estado natural o después de ser utilizadas y combinadas con otros compuestos por los humanos, es como se puede definir lo que es la calidad del agua.(DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, 2016)
La calidad del agua se refiere a su estado físico, químico y biológico, evaluado en función de su adecuación para usos específicos, como consumo humano, agricultura o recreación. Además, incluye parámetros como turbidez, pH, concentración de metales pesados y presencia de microorganismos. La calidad del agua también depende de factores externos, como contaminación por actividades humanas o naturales, y su evaluación es esencial para garantizar la salud pública y la protección de ecosistemas. (INSTITUTO DEL AGUA, 2024)
Cruz Sierra Angel Aldair/Fernando Alexis Grimaldo Gonzalez / Guillermo Peña Salgado / Alexis Ariel Beristain Quirino
La calidad del agua se define como la medida de su aptitud para cumplir con los requisitos específicos de uso, tales como el abastecimiento de agua potable, el uso industrial o la recreación, sin producir efectos adversos en la salud humana y en el medio ambiente
La calidad del agua se refiere a la cantidad de contaminantes presentes en el agua y su capacidad para satisfacer las necesidades del uso previsto. Esto incluye los aspectos químicos, físicos, biológicos y radiológicos del agua
La calidad del agua se define como la aptitud del agua para el uso previsto, basada en las características físicas, químicas y biológicas del agua y en su capacidad para satisfacer los requisitos específicos de los usuarios
Calidad del agua se refiere a las características químicas, físicas, biológicas y radiológicas del agua, así como el estado de las aguas.
La manera más sencilla y práctica de estimar la calidad del agua consiste en la definición de índices o relaciones de las medidas de determinados parámetros físicos, químicos o biológicos en la situación real y en otra situación que se considere admisible o deseable y que se encuentra definida por ciertos estándares o criterios. El cálculo de los límites permite llegar a diferentes clasificaciones de calidad de agua de acuerdo al uso específico al que se le destine.
El derecho a tener agua potable y saludable significa tener el agua necesaria, tanto para el uso personal como doméstico, libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyan una amenaza para la salud humana.
Los Indicadores de calidad del agua son una herramienta cuantitativa que utiliza la Gerencia de Calidad de Agua de la Conagua para determinar cómo se encuentra la calidad del agua en diversos sitios de los cuerpos de agua nacionales, clasificados como lóticos, lénticos, costeros o subterráneos. Se determinan a partir de los resultados del monitoreo nacional que lleva a cabo la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua (RENAMECA), operada por la Gerencia de Calidad del Agua, de la Subdirección General Técnica.
Los Indicadores superficiales son 8 parámetros: Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días (DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Coliformes fecales (CF), Escherichia coli, (E_COLI), Enterococos fecales (ENTEROC_FEC), porcentaje de saturación de Oxígeno Disuelto (OD%) y Toxicidad aguda (TOX).
Asimismo, se utiliza un Semáforo de la calidad del agua, que es una clasificación de la calidad en un determinado sitio de monitoreo, basada en intervalos de concentración de cada parámetro indicador, por lo que se establece una escala de cumplimiento que asigna un color: verde que representa la mejor calidad, amarillo calidad intermedia y rojo mala calidad.
El semáforo para agua superficial considera lo siguiente: si uno o más de los siguientes parámetros: DBO5, DQO, ENTEROC_FEC, y/o TOX, incumplen, entonces el semáforo será de color rojo; si los parámetros anteriores cumplen, pero uno o más de los siguientes parámetros: SST, %OD, CF y/o E_COLI, incumplen, el semáforo será amarillo; y, cuando se da el cumplimiento de todos los indicadores, el semáforo será verde. (CONAGUA - Indicadores de calidad del agua, s. f.)
Luis Braulio Herrera Morales/ Fernando Alexis Grimaldo Gonzalez/ Alondra Zuttelly Vega Arroyo / Guillermo Peña Salgado
El cambio climático es, según la definición de la ONU, el “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables” (Greenpeace 2021).
La Tierra ya se ha calentado y enfriado en otras ocasiones de forma natural, pero lo cierto es, que estos ciclos siempre habían sido mucho más lentos, necesitando millones de años, mientras que ahora y como consecuencia de la actividad humana, estamos alcanzando niveles que en otras épocas trajeron consigo extinciones en apenas doscientos años (Acciona 2020).
La principal causa del cambio climático es el calentamiento global y tiene múltiples consecuencias negativas en los sistemas físicos, biológicos y humanos, entre otros efectos (Artículos RSE. 2022).
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Fernando Alexis Grimaldo González
El calentamiento global es la manifestación más evidente del cambio climático, y se refiere al incremento promedio de las temperaturas terrestres y marinas a nivel global. En las tres últimas décadas la superficie de la Tierra se ha vuelto cada vez más cálida, y se han superado los registros de cualquier época precedente a 1850. (Secretaria de Gob. 2015)
Se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Esta variación se debe a causas naturales y a la acción del hombre y se produce sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc., a muy diversas escalas de tiempo. (Miteco 2014)
El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, por ejemplo, a través de las variaciones del ciclo solar. Pero desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. (Naciones Unidas 2020)
Definimos cambio climático como la modificación del clima que ha tenido lugar respecto de su historial a escala regional y global. En general, se trata de cambios de orden natural, pero actualmente, se los encuentra asociados con el impacto humano sobre el planeta. Se trata de un fenómeno complejo con numerosas variables.
La definición de cambio climático implica numerosas variables, como los ciclos del agua, los vientos solares y la posición de la Luna. Todas estas variables generan modificaciones sobre las condiciones atmosféricas que motivan la gran complejidad que caracteriza al clima de la Tierra. Esto explica en general las grandes dificultades para intentar definir el cambio climático.
Las distintas teorías sobre este fenómeno dan cuenta de variaciones propias del Sol (vientos, "manchas solares", fenómenos meteorológicos propios, orbitales, impacto de meteoritos, deriva continental, composición atmosférica, corrientes oceánicas, campo magnético terrestre y efectos causados por el hombre,etc.) como factores influyentes en la modificación del clima.
A su vez, cierto grupo de teorías propone que, ante este escenario, o bien el planeta Tierra podría responder reforzando los efectos, o bien moderándolos y recuperando un equilibrio natural. En cualquiera de estos escenarios, la mayor parte de los cambios observados tienen incidencia en la calidad de vida de las personas (Definición del cambio climático, 2020).
Imagen tomada de: https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20210916120754-21091269609_600.jpg
Imagen tomada de: https://climate.nasa.gov/en-espanol/datos/efectos/
David Cardenas Angeles / Gonzalo Daniel Ramos Mena / Carlos Daniel García Pérez / Alejandro Jurado Sánchez / Alexis Ariel Beristain Qurino
El ciclo de mejora continua es un enfoque sistemático que busca optimizar procesos, productos o servicios mediante pequeños cambios incrementales que se realizan de forma constante. Este concepto está estrechamente relacionado con la idea de perfección progresiva, donde no existe un punto final definido, sino un compromiso permanente con la mejora.
El ciclo más comúnmente asociado con la mejora continua es el Ciclo PDCA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) o Ciclo de Deming, cuyas etapas son:
Planificar (Plan): Identificar áreas de mejora, analizar problemas existentes y diseñar estrategias para solucionarlos.
Hacer (Do): Implementar las estrategias o soluciones en una escala pequeña para evaluar su efectividad.
Verificar (Check): Analizar los resultados obtenidos, comparándolos con los objetivos establecidos.
Actuar (Act): Establecer las mejoras como estándar o realizar ajustes para una nueva iteración si los resultados no fueron satisfactorios.
Este ciclo se repite continuamente para promover una cultura de mejora constante en las organizaciones; Es un marco que sirve para abordar y resolver problemas en la gestión de proyectos y procesos de una empresa. Dada su naturaleza, se puede implementar en una gran variedad de proyectos. Los equipos que utilizan el ciclo PHVA o PDCA, adoptan eficazmente la mejora continua, ya que les permite garantizar no solo este tipo de mejora, sino también implementar el proceso iterativo. (Martins, 2024)
Imagen tomada de: www.esan.edu.pe/conexion-esan/las-cuatro-etapas-para-la-mejora-continua-en-la-organizacion
Video tomado de: https://youtu.be/-Cxyhw13ays?si=7EPlvVYMn2VBOChP
Video tomado de: https://youtu.be/Ny5l08EcEEY?si=E3loAoedvm2wQJ7D
Luis Braulio Herrera Morales - Alan Sebastian Díaz / Rafael Hernandez Martinez / Guillermo Peña Salgado/Iram Amisadai Romero Flores/Brayan Godinez Leyva/Norman Karel Cerón Lauro
La capa de ozono se localiza a unos 15 hasta 50 km de la superficie de la Tierra–en la región conocida como estratósfera–. Nos protege de la radiación ultravioleta, pues estar expuestos a altos niveles de ésta puede causar enfermedades, dañar a los animales, las plantas y los microbios. Y aunque esta capa es fundamental para la vida, también es frágil y ha sufrido demasiados embates por parte de los humanos.
El ozono se crea en la estratosfera cuando la radiación UV procedente del sol rompe las moléculas de oxígeno (O2) en dos átomos de oxígeno. Si un átomo de oxígeno choca contra una molécula de O2, se junta a esta para formar ozono (Glosario 2021). El principal riesgo de los agujeros en la capa de ozono es que aumentan la exposición del planeta Tierra y los seres vivos a la radiación UV que es perjudicial para la salud. Estos rayos envejecen y dañan el ADN de la piel lo que produce quemaduras y cáncer de piel (Capa de ozono 2020).
Entre sus funciones se encuentran su participación en la regulación del clima, tanto por el movimiento de las masas de aire frío y caliente sobre los océanos y masas continentales como por su efecto en las corrientes oceánicas y en el transporte del vapor de agua que después se vierte en forma de precipitación en los continentes.
Además, actúa como reservorio de algunos elementos químicos vitales para los seres vivos, como carbono y el nitrógeno.
El problema del hoyo de ozono no es sólo químico, es de la dinámica de la atmósfera, destaca la especialista en física de partículas atmosféricas y nubes. Por lo tanto, no importa en dónde emitamos contaminantes, la atmósfera no tiene fronteras y eventualmente llegarán a todos lados.
Esto pudo comprobarse cuando el agujero de la capa de ozono apareció en la Antártida, un sitio poco habitado y con ninguna fuente de emisión de contaminantes, en comparación de los que se emiten a la atmósfera en las grandes ciudades.
La capa de ozono “es un fino escudo de gas situado en la atmósfera de la Tierra que protege el planeta, que absorbe los rayos ultravioleta (UV) del sol y ayuda a preservar toda la vida sobre el planeta”, define la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La capa de ozono en la estratosfera protege la vida en la tierra de los rayos ultravioleta de la luz solar. En 1980, la comunidad científica comenzó a acumular evidencia de que la capa de ozono estaba reduciéndose. La reducción de la capa de ozono aumenta el nivel de radiación ultravioleta que llega a la superficie de la tierra, lo cual, a su vez, puede aumentar las probabilidades de sobreexposición a los rayos ultravioleta y los problemas de salud asociados con ello, como cáncer, cataratas e inhibición del sistema inmunitario.
Vídeo tomado de: https://youtu.be/0OgB9i9TECs?si=NYgCUy4gYgUCotSC Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. (s. f.). La disminución de la capa de ozono. EPA. Recopilado de: https://www.epa.gov/sites/default/files/documents/ozono.pdfImagen tomada de: https://st2.depositphotos.com/1005669/7348/i/600/depositphotos_73486379-stock-photo-ozone-layer.jpg
Imagen inferior tomada de https://ciencia.unam.mx/leer/1110/la-capa-de-ozono-elemento-fundamental-en-la-dinamica-atmosfericaArleth Ruby Hernández López / Jenifer Vega Gallardo
En la fracción III del artículo 5 de la LGPGIR( a Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos) se define la Caracterización de un Sitio Contaminado como: “la determinación cualitativa y cuantitativa de los contaminantes químicos o biológicos presentes, provenientes de materiales o residuos peligrosos, para estimar la magnitud y tipo de riesgos que conlleva dicha contaminación” Esta definición implica conocer el sitio en el cual se realizará la determinación cualitativa y cuantitativa de los contaminantes químicos o biológicos presentes y requiere tener una idea de cómo se estiman los riesgos. En la fracción VII del artículo 5 de la LGPGIR se define la evaluación del riesgo ambiental como el “Proceso metodológico para determinar la probabilidad o posibilidad de que se produzcan efectos adversos, como consecuencia de la exposición de los seres vivos a las sustancias contenidas en los residuos peligrosos o agentes infecciosos que los forman”. Esta definición señala que es necesario conocer la exposición (de manera cuantitativa) a los contaminantes como base para evaluar si existen efectos adversos al medio ambiente o la salud humana. Así mismo señala que debe existir la base necesaria para calcular la probabilidad o posibilidad de un efecto adverso. En la fracción XL del artículo 5 de la LGPGIR se define a un sitio contaminado como el “lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o cualquier combinación de éstos que ha sido contaminado con materiales o residuos que, por sus cantidades y características, pueden representar un riesgo para la salud humana, a los organismos vivos y el aprovechamiento de los bienes o propiedades de las personas” Esta definición aporta los elementos físicos de un sitio para los cuales deben determinarse los elementos cuantitativos anteriormente referidos (la extensión de la contaminación y la exposición) y señala para quienes deben ser determinados: (1.) los seres humanos, (2.) los organismo vivos y (3.) el aprovechamiento de los recursos naturales.
La caracterización de sitios contaminados con base en la normativa de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) implica el uso de una metodología específica para evaluar el riesgo ambiental que representan estos sitios. A continuación, se detallan los pasos principales de esta metodología:
Evaluación preliminar del sitio: se realiza una revisión de la información disponible sobre el sitio contaminado, como registros públicos, mapas, fotografías aéreas, etc. Se busca identificar las actividades que se han desarrollado en el sitio, las sustancias químicas implicadas en estas actividades, los potenciales riesgos para la salud humana y el medio ambiente, y la necesidad de realizar un estudio más detallado.
Investigación detallada del sitio: si la evaluación preliminar indica que existe un riesgo potencial significativo, se lleva a cabo una investigación más detallada del sitio. Esto puede incluir la toma de muestras de suelo, agua subterránea y aire, así como la instalación de monitores de gases y otros contaminantes en el lugar. También se pueden llevar a cabo entrevistas con personas que han trabajado en el sitio o que viven cerca de él.
Evaluación de riesgos: con base en los datos obtenidos en la investigación detallada del sitio, se lleva a cabo una evaluación de riesgos que determine los posibles riesgos para la salud humana y el medio ambiente asociados con la contaminación presente en el sitio. Esta evaluación puede incluir modelos matemáticos que estimen la cantidad de contaminantes que pueden ingresar al cuerpo humano a través de la ingestión, la inhalación o el contacto con la piel.
Identificación de opciones de remediación: en función de los resultados de la evaluación de riesgos, se identifican opciones de remediación para reducir o eliminar los riesgos identificados. Estas opciones pueden incluir la remoción de los materiales contaminantes, la implementación de medidas de control de la exposición, la construcción de barreras físicas para evitar la propagación de contaminantes, entre otras. (Smith, J., Johnson, M., & Garcia, A., 2010)
Imagen tomada de: https://redproventum.com/blog/ingenieria/caracterizacion-y-remediacion-de-sitios-contaminados/
Imagen tomada de: https://fercam.mx/caracterizacion-ambiental/
Israel Castrejon Gracida / David Cardenas Angeles / Hernandez Matthew / Alexis Ariel Beristain Quirino
La palabra residuo (con origen en el latín residŭum) describe al material que pierde utilidad tras haber cumplido con su misión o servido para realizar un determinado trabajo. Por lo tanto, el concepto de residuo se emplea como sinónimo de basura, es decir, por hacer referencia a los desechos que el hombre ha producido.
En función de sus características y orígenes, se les clasifica en tres grandes grupos: residuos sólidos urbanos (RSU), residuos de manejo especial (RME) y residuos peligrosos (RP).
Imagen superior tomada de : http://simarsursureste.org.mx/Raul Orta Azpeitia / Alejandro Jurado Sánchez / Alexis Ariel Beristain Quirino
Se caracteriza como el conjunto de condiciones meteorológicas promedio que definen una región específica; un panorama atmosférico construido durante un período extenso (usualmente tres décadas o más). Las variables fundamentales de este sistema incluyen: temperatura, precipitación, humedad, presión atmosférica y movimientos del viento. (Twinki, s.f.)
Estas variables son observadas cada hora por una gran cantidad de estaciones climatológicas y meteorológicas alrededor del mundo; y generalmente la información se expresa por medio de mapas que permiten mostrar la evolución temporal y la distribución espacial del estado atmosférico. (De Ecología y Cambio Climático, 2018)
El análisis estadístico de estos parámetros permite una comprensión profunda del "estado" atmosférico de un territorio. Es crucial distinguir este concepto del tiempo atmosférico que representa condiciones momentáneas y pasajeras, ya que el clima constituye una descripción estructural y sostenida. (Meteo Navarra, s.f.)
Imagen recuperada de: https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/que-es-el-clima
Vídeo tomado de: https://youtu.be/dK-_aO1HeDQ?si=zXiK2q1NiUi3oRTA
Carol Ramírez Morales/Sonia Montiel Torres/Juan Manuel Terrero Casarrubias / Carlos Daniel García Pérez
La contaminación se define como la introducción de sustancias, elementos o formas de energía al medio ambiente que alteran sus condiciones naturales y afectan negativamente a los seres vivos, los ecosistemas o los recursos. Esta puede ser causada por actividades humanas (como la industria, la agricultura y el transporte) o por fenómenos naturales (como erupciones volcánicas o incendios forestales). Existen diversos tipos de contaminación, como:
Contaminación del aire: La emisión de gases y partículas que deterioran la calidad del aire.
Contaminación del agua: Descarga de desechos químicos, orgánicos o industriales en ríos, lagos y océanos.
Contaminación del suelo: Presencia de pesticidas, metales pesados o residuos sólidos que alteran su composición.
Contaminación acústica, lumínica y térmica: Generada por fuentes de ruido, exceso de luz artificial o liberación de calor en el entorno.
La contaminación tiene impactos significativos en la salud humana, la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas.
Aldo Pérez Ortiz / Miguel Angel Torres Aviles
Un contaminante es una sustancia o forma de energía introducida en el medio ambiente que causa efectos no deseados o perjudiciales para la salud humana, los ecosistemas o la utilidad de un recurso (GreenFacts, 2023). Estos contaminantes pueden ser químicos, físicos o biológicos y se encuentran en el aire, agua o suelo, afectando negativamente la calidad del medio ambiente y la salud de los seres vivos (Fundación Aquae, 2023).
Entre los contaminantes más comunes se incluyen sustancias químicas como plaguicidas, metales pesados y derivados del petróleo, así como formas de energía como el ruido o la radiación (Fundación Aquae, 2023). La contaminación por estos agentes puede tener efectos a corto o largo plazo, dependiendo de su persistencia en el medio ambiente y la exposición a la que están sometidos los seres vivos (GreenFacts, 2023).
Los contaminantes biológicos también son una fuente importante de contaminación, especialmente aquellos derivados de la descomposición y fermentación de desechos orgánicos (Fundación Aquae, 2023). Además, la contaminación atmosférica incluye la presencia de materias o formas de energía en el aire que pueden suponer un riesgo o daño para las personas y los ecosistemas (Fundación Aquae, 2023). Los contaminantes biológicos, como virus, bacterias y hongos, también representan una fuente importante de contaminación, especialmente cuando provienen de la descomposición y fermentación de desechos orgánicos, afectando la calidad del agua y del aire (Fundación Aquae, 2023; WHO, 2021).
La contaminación del aire es una de las más preocupantes a nivel global, ya que implica la presencia de partículas en suspensión (PM2.5 y PM10), gases tóxicos como el dióxido de azufre (SO₂), monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOₓ), entre otros. Estos contaminantes no solo degradan la calidad del aire, sino que también pueden provocar enfermedades respiratorias y cardiovasculares en humanos y afectar el equilibrio de los ecosistemas (EPA, 2022).
Johan Fuentes García / Jaziel Ramírez Frías /Axel Uriel García Tenorio
La materia orgánica es uno de los componentes más importantes del suelo. Durante el proceso de descomposición, se generan una variedad de productos que actúan como los “ladrillos” del suelo, contribuyendo a la formación de materia orgánica (P. Roman, 2013).
Se considera materia orgánica a cualquier tipo de material de origen animal o vegetal que regresa al suelo tras un proceso de descomposición en el que participan microorganismos. Estos materiales pueden incluir hojas, raíces muertas, exudados, estiércoles, orina, plumas, pelo, huesos, animales muertos, y productos de microorganismos como bacterias, hongos y nematodos. Estos organismos aportan al suelo sustancias orgánicas o sus propias células al morir.
Estos materiales inician un proceso de descomposición o mineralización, transformándose de su forma orgánica (seres vivos) a su forma inorgánica (minerales, solubles o insolubles). Los minerales resultantes fluyen a través de la solución del suelo y son finalmente aprovechados por las plantas y otros organismos. Además, algunos de estos minerales se estabilizan y se convierten en humus mediante el proceso de humificación.
La materia orgánica también mejora la estructura del suelo, favoreciendo la formación de agregados que aumentan la porosidad, facilitando la penetración de las raíces y el intercambio de gases. Además, actúa como una reserva de nutrientes a largo plazo y es esencial para la biodiversidad del suelo, ya que proporciona alimento y hábitat para una amplia variedad de organismos como lombrices, bacterias y hongos. Estos organismos, a su vez, desempeñan funciones vitales en los ciclos de nutrientes y en la promoción de la salud general del ecosistema del suelo ¿Qué es el compostaje y cómo funciona? (s. f.).
La materia orgánica del suelo no solo actúa como una reserva de nutrientes, sino que también desempeña un papel crucial en la retención de agua y la mejora de la estructura del suelo. Los compuestos húmicos, que son productos de la descomposición avanzada de la materia orgánica, tienen una alta capacidad de intercambio catiónico, lo que les permite retener nutrientes esenciales y liberarlos lentamente a las plantas. Además, la materia orgánica mejora la capacidad del suelo para retener agua, lo que es especialmente beneficioso en suelos arenosos que tienden a drenar rápidamente. La presencia de materia orgánica también favorece la formación de agregados estables, que mejoran la porosidad del suelo y facilitan la penetración de las raíces y el intercambio de gases. Estos beneficios contribuyen a la salud general del ecosistema del suelo y a la productividad agrícola (Agronomia, 2018)
Imagen recuperada de: https://www.pxfuel.com/es/search?q=compost
Cruz Sierra Angel Aldair/Gabriel Bovopoulos Saldaña/David Cardenas Angeles
Un contaminante es cualquier sustancia o material que se introduce en un medio ambiente natural o en un ecosistema y que tiene el potencial de causar daño a la salud humana, al medio ambiente o a la calidad de vida
Un contaminante es cualquier sustancia química o material biológico que se encuentra en el medio ambiente y que tiene el potencial de causar daño a los seres vivos y al medio ambiente en general
Un contaminante es cualquier sustancia, producto químico o radiación presente en el medio ambiente que, por su naturaleza, cantidad o concentración, pueda ser nocivo para la salud humana, para los ecosistemas o para otros objetivos legítimos de protección ambiental
Un contaminante es toda sustancia introducida directa o indirectamente en la atmósfera por la actividad humana, cuya presencia pueda tener efectos nocivos o que impliquen molestia grave o riesgo para la salud de las personas o el medio ambiente en su conjunto. (J. A, 2022)
Un contaminante es una sustancia o energía introducida en el medio ambiente que tiene efectos no deseados o que afecta negativamente a la utilidad de un recurso. Un contaminante puede causar daños a largo o corto plazo al cambiar la tasa de crecimiento de las especies de plantas o animales, o al interferir con los servicios humanos, la comodidad, la salud o los valores de las propiedades.(G.O,2021)
Juan Carlos Mosqueda Zurita / Sonia Montiel Torres / Carlos Daniel García Pérez / Alejandro Jurado Sánchez
La deforestación es el proceso de eliminación total o parcial de bosques y áreas forestales, generalmente debido a actividades humanas como la agricultura, la urbanización, la explotación maderera o la minería. Este fenómeno tiene graves consecuencias ambientales, sociales y económicas, ya que los bosques desempeñan un papel crucial en la regulación del clima, la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento del equilibrio ecológico.
Entre las principales causas de la deforestación se encuentran:
Expansión agrícola: El desmonte de bosques para cultivos o pastoreo de ganado.
Explotación maderera: Tala de árboles para obtener madera y otros productos forestales.
Urbanización y construcción: Desarrollo de infraestructuras en áreas boscosas.
Incendios forestales: Tanto naturales como provocados.
Las consecuencias de la deforestación incluyen la pérdida de hábitats, la disminución de la biodiversidad, el aumento de gases de efecto invernadero y la alteración de los ciclos hidrológicos.
Necesitamos los árboles por varias razones, y una de las más importantes es que absorben tanto el dióxido de carbono que exhalamos como los gases de efecto invernadero que atrapan el calor y que emiten las actividades humanas. A medida que esos gases entran en la atmósfera, aumenta el calentamiento global, una tendencia que la comunidad científica ahora ha optado por llamar cambio climático. (National Geographic, 2024)
Rafael Montes Rincón / Jonathan Said Ortega Campos / Fernando Manuel Celorio Padilla
La degradación forestal es un proceso que reduce la calidad de un bosque, sin que se pierda el área que ocupa, sino que se disminuye la cantidad de árboles, especies de plantas o animales, o se afecta a algunos de ellos.
Es decir, son cambios dentro de un bosque natural o un área de Alto Valor de Conservación, que afectan significativa y negativamente a su composición de especies, estructura y/o función, y reducen la capacidad del ecosistema para suministrar productos, sostener la biodiversidad y/o prestar servicios ecosistémicos
La degradación forestal puede ser causada por factores naturales o por el hombre conllevando a tener las siguientes consecuencias:
Reducción de la capacidad del bosque para proveer bienes y servicios ambientales
Disminución de la riqueza biológica del área
Menor valor del bosque
Posibilidad de que el bosque se degrade hasta el punto de deforestarse
Algunos de los factores que pueden causar la degradación forestal son:
Tala insostenible e ilegal
Tala selectiva
Sobrepastoreo
Agricultura rotatoria
Extracción de leña, madera, postes y otros productos forestales
Evento causado por fenómenos naturales o actividades humanas que resulta en un daño significativo al medio ambiente y a la vida humana.
Imagen tomada de: https://st5.depositphotos.com/4110347/65013/i/450/depositphotos_650136612-stock-photo-timber-wood-cutting-ground-deforestation.jpgInformación recuperada de: Deforestación y degradación forestal. (s. f.). fsc.org. https://fsc.org/es/deforestacion-y-degradacion-forestalNadia Melisa García Ortega / Mishell Amairany Hernández Pérez/ Carlos Daniel García Pérez
Juan Carlos Mosqueda Zurita
Es la reducción o pérdida de la productividad y complejidad biológica, física, química y agroeconómica de los suelos, como consecuencia de los procesos naturales o de las actividades humanas (Camacho 1998)
De forma general, se distinguen dos tipos de procesos de degradación del suelo:
· Aquellos que producen el desplazamiento de las partículas del suelo. Los más importantes son la erosión por agua y viento.
· Fenómenos que originan una degradación in situ del suelo. Pueden ser procesos de degradación física (compactación, artificialización) o química (acidificación, salinización, pérdida de materia orgánica, contaminación)
Los procesos de degradación, que llevan al suelo a disminuir su capacidad productiva son principalmente son:
1- Erosión
2- Degradación física
3- Degradación biológica
4- Degradación química
5- Desertificación
La degradación del suelo constituye el más importante proceso de desertificación. Degradación significa reducción o pérdida de la capacidad de la tierra para producir lo que de ella se espera. Esta pérdida de capacidad productiva está ligada, en las regiones mediterráneas, a la aridez, a las sequías y a otros factores climáticos, geomorfológicos y bióticos, pero sobre todo, a la deficiente o mala gestión humana del recurso natural.
Esto es una constatación fundamental. La degradación del suelo y ecosistemas que soporta, constituye el proceso más preocupante de la geo patología del dominio mediterráneo semiárido y puede acabar en la desertificación del territorio.
Casi siempre el ser humano es el iniciador y la víctima de los procesos de degradación de los recursos vitales suelo, agua y vegetación. Sólo con una gestión sostenible de los recursos naturales renovables, será posible mantener su capacidad productiva. (Hernández, 2024)
Carlos Leal Salazar / Miqueas Chavez Gomez / Celorio Padilla Fernando Manuel
Un desastre ambiental se refiere a un evento catastrófico causado por la intervención humana, que resulta en un impacto negativo en el medio ambiente y las personas que lo habitan. Este tipo de evento puede ser causado por diversas causas, como la contaminación, los derrames de petróleo, los vertidos químicos, las inundaciones y las sequías. Uno de los propósitos de la Ingeniería Ambiental es precisamente prevenir y remediar los desastres ambientales y minimizar sus impactos en el medio ambiente y la sociedad.
Video tomado de: https://youtu.be/jPJb9-4vs8AEl término desastre natural hace referencia a las enormes pérdidas materiales y vidas humanas, ocasionadas por eventos o fenómenos naturales como los terremotos, inundaciones, Tsunamis, deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación ambiental y otros.
Los fenómenos naturales, como la lluvia, terremotos, huracanes o el viento, se convierten en desastre cuando superan un límite de normalidad, medido generalmente a través de un parámetro.[cita requerida] Éste varía dependiendo del tipo de fenómeno,[cita requerida] pudiendo ser el Magnitud de Momento Sísmico (Mw), la escala de Richter para movimientos sísmicos, la escala Saphir-Simpson para huracanes, etc.
imagen tomada de: https://sites.google.com/site/21311215proyecto/desastres-ambientalesPercibimos los desastres ambientales accidentes con un impacto en el ecosistema debido a la actividad humana. De modo que se tienen consecuencias negativas para el entorno, tanto a nivel humano como a nivel animal y floral y estas consecuencias suelen perdurar durante varias décadas y en algunas ocasiones puede implicar un impacto irreversible.
imagen tomada de: https://www.recytrans.com/blog/los-peores-desastres-ambientales-de-la-historia/Diego Abraham Santamaría Pérez
Un desastre ambiental es un evento provocado por la actividad humana que causa daños significativos y duraderos al medio ambiente. Estos desastres pueden afectar la biodiversidad, la salud humana, la economía y la agricultura. Ejemplos notables incluyen derrames de petróleo, accidentes nucleares, deforestación masiva y contaminación industrial
Uno de los desastres ambientales más conocidos es el accidente nuclear de Chernóbil en 1986, que liberó una cantidad masiva de material radiactivo, afectando a millones de personas y contaminando vastas áreas de tierra (Romero, 2022)
Otro ejemplo es el derrame de petróleo del Exxon Valdez en 1989, que derramó millones de litros de petróleo en las aguas de Alaska, causando una devastación ecológica significativa
Estos eventos destacan la necesidad de una regulación estricta y de prácticas sostenibles para prevenir futuros desastres. La implementación de tecnologías más seguras, la vigilancia constante y la cooperación internacional son esenciales para mitigar los riesgos y proteger el medio ambiente. Además, la educación y la concienciación pública juegan un papel crucial en la promoción de prácticas responsables y en la reducción del impacto humano en el planeta
En resumen, los desastres ambientales son recordatorios poderosos de las consecuencias de la negligencia y la falta de previsión. Abordar estos desafíos requiere un esfuerzo concertado y continuo para asegurar un futuro sostenible y saludable para todas las formas de vida en la Tierra.
Imagen tomada de:https://www.bioguia.com/mercado/peores-desastres-ambientales-del-mundo_94583573.html
Según ISO 14001, la evaluación del desempeño ambiental se define como el resultado medible del SGA, relacionado con el control de los aspectos ambientales de una organización, con base en su política, objetivos y metas. (Escuela Europea por Excelencia, 2017)
El Desempeño Ambiental (DA) se define como el conjunto de resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales. (González Hugo, 2017)
El desempeño ambiental se puede medir utilizando diversos indicadores, como el consumo de energía, el consumo de agua, las emisiones de gases de efecto invernadero, la cantidad de residuos generados y el cumplimiento de la normativa ambiental. Una empresa con un buen desempeño ambiental se esfuerza por minimizar su impacto ambiental, reducir su huella de carbono y mejorar su eficiencia energética. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2016 )
Además, la mejora continua es un principio fundamental del desempeño ambiental. Las empresas no solo deben monitorear su impacto ambiental, sino también buscar constantemente oportunidades para reducirlo. Esto puede implicar la adopción de tecnologías limpias, el uso de fuentes de energía renovable o la optimización de los procesos de producción para minimizar residuos. El seguimiento y análisis de los indicadores de desempeño ambiental permiten identificar áreas de mejora y establecer metas más ambiciosas que fomenten una mayor sostenibilidad.
Un buen desempeño ambiental también puede mejorar la reputación de una empresa, aumentar su competitividad y facilitar el cumplimiento de regulaciones más estrictas, lo que reduce el riesgo de sanciones. Asimismo, las organizaciones que gestionan adecuadamente su impacto ambiental pueden acceder a mercados más exigentes, obtener certificaciones que demuestran su compromiso con la sostenibilidad, y atraer a inversores y clientes que valoran la responsabilidad ambiental Escuela Europea de Excelencia. (2023, 24 abril). .
Luis Braulio Herrera Morales / Gonzalo Daniel Ramos Mena / Jaziel Ramirez Frias / Alejandro Segura Zequeira
El deshielo polar es un efecto del cambio climático, que ha aumentado la temperatura global y provocado una disminución significativa de la masa de hielo en los polos. Tiene grandes consecuencias ambientales y socioeconómicas, como la elevación del nivel del mar, la alteración de los ecosistemas polares, la pérdida de hábitats para la fauna y la flora polar, y la reducción de la biodiversidad. Además, el derretimiento del hielo polar también puede alterar las corrientes oceánicas y el clima global. (BBC News Mundo, 2021)
Hay evidencias de que la temperatura de los océanos ha aumentado, lo que podría ser el detonante original del adelgazamiento del casquete de hielo. La temperatura de la superficie de la Tierra también está cambiando y afectando al calentamiento (ONG Manos Unidas 2020).
Los más perjudicados de este proceso son las especies que habitan en estos hábitats debido a que dependen del hielo para sobrevivir encontrándose la mayoría en peligro de extinción (Losada 2022). Algunos de estas especies son:
- El oso polar.
- El pingüino.
- El zorro ártico.
- La morsa del pacifico.
El deshielo también está teniendo un impacto directo en las comunidades humanas, especialmente en las regiones costeras bajas, donde el aumento del nivel del mar amenaza la infraestructura, los medios de subsistencia y las fuentes de agua potable. Además, el cambio en las corrientes oceánicas y el deshielo en el Ártico pueden influir en el clima global, intensificando fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes y tormentas más fuertes en algunas regiones, mientras provoca sequías prolongadas en otras.
Para mitigar estos efectos, es crucial reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la eficiencia energética y proteger las áreas vulnerables mediante la implementación de políticas de adaptación y conservación. El desarrollo de tecnologías para la captura de carbono y la transición hacia fuentes de energía renovable también pueden jugar un papel fundamental en la desaceleración del deshielo polar.
Imagen tomada de: https://cdn.businessinsider.es/sites/navi.axelspringer.es/public/styles/bi_1752/public/media/image/2021/04/pinguino-deshielo-glaciares-2314133.jpg?itok=5M9N-Wms
Aldo Pérez Ortiz / David Emmauel Vargas Montes de Oca / Julio Alexis Guízar García
La detección e identificación de riesgos es un proceso fundamental en la gestión de riesgos que implica reconocer y examinar los riesgos potenciales que pueden afectar a una organización (Escuela Europea de Excelencia, 2016). Este proceso tiene como objetivo conocer los sucesos que podrían ocurrir dentro de la empresa y las consecuencias que podrían tener sobre sus objetivos, ya sean estos financieros, de calidad, de seguridad, o de cualquier otra naturaleza (Escuela Europea de Excelencia, 2016). La identificación de riesgos también implica reconocer las fuentes de riesgo, los eventos, sus causas y consecuencias potenciales, ya sean estos controlables o no por la organización (Nueva ISO 9001-2015, 2020).
Además, es fundamental involucrar a los trabajadores en este proceso, ya que ellos pueden proporcionar información valiosa sobre los riesgos que enfrentan en su trabajo diario, lo que puede ayudar a identificar riesgos que podrían pasar desapercibidos para los líderes o gerentes (Govern de les Illes Balears, 2023). La identificación de riesgos es parte de una evaluación más amplia que incluye el análisis y la valoración del riesgo para determinar acciones adecuadas que permitan mitigar o eliminar los riesgos identificados (Nueva ISO 9001-2015, 2020).
El proceso de identificación de riesgos debe ser sistemático y continuo, ya que los riesgos pueden cambiar con el tiempo debido a factores internos o externos, como cambios en el mercado, nuevas tecnologías, o regulaciones gubernamentales (ISO 31000:2018, 2018). Por lo tanto, las organizaciones deben estar preparadas para adaptarse a estos cambios y revisar periódicamente su proceso de identificación de riesgos para asegurarse de que sigue siendo efectivo (ISO 31000:2018, 2018).
La efectividad de este proceso también depende de la cultura organizacional y de la disposición de los líderes para apoyar y promover la gestión de riesgos a todos los niveles de la empresa (ISO 31000:2018, 2018). Al integrar la identificación de riesgos en la cultura de la organización, se fomenta un enfoque proactivo hacia la gestión de riesgos, lo que puede mejorar la resiliencia y la capacidad de respuesta de la empresa frente a situaciones adversas (ISO 31000:2018, 2018).
Además de la detección de riesgos en una empresa o un ambiente de trabajo, es igual de necesario verlo desde el enfoque ambiental analizando y evaluando los riesgos ambientales tomando en cuenta las consideraciones previas, factores de riesgo e incertidumbres (Asociación Española de Normalización, 2008).
Imagen tomada de https://gestion.pe/noticias/seguridad-y-salud-en-el-trabajo/
Video tomado de https://youtu.be/LatBNnHA8ss?si=Pje7zLE1q_PoB1cw
Video tomado de https://www.youtube.com/watch?v=hl-p9OhdK8E
Abraham Pérez Aguilar / Jonathan Said Ortega Campos/Carlos Paredes Rosas / Vargas Montes de Oca David Emmanuel
Este consiste en su depósito o confinamiento permanente en sitios e instalaciones que permitan evitar su diseminación y las posibles afectaciones a los ecosistemas y a la salud de la población. La Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 define las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
En México, la mejor solución para la disposición final de los residuos sólidos urbanos son los rellenos sanitarios. De acuerdo a lo establecido en la LGPGIR, este tipo de infraestructura debe incorporar obras de ingeniería particulares y métodos que permitan el control de la fuga de lixiviados y el adecuado manejo de los biogases generados.
Semarnat. (2016).
En el país, predomina el manejo básico de los RSU que consiste en recolectar y disponer los residuos en rellenos sanitarios, desaprovechando aquellos residuos que son susceptibles a reincorporarse al sistema productivo, lo que disminuiría la demanda y explotación de nuevos recursos, a diferencia de países más desarrollados donde la disposición final de los residuos es de menos del 5% en rellenos sanitarios.
Artículo 10 de la LGPGIR establece que los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final. La realidad de los municipios es que se enfrentan a diversas circunstancias que en muchos casos se escapan de sus capacidades técnicas y financieras, debido a la dificultad de contar con personal capacitado, de adquirir o comprometer recursos financieros que den certeza a las inversiones del sector privado y por el corto tiempo de las administraciones municipales, lo que conlleva a la ruptura de la curva de aprendizaje y por ende a una falta de continuidad en las acciones y proyectos que garanticen una gestión integral de los residuos sólidos urbanos.
La SEMARNAT promueve, a través de planes, programas y del marco regulatorio, que el manejo de los residuos sólidos urbanos se realice bajo esquemas de gestión integral, que incluyen la prevención y reducción de su generación, su valorización económica y su disposición de manera adecuada.
Gobierno de México. (2017).
Esta es una etapa en el manejo de RSU y comprende al conjunto de operaciones destinadas a lograr el depósito permanente de los residuos sólidos urbanos, producto de las fracciones de rechazo inevitables resultantes de los métodos de valorización adoptados.
La solución de relleno sanitario para la disposición final de RSU tiene en cuenta principios de ingeniería sanitaria para la adecuada disposición final de residuos a fin de evitar riesgos a la salud pública y el ambiente. Los rellenos sanitarios difieren mucho del simple enterramiento de los residuos y sus actuales características reducen significativamente el riesgo de impactos adversos al ambiente. Mediante esta tecnología los residuos quedan encapsulados entre los materiales de la cubierta superior y un sistema de membranas, lo que permite implementar sistemas de recolección y control de las emisiones líquidas y gaseosas.
Argentina.gob.a. (2020).
Métodos utilizados para el tratamiento y eliminación segura de residuos que requieren un manejo específico por su peligrosidad o volumen, como electrónicos o químicos industriales.
Imagen tomada de: https://www.construar.com.ar/2016/01/rio-grande-disposicion-final-de-residuos-solidos-urbanos/José Manuel Villegas Hervert / Alan Sebastian Diaz / Eduardo Pérez Luna
Los residuos especiales son aquellos residuos que, debido a su naturaleza o composición, presentan un riesgo significativo para la salud humana o el medio ambiente si no se manejan adecuadamente. Estos residuos no se pueden desechar en los contenedores de basura comunes y deben ser tratados de manera especial para su eliminación. Estos residuos no se pueden desechar en los contenedores de basura comunes y deben ser tratados de manera especial para su eliminación.(SEMARNAT, 2018).
La disposición final de los residuos tiene que ver con su depósito o confinamiento permanente en sitios e instalaciones que permitan evitar su diseminación y las posibles afectaciones a los ecosistemas y a la salud de la población. La Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 define las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
En México, la mejor solución para la disposición final de los residuos sólidos urbanos son los rellenos sanitarios. De acuerdo a lo establecido en la LGPGIR, este tipo de infraestructura debe incorporar obras de ingeniería particulares y métodos que permitan el control de la fuga de lixiviados y el adecuado manejo de los biogases generados.
Imagen tomada de: https://iiso.com.mx/noticias/certificacion-ec0674-manejo-de-residuos-peligrosos
Alondra Zuttelly Vega Arroyo / Julio Alexis Guízar García / Beatriz Adriana Morals Acuayte
Los RSU son los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole (Naturales (s. f.)).
La gestión integral es un sistema de manejo de los residuos sólidos urbanos (RSU) que, basado en el desarrollo sostenible, tiene como objetivo primordial la reducción de los residuos enviados a disposición final. Ello deriva en la preservación de la salud humana y la mejora de la calidad de vida de la población, como así también el cuidado del ambiente y la conservación de los recursos naturales.
Sus etapas son:
1_Generación. 2_Recolección y transporte. 3_Tratamiento. 4_Disposición final.
La disposición final es la última etapa en el manejo de RSU y comprende al conjunto de operaciones destinadas a lograr el depósito permanente de los residuos sólidos urbanos, producto de las fracciones de rechazo inevitables resultantes de los métodos de valorización adoptados.
Los métodos de disposición final son:
•Relleno Sanitario: Es una técnica de ingeniería que busca el adecuado confinamiento de los residuos sólidos municipales, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental.
•Relleno de Tierra Controlado: Similar al relleno sanitario, pero con un menor nivel de ingeniería y control ambiental.
•Incineración: Proceso de combustión de los residuos a alta temperatura, que puede generar energía.
•Compostaje: Proceso biológico de descomposición de residuos orgánicos, que los convierte en un abono natural.
•Biorremediación: Utilización de microorganismos para degradar o neutralizar contaminantes en los residuos.
•Conversión de Residuos en Energía: Proceso que transforma los residuos en energía eléctrica, térmica o combustible.
•Minimización de Residuos: Estrategias para reducir la generación de residuos, como la reutilización, el reciclaje y la compra responsable.
•Reciclaje: Transformación de los residuos a través de distintos procesos que permiten restituir su valor económico, evitando así su disposición fina
La solución de relleno sanitario para la disposición final de RSU tiene en cuenta principios de ingeniería sanitaria para la adecuada disposición final de residuos a fin de evitar riesgos a la salud pública y el ambiente. Los rellenos sanitarios difieren mucho del simple enterramiento de los residuos y sus actuales características reducen significativamente el riesgo de impactos adversos al ambiente. Mediante esta tecnología los residuos quedan encapsulados entre los materiales de la cubierta superior y un sistema de membranas, lo que permite implementar sistemas de recolección y control de las emisiones líquidas y gaseosas (Etapas de la gestión integral de residuos sólidos urbanos, 2020).
La disposición final de los residuos sólidos urbanos (RSU) es una etapa crítica en su gestión, enfocada en el confinamiento seguro de los desechos que no pueden ser reciclados o reutilizados. En México, esta fase enfrenta desafíos significativos debido a deficiencias institucionales y limitaciones presupuestarias. Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), solo el 10% de los sitios de disposición final en el país cumplen con los requerimientos básicos de infraestructura y operación, lo que subraya la necesidad de mejorar las políticas y prácticas en este ámbito.
La implementación de programas como "Basura Cero" busca reducir la cantidad de residuos enviados a disposición final mediante estrategias integrales que promueven la educación ambiental y la economía circular. Estas iniciativas se enfocan en minimizar la generación de desechos y fomentar su valorización, contribuyendo así a una gestión más sostenible de los RSU (García-Mondragón et al., 2023).
Imagen tomada de: https://ingenieriaambiental.net/disposicion-final-de-residuos-solidos-urbanos/
Berenice Vélez Ortiz / Jenifer Vega Gallardo / Mario Castañeda Durán
El eco diseño es una filosofía que persigue diseñar productos y servicios sostenibles, que minimicen el impacto ambiental durante todo el ciclo de vida del producto desde el diseño hasta la producción, utilización y retirada. En otras palabras, el eco diseño consiste en incorporar criterios ambientales en la fase de concepción y desarrollo de cada producto (bien o servicio).
La finalidad del eco diseño es considerar el factor ambiental como un requisito más del producto y con la misma importancia que puedan tener otros factores como el coste, la seguridad o la calidad.
Algunas de las características y ejemplos de eco diseño son las siguientes:
Menos material: A la hora de producir se debe optimizar la cantidad de materiales y energía.
Fácil reciclaje: Hay que evitar aspectos que entorpezcan el desmontaje y emplear materiales que sean fáciles de identificar, reutilizar o reciclar.
Uso de materiales bio: Es conveniente que el material sea de un solo tipo y biodegradable.
Duradero: Las formas y los materiales sostenibles deben ser longevos para prolongar la vida útil del producto lo máximo posible.
El ecodiseño es una metodología que busca reducir el impacto ambiental de los productos y servicios a lo largo de su ciclo de vida, desde la extracción de materias primas hasta el fin de su vida útil. El objetivo es que los productos sean más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.
Para lograr esto, el ecodiseño se enfoca en la optimización de los materiales, la energía, el agua y otros recursos utilizados durante la producción y uso de los productos. También considera la minimización de residuos y emisiones durante la fabricación, transporte, uso y disposición final.
El ecodiseño se aplica en diversos sectores como la industria manufacturera, la construcción, la moda, el packaging, entre otros. Esta metodología puede ser implementada tanto en el diseño de nuevos productos como en la mejora de los ya existentes, y puede incluir aspectos como el uso de materiales sostenibles, el diseño para el desmontaje y reciclaje, la reducción del consumo de energía y agua, la mejora de la eficiencia de los productos, entre otros.
El ecodiseño es una herramienta importante para las empresas que buscan mejorar su impacto ambiental y aumentar su competitividad en un mercado cada vez más preocupado por la sostenibilidad. Además, puede contribuir a la reducción de costos a largo plazo, ya que una mayor eficiencia en el uso de recursos puede traducirse en ahorros significativos en materiales, energía y otros insumos.
El ecodiseño puede definirse como el conjunto de acciones orientadas a la mejora medioambiental de un producto en la etapa inicial de diseño, mediante la mejora de la función desempeñada, la selección de materiales menos impactantes para su fabricación, la aplicación de procesos de mínimo impacto ambiental, la mejora de transporte y el uso del producto, y la minimización de los impactos al final del producto.
También llamado “Diseño para el medio ambiente” (Graedel, 2002; Giudice, 2006; Luttropp, 2006; Vezzoli y Manzini, 2010) es una metodología para la prevención de los impactos ambientales. Es el diseño de productos teniendo en cuenta el medio ambiente.
Juan José Sosa Herrera / Kevin Eduardo Estrada Tovar / Miguel Angel Torres Aviles
La economía ambiental asume que hay bienes o mercancías que le interesan a la población, ya sea directamente porque mejoran el bienestar individual o indirectamente porque influyen en la producción de otros productos básicos. Estos objetos, conocidos como objetos de elección ambiental, tienen características diversas y son el resultado de múltiples actividades. (IMDOSOC,2021)
Los primeros aspectos de la economía ambiental surgieron con la observación de que los recursos naturales pueden limitar la actividad económica y la riqueza de la sociedad. La idea de que los recursos naturales renovables y no-renovables restringen la producción y el consumo en el largo plazo, se estableció muy temprano en la ciencia económica. (Ignacio Perrotini ,1999).
Los impuestos ambientales tienen muchas formas, pero todos buscan cambiar los precios relativos de bienes y servicios para lograr una meta ambiental. En México se implementó sin éxito un impuesto a las bolsas de plástico, por sus múltiples impactos negativos (la dificultad para reciclarlas, el taponamiento de drenajes y su uso como contenedores de más basura en las calles). (Enrique Rebolledo, 2014)
Imagen tomada de: https://tilas3erres.wixsite.com/scee/single-post/2016/02/08/sustentabilidad-y-econom%C3%ADa-la-controversia-de-la-valoraci%C3%B3n-ambiental
La Economía Ambiental es una ciencia social aplicada, que trata de incorporar el equilibrio ambiental al análisis económico social del bienestar, mediante la valoración económica de los bienes y servicios ambientales que brinda los ecosistemas a la sociedad, resaltando el papel que ocupan estos en las funciones de utilidad del individuo y en las funciones de producción de los procesos económicos.(AMBROGI ROMAN, s.f.)
Imagen tomada de: https://julianprada.medium.com/por-qu%C3%A9-es-importante-entender-la-econom%C3%ADa-ambiental-1ce8e1bc3578
La economía ambiental también enfatiza la valoración económica de los bienes y servicios ambientales, reconociendo el papel crucial que desempeñan los ecosistemas en la calidad de vida y en la productividad de los sistemas económicos (Ambrogi Román, s.f.). La implementación de instrumentos de mercado, como los mercados de emisiones y los pagos por servicios ambientales, ha demostrado ser una estrategia efectiva para internalizar los costos ambientales y promover la conservación de los recursos naturales (Tietenberg & Lewis, 2018). En un mundo donde los problemas ambientales son cada vez más urgentes, la economía ambiental ofrece soluciones basadas en incentivos y regulación que buscan garantizar un desarrollo sostenible y equitativo para las generaciones futuras.
Video tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=TU1bSKZ7gco&ab_channel=CampusVirtual
Johan Fuentes García / Jaziel Ramirez Frias/Julio Alexis Guízar García
La economía circular tiene como objetivo producir bienes y servicios necesarios para la vida cotidiana con el menor impacto posible en los ciclos naturales. Principalmente, esto implica reducir la extracción de recursos minerales, prolongar la vida útil de los productos y, una vez que éstos han alcanzado el final de su vida útil, reutilizar y reciclar sus componentes y materias primas.
A diferencia del modelo de economía lineal, que sigue una trayectoria de "tomar, hacer, desechar", la economía circular considera el final de un producto como el comienzo de un nuevo ciclo. Es un sistema que busca estar en armonía con los ritmos naturales y respetar el medioambiente, ofreciendo una vía para el desarrollo sostenible sin restricciones de tiempo. Este modelo aboga por un proceso cíclico en el que los materiales se mantengan en uso durante el mayor tiempo posible, extrayendo su máximo valor antes de recuperar y regenerar productos y materiales al final de su vida útil (M. Moraton, 2022).
La economía circular surgió principalmente como un enfoque hacia la eco-sostenibilidad. Al reducir el consumo de recursos y la generación de desechos, se minimiza el impacto ambiental. Esto incluye una menor dispersión de contaminantes y una reducción significativa en la emisión de gases de efecto invernadero. La transición a una economía circular no solo protege el medioambiente, sino que también promueve la eficiencia y la innovación en el uso de recursos.
Beneficios de la economía circular :
-Sustentabilidad ambiental
-Creación de empleos.
-Ahorro económico.
-Innovación .
Desafíos de la economía circular:
-Cambio cultural.
-Infraestructura inadecuada.
-Normativas y regulaciones.
Estrategias para la transición hacia una economía circular:
-Eco-diseño: Diseñar productos teniendo en cuenta su ciclo de vida completo, facilitando su reparación, reutilización y reciclaje.
-Modelos de negocio basados en servicios: Ofrecer servicios en lugar de productos, como el alquiler o leasing, incentivando el uso eficiente y prolongado de los bienes.
-Simbiosis industrial: Fomentar la colaboración entre industrias para que los residuos de una se conviertan en recursos para otra, creando sistemas productivos más integrados y sostenibles.(diego.geraldo, 2023).
La gestión de residuos peligrosos comprende el conjunto de procedimientos de recogida, transporte y tratamiento final que sirven para gestionar el manejo de residuos que están clasificados internacionalmente o localmente como potencialmente peligrosos o muy peligrosos para la salud humana y el medio ambiente.
Los residuos peligrosos cubren una amplia variedad de tipos que pueden causar daños ambientales o humanos, tales como:
Materiales ácidos y alcalinos
Solventes
Desechos líquidos
Baterías
Tubos fluorescentes
Cilindros presurizados
Desechos de garajes
Aceites
Adhesivos
Efluentes
Materiales radioactivos de bajo nivel
Los residuos peligrosos se generan prácticamente en todas las actividades humanas, inclusive en el hogar, trabajo, industria, etc. Es por ello que, existen servicios de gestión de residuos peligrosos, los cuales contemplan la recolección, transporte y tratamiento con tecnologías de vanguardia que garantiza el manejo de los desechos de manera segura.
Un residuo peligroso no necesariamente es un riesgo, si se maneja de forma segura y adecuada para prevenir las condiciones de exposición.
Imagen tomada de https://www.uv.mx/csalud/general/residuos-peligrosos/
Imagen tomada de Guía para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos - Fundamentos (dspacedirect.org)
Brenda Vianney Albarrán Cruz/Jonathan Juarez Canales/Angel Islas Reyes
Las ecotecnias son instrumentos o herramientas desarrollados con el fin de aprovechar de manera más eficiente los recursos naturales, al reducir, reciclar y reutilizar éstos sin crear una dependencia tecnológica. La principal característica de estos instrumentos es que se procura que sean de baja tecnología para que los grupos sociales más vulnerables puedan acceder fácilmente a ellos y así, generen bienes y servicios necesarios para el desarrollo de sus vidas. (CESPRO, 2016)
“Algunas de sus ventajas son:
· Limitan el impacto humano sobre la biosfera.
· Mantienen el patrimonio biológico
· Utilizan racionalmente los recursos naturales no renovables.
· Mejoran la salud de las personas.
· Hay reciclaje y manejo de desechos de forma adecuada.
· Ahorran agua y energía” (CDI, 2016)
Algunos ejemplos de ecotecnias son:
Composta: este fertilizante natural se produce a partir del reciclaje de los residuos orgánicos que producimos todos los días.
Captación de agua de lluvia.– Con la finalidad de ahorrar y aprovechar al máximo este recurso, el agua de lluvia se recolecta y se almacena para su uso posterior, sirve para lavar platos, vidrios, regar plantas, etc. La única precaución que se debe tener con esta agua es no consumirla.
Pintura natural.- Para la elaboración de pintura natural se aprovecha la baba del nopal, se diluye en agua y se mezcla con cal, cemento blanco y sal. Para obtener el color deseado se le agrega color vegetal y listo, obtenemos pintura natural para nuestro hogar.
Estufa de aserrín.- En lugar de madera, utiliza aserrín seco compactado en un bote rectangular.
(gstriatum.com 2013)
Las ecotecnias no solo contribuyen a la sostenibilidad ambiental, sino que también fomentan la autosuficiencia de las comunidades que las implementan. Al reducir la dependencia de tecnologías complejas y costosas, estas herramientas permiten a las personas ser más resilientes frente a cambios climáticos o económicos. Además, su uso promueve la educación ambiental y genera conciencia sobre el impacto humano en el planeta, creando una cultura de responsabilidad y cuidado hacia los recursos naturales que nos rodean. (gstriatum.com 2013)
Sandra García Hernández/César Alberto Islas López/Juan Manuel Terrero Casarrubias
Las ecotecnias son instrumentos aplicados en el aprovechamiento eficiente de recursos naturales y materiales, que permiten la obtención de productos y servicios para la vida diaria de manera sostenible.
Además, las ecotecnias utilizan una fuente de energía limpia y amigable con el ambiente. Esto permite obtener recursos como agua, energía eléctrica, energía térmica, la cual se puede usar en actividades sociales diariamente.
Beneficios de las ecotecnias en inmuebles
Cuando las personas adoptamos las ecotecnias como parte de nuestras actividades diarias y de nuestro desarrollo, es posible mejorar los niveles de bienestar, sin que haya un aumento en la huella ecológica y ahorrar dinero.
Dicha tecnología tiene el objetivo de reducir el impacto ambiental causado por la actividad humana, permitiendo, de esta manera, conservar ecosistemas y recuperar el equilibrio entre las necesidades de las sociedades y los ciclos naturales, a continuación se muestran algunos ejemplos:
Sanitario seco
Este tipo de baño prescinde del uso de agua y de excavación profunda. Es un sanitario muy adaptable y que no daña el medio ambiente. Además, es una alternativa muy limpia e inodora, pues función consiste en deshidratar los desechos que ahí son vertidos. Por lo general, esta ecotecnia se emplea en localidades donde no hay drenaje.
Captadores de agua de lluvia
Los paneles solares también se han vuelto muy comunes, ya que permiten obtener energía eléctrica limpia y almacenarla para uso doméstico. Es una solución ideal para viviendas que se encuentren en zonas remotas.
Calentador solar de agua
Estas ecotecnias permiten prescindir de usar energías como el gas o la electricidad para calentar el agua, puesto que aprovecha la radiación solar. Esta ecotecnia se puede emplear tanto para duchas, como para calentar el agua de los yacusis y piscinas.
Una ecotecnia es una técnica o tecnología diseñada para aprovechar los recursos naturales de manera sostenible y eficiente, minimizando el impacto ambiental y promoviendo el bienestar de las personas. Las ecotecnias buscan integrar procesos tecnológicos con el entorno natural, promoviendo prácticas más amigables con el medio ambiente y contribuyendo a la conservación de los recursos.
Estas tecnologías son utilizadas en una amplia variedad de áreas, como la gestión del agua, la energía, los residuos y la agricultura, entre otras. Su objetivo principal es optimizar el uso de los recursos naturales, reducir la contaminación y fomentar la autosuficiencia, particularmente en comunidades rurales o en entornos urbanos interesados en la sostenibilidad.
Ejemplos de ecotecnias:
1. Captación de agua de lluvia:
- Consiste en recolectar el agua de lluvia que cae sobre los techos de las viviendas u otras superficies, canalizándola hacia tanques de almacenamiento para su posterior uso en riego, limpieza o incluso para consumo humano (previo tratamiento adecuado). Esta técnica reduce la dependencia de fuentes convencionales de agua y es muy útil en áreas con escasez hídrica.
2. Baños secos:
- Un baño seco o sanitario ecológico es un sistema que no utiliza agua para el desecho de excrementos humanos. En lugar de agua, se utiliza material orgánico seco (como aserrín o paja), que permite descomponer los desechos y convertirlos en abono de manera segura y sin contaminar fuentes de agua.
3. Biodigestores:
- Son dispositivos que descomponen residuos orgánicos (como desechos agrícolas, estiércol o restos de comida) mediante un proceso biológico en ausencia de oxígeno (digestión anaerobia), generando biogás (una fuente de energía renovable) y fertilizante orgánico. Los biodigestores son útiles en comunidades rurales para generar energía a partir de desechos.
4. Estufas ecológicas:
- Son cocinas diseñadas para reducir el consumo de leña y minimizar la emisión de humo, lo que mejora la salud de quienes las utilizan y contribuye a la reducción de la deforestación. Estas estufas tienen un diseño más eficiente que aprovecha mejor el calor y genera menos emisiones contaminantes.
5. Paneles solares:
- Captan la energía del sol y la transforman en electricidad o en calor para uso doméstico o industrial. Es una de las formas más comunes de ecotecnia en el ámbito de la energía renovable, ya que reduce la dependencia de combustibles fósiles y ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
6. Construcción con materiales reciclados o naturales:
- El uso de materiales locales, reciclados o naturales en la construcción, como barro, bambú, paja o botellas de plástico, puede reducir significativamente el impacto ambiental de los edificios. Estas construcciones son más sostenibles y adaptadas al entorno local.
7. Sistemas de filtración y purificación de agua:
- Tecnologías como filtros de arena, biofiltros o purificación solar son ejemplos de ecotecnias que permiten obtener agua potable a bajo costo y con menor impacto ambiental, especialmente en zonas rurales donde no hay acceso a sistemas convencionales de agua potable.(Terrero,2024)
Luis Fernando Morales Aguilar / Hugo Ernesto Gaspariano Mendoza
Se centra en el estudio de los efectos de sustancias químicas tóxicas en los seres vivos, sobre todo en aquellos que forman parte de un ecosistema. Dentro de estas sustancias químicas podemos encontrar desde pesticidas hasta metales pesados o microplásticos (Ecoembes, 2023).
Dependiendo del tipo de exposición, intensidad y desarrollo, tenemos dos tipos de ecotoxicidad:
Ecotoxicidad aguda: Que hace referencia a los efectos tóxicos que ocurren en un corto período de tiempo tras la exposición a un contaminante. Dichos efectos pueden ser mortales o casi letales para los organismos.
Ecotoxicidad crónica: En este caso , conlleva efectos a largo plazo, muchos de estos pueden no ser visibles al inicio, pero son igualmente devastadores (Ecoembes, 2023).
Las consecuencias de la ecotoxicidad son varias, a nivel población se traducen en cambios en la proporción de sexos, estructura genética y estructura de edades. En las comunidades, los efectos se pueden medir en efectos directos, como la pérdida de especies sensibles o reducción de número de especies (riqueza de especies), y de manera indirecta, cuando afecta la interacción entre especies, como la relación depredador-presa. El último nivel es el ecosistema, en el cual se observan cambios medibles a nivel de procesos, como la productividad, el ciclo de nutrientes y los cambios en la estructura de la red trófica completa o bien la simplificación de esta (Pica Granados & Alonso Eguía Lis, 2021).
Imagen tomada de: https://www.galileo.edu/investigacion/destacada-participacion-en-foro-virtual-ecotoxicologia-en-guatemala/Citlaly Sarai Rodríguez Morales / Jonathan Said Ortega Campos / Héctor Yahir Álvarez Olvera
Hace referencia a los efectos tóxicos que las sustancias químicas tienen sobre los ecosistemas y los organismos que los habitan. Este fenómeno es de creciente interés debido al impacto que la contaminación puede tener en la biodiversidad y la salud ambiental.
También se define como el conjunto de efectos adversos que resultan de la exposición de organismos vivos a contaminantes químicos. Estos efectos pueden manifestarse a nivel individual, poblacional o comunitario, afectando no solo a las especies expuestas, sino también a las interacciones dentro del ecosistema.
Los contaminantes responsables de la ecotoxicidad pueden ser de origen natural o antropogénico. Entre las principales fuentes se encuentran:
Residuos domésticos: Medicamentos, pesticidas y aguas residuales.
Contaminantes industriales: Vertidos de productos químicos y metales pesados.
Estudio de los efectos tóxicos de sustancias químicas sobre los organismos vivos y los ecosistemas.
El estudio de la ecotoxicidad es crucial para entender cómo los contaminantes afectan a los organismos vivos y los ecosistemas. Este campo de investigación ayuda a identificar los niveles seguros de exposición a diferentes sustancias químicas y a desarrollar estrategias para mitigar sus efectos negativos. Además, la ecotoxicidad puede influir en la formulación de políticas ambientales y en la implementación de prácticas sostenibles para proteger la biodiversidad y la salud del medio ambiente (Smith, 2020).
Juan Jose Sosa Herrera / Montserrat Hernández Pérez
La educación ambiental es un proceso que les permite a las personas investigar sobre temáticas ambientales, involucrarse en la resolución de problemas y tomar medidas para mejorar el medio ambiente. Como resultado, los individuos alcanzan un entendimiento más profundo de las temáticas ambientales y tienen las herramientas para tomar decisiones informadas y responsables. (EPA,2021)
La educación ambiental es un proceso destinado a la formación de una ciudadanía que forme valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia armónica entre los seres humanos, su cultura y su medio ambiente. (Adrián Arcos,2018). Existen tareas de prevención, conservación, protección y restauración del medio ambiente, para fomentar hábitos que se traduzcan en una nueva cultura ambiental, y promover acciones para fortalecer la educación ambiental, y así poder revertir los hábitos que causaron daños, hasta la fecha, a nuestro planeta. Es necesario incorporar la idea que con el correr del tiempo y manteniendo comportamientos perjudiciales hacia el ambiente vamos perdiendo la oportunidad de tener una mejor calidad de vida, vamos deteriorando nuestro planeta y a los seres que habitamos en él. (EDOMEX, 2018)
Hace referencia al “proceso permanente de carácter interdisciplinario, destinado a la formación, cuyas principales características son el reconocimiento de los valores, desarrollo de conceptos, habilidades y actitudes necesarias para una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su medio biofísico circundante” (Orgaz, 2018)
La educación ambiental, debe estar dirigida a la estimulación de la adopción por parte de las personas de un modo de vida compatible con la sostenibilidad, en el que se valorice la sencillez y el gastar los recursos de la tierra a la menor velocidad posible, lo cual supone un freno parcial en algunas direcciones que se traducirá a la larga, en una mayor abundancia y durabilidad de la vida en sentido general.
No consideraremos toda actividad educativa que puede contribuir a que el alumno comprenda el medio ambiente, como parte de la educación ambiental. Por ejemplo, a menudo es importante adquirir conocimiento sobre temas ambientales a través de la lectura, pero eso no significa que enseñar a leer deba considerarse una parte de la educación ambiental. El punto de partida de la educación ambiental siempre ha sido el hecho de que tenemos problemas derivados del uso de los recursos naturales.
Pero educación ambiental no es fundamentalmente enseñanza sobre el medio ambiente. Lo que debería tratarse en educación ambiental son los problemas ambientales a los que el hombre se enfrenta en su uso de los recursos naturales y las posibilidades de superarlos y prevenirlos en el futuro. (Hernández, 2023)
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Video tomado de: https://www.gob.mx/profepa/articulos/26-de-enero-dia-mundial-de-la-educacion-ambiental-293022?idiom=es
Hector Hugo Rosales Santos/Angel Islas Reyes/Carlos Paredes Rosas/Miguel Angel Torres Aviles
Sharid Alehtse Luna Gómez
El efecto invernadero es una característica natural de la atmosfera de nuestro planeta, por tanto, forma parte del funcionamiento natural que permite que haya vida. Cuando este efecto se potencia y es mas elevado de lo que se produciría naturalmente, deja de haber efecto invernadero natural y pasa a ser negativo. (Juste, I. (2021,7 enero). Efecto invernadero. https://www.ecologiaverde.com/efecto-invernadero-causas-consecuencias-y-soluciones-1031.html)
El efecto invernadero ocurre de manera natural en la atmosfera de la Tierra, permite que exista la vida; pues sin él, la temperatura de la Tierra seria inferior a los -18°C. (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2018,18 mayo. Gases y compuestos de efecto invernadero. Semarnat. https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/gases-y-compuestos-de-efecto-invernadero).
Las actividades humanas como la quema de combustibles fósiles y la deforestación intensificaron el efecto invernadero natural, ya que incrementan las emisiones de gases y modifican la composición de la atmosfera. (El efecto invernadero y sus consecuencias(2022, 19 febrero)https://ecoosfera.com/destacados/que-es-efecto-invernadero-consecuencias).
El “efecto invernadero” es el calentamiento que se produce cuando ciertos gases de la atmósfera de la Tierra retienen el calor. Estos gases dejan pasar la luz pero mantienen el calor como las paredes de cristal de un invernadero.(¿Qué es el calentamiento global?(2022, 12 Diciembre))https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/que-es-el-calentamiento-global
El aumento desmedido del efecto invernadero, provocado por las actividades humanas, ha llevado a consecuencias graves como el cambio climático. Este fenómeno no solo altera los patrones meteorológicos, sino que también afecta la biodiversidad y la disponibilidad de recursos naturales como el agua. Es fundamental implementar acciones inmediatas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como la transición hacia energías renovables y la adopción de prácticas sostenibles en la agricultura y la industria, con el fin de mitigar su impacto a largo plazo.
¿Qué es el calentamiento global? (2022, 12 de diciembre). National Geographic. https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/que-es-el-calentamiento-global
El incremento excesivo del efecto invernadero, resultado de las actividades humanas, ha generado consecuencias severas, como el cambio climático. Este fenómeno no solo modifica los patrones climáticos, sino que también impacta la biodiversidad, la disponibilidad de recursos esenciales como el agua y la seguridad alimentaria. Además, contribuye al aumento del nivel del mar, afectando a comunidades costeras y generando fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes y olas de calor más intensas. Para mitigar sus efectos a largo plazo, es crucial tomar medidas inmediatas, como la transición a fuentes de energía renovables, la implementación de prácticas sostenibles en la industria y la agricultura, la reforestación y la reducción del consumo de plásticos y otros materiales contaminantes. Asimismo, es fundamental fortalecer políticas ambientales y fomentar la educación sobre el cambio climático para impulsar un cambio en los hábitos de consumo y producción a nivel global. ¿Qué es el calentamiento global? (2022, 12 de diciembre). National Geographic. https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/que-es-el-calentamiento-global
Video tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=YLFLxQ0t07A&ab_channel=ACCIONA
Joahan Pacheco Hernández / Laura Galindo Cabrera/ Celorio Padilla Fernando Manuel
Los efluentes industriales son residuos líquidos, gaseosos o sólidos generados por las actividades industriales, que pueden contener sustancias tóxicas y contaminantes que afectan negativamente el medio ambiente y la salud humana.
Una definición de efluentes industriales se encuentra en la Norma ISO 14001:2015, que establece:
"Efluentes líquidos: Cualquier líquido residual generado como resultado de un proceso industrial, comercial, doméstico o institucional, que no es agua potable".
Otra definición se encuentra en el Manual de Residuos Sólidos Industriales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, que define los efluentes industriales como:
"Las aguas residuales generadas por las actividades industriales, que contienen sustancias contaminantes y que requieren de tratamiento especializado antes de ser vertidas al ambiente".
Algunos ejemplos de efluentes industriales son desagües cloacales, pluviales, industriales, de temperatura elevada, y provenientes del la explotación y tratamiento de distintos recursos como el petróleo, los recursos ganaderos y materiales radioactivos para la generción de energía nuclear.
Actualmente existen plantas de tratamiento encargadas de lidiar con la presencia de estos residuos en la naturaleza, lamentablemente la tecnología de las plantas de tratamiento aún no es capáz de eliminar la presencia de todos estos residuos en su totalidad; además su precencia en el medio ambiente antes de poder ser tratados afecta el equilibrio de los ecosistemas, generando estragos y contaminación ambiental.
Imagen tomada de: https://postgradoingenieria.com/aguas-industriales-componentes-y-tratamientos/Imagen tomada de: http://indesol.gob.mx/cedoc/pdf/III.%20Desarrollo%20Social/Ecotecnias/Manual%20de%20Ecotecnias%20y%20Pr%C3%A1cticas%20Sustentables.pdfCarol Ramírez Morales / Eduardo Pérez Luna/ Carlos Ernesto Martinez Garcia/Miguel Angel Torres Aviles
De acuerdo con la Real Academia Española (2022), la energía se define como la capacidad que tiene un sistema para realizar un trabajo, y que se mide en julios. Esta se encuentra en el calor y la luz del sol, el viento, el agua de un río, la madera al arder, los vegetales, un trozo de carbón, un determinado gas, un líquido, entre otros ejemplos (Roldán J., 2005).
El Banco Mundial (2020), declara que la energía es una parte esencial del desarrollo: posibilita las inversiones, la innovación y las nuevas industrias que son motores de la creación de empleo, el crecimiento inclusivo y la prosperidad compartida para economías enteras.
La energía es un recurso fundamental en la vida moderna, ya que es esencial para el funcionamiento de la mayoría de los procesos productivos, así como para la vida cotidiana de las personas. La generación de energía se ha convertido en uno de los principales desafíos de la humanidad, ya que es necesario encontrar fuentes de energía renovable y sostenible para garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
En este sentido, es importante destacar que la energía no solo se refiere a la electricidad y al combustible que se utiliza para los automóviles, sino que también incluye otras formas de energía como la térmica, mecánica, solar, eólica, geotérmica, hidráulica, nuclear, entre otras. Además, es fundamental considerar la eficiencia energética como un elemento clave para reducir el consumo de energía y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. (TotalEnergies, 2021)
Según Tipler y Mosca (2014) propiedad fundamental, la energía se define como la capacidad de un sistema para realizar un trabajo o transferir calor. Esta propiedad fundamental de la naturaleza puede manifestarse en diversas formas, como energía cinética, potencial, térmica, química, eléctrica y nuclear. La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma de una forma a otra, de acuerdo con el principio de conservación de la energía.
Desde una perspectiva científica, la energía es indispensable para todos los procesos físicos y químicos, facilitando el movimiento, la generación de electricidad y el mantenimiento de la vida en la Tierra. En el ámbito tecnológico e industrial, su uso eficiente y sostenible es esencial para promover el desarrollo económico y reducir el impacto ambiental. A medida que avanzamos hacia un futuro más verde, se hace cada vez más urgente adoptar tecnologías que optimicen el uso de la energía y fomenten su producción mediante fuentes renovables y menos contaminantes.
Video tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=KlRLGXbtgAA&ab_channel=QuantumFracture
Imagen tomada de: https://www.freepik.com/free-vector/electricity-lighting-flowchart-with-characters-electrical-fitters-with-power-panels-infrastructure-elements_13705574.htm#query=energy&position=24&from_view=searchSharid Alehtse Luna Gómez/Alondra Ceron Hernandez
Las energías convencionales son aquellas que proceden de recursos energéticos que aporta la naturaleza. Podemos englobar al petróleo, carbón, madera o gas natural, fuentes de energía limitadas y cada vez mas difíciles de obtener dado sus niveles altos de explotación. (Renovables Verdes (2022, 27 julio) Energía Convencionales. https://www.renovablesverdes.com/category/energias-convencionales)
Las energías convencionales son todas aquellas energías tradicionales que se comercializan entrando a formar parte del computo del producto interno bruto (PIB). Estas energías se utilizan principalmente para la obtención de energías eléctricas. (Las energías convencionales (2018, 12 noviembre), Erenovable.com. https://erenovable.com/las-energias-convencionales/)
Las energías convencionales o energías no renovables son aquellas cuya manera de generarse produce disminución y extinción de un recurso de la naturaleza, ya que su producción requiere su consumo, además, su creación implica la presencia de gases de efecto invernadero. (Intem, A (2022, 29 enero). Las energias convencionales. Integraciones Energéticas de México. https://intemx.com/las-energias-convencionales/
Denominamos fuentes de energía convencionales o no renovables, a aquellas de cantidad limitada en la naturaleza. Este tipo de energías están englobadas en dos categorías, según su extracción: los combustibles fósiles y los nucleares. Pese a que sean habitualmente las que más contaminen -generando emisiones y/o residuos-, dado que son las que clásicamente se utilizan y todos sus mecanismos ya están construidos, suponen alrededor de un 80% de la energía mundial.
Las fuentes de energía, no obstante, sólo se encuentran en determinadas zonas del planeta, por lo que su extracción y uso ha dependido históricamente del comercio y colaboración -o guerra- internacional. (Ceron,2023)
Imagen tomada: https://inventariandochina.wordpress.com/2016/06/15/cooperacion-mexico-china-en-energias-convencionales-y-renovables/
Alfredo Fernández Anaya / Alexander Sebastian Diaz / Alondra Zuttelly Vega Arroyo / Kevin Alejandro Garcia Salazar (Editor)/Miguel Angel Torres Aviles
La energía eólica es una fuente de energía renovable que utiliza la fuerza del viento para generar electricidad. (Secretaría Del Medio Ambiente, Energías Y Desarrollo Sustentable [SEMAEDESO], 2021).
Es caracterizada por ser inagotable, no contaminante y que contribuye a la reducción del uso de combustibles fósiles causantes de los gases de efecto invernadero. (Andrés, 2021).
Los vientos son generados a causa del calentamiento no uniforme de la superficie terrestre por parte de la radiación solar, y entre el 1 y 2% de la energía proveniente del sol se convierte en viento (Universidad Veracruzana, 2022).
Tipos de energía eólica
En la actualidad, existen dos tipos de energía eólica en función del lugar donde se instalan los aerogeneradores:
Energía eólica terrestre:
La energía eólica terrestre se encarga de producir energía eléctrica a partir del aprovechamiento del viento que realizan los parques eólicos emplazados en tierra. Para ello, se instalan una serie de aerogeneradores capaces de transformar la energía cinética del viento en energía eléctrica apta para el consumo e integrarla en la red de distribución.
Energía eólica marina:
La energía eólica marina es aquella fuente de energía que se obtiene al aprovechar la fuerza del viento que se produce en alta mar, donde este alcanza una velocidad mayor y más constante debido a la inexistencia de barreras. Para explotar al máximo este recurso, se desarrollan megaestructuras asentadas sobre el lecho marino y dotadas con las últimas innovaciones técnicas. (Newsletter, 2022)
Importancia de la energía eólica
La energía eólica es una fuente de energía renovable, no contamina, es inagotable y reduce el uso de combustibles fósiles, origen de las emisiones de efecto invernadero que causan el calentamiento global.
Además, la energía eólica es una energía autóctona, disponible en la práctica totalidad del planeta, lo que contribuye a reducir las importaciones energéticas y a crear riqueza y empleo de forma local.
Reduce las importaciones energéticas, genera riqueza y empleo local y, contribuye al desarrollo sostenible, entre otras.
Por todo ello, la producción de electricidad mediante energía eólica y su uso de forma eficiente contribuyen al desarrollo sostenible.
La energía eólica se presenta como una solución prometedora para la transición hacia un modelo energético más sostenible y menos dependiente de los combustibles fósiles. Al ser una fuente de energía renovable, inagotable y no contaminante, contribuye significativamente a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. Su capacidad para generar electricidad sin emitir sustancias tóxicas ni contaminantes del aire representa un beneficio crucial tanto para la salud humana como para la preservación de los ecosistemas. (Torres, 2025)
El aprovechamiento de la energía eólica, ya sea terrestre o marina, ofrece ventajas adicionales como la reducción de importaciones energéticas, la creación de empleo local y el impulso al desarrollo económico en las regiones que adoptan esta tecnología. En este sentido, su expansión podría no solo mitigar los efectos del cambio climático, sino también fortalecer economías locales al promover una mayor autonomía energética. (Torres, 2025)
El desarrollo y la implementación eficiente de la energía eólica son, por lo tanto, vitales para avanzar hacia un futuro más limpio y sostenible. Es fundamental seguir invirtiendo en innovaciones tecnológicas que optimicen su aprovechamiento y expandir su uso en todas las regiones del mundo, especialmente aquellas con altos recursos eólicos, para maximizar sus beneficios ambientales y económicos. (Torres, 2025)
De todas estas ventajas, es importante destacar que la energía eólica no emite sustancias tóxicas ni contaminantes del aire, que pueden ser muy perjudiciales para el medio ambiente y el ser humano. Las sustancias tóxicas pueden acidificar los ecosistemas terrestres y acuáticos, y corroer edificios. Los contaminantes de aire pueden desencadenar enfermedades del corazón, cáncer y enfermedades respiratorias como el asma (¿Qué beneficios tiene la energía eólica? | ACCIONA | Business as unusual, s. f.).
Video tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=Ext_rwcbE7g&ab_channel=ACCIONA
Imagen tomada de: https://futuroelectrico.com/wp-content/uploads/2021/05/1-Aplicaciones-energia-eolica.jpgImagen tomada de: http://lhv2gformacioncritica.blogspot.com/2011/04/la-energia-eolica-en-espana.htmlAlfredo Fernández Anaya / Alexander Sebastian Diaz / Kevin Alejandro Garcia Salazar (Editor)
La energía geotérmica es la energía que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor interno de la Tierra, según (Instituto Catalán de Energía, 2022), globalmente se puede considerar como continua e inagotable a escala humana.
Debido a que sus emisiones se componen prácticamente de vapor de agua, su uso no presenta riesgo ambiental para nuestro planeta. Hoy en día, la geotermia representa el 0.4% del total de la generación eléctrica mundial (Santoyo & Barragán, 2010).
En cuanto a las desventajas de la energía geotérmica, la principal es que la infraestructura para obtenerla tiene un alto coste, (Factor Energía, 2018).
Ventajas de la energía geotérmica:
1.- La energía geotérmica es una fuente renovable de producción continua, 24 horas al día, los 365 días del año.
2.- Es una energía estable, ya que no depende de las fluctuaciones del viento o el sol.
3.- Las instalaciones geotérmicas tienen un bajo impacto visual y no generan emisiones. Además, ocupan poco terreno y son compatibles con otros usos.
4.- Es un recurso autóctono que evita la dependencia energética del exterior. (Repsol 2022 )
Sandra García Hernández / Jonathan Said Ortega Campos / Diego Bautista Olvera
La energía geotérmica o geotermia es aquella que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor interno de la Tierra.
Podemos ver ejemplos de este tipo de energía en las erupciones de los volcanes, el calor que contienen las fuentes calientes naturales o los géiseres. Se trata de un recurso inmenso, una fuente de energía renovable, sostenible e inagotable.
La energía geotérmica viene del calor de la roca fundida, o magma, que se encuentra en las profundidades de la Tierra y que sube a través de las grietas de la corteza terrestre.
Si se perforan unos tres kilómetros de profundidad, encontraríamos zonas en que las rocas alcanzan los 200ºC de temperatura, suficiente para alimentar una central geotérmica; eso quiere decir que no hace falta que esperemos a que las energías alternativas vengan a nosotros: podemos ir nosotros a la energía geotérmica.
Energía geotérmica en la actualidad
La mayoría de las centrales geotérmicas construidas son hidrotermales; se alimentan del agua caliente que se encuentra cerca de la superficie de la Tierra, donde haya grietas en la corteza terrestre.
Estas centrales geotérmicas utilizan el vapor para hacer girar una turbina que produce electricidad. Según el informe de la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA, 2022), la capacidad instalada de energía geotérmica a nivel mundial ha crecido considerablemente en los últimos años, alcanzando más de 15 GW en 2021.
Lo mejor de la energía geotérmica es que no tenemos necesidad de limitarnos a los puntos calientes hidrotermales: utilizando los mismos métodos de perforación que utiliza la industria petrolera, podemos crear nuestros propios puntos calientes. De esta manera, podríamos obtener una cantidad prácticamente ilimitada de este tipo de energía.
Además, la energía geotérmica también se puede utilizar en sistemas de calefacción distrital, invernaderos, acuicultura y procesos industriales. En países como Islandia, más del 90% de los hogares utilizan calefacción geotérmica gracias a la abundancia de este recurso (Gudmundsson, 2020).
Energía que se obtiene del calor almacenado bajo la superficie de la Tierra, aprovechada para generar electricidad o calefacción.
Alfredo Fernández Anaya / Sebastián Rodríguez Gasca / Aldo Andrés Herrera de la Cruz
Es aquella que aprovecha el movimiento del agua para generar energía. Su obtención se debe al aprovechamiento de la energía cinética y potencial de los saltos de agua o corrientes, (Corral, 2021).
Según (Secretaría del Medio Ambiente, Energías Y Desarrollo Sustentable [SEMAEDESO], 2021) cuando su explotación se lleva a cabo de manera directa, sin la construcción de represas o alterar el curso del agua, puede enmarcarse dentro de las energías verdes, ya que su impacto ambiental en casi nulo.
Esta electricidad se obtiene en las centrales hidroeléctricas, las cuales embalsan agua de los ríos en presas y esta es liberada de forma controlada, haciendo que mueva una turbina y generando electricidad, (Factor Energía, 2018).
La energía hidráulica es la que permite generar electricidad a partir del agua en movimiento.
La lluvia, o la nieve durante el deshielo que se acumula en colinas o montañas, crea ríos y arroyos. El agua en movimiento de esas corrientes contiene una gran cantidad de energía (Enérgya VM, 2018).
Su obtención se debe al aprovechamiento de la energía cinética y potencial de los saltos de agua o corrientes. El propio movimiento del agua hace girar una turbina, que está conectada a un transformador, produce la energía eléctrica (BBVA, 2020).
Contribuye de forma considerable a la lucha contra el cambio climático, ya que evita que se utilicen combustibles fósiles y reduce las emisiones de dióxido de carbono, gases que alteran el clima y partículas finas, limitando la contaminación y el efecto invernadero (Green Power, 2022).
Ventajas de la energía hidráulica
La energía hidráulica tiene las siguientes virtudes:
Es renovable. Pues no gastan el agua de los ríos, ni inciden en su secado.
Es barata y de fácil obtención. Dada la abundancia de agua en el planeta. Están, claro, los costos de instalación de las plantas hidroeléctricas, pero eso cuenta solo como inversión inicial.
Es una forma de energía limpia. Pues no subproduce sustancias contaminantes al no haber procesos de combustión ni materia prima.
A la larga resulta económica. Ya que no depende del ingreso de materia prima ni de las fluctuaciones de su mercado (“Energía Hidráulica - Concepto, Ventajas Y Desventajas”).
Catherine Navarro Cortes / Eileen Montserrat Espinoza Vega
Una central hidroeléctrica transforma la energía hidráulica en energía eléctrica favorable.
funciona a través de obras de aducción, canales y túneles de desvío, el agua es conducida por tuberías forzadas desde la presa hasta las turbinas hidráulicas, que giran para generar energía mecánica, la cual es convertida en energía eléctrica por el generador eléctrico rotativo.
El agua acciona las turbinas, generando energía mecánica, y sale al exterior, terminando en un canal de descarga, a través del cual se devuelve al cauce.(EnelGreen Power,s/f)
La energía hidráulica es la energía que se obtiene a partir del agua de los ríos. Es una fuente de energía renovable y supone el 7% del consumo mundial de energía primaria. De forma indirecta tiene al Sol como origen. La radiación solar en forma de calor evapora el agua de los mares formando las nubes, que a su vez se transformarán en lluvia o en nieve, asegurando así la perennidad del ciclo. Luego, el efecto de la gravedad terrestre permite aprovechar los caudales de agua descendentes gracias a las presas que se construyen para retenerla en embalses o pantanos artificiales. Estos constituyen grandes depósitos energéticos o de abastecimiento.
La mayoría de las presas hidráulicas se destinan a la producción de energía eléctrica utilizando turbinas hidráulicas. Los países con gran potencial hidráulico y que disponen de caudales de ríos constantes y abundantes obtienen la mayor parte de la electricidad en centrales hidráulicas por sus grandes ventajas, entre ellas la de utilizar un recurso natural que solo hay que encauzar y es gratuito. Además puede utilizarse para otros fines, como el abastecimiento humano o el riego. Por otra parte, se trata del único recurso renovable almacenable, por lo que es muy útil para atender inmediatamente puntas de la demanda.
Pero también presenta inconvenientes por la dificultad de hacer predicciones fiables de los caudales de los ríos, puesto que están sometidos a la variabilidad de los ciclos meteorológicos con períodos secos y húmedos y de imposible control. Los emplazamientos hidráulicos suelen estar lejos de las grandes poblaciones, por lo que es necesario transportar la energía eléctrica producida a través de costosas redes de transmisión. Otro aspecto poco favorable es el efecto negativo que puede tener la creación de un embalse sobre el entorno, con problemas de alteración de cauces, erosión, incidencias sobre poblaciones, pérdida de suelos fértiles, etc. (Foro Nuclear, 2020)
imagen de arriba obtenida de:
https://grupopromesa.mx/que-es-y-como-funciona-una-hidroelectrica/
imagen de abajo obtenida de:
Miriam Natalia González Altamirano / Jahir Hernández Vera / Montserrat Hernández Pérez / Alejandro Segura Zequeira /Fátima Esther González Hernández
Las energías limpias consisten en unos sistemas de producción de energía que excluyen cualquier tipo de contaminación, principalmente por emisión de gases de efecto invernadero, como el CO2, causantes del cambio climático (Iberdrola, 2022). Las energías limpias son, entonces, aquellas que no generan residuos (COMPROMISO RSE. 2010). Por lo tanto, son tipos de energía que respetan el medio ambiente y no contribuyen al cambio climático de la Tierra (ENERGÍA SOLAR, 2022) (González, 2022)
Las energías limpias – en pleno desarrollo – impulsan los avances por preservar el medio ambiente y paliar la crisis de las energías agotables, como pueden ser el gas y el petróleo (Energías limpias, s.f.). (Hernández Vera, 2022)
La energía limpia está basada fundamentalmente en el uso y desarrollo de la energía renovable, tales como la eólica, la solar, la geotérmica y los biocombustibles, entre otros. Si bien la energía nuclear es no contaminante, hay sectores que argumentan que el destino de los desechos nucleares puede dañar el medio ambiente, por 10 que no están considerados dentro del portafolio de la energía limpia.
Definida como toda aquella que no tenga un impacto ambiental negativo en su producción, representan el 24% de la energía que se genera en México anualmente si no separamos de esta la energía renovable, si lo hacemos entonces representa solamente el 7%, lo que equivale a 11,472.47 Gigawatts por hora. (SENER, 2018) La energía limpia o también denominada como “verde”, a diferencia de lo que se puede creer, no es sinónimo de las energías renovables, aunque la mayoría de las energías limpias sí lo son. En este caso, las energías limpias no renovables que se usan en México son la Nuclear (que se encuentra actualmente en debate si es del todo limpia o no, ya que aunque no emite gases invernadero puede tener efectos devastadores la mínima falta de control), el licor negro y los frenos regenerativos.
Los retos para México en materia de energías limpias consisten en cumplir con las metas para el periodo 2016-2050. Tales metas consisten en que la participación de las energías limpias en la generación de electricidad para 2024 sea de 35% del total; en 2030, de 37.7%; y en 2050, de 50%. El logro de estas metas dependerá de la sociedad en su conjunto, tanto de productores como de consumidores. (Hernández Pérez, 2023)
Alan Eduardo Escobar Miranda/Alondra Ceron Hernandez/Héctor Yahir Álvarez Olvera
La energía mareomotriz, es una energía alternativa que se basa en aprovechar el ascenso y descenso del agua del mar, las mareas, producido por la acción gravitatoria del Sol y la Luna. De este modo, se trata de un fenómeno natural previsible, que nos permite prever cuando se podrán transformar, mayormente, estos movimientos del agua para producir electricidad. (Factor enegía , 2021)
Aunque la energía mareomotriz suele confundirse con la llamada undimotriz, cabe destacar que, aunque ambas se produzcan en el mar, no se tratan de la misma fuente energética.
· La energía undimotriz se genera gracias al movimiento de las olas, ondas que se producen en la superficie del mar.
· Por otra parte, la energía mareomotriz lo hace debido al movimiento de las mareas, movimientos periódicos de enormes masas de agua que provocan las fuerzas gravitatorias del Sol y de la Luna. (TotalEnergies, 2022)
La energía mareomotriz tiene la cualidad de ser renovable en tanto que la fuente de energía primaria no se agota por su explotación, y es limpia, ya que en la transformación energética no se producen subproductos contaminantes durante la fase de explotación. (Zamora, s.f.)
La energía mareomotriz, también conocida como energía oceánica, es una fuente de energía limpia y renovable, capaz de aprovechar el movimiento de las mareas. Antiguamente, esta se utilizaba para accionar molinos de grano en Europa. Pero, en la actualidad, se usa para generar electricidad de manera responsable.
La primera planta de energía mareomotriz se inauguró en Francia, cerca de los años 70. Concretamente fue en el estuario del río Rance y, hasta 2012, fue la estación de mayor producción de esta energía en el mundo. Desde entonces, la planta del lago de Sihwa, en Corea del Sur, se convirtió en la primera. Sin embargo, debido a su gran potencial, Gran Bretaña es el país más destacado en este sentido. De hecho, produce la mitad de toda la energía mareomotriz que se genera en Europa.
En el caso de España, contamos con el Proyecto Magallanes, con base en Redondela (Galicia). Consiste en una plataforma que flota en el mar, conectada por un mástil a una góndola. A partir de esta instalación, unos hidrogeneradores aprovechan la corriente producida por las mareas para convertirla en energía eléctrica. (Ceron,2023)
La energía mareomotriz no solo es una fuente de energía renovable y limpia, sino que también tiene el potencial de generar empleo y desarrollo económico en las regiones costeras. La implementación de proyectos de energía mareomotriz puede impulsar la innovación tecnológica y fomentar la colaboración entre diferentes sectores, contribuyendo así a una transición energética más sostenible y resiliente (Concepto.de, s.f.).
Video tomado de: https://youtu.be/3G2u8XppHwI
Catherine Navarro Cortes
Una central nuclear es una instalación industrial en la que se genera electricidad a partir de las energías térmicas producida mediante reacciones de fisión en la vasija de un reactor nuclear.
El componente central de una central es el reactor, que es la instalación donde se aloja el combustible nuclear y que cuenta con sistemas que permiten iniciar, mantener y detener, de modo controlado, reacciones nucleares de fisión que liberan grandes cantidades de energía térmica la cual es liberada y se utiliza para calentar agua hasta convertirla en vapor a alta presión y temperatura.(CSN. (S/F)).
Dentro de las centrales nucleares, los reactores nucleares y su equipo contienen y controlan las reacciones en cadena, por lo general alimentadas por uranio 235, a fin de producir calor mediante fisión. El calor aumenta la temperatura del refrigerante del reactor, suele ser agua, para producir vapor. Este se encauza para hacer girar las turbinas, que activan un generador eléctrico con el que se produce electricidad con bajas emisiones de carbono(IAEA,2024)
Alan Eduardo Escobar Miranda / Miqueas Chavez Gomez/ Carlos Paredes Rosas / Cristian Yahir García Ramírez
La energía nuclear es la energía que se libera como consecuencia de la reacción que se produce cuando se dividen los núcleos atómicos pesados. Ésta es también denominada Fisión Nuclear. (Argentina.gob.ar, s.f.)
Esta energía se puede obtener de dos formas: fusión nuclear y fisión nuclear. En la fusión nuclear, la energía se libera cuando los núcleos de los átomos se combinan o se fusionan entre sí para formar un núcleo más grande. Así es como el sol produce energía. En la fisión nuclear, los núcleos se separan para formar núcleos más pequeños, liberando energía. (CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR, s.f.)
Si bien, la generación de electricidad a partir de la energía nuclear tiene muchas ventajas para los países como sus bajas emisiones de carbono a la atmósfera, también genera debates cuando ocurren accidentes, como Chernobill y Fukushima, o dónde enterrar los desechos radiactivos. (UNAM, 2022)
Video tomado de: https://youtu.be/y1HxsFzNN3U
La energía nuclear es una forma de energía que se libera desde el núcleo o parte central de los átomos, que consta de protones y neutrones. Esta fuente de energía puede producirse de dos maneras: mediante fisión (cuando los núcleos de los átomos se dividen en varias partes) o mediante fusión (cuando estos se fusionan).
La fisión nuclear es el método que se utiliza hoy día en todo el mundo para producir electricidad a partir de energía nuclear, mientras que la tecnología para generar electricidad a partir de la fusión se encuentra en fase de I+D. En el presente artículo se examina la fisión nuclear.
La energía nuclear ha sido objeto de gran interés a nivel global debido a su capacidad para satisfacer las necesidades energéticas de los países con menores emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles fósiles. Según la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), la energía nuclear contribuye actualmente con alrededor del 10% de la producción global de electricidad, siendo una fuente confiable y eficiente en regiones con alta demanda energética y limitados recursos renovables.
Uno de los aspectos destacados de la energía nuclear es su alta densidad energética, lo que significa que una pequeña cantidad de combustible nuclear puede generar cantidades significativas de energía en comparación con fuentes convencionales. Por ejemplo, un gramo de uranio tiene la capacidad de producir millones de veces más energía que un gramo de carbón. Esto hace que la energía nuclear sea una opción atractiva para países que buscan reducir su dependencia de los combustibles fósiles y garantizar la seguridad energética (IAEA, 2020).
Imagen tomada de: https://www.iaea.org/es/newscenter/news/que-es-la-energia-nuclear-la-ciencia-de-la-energia-nucleoelectrica
Alfredo Hernández Mendoza / Jonathan Said Ortega Campos /Francisco Martínez Rivas / Kevin Alejandro Garcia Salazar (Editor)
La energía nuclear es la energía que se obtiene a partir de la reacción nuclear de ciertos elementos químicos, como el uranio, el plutonio o el torio. Esta energía se libera en forma de calor, que se utiliza para generar electricidad en centrales nucleares (García, C., & Tovar, E. 2019).
El proceso de generación de energía nuclear implica la fisión nuclear, que consiste en la división de los núcleos de los átomos mediante la liberación de partículas y energía. Esta energía se utiliza para calentar agua y generar vapor, que impulsa turbinas que a su vez generan electricidad (Lovins, A. B. (2011)).
Aunque la energía nuclear es una fuente de energía limpia y de baja emisión de carbono, también es controversial debido a preocupaciones de seguridad, proliferación nuclear y desechos nucleares. La gestión de los residuos nucleares es un problema importante y aún no se ha encontrado una solución a largo plazo para su almacenamiento seguro (Agencia Internacional de Energía Atómica. 2019).
En muchos países, la energía nuclear es una fuente importante de energía eléctrica, proporcionando una fuente confiable y estable de energía. Sin embargo, también hay muchos movimientos que se oponen a la energía nuclear y abogan por la transición hacia fuentes de energía renovable y sostenible (Jones, C. 2020)
Energía liberada a partir de reacciones nucleares, como la fisión o fusión de átomos, utilizada para generar electricidad en plantas nucleares.
La energía nuclear es una forma de energía que se libera desde el núcleo o parte central de los átomos, que consta de protones y neutrones. Esta fuente de energía puede producirse de dos maneras: mediante fisión (cuando los núcleos de los átomos se dividen en varias partes) o mediante fusión (cuando estos se fusionan).
La fisión nuclear es el método que se utiliza hoy día en todo el mundo para producir electricidad a partir de energía nuclear, mientras que la tecnología para generar electricidad a partir de la fusión se encuentra en fase de I+D. En el presente artículo se examina la fisión nuclear.
Fernando Alexis Grimaldo González/Juan Carlos Mosqueda Zurita / Kevin Alejandro Garcia Salazar (Editor)
La energía solar es la producida por la luz energía fotovoltaica o el calor del sol para la generación de electricidad o la producción de calor. Inagotable y renovable, pues procede del sol, se obtiene por medio de paneles y espejos.
Energia Solar. (2020). acciona Business and unusual. https://www.acciona.com/es/energias-renovables/energia-solar/?_adin=02021864894
La energía solar es una energía renovable obtenida a partir de la radiación electromagnética del Sol. Se trata de una energía renovable porque se obtiene de una fuente natural e inagotable, en este caso el Sol. La energía solar se puede captar a través de células fotoeléctricas (que conforman los paneles fotovoltaicos que todos conocemos), heliostatos o colectores solares, que posteriormente la transforman en energía solar térmica (a través de la temperatura) o energía solar fotovoltaica (a través de la luz).
Energía solar: todo lo que tienes que saber. (2021, 18 junio). Factor Energia. https://www.factorenergia.com/es/blog/autoconsumo/energia-solar/
El término energía solar se refiere al aprovechamiento de la energía que proviene del Sol. Mediante la instalación de paneles solares y otros sistemas se puede utilizar para obtener energía térmica o para la generación eléctrica.Se trata de una fuente de energía renovable. La energía del Sol se considera inagotable a escala humana. Por lo tanto, es una alternativa a otros tipos de energía no renovables. Por ejemplo, a los combustibles fósiles o a la energía nuclear.
Energia Solar. (2019). Energia Solar. https://solar-energia.net/
La energía solar es una energía renovable obtenida a partir de la radiación electromagnética del Sol. Se trata de una energía renovable porque se obtiene de una fuente natural e inagotable, en este caso el Sol.
La energía solar es uno de los principales tipos de energía renovable y tiene un papel clave en la transición energética. Ayuda a impulsar economías más limpias que protejan el medio ambiente, mejoren el bienestar de las personas y garanticen la sostenibilidad de las empresas. Los avances tecnológicos han transformado la energía solar en una de las más eficientes y económicas del sector de las renovables. Así pues, esta fuente inagotable de energía además de contribuir a la sostenibilidad del planeta atrae la inversión, genera empleo y aumenta la competitividad de las empresas.
La energía solar es la energía madre de la Tierra. Gracias a la radiación solar, por ejemplo, las plantas realizan la fotosíntesis de la clorofila y ponen en marcha el proceso que permite la supervivencia de los seres vivos que habitan el planeta. La radiación solar también es el origen de los vientos, las mareas y los combustibles fósiles: el Sol es el motor principal de casi todas las formas de energía de nuestro planeta.
Eduardo López De Los Angeles/Sonia Montiel Torres/Diego Jhair Cerón Nava
La energía termoeléctrica, como su nombre indica, es la que usa el calor para generar electricidad.
Grosso modo algo de la historia de la energía termoeléctrica es la siguiente:
Descubrimiento de Seebeck (1821): Thomas Seebeck descubrió que una corriente eléctrica puede fluir en un circuito cerrado hecho de dos materiales diferentes si las uniones de estos materiales tienen temperaturas distintas.
Efecto Peltier (1834): Jean Peltier descubrió el fenómeno opuesto al efecto Seebeck, donde la energía térmica es absorbida en una unión metálica y liberada en otra cuando fluye una corriente en un circuito cerrado.
Explicación de Thomson (1854): William Thomson (Lord Kelvin) explicó los efectos Seebeck y Peltier y describió su interrelación.
Reactivación en la década de 1930: Científicos rusos reactivaron los estudios sobre la TE, destacando su aplicación práctica.
Comercialización en 1960: El uso de la TE se comercializó gracias a los semiconductores, que mejoraron su rendimiento.
Los principios físicos de la generación de energía termoeléctrica son los siguientes:
Célula de efecto Seebeck: Un convertidor termoeléctrico (TE) consiste en dos piezas semiconductoras (tipo n y tipo p) unidas en un extremo. Al aplicar calor a la unión metálica, se genera una fuerza electromotriz que produce una corriente eléctrica debido a la diferencia de temperatura entre los extremos.
Célula de efecto Peltier: Similar al efecto Seebeck, pero en este caso, al pasar una corriente por las uniones semiconductoras, unas se calientan y otras se enfrían, creando un gradiente de temperatura. Los elementos TE actúan como pequeñas bombas de calor en estado sólido.
Diseño de elementos TE: Un elemento TE está compuesto por células TE fijadas a un sistema de disipación de calor (fuente caliente) con ventiladores para evacuar el calor. En el lado frío, un sistema de conducción de calor asegura la fijación de las células y la transferencia de calor.
Rendimiento del equipo TE: Depende de varios factores, como el buen asentamiento de las células, la conductividad térmica de los disipadores y la eficiencia de la convección forzada para mantener baja la temperatura del lado caliente y obtener menores temperaturas en el lado frío.
Generación termoeléctrica: Se produce porque los electrones del extremo caliente tienen mayor energía cinética y se difunden hacia el extremo frío, creando una diferencia de potencial que genera una corriente eléctrica en el circuito cerrado.
Aunque el mecanismo para conseguir esto es muy similar en todas las instalaciones termoeléctricas, la forma de poner en marcha dicho mecanismo es muy distinta, según sea el tipo de energía que estemos usando para producir ese calor.
Por eso, te explicamos cómo funciona, qué tipos de termoeléctrica hay y cuál será su papel en el futuro energético.
El mecanismo principal de la energía termoeléctrica se basa en usar el calor para aumentar la temperatura de un fluido (en muchos casos agua) hasta que este se evapora. El vapor liberado activa una turbina, la cual comienza a girar. De esta manera, la energía térmica se convierte en cinética (energía del movimiento).
Dicha turbina está conectada a un generador que, gracias a este movimiento, puede producir electricidad.
El vapor y su energía han sido muy utilizados a lo largo de la historia, tanto para transporte (como en los antiguos trenes y barcos) como para esa electricidad.
Por eso, la energía termoeléctrica está muy extendida.
La energía termoeléctrica o energía termosolar es la forma en la que se conoce el aprovechamiento de la energía térmica para generar energía eléctrica (Concepto ABC, 2021). Este proceso se lleva a cabo en las llamadas centrales solares termoeléctricas o centrales termosolares, que se empezaron a construir en Europa y Japón a principios de los 80 (Abele, 2021).
Las centrales termoeléctricas clásicas utilizan como fuente de energía el calor que proviene de los combustibles fósiles como el carbón, el gas natural y derivados del petróleo (Las centrales térmicas convencionales, s. f.) .
Sebastián Rodríguez Gasca / Georgina Jaqueline Islas Ortega
El Estándar de Calidad Ambiental es legalmente la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente.
Dicho de otra manera, los ECA para agua están orientados a proteger el ambiente y la salud y establecen objetivos de calidad que deben ser cumplidos por los diversos titulares de actividades económicas de diversos sectores, y contienen parámetros para determinar el uso que puede darse a un cuerpo de agua. (Islas, 2023)
El acceso al agua potable es esencial para la salud, un derecho humano básico y una de las claves para una política eficaz de protección de la salud. Existen ciertos estándares de calidad de agua para consumo humano, que permite que sea apta para beber y saludable (Rotoplas, 2021).
En 2020 la red de agua superficial estuvo constituida por 3,493 sitios. El análisis de la calidad del agua superficial consideró 8 indicadores: Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días (DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Coliformes Fecales (CF), Escherichia coli, (E_COLI), Enterococos (ENTEROC), Porcentaje de Saturación de Oxigeno (OD%) y Toxicidad (TOX). Los resultados para 2020 mostraron una calificación de excelente para 51.5% de los sitios considerando DBO5, 21.7% para DQO, 51.0% para SST, 15.4% para CF, 37.6% para E_COLI, 78.4% para ENTEROC, 42.4% para OD%. El resto de los sitios obtuvieron una calificación que varió de buena calidad a fuertemente contaminada. En el caso de toxicidad 93.7% de los sitios no presentaron toxicidad (Gobierno de México, 2021).
A partir del desarrolló de un sistema estimativo de calidad del agua que permite comparaciones de niveles de contaminación en diferentes áreas.
Se puede medir la calidad del agua en base a tres técnicas:
1) Demanda bioquímica de oxígeno a 5 días (DBO5)
Excelente: No contaminada DBO5 <= 3
Buena calidad: Aguas superficiales con bajo contenido de materia orgánica biodegradable 3 < DBO5 <= 6
Aceptable: Con indicio de contaminación. Aguas superficiales con capacidad de auto depuración o con descargas de aguas residuales tratadas biológicamente 6 DBO5 <= 30
Contaminada: Aguas superficiales con descargas de aguas residuales crudas, principalmente de origen municipal 30 < DBO5 <= 120
Fuertemente Contaminada: Aguas superficiales con fuerte impacto de descargas de aguas residuales crudas municipales y no municipales DBO5 > 120
2) Demanda química de oxígeno (DQO)
Excelente: No contaminada DQO <= 10
Buena calidad: Aguas superficiales con bajo contenido de materias orgánica biodegradable y no biodegradable 10 < DQO <= 20
Aceptable: Con indicio de contaminación. Aguas superficiales con capacidad de autodepuración o con descargas de aguas residuales tratadas biológicamente 20 < DQO <= 40
Contaminada: Aguas superficiales con descargas de aguas residuales crudas, principalmente de origen municipal 40 < DQO <= 200
Fuertemente Contaminada: Aguas superficiales con fuerte impacto de descargas de aguas residuales crudas municipales y no municipales DQO > 200
3) Sólidos suspendidos totales (SST)
Excelente: Clase de excepción, muy buena calidad SST <= 25
Buena calidad: Aguas superficiales con bajo contenido de sólidos suspendidos, generalmente condiciones naturales. Favorece la conservación de comunidades acuáticas y el riego agrícola irrestricto 25 < SST <= 75
Aceptable: Aguas superficiales con indicio de contaminación. Con descargas de aguas residuales tratadas biológicamente. Condición regular para peces. Riego agrícola restringido 75 < SST <= 150
Contaminada: Aguas superficiales de mala calidad con descargas residuales crudas. Aguas con alto contenido de material suspendido 150 < SST <= 400
Fuertemente Contaminada: Aguas superficiales con fuerte impacto de descargas de aguas residuales crudas municipales y no municipales con alta carga contaminante. Mala condición para peces SST > 400 (Gerencia de Calidad del Agua, 2019). (Rodríguez, 2022)
Imagen tomada de: https://www.aguaeden.es/blog/que-es-y-para-que-sirve-un-analisis-de-la-calidad-del-aguaJosé Eduardo Maya López
En toxicología, la relación dosis-respuesta es la relación entre la dosis y el porcentaje de individuos que presentan un determinado efecto. Al incrementarse la dosis lo normal es que aumente el número de individuos afectados en la población expuesta. En los estudios médicos (epidemiológicos) suele utilizarse como criterio para aceptar una relación causal entre un agente y una enfermedad el hecho de que el efecto o la respuesta sean proporcionales a la dosis.
Pueden establecerse varias curvas de dosis-respuesta respecto de una misma sustancia química o una curva para cada tipo de efecto. En la mayoría de los efectos tóxicos (cuando se estudian en poblaciones grandes), la curva de dosis-respuesta tiene una forma sigmoidea. Hay por lo general un intervalo de dosis bajas en el que no se detecta respuesta alguna; al aumentar la dosis, la respuesta sigue una curva ascendente que normalmente llega a una meseta cuando la respuesta es del 100 %. La curva de dosis-respuesta refleja las variaciones entre individuos de una misma población. La pendiente de la curva varía según la sustancia química de que se trate y también entre los diferentes tipos de efectos. En el caso de algunas sustancias que tienen efectos específicos (carcinógenos, iniciadores, mutágenos) la curva de dosis-respuesta podría ser lineal desde la dosis cero dentro de un determinado intervalo de dosis. Esto significa que no hay un umbral y que hasta las dosis pequeñas representan un riesgo. Por encima de ese intervalo de dosis, el riesgo puede incrementarse a una tasa superior a la lineal.
La variación de la exposición a lo largo del día y la duración total de la exposición a lo largo de toda la vida del sujeto pueden ser importantes para el resultado (respuesta) ya sea como un nivel de dosis media, promediado o incluso integrado. Los picos de exposición muy altos pueden ser más nocivos que un nivel de exposición más uniforme. Así ocurre en el caso de algunos disolventes orgánicos. En el de algunas sustancias carcinógenas, en cambio, se ha demostrado experimentalmente que el fraccionamiento de una única dosis en varias exposiciones con la misma dosis total puede ser más eficaz en la producción de tumores.
Imagen tomada de: https://www.msdmanuals.com/es-mx/professional/farmacolog%C3%ADa-cl%C3%ADnica/farmacodin%C3%A1mica/relaciones-dosis-respuesta
Joahan Pacheco Hernández/Jonathan Juarez Canales/ Juan Antonio Ríos León / Cristian Yahir García Ramírez
La evaluación del impacto ambiental (EIA) es un proceso sistemático para identificar, predecir, evaluar y mitigar los efectos ambientales de un proyecto, plan o programa antes de su implementación.
La EPA (Environmental Protection Agency) define la EIA como "un proceso de toma de decisiones que identifica y evalúa los impactos ambientales de un proyecto antes de su implementación. La EIA ayuda a identificar posibles impactos adversos y a evaluar opciones para reducir o evitar estos impactos".
La IAIA (International Association for Impact Assessment) define la EIA como "una herramienta de gestión ambiental que identifica, evalúa y comunica los impactos ambientales, sociales y económicos de un proyecto o actividad propuesta antes de su implementación. La EIA es un proceso continuo que involucra la participación de múltiples partes interesadas y la consideración de múltiples opciones".
El Banco Mundial define la EIA como "un proceso integral para identificar, evaluar y mitigar los impactos ambientales y sociales de un proyecto antes de su implementación. La EIA es un requisito fundamental para la financiación del Banco Mundial y se considera una herramienta clave para la toma de decisiones informadas y sostenibles".
Agentes que intervienen en el EIA
Promotor: Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que pretende realizar un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental, con independencia de la Administración competente para su autorización.
Órgano sustantivo: órgano de la Administración pública que ostenta las competencias para autorizar un proyecto, o para controlar la actividad de los proyectos sujetos a declaración responsable o comunicación previa, salvo que el proyecto consista en diferentes actuaciones en materias cuya competencia la ostenten distintos órganos de la Administración pública estatal, autonómica o local, en cuyo caso, se considerará órgano sustantivo aquel que ostente las competencias sobre la actividad a cuya finalidad se orienta el proyecto, con prioridad sobre los órganos que ostentan competencias sobre actividades instrumentales o complementarias respecto a aquella.
órgano ambiental: órgano de la Administración pública que elabora, en su caso, el documento de alcance, realiza el análisis técnico de los expedientes de evaluación de impacto ambiental y formula las declaraciones de impacto ambiental y los informes de impacto ambiental.
Un elemento destacado de la EIA es la participación pública, que fomenta la transparencia y permite que las comunidades locales expresen sus preocupaciones, valores y necesidades frente a los posibles impactos de un proyecto. Esto es clave para fortalecer la toma de decisiones y construir confianza entre los promotores del proyecto, las autoridades y la sociedad civil. Además, la EIA tiene el potencial de integrar conocimiento local y tradicional en el análisis ambiental, enriqueciendo el enfoque técnico con perspectivas culturales (Morgan, 2020).
Arleth Ruby Hernández López / Danniel Zuñiga Barrera
Es un instrumento de la política ambiental que tiene el objetivo de prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente, así como la regulación de obras o actividades para evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente y en la salud humana.
Consiste en un estudio técnico-científico que indica los efectos que puede ocasionar una obra o actividad sobre el medio ambiente, y señala las medidas preventivas que podrían minimizar dichos efectos negativos producidos por la ejecución de las obras o actividades. Este estudio permite evaluar la factibilidad ambiental para la ejecución de proyectos de inversión industrial, de infraestructura, manufactura, comercios o servicios.
En la elaboración de la MIA, las personas (físicas o morales) que pretenden realizar una obra o actividad, analizan y describen las condiciones ambientales anteriores a la realización del proyecto con la finalidad de identificar y evaluar los impactos potenciales que la construcción y operación de dichas obras o la realización de las actividades podría causar al ambiente, así como definir y proponer medidas necesarias para prevenir, mitigar o compensar esas alteraciones.
La Manifestación de Impacto Ambiental se presenta ante la Semarnat para su evaluación y posible autorización. Una vez autorizados los proyectos de obras o actividades, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) debe verificar el cumplimiento de los términos y condicionantes establecidos.
La inspección de la Procuraduría confirma que los estudios y autorizaciones por parte de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat se realicen conforme a lo autorizado, pero también puede realizar inspecciones ante denuncias de la ciudadanía presentadas por el daño ambiental causado por obras o actividades específicas, así como proyectos en construcción o en operación que se detectan durante las acciones de inspección sistemática de la Profepa.
Video tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=9CzpYMzwnyY
Rafael Montes Rincón / Jonathan Said Ortega Campos / Eileen Montserrat Espinoza Vega
La evaluación del peligro es un proceso que consiste en identificar, analizar y controlar los riesgos y peligros que pueden ocurrir en un lugar de trabajo para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
Para llevar a cabo una evaluación de riesgos, se puede seguir el siguiente proceso: Identificar los peligros, Determinar quién podría resultar lastimado y cómo, Evaluar los riesgos y tomar precauciones, Registrar los hallazgos, Revisar la evaluación y actualizarla si es necesario.
Para estimar el nivel de riesgo, se toma en cuenta:
La frecuencia de la exposición
La posibilidad de actualización del peligro
La severidad de las consecuencias que de él puedan derivarse
Una vez obtenido el valor del riesgo, se compara con el valor del riesgo tolerable para emitir un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo.
Proceso de identificación de peligros potenciales y la evaluación de los riesgos asociados a una sustancia, proceso o actividad.
Una evaluación de riesgos es un proceso sistemático que implica identificar, analizar y controlar los peligros y riesgos en el lugar de trabajo para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores. Lo lleva a cabo una persona competente para determinar qué medidas están, o deberían estar, implementadas para eliminar o controlar el riesgo en el lugar de trabajo en cualquier situación potencial.
Más allá de cumplir con los requisitos legislativos, el propósito de las evaluaciones de riesgos es eliminar los riesgos operativos y mejorar la seguridad general del lugar de trabajo. Es responsabilidad de los empleadores realizar evaluaciones de riesgos cuando:
se introducen nuevos procesos o pasos en el flujo de trabajo;
se realizan cambios en los procesos existentes,
equipos y herramientas; o surgen nuevos peligros.
Si bien los detalles exactos de las evaluaciones de riesgos pueden variar mucho entre diferentes industrias, HSE distingue tres tipos generales de evaluaciones de riesgos:
Evaluaciones a gran escala: se refiere a las evaluaciones de riesgo realizadas para sitios de peligros complejos a gran escala, como la industria nuclear y del petróleo y el gas. Este tipo de evaluación requiere el uso de una técnica de evaluación de riesgos avanzada llamada Evaluación de Riesgos Cuantitativos (ERC).
Evaluaciones específicas requeridas: se refiere a evaluaciones que son requeridas por leyes o regulaciones específicas, como el manejo de sustancias peligrosas (de acuerdo con las regulaciones de COSHH, 1998) y el manejo manual (de acuerdo con las Regulaciones de Operaciones de Manipulación Manual, 1992).
Evaluaciones generales: este tipo de evaluación gestiona los riesgos generales del lugar de trabajo y se requiere bajo la dirección de administraciones legales de salud y seguridad como OSHA y HSE.
Las evaluaciones de riesgos pueden considerarse una molesta carga de papeleo reglamentario, pero comprender el motivo y el propósito de una evaluación de riesgos ayudará a su equipo a identificar, priorizar y controlar los peligros en su lugar de trabajo.
Muchos factores y procesos pueden entrar en juego al realizar una evaluación de riesgos. El proceso suele llevar mucho tiempo, ya que implica pasar por varias manos para su revisión y finalización. Lo que, a su vez, abre todo el procedimiento de evaluación de riesgos a cuestiones como perder el rastro del papeleo y los registros.
El uso de una aplicación de evaluación de riesgos como SafetyCulture le facilita tener todo en un solo lugar. Las organizaciones pueden rastrear los peligros, riesgos, medidas de control y acciones correctivas con solo unos pocos clics.
Vea cómo SafetyCulture (iAuditor) puede ayudarle en su evaluación de riesgos a cada paso del camino:
Identificar peligros
Con su dispositivo móvil o tablet, inspeccione el lugar de trabajo y enumere los riesgos y peligros que haya identificado. Proporcione una mejor comprensión de los riesgos y peligros adjuntando o capturando evidencia fotográfica dentro de la aplicación durante la inspección.
Evaluar los riesgos
A los riesgos y peligros identificados se les puede asignar la clasificación de riesgo y las medidas de control adecuadas en ese momento. Las imágenes como referencia se pueden incluir dentro del formulario de evaluación de riesgos para que los usuarios se basen en una calificación más precisa.
Asignación de medidas de control
Sea proactivo no solo enumerando la medida de control adecuada para cada riesgo, SafetyCulture (iAuditor) permite a los usuarios asignar acciones correctivas para que los elementos de acción se resuelvan de inmediato en lugar de acumularse.
Registrar su evaluación de riesgos
Los informes completos se generan automáticamente después de completar los formularios de evaluación de riesgos. Se pueden compartir en Word, PDF o mediante un enlace entre los miembros de su equipo y otras partes.
Revisar y actualizar su evaluación de riesgos
Los documentos de evaluación de riesgos se guardan de forma instantánea y segura en su cuenta, listos para que pueda acceder a ellos y actualizarlos cuando lo necesite.
(SafetyCulture, 2024b)
Imagen tomada de: https://www.eliteiso.org/wp-content/uploads/2024/06/identificacion-de-peligros-y-evaluacion-del-riesgo.pngImagen tomada de: https://corporate-assets.lucid.co/chart/02bc9db6-d6da-443b-996e-8598deca88b6.png?v=1707849928629Miriam Natalia González Altamirano/Diego Jhair Cerón Nava /Mishell Amairany Hernández Pérez
Antes de hablar de fuentes alternas de energía cabe destacar que dependemos del petróleo, un recurso no renovable, para satisfacer nuestras necesidades energéticas. Sin embargo, la creciente demanda y el aumento de precios debido a la disminución de reservas y perforaciones más profundas hacen urgente el desarrollo de fuentes alternativas de energía.
Aunque hay consenso sobre la necesidad de estas alternativas, existe desacuerdo sobre cuáles son las más viables y cómo implementarlas. Las políticas energéticas deben ser efectivas a largo plazo (20-40 años), lo que presenta desafíos económicos y técnicos. Además, es difícil comparar recursos no renovables (petróleo, carbón, uranio) con renovables (energía hidráulica, solar, geotérmica) y entender que las reservas de un energético dependen de su precio.
Así pues, se procede a contextualizar.
Energía alternativa es un sinónimo para energía limpia, energía verde o energía renovable (factorenergia, 2022). Se consideran todas aquellas energías limpias que provienen de fuentes naturales e inagotables, y que al producirlas no contaminan. Comúnmente, cuando hacemos referencia a las energías alternativas nos referimos a las energías renovables (Primagas, 2020). El desarrollo de energías alternativas es vital en el mundo postindustrial, ya que los efectos negativos de la actividad industrial se hacen ver en el medio ambiente. Dado que nuestra demanda de energía no hace sino crecer y crecer, urge contar con formas más seguras y confiables de energía para las próximas generaciones (Iberdrola,2019).
La segunda mitad del siglo XX ve el resurgimiento por una parte, y el nacimiento por otra, de un conjunto de fuentes energéticas armónicas ambientalmente, renovables y/o inagotables, y sustentables. Entre estas fuentes se incluyen la radiación solar directa, la energía solar indirecta (hidráulica, viento, olas, biomasa, térmica de los océanos), la geotérmica, las mareas y la nuclear. En la actualidad existe una búsqueda incesante de formas de aprovechamiento de éstas energías que sean factibles técnicamente y atractivas económicamente. (Hernández, 2024)
Imagen tomada de: https://mediacdn.acciona.com/media/h3jlkanm/acciona-capacidad-produccion-energia-renovable.jpgImagen tomada de: 175.500+ Non Renewable Energy Fotografías de stock, fotos e imágenes libres de derechos - iStock (istockphoto.com)Alan Eduardo Escobar Miranda / Miqueas Chavez Gomez/Juan Manuel Terrero Casarrubias
Los gases de efecto invernadero (GEI) o gases de invernadero son los componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de onda del espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes. (Benavides & Henry, 2007)
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático reconoce seis: bióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). (Gobierno de Merida , s.f.)
El efecto de estos gases en el cambio climático depende de tres factores principales: la cantidad o concentración de los mismos en la atmósfera, el tiempo que permanecen en ella y el nivel de impacto en la temperatura global (CEPSA, 2015)
imagen tomada de: https://lanaturera.com/gases-efecto-invernadero-causantes-cambio-climatico/
Dióxido de carbono (CO2): El dióxido de carbono ingresa a la atmósfera a través de la quema de combustibles fósiles (carbón, gas natural y petróleo), residuos sólidos, árboles y otros materiales biológicos; y también como resultado de ciertas reacciones químicas (p. ej.: fabricación de cemento). El dióxido de carbono se elimina de la atmósfera (o "secuestra") cuando lo absorben las plantas como parte del ciclo biológico del carbono.
Metano (CH4): El metano se emite durante la producción y el transporte de carbón, gas natural y petróleo. También se generan emisiones de metano en prácticas ganaderas y otras prácticas agrícolas y a raíz de la descomposición de residuos orgánicos en rellenos sanitarios municipales para residuos sólidos.
Óxido nitroso (N2O): El óxido nitroso se emite durante actividades agrícolas e industriales, en la combustión de combustibles fósiles y residuos sólidos y también durante el tratamiento de aguas residuales.
Gases fluorados: Los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos, el hexafluoruro de azufre y el trifluoruro de nitrógeno son gases de efecto invernadero sintéticos y potentes que se emiten en diversos procesos industriales. En ocasiones, los gases fluorados se utilizan como sustitutos de sustancias que destruyen el ozono de la estratósfera (p. ej.: clorofluorocarbonos, hidrofluorocarbonos y halones). Estos gases habitualmente se emiten en pequeñas cantidades pero, como son gases de efecto invernadero potentes, en ocasiones se les conoce como gases de Alto Potencial de Calentamiento Global (o "Gases de GWP alto").
Los gases de efecto invernadero (GEI) son gases presentes en la atmósfera que tienen la capacidad de absorber y retener el calor, contribuyendo al fenómeno del efecto invernadero. Este proceso es esencial para mantener la Tierra lo suficientemente cálida como para sustentar la vida, pero un exceso de estos gases puede llevar al calentamiento global y al cambio climático.
Principales gases de efecto invernadero:
1. Dióxido de carbono (CO₂):
- Es el gas de efecto invernadero más común y el que más se genera debido a las actividades humanas. Proviene principalmente de la quema de combustibles fósiles (petróleo, gas natural, carbón) en actividades como la generación de energía, el transporte y la industria. La deforestación también contribuye a su aumento al reducir la cantidad de árboles que absorben CO₂.
2. Metano (CH₄):
- Aunque está presente en menores cantidades que el CO₂, el metano es mucho más eficaz para atrapar el calor en la atmósfera. Se libera principalmente a través de la agricultura (especialmente en la ganadería), la producción y el transporte de combustibles fósiles, y la descomposición de residuos orgánicos en vertederos.
3. Óxido nitroso (N₂O):
- Este gas se genera principalmente a partir del uso de fertilizantes nitrogenados en la agricultura, así como de ciertos procesos industriales y la quema de biomasa y combustibles fósiles. Tiene un potencial de calentamiento global mucho mayor que el CO₂.
4. Gases fluorados:
- Estos son una serie de gases sintéticos, como los hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarburos (PFC), hexafluoruro de azufre (SF₆) y trifluoruro de nitrógeno (NF₃). Son usados en refrigeración, aire acondicionado, espumas y aerosoles industriales, y tienen un efecto invernadero mucho más potente que otros gases, aunque su concentración en la atmósfera es menor.
5. Vapor de agua (H₂O):
- Aunque no se considera un gas de efecto invernadero de origen humano, el vapor de agua actúa como un amplificador del efecto invernadero. A medida que la atmósfera se calienta debido a otros gases, más vapor de agua se retiene en la atmósfera, lo que refuerza el calentamiento.
Impacto de los gases de efecto invernadero:
- Aumento de la temperatura global: Los gases de efecto invernadero impiden que parte del calor del sol escape al espacio, lo que provoca un aumento gradual de las temperaturas en la Tierra.
- Cambio climático: Las alteraciones en los patrones climáticos, como tormentas más intensas, olas de calor, sequías prolongadas y el deshielo de los glaciares, son consecuencia directa del calentamiento global.
- Aumento del nivel del mar: El derretimiento de los casquetes polares y la expansión del agua de los océanos debido al calentamiento está provocando el aumento del nivel del mar, amenazando las zonas costeras.
Los gases de efecto invernadero son esenciales para la vida, pero su aumento descontrolado, impulsado por las actividades humanas, está desequilibrando el clima global.(Terrero,2024)
Imagen tomada de: https://espanol.epa.gov/la-energia-y-el-medioambiente/descripcion-general-de-los-gases-de-efecto-invernaderoJose Miguel Ordoñez Herrera/ Carlos Paredes Rosas
A diferencia de otros gases de efecto invernadero, los gases fluorados no tienen fuentes naturales y solo provienen de actividades relacionadas con el ser humano. Se emiten al usarse como sustitutos de sustancias que destruyen el ozono y a través de diversos procesos industriales como la fabricación de aluminio y semiconductores. Muchos gases fluorados tienen potenciales de calentamiento global (GWP) muy elevados en relación con otros gases de efecto invernadero; por este motivo, incluso una concentración atmosférica reducida puede tener efectos desproporcionadamente grandes en las temperaturas globales. También pueden tener gran persistencia en la atmósfera; en algunos casos, hasta miles de años. Al igual que otros gases de efecto invernadero de gran persistencia, la mayoría de los gases fluorados se mezclan bien en la atmósfera , y se dispersan por todo el mundo después de ser emitidos. La atmósfera elimina muchos gases fluorados solamente cuando los destruye la luz solar en la capa más alta de la atmósfera.
Los hidrofluorocarbonatos se utilizan como refrigerantes, propelentes de aerosoles, agentes para soplado de espuma, solventes y retardantes de ignición; por ejemplo: en sistemas de aire acondicionado, tanto vehículos como edificios.
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos EPA. 2023. Emisiones de gases fluorados.
Es el gas con efecto invernadero más potente conocido por la ciencia y sus emisiones han aumentado dramáticamente en los últimos años.
El hexafluoruro de azufre o SF6, es usado ampliamente en la industria eléctrica para prevenir cortocircuitos y accidentes.
Pero, solo en 2017 en los países de la unión europea, las fugas de este gas poco conocido tuvieron el mismo impacto que colocar 1,3 millones de autos extra en las carreteras.
El aumento en el uso del gas es consecuencia del boom de energías renovables.
El SF6 es un gas sintético barato, no inflamable, incoloro, sin olor
La sustancia es utilizada como material aislante de alta eficiencia en instalaciones eléctricas de voltaje mediano y alto.
Es usada, por ejemplo, en centrales eléctricas y turbinas eólicas para prevenir incendios.
Pero el gran problema de este gas es que tiene un potencial de calentamiento global mayor que ninguna otra sustancia conocida.
El SF6 produce un efecto de invernadero 23500 veces mayor que el dióxido de carbono.
Solamente un kilo de SF6 calienta la Tierra tanto como el vuelo de ida y vuelta de 24 personas desde Londres a Nueva York
Y el gas persiste en la atmósfera durante al menos 1000 años.
Matt McGrath.16 de septiembre 2019. El gas con efecto invernadero 23500 veces más potente que el dióxido de carbono y del que muchos jamás han oído hablar. BBC News.
El Hexafluoruro de Azufre SF6 es un gas artificial utilizado ampliamente en los equipos eléctricos de alta tensión. Es incoloro, inodoro, no combustible y quimicamente muy estable por lo que a temperatura ambiente no reacciona con ninguna otra sustancia. Su gran estabilidad se basa en el arreglo simétrico perfecto de sus seis átomos de Flúor en torno a su átomo de Azufre central.
Es esta estabilidad precisamente lo que vuelve a este gas muy útil en la industria. El SF6 es un excelente aislante térmico y puede apagar un arco eléctrico en forma efectiva.
Rubén Vega. 2023 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG. ¿Qué es el Hexafloruro de Azufre o SF6?.
Imagen tomada de: https://www.refrigeracioncuestas.com/noticias/2015/05/08/porta-est-pulvinar-pellentesque-tristique-eu-habitasse-elit-sit-nisl-2
Citlaly Sarai Rodríguez Morales / Mishell Amairany Hernández Pérez / Cristian Yahir García Ramírez
Son compuestos químicos que contienen flúor y se utilizan en diversas aplicaciones industriales, principalmente como refrigerantes, agentes extintores de incendios, disolventes y en la fabricación de espumas aislantes. Estos gases se han empleado como sustitutos de sustancias que agotan la capa de ozono, como los clorofluorocarbonos (CFC) y los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), debido a que no afectan directamente a la capa de ozono.
A pesar de sus beneficios, los gases fluorados presentan un alto potencial de calentamiento global (GWP), lo que significa que contribuyen significativamente al efecto invernadero; por ejemplo, algunos gases fluorados pueden tener un GWP miles de veces mayor que el del dióxido de carbono (CO₂). Esto ha llevado a un aumento en las regulaciones sobre su uso y manejo, incluyendo normativas internacionales como el Protocolo de Kioto y el Protocolo de Montreal.
Los gases fluorados o hidrocarburos halogenados actuales comenzaron a usarse a principios de los 90 para sustituir a las sustancias que agotan la capa de ozono y se utilizan en numerosos sectores como: refrigerantes, agentes extintores de incendios, disolventes y para la fabricación de espumas aislantes. (Hernández, 2024).
Además de los sectores mencionados, los gases fluorados se utilizan ampliamente en la industria electrónica, particularmente en la fabricación de semiconductores y paneles solares, debido a su capacidad para limpiar cámaras de plasma y su estabilidad química. Sin embargo, su alto potencial de calentamiento global (GWP) ha generado un creciente interés en el desarrollo de alternativas más sostenibles. Por ejemplo, se están investigando refrigerantes naturales, como el amoníaco, el propano y el dióxido de carbono (CO₂), que presentan un menor impacto ambiental (European Commission, 2021).
Angel Moises Valencia Mendieta/Angel Islas Reyes
Los residuos sólidos urbanos se generan en las casas habitación como resultado del desecho de los materiales utilizados en las actividades domesticas (como productos de consumo y sus envases, embalajes o empaques), o los que se generan de la realización de actividades en establecimientos o en la vía pública, con características domiciliarias, siempre que no sean considerados residuos de otra índole (DOF, 2003) (SEMARNAT, s.f).
Las mediciones de los residuos sólidos urbanos (RSU) se basan en estimaciones y no en mediciones directas. Las que se presentan aquí son calculadas por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) conforme a lo establecido en la norma NMX-AA-61-1985 sobre la Determinación de la Generación de Residuos Sólidos (SEMARNAT, s.f).
"En México se generan diariamente 102,895.00 toneladas de residuos, de los cuales se recolectan 83.93% y se disponen en sitios de disposición final 78.54%, reciclando únicamente el 9.63% de los residuos generados" (SEMARNAT, 2017).
La generación de RSU aumento 43.8%, (pasando de cerca de 29.3 a 41.2 millones de toneladas), de 1997 a 2012 debido, principalmente, al crecimiento urbano, desarrollo industrial, modificaciones tecnológicas y el cambio en los patrones de consumo (SEMARNAT, s.f).
En entidades federativas como la CDMX (entre muchas otras), se están implementando acciones de reducción de los RSU como la siguiente: "La política en materia de residuos del Gobierno de la Ciudad de México va encaminada hacia la prevención y minimización de los mismos, con base en un enfoque de Economía Circular, a través de acciones, operaciones y procesos que permiten disminuir su cantidad en cada una de sus etapas: generación, recolección, acopio, almacenamiento, tratamiento y disposición adecuada." (SEDEMA, s.f).
Un aspecto crucial a considerar en el manejo de los residuos sólidos urbanos es su composición. Los RSU están conformados por una amplia variedad de materiales, entre los que destacan los orgánicos (restos de comida, jardín), papel, cartón, plásticos, vidrio y metales. La composición de los residuos varía según factores como la ubicación geográfica, el nivel socioeconómico y los hábitos de consumo de la población. Comprender la composición de los RSU es fundamental para diseñar estrategias de manejo y tratamiento adecuadas, ya que permite identificar los materiales reciclables, los que pueden ser valorizados energéticamente y aquellos que requieren un manejo especial (SEMARNAT, s.f).
Imagen tomada de: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/residuos-solidos-urbanos-rsuLa gestión ambiental es la estrategia o plan de actuación con el que se intenta organizar toda la serie de actividades humanas de forma que impacten lo menos posible en el medio ambiente, buscando así un desarrollo sostenible y un equilibrio entre los intereses económicos y materiales del ser humano. (Acosta Belén, 2019)
La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible.(Oficina EcoCampus Inicio, s. f.)
Se define como un sistema que incorpora procesos para resumir, monitorear, informar, desarrollar y ejecutar políticas ambientales. El objetivo de fomentar un sistema de gestión ambiental es garantizar el estado saludable de nuestro planeta para las generaciones futuras. (Grupo Hame, 2021)
El objetivo de la gestión ambiental es encontrar mecanismos responsables, que permitan alcanzar un desarrollo industrial respetuoso del medioambiental es fundamental para la sobrevivencia del planeta y todos los seres vivos. (Ferra Teresa, 2022)
Un programa de Gestión Ambiental pretende encontrar respuestas adecuadas a los problemas suscitados en la relación de la sociedad y la naturaleza. Para ello, emprende acciones tendiente a generar y rescatar conocimientos.
¿Qué ventajas aporta a las organizaciones implementar un Sistema de Gestión Ambiental?
Cumplir con la legislación ambiental.
Definir los indicadores ambientales.
Reducir el riesgo de accidentes ambientales.
Reconocer el compromiso al medio ambiente.
Además, fomenta la educación y concienciación ambiental, promoviendo prácticas sostenibles en todos los niveles de la sociedad. Implementar un Sistema de Gestión Ambiental también puede mejorar la imagen corporativa y la relación con la comunidad, así como optimizar el uso de recursos y reducir costos operativos.
Berenice Vélez Ortiz/Diego Jhair Cerón Nava/Juan Manuel Terrero Casarrubias / Eileen Montserrat Espinoza Vega
La gestión de residuos peligrosos comprende el conjunto de procedimientos de recogida, transporte y tratamiento final que sirven para gestionar el manejo de residuos que están clasificados internacionalmente o localmente como potencialmente peligrosos o muy peligrosos para la salud humana y el medio ambiente.
Los residuos peligrosos cubren una amplia variedad de tipos que pueden causar daños ambientales o humanos, tales como:
Materiales ácidos y alcalinos
Solventes
Desechos líquidos
Baterías
Tubos fluorescentes
Cilindros presurizados
Desechos de garajes
Aceites
Adhesivos
Efluentes
Materiales radioactivos de bajo nivel
Los residuos peligrosos se generan prácticamente en todas las actividades humanas, inclusive en el hogar, trabajo, industria, etc. Es por ello que, existen servicios de gestión de residuos peligrosos, los cuales contemplan la recolección, transporte y tratamiento con tecnologías de vanguardia que garantiza el manejo de los desechos de manera segura.
Un residuo peligroso no necesariamente es un riesgo, si se maneja de forma segura y adecuada para prevenir las condiciones de exposición.
No obstante, algunos de los riesgos asociados asociados a los residuos peligrosos son los siguientes:
Definición de peligro: Propiedad inherente de los componentes de los residuos que puede causar daños o efectos adversos en los ecosistemas o la salud humana.
Componentes peligrosos: Pueden ser agentes biológicos, productos químicos o elementos físicos, con peligrosidad dependiendo de factores como toxicidad, corrosividad, reactividad, inflamabilidad y capacidad explosiva.
Exposición y efectos adversos: Para que se manifiesten efectos adversos, debe haber exposición al material peligroso, es decir, contacto con los individuos.
Riesgo asociado: Probabilidad de efectos adversos en salud, ecosistemas o bienes, en función de la peligrosidad del residuo y la exposición.
Gestión del riesgo: El riesgo puede ser gestionado para minimizarlo, mientras que el peligro es intrínseco y solo se puede modificar mediante procesos de transformación del residuo.
Evaluación de riesgo: Proceso necesario para gestionar residuos peligrosos, evaluando los efectos perjudiciales para la salud, el medio ambiente y los bienes, y orientando las operaciones de manejo para prevenir o reducir dichos efectos.
La gestión de residuos peligrosos es un tema crucial en la industria del almacenamiento de combustible. En un mundo donde la demanda de energía es constante, las instalaciones de almacenamiento de combustible son esenciales para mantener nuestras necesidades energéticas cubiertas.
Sin embargo, estas instalaciones también generan una variedad de residuos peligrosos que deben manejarse de manera adecuada y segura para proteger el medio ambiente y la salud humana. Un buen ejemplo de cómo aplicar las medidas de seguridad necesarias sería por ejemplo, a través de un depósito de gasoil de 1000 litros con doble pared.
La gestión de residuos peligrosos se refiere al conjunto de procesos y prácticas diseñados para manejar, tratar, almacenar, transportar y disponer de residuos que presentan riesgos para la salud humana o el medio ambiente. Estos residuos son aquellos que contienen sustancias tóxicas, inflamables, corrosivas, reactivas, infecciosas o radioactivas.
El manejo adecuado de estos residuos es fundamental para minimizar el impacto negativo en el entorno y en las personas. La gestión de residuos peligrosos incluye las siguientes etapas:
1. Identificación y clasificación:
- Los residuos deben ser clasificados como peligrosos si presentan características como toxicidad, inflamabilidad, corrosividad, reactividad o si contienen materiales infecciosos o radioactivos.
2. Almacenamiento:
- Los residuos peligrosos deben almacenarse de manera segura, utilizando contenedores apropiados y etiquetados. Estos deben estar en áreas diseñadas para prevenir derrames, fugas o incendios.
3. Transporte:
- El transporte de residuos peligrosos debe realizarse por empresas autorizadas y en vehículos especialmente preparados para evitar accidentes o derrames. Los transportistas deben cumplir con normativas internacionales o locales sobre manejo de materiales peligrosos.
4. Tratamiento:
- El tratamiento de estos residuos puede incluir varios procesos, dependiendo de su naturaleza:
- Incineración: Para reducir el volumen de los residuos y destruir componentes peligrosos.
- Neutralización: Tratamiento químico para convertir los materiales peligrosos en sustancias no tóxicas.
- Biodegradación: Uso de microorganismos para descomponer los residuos.
- Estabilización: Convertir residuos en formas menos solubles o móviles para evitar su propagación en el ambiente.
5. Disposición final:
- Cuando los residuos no pueden ser tratados o reutilizados, deben ser dispuestos en sitios de almacenamiento controlados, como rellenos de seguridad. Estos sitios deben cumplir estrictos requisitos de ingeniería y monitoreo para evitar que los contaminantes se filtren al suelo o al agua.
6. Reciclaje y reutilización:
- En algunos casos, los residuos peligrosos pueden ser reciclados o recuperados. Por ejemplo, ciertos solventes pueden ser regenerados y reutilizados en procesos industriales.
Normativas y regulaciones:
Los gobiernos, a nivel nacional e internacional, establecen regulaciones estrictas para la gestión de residuos peligrosos. Estas regulaciones varían, pero en general buscan proteger la salud pública y el medio ambiente mediante el control y seguimiento de las actividades relacionadas con el manejo de estos residuos.
Un ejemplo destacado es el Convenio de Basilea, que regula el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos y promueve su manejo ambientalmente racional.(Terrero,2024)
Imagen tomada de: https://www.uv.mx/csalud/general/residuos-peligrosos/
Imagen tomada de: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/peligrosidad-residuos.png
Imagen tomada de Guía para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos - Fundamentos (dspacedirect.org)
Marco Antonio Cruz Alpizar / Luis Fernando Morales Aguilar / David Alexis Cano Ibarra
Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar el riesgo ambiental de una organización fundamentada en criterios de seguridad y eficiencia económica. Asi como ver la posibilidad de que diferentes circunstancias o actividades causen un impacto o daño en uno o más elementos del medio ambiente, es decir, en el agua, el aire, el suelo, la flora o la fauna.
En el ámbito organizacional, este tipo de riesgo está relacionado principalmente con las sustancias utilizadas en los procesos productivos, que pueden ir desde los peligros que se relacionan con materias primas, vertidos o emisiones a accidentes de mayor envergadura. Un ejemplo de esto es el accidente que se produjo en Fukushima, que generó emisiones al agua y a la atmósfera de partículas radioactivas.
A continuación, se toman decisiones para controlar los riesgos ambientales identificados y evaluados. Estas acciones buscan lograr 4 objetivos:
Eliminación del riesgo: idealmente, se trata de eliminar el riesgo por completo, aunque esto no siempre es posible.
Reducción y control de los riesgos no eliminados: implementar medidas para minimizar y gestionar los riesgos que no se pueden eliminar.
Transferencia técnica del riesgo: si no es posible asumir la gestión de un riesgo, se puede recurrir a terceros que dispongan de la técnica adecuada para manejarlo.
Comunicación del riesgo: informar adecuadamente sobre el riesgo identificado (Europea, 2024) .
Imagen recuperada de: https://images.app.goo.gl/V74oMTbFfqUJTTpk7
Berenice Vélez Ortiz / Erick Eufrasio López Rodríguez / Diego Bautista Olvera / Cristian Yahir García Ramírez
La gestión integral de residuos es un conjunto de acciones que tienen como objetivo el manejo adecuado de los residuos generados por la actividad humana, con el fin de minimizar sus efectos negativos en el medio ambiente y la salud pública.
Esta gestión comprende procesos como almacenamiento, control de almacenes, coordinación, recolección y traslado. Incluye también el diseo de políticas y estategias para reducir la generación de residuos en origen y fomentar la reutilización, el reciclaje y la valorización de los mismos. Por lo tanto, la gestión integral de residuos sólidos urbanos es un sistema basado en el desarrollo sostenible.
La gestión integral de residuos se basa en el principio de las "3R": reducir, reutilizar y reciclar. La aplicación de este enfoque busca disminuir la cantidad de residuos que se generan, alargar la vida útil de los materiales y recursos utilizados, y aprovechar al máximo los residuos que se producen.
Con la gestión integral de residuos, se deriva la preservación de la salud humana y la mejora de la calidad de vida de la población, como así también el cuidado del ambiente y la conservación de los recursos naturales. Además, contribuye a la mitigación del cambio climático, al reducir las emisiones de gases de efecto invernadeor asociadas con la generación de residuos.
La gestión integral de residuos es un enfoque que busca minimizar la generación de residuos, maximizar su valorización y reducir su impacto ambiental mediante la aplicación de una serie de acciones y estrategias que incluyen la prevención, reducción, reutilización, reciclaje, valorización energética y disposición final segura y eficiente de residuos (Najm & de la Cruz, 2017, p. 94).
La gestión integral de residuos es clave para avanzar hacia una economía circular, donde los materiales se mantengan en uso el mayor tiempo posible. Para lograrlo, es fundamental la implementación de programas de educación ambiental y la participación activa de la ciudadanía en la separación de residuos en la fuente (PNUMA, 2021).
Además, tecnologías como la valorización energética, a través de la incineración con recuperación de energía o la producción de biogás mediante digestión anaerobia, han ganado relevancia como alternativas para el aprovechamiento de residuos orgánicos y la reducción de desechos en vertederos (Banco Mundial, 2022).
A nivel global, diversos países han adoptado marcos normativos que promueven la responsabilidad extendida del productor (REP), obligando a fabricantes a diseñar productos más sostenibles y a gestionar los residuos que generan sus productos al final de su vida útil (OCDE, 2021).
La gestión integral de residuos no solo es una cuestión técnica, sino también social, económica y cultural. Su éxito depende de la cooperación entre gobiernos, empresas, comunidades y ciudadanos individuales. En este sentido, la participación comunitaria es crucial. La sensibilización y la educación ambiental permiten que las personas comprendan la importancia de reducir y gestionar adecuadamente sus residuos, fomentando un cambio de hábitos hacia un consumo más responsable. Programas como los puntos limpios y los bancos de reciclaje se han convertido en ejemplos efectivos para motivar la participación ciudadana (GIZ, 2021).
Angel Moises Valencia Mendieta/Citlaly Sarai Rodríguez Morales
Las hectáreas globales son una forma de cuantificar la huella ecológica global. "En el año 2005, año en el que los datos más recientes están disponibles, la huella ecológica global era de 17.5 miles de millones de hectáreas globales "gha", o 2.7 hectáreas globales por persona (una hectárea global es una hectárea con productividad con promedio mundial)." (footprintnetwork, s.f).
Esta demanda puede compararse con la cantidad de recursos que el planeta es capaz de producir -tierra de cultivo, pastizales, bosques, áreas de pesca y tierra para la absorción de dióxido de carbono- disponible para la satisfacción de las necesidades humanas (footprintnetwork, s.f).
El número de gha nos da una noción del impacto ambiental que causa la humanidad en su totalidad. "El tamaño de la huella tiene consecuencias en nuestro propio bienestar y depende de nuestros patrones de consumo y desperdicio" (CONABIO, 2019).
"Conocer los requerimientos de la población y la capacidad del espacio disponible para la satisfacción de sus necesidades es fundamental para garantizar la sostenibilidad ambiental" (Tobasura Acuña, 2008). Es por ello que es de gran importancia contar con indicadores como la gha que le permitan a las naciones tomar decisiones mejor orientadas en la planificación y gestión ambiental (Tobasura Acuña , 2008).
La hectárea global (HAG) es una unidad de medida que representa la bioproductividad promedio de todas las hectáreas productivas de la Tierra en un año determinado. Se utiliza para cuantificar la biocapacidad del planeta y es fundamental en el cálculo de la huella ecológica.
Alunas definiciones para entender mejor el tema:
Bioproductividad: Una hectárea global es equivalente a la productividad biológica de una hectárea de tierra que produce recursos renovables y absorbe desechos, como el dióxido de carbono. Esta medida permite evaluar el impacto humano sobre los ecosistemas y la capacidad del planeta para regenerar recursos.
Cálculo de Recursos: Al dividir la biocapacidad total del planeta (aproximadamente 13.4 mil millones de hectáreas globales en 2005) por la población mundial, se obtiene una estimación de cuántas hectáreas globales puede utilizar cada persona sin comprometer la capacidad regenerativa de la Tierra.
Imagen tomada de: https://pbs.twimg.com/media/EA0bEinXUAw7NHg.jpgVideo tomado de: Nos Vamos a Viajar. (2015, 13 mayo). Clase - Huella ecológica- Explicación [Video]. YouTube. https://youtu.be/w-Mg6SC0DU0?si=kiy-ShqtVW40eCdcImagen tomada de: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiTnMHGscH9AhUTJ0QIHYqjD7IQFnoECBAQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.footprintnetwork.org%2Fcontent%2Fimages%2Fuploads%2FCAN_Teaser_ES_2009.pdf&usg=AOvVaw2-d-JTfJEPHQVlEH4vXkYAAbraham Pérez Aguilar / Aldo Salinas Aguilar
Un sistema de gestión ambiental facilita que una organización pueda controlar todas sus actividades, servicios, productos,… que pudieran causar algún impacto en el medio ambiente y ayuda a minimizarlosimpactos ambientales generados. Esla ISO 14000 la familia de normas internaciones utilizadas para la Gestión de Sistemas Ambientales.
El primordial objetivo de la contabilidad en su enfoque ambiental, es suministrar información sistematizada y fundamentada en registros técnicos que informe respecto recursos naturales, financieros, humanos, técnicos, de servicios, de comunicación, así como, de costos y pasivos, relativo al medioambiente que lleva a cabo un ente privado o público. Para ello deberá realizar registros en sistemas y procedimientos técnicos adaptados a la diversidad de operaciones que pueda realizar un determinado ente; clasificar operaciones registradas e interpretar los resultados.
Todos los sistemas de producción, procesos o servicios poseen un ciclo de vida que puede estructurarse de forma sistemática, con un principio y un final previamente establecido. En general, este ciclo de vida, que está compuesto por varios subsistemas conectados entre sí en forma de flujo progresivo; se inicia con la adquisición de las materias primas, pasando por otros subprocesos intermedios, hasta llegar al final de su vida útil cuando son llevados a vertedero.
En el proceso de este ciclo de vida, se considera el ciclo completo, y es común denominarlo desde la “cuna hasta la tumba”; entre tanto, mientras exista la posibilidad de la reutilización o reciclado, la denominación del proceso puede cambiar y asumir otra disposición, como por ejemplo, de la “cuna a la cuna”, o desde la “cuna hasta la puerta”, etc. A lo largo del ciclo de vida, ocurren continuas interrelaciones entre el entorno ambiental, los flujos de material y energía, y los productos y emisiones ubicados dentro o fuera de los límites del sistema considerado.
Existen varias herramientas que se suelen emplear para el empleo de un Sistema de Gestión Ambiental.
Análisis del Ciclo de Vida
Se estudia el impacto que hace desde su fabricación hasta su eliminación. Por eso se suelen llamar también análisis de la cuna a la tumba. La idea de este análisis es que un producto no impacta en el ambiente sólo cuando se usa, sino también cuando se fabrica o se desecha. En este también se incluyen algunas características en caso de que se empleen como el empleo de energía, materias primas, generación de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, y cuando el producto es desechado.
Etiquetado ecológico
Es la posibilidad de poner un determinado logotipo en la etiqueta del producto que indica que se ha fabricado siguiendo unos procedimientos regulados y controlados por organismos autorizados.
La concesión de estas etiquetas está regulada por normas y se concede a productos que aprobaron el análisis del ciclo de vida. Con este instrumento se persigue prevenir la contaminación en origen, promoviendo una política de fomento de productos "limpios".
Auditoría medioambiental (AMA)
También conocida como eco auditoría. Es un instrumento de gestión que comprende una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficacia de la organización, el sistema de gestión y los procedimientos destinados a la protección del medio ambiente. Su objeto es:
Facilitar el control, por parte de la dirección de la empresa, de las acciones que pueden tener efectos sobre el ambiente.
Evaluar si se están cumpliendo los requisitos externos que la legislación impone a esa empresa y las obligaciones que en este campo la empresa se ha impuesto a ella misma.
Estas evaluaciones son voluntarias para las empresas. Las hace un auditor medioambiental que suele ser externo a la empresa, aunque también es posible que sea de la misma empresa.
Certificaciones
Son instrumentos para garantizar que el Sistema de Gestión Medioambiental implantado por una empresa es de calidad. Suelen darlas instituciones externas y ajenas a la empresa y garantizan que su Sistema de Gestión Medioambiental es correcto y adecuado porque cumple un conjunto de normas e instrucciones.
Con estas certificaciones externas la empresa puede demostrar que su trabajo en este campo es serio y no una simple maniobra para maquillar su imagen. Así mejora su prestigio y garantiza a sus clientes su nivel de calidad.
Los principales sistemas de normas de calidad del SGMA son:
Normas UNE. - Las UNE son un conjunto de normas españolas para muy diferentes asuntos industriales, construcción, etc. Con ellas se unifican los criterios para la realización de miles de actividades: desde la construcción de tornillos hasta la implantación de un sistema de gestión en una empresa. En el campo medioambiental hay varias normas UNE que regulan como deben ser los Sistemas de Gestión Medioambiental (UNE 77-801-94), o como se debe hacer el Análisis de ciclo de vida, etc. Están siendo substituidas por las normas europeas o internacionales.
Reglamento CEE 1836/93.- Es el reglamento europeo que establece el Sistema Comunitario de Eco gestión y Eco auditoría (EMAS). Las empresas que cumplen las normas UNE 77-801-94 o las ISO 14000 correspondientes pueden solicitar de la Unión Europea la concesión del EMAS, completando algunos requisitos.
Normas ISO. - Son normas internacionales. La familia de normas ISO 14000 es la que regula la protección del ambiente. Las normas ISO son menos exigentes que las UNE o que las europeas correspondientes, pero tienen cada vez más interés dada la internacionalización de la industria y el comercio.
Echarri, L. (1998).
La gestión ambiental pretende hacer énfasis en el mejoramiento del desempeño ambiental de las empresas, promoviendo así el desarrollo sustentable. Entre las cuales se pueden mencionar.
Sistema de Gestión Ambiental.
Certificaciones Ambientales.
Etiquetado Ecológico.
Auditorías Ambientales.
Análisis del Ciclo de Vida.
Este se denomina como un sistema de gestión ambiental que actúa como una herramienta que puede ser implementada dentro de una organización de manera voluntaria sea pública o privada, con la finalidad de mejorar el comportamiento ambiental de la organización, cumpliendo con su política, objetivos y metas ambientales.
Un buen sistema de gestión ambiental deberá contener:
Definida una política ambiental.
La planificación y establecimientos de objetivos de mejora.
Acciones preventivas y correctivas.
Revisión del sistema de gestión de calidad
Validación o certificación del SGA por una entidad acreditada
Desarrollo de tecnologías limpias.
ECCM. (2017).
Existen diversas herramientas e instrumentos para la gestión ambiental. Las podemos clasificar en:
Preventivas
Correctivas
Conservación y mejoramiento
Para una mayor efectividad de las herramientas de gestión ambiental se debe aplicar en términos económicos y sociales, logrando una mayor eficiencia en el uso de materias primas y energía, y una reducción en la generación de emisiones y el costo asociado a su tratamiento. Además, permiten evitar posibles conflictos socio ambientales que generan diversos problemas, entre ellos el deterioro de la imagen de la organización como así también altos costos para su solución.
Entre las distintas herramientas e instrumentos de la política y la gestión ambiental podemos mencionar:
Legislación Ambiental
Educación Ambiental
Ordenamiento Territorial
Estudios de Impacto Ambiental
Auditorías Ambientales
Análisis del Ciclo de Vida
Etiquetado ecológico
Ecodiseño o diseño ambiental
Aplicación de modelos de dispersión de contaminantes
Sistemas de diagnóstico e información ambiental
Sistemas de Gestión Ambiental
Certificaciones
Universidad Nacional de la Plata. (2015).
Imagen tomada de: https://twitter.com/actualidadspda/status/1276279402482077698 Imagen tomada de: https://es.linkedin.com/pulse/herramientas-para-un-mejor-ma%C3%B1ana-el-mundo-de-la-gesti%C3%B3n-ambientalLa higiene industrial es una disciplina preventiva que estudia las condiciones del medio ambiente de trabajo para evitar la aparición de enfermedades profesionales.
La higiene industrial es la ciencia de la anticipación, la identificación, la evaluación y el control de los riesgos que se originan en el lugar de trabajo o en relación con él y que pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo también en cuenta su posible repercusión en las comunidades vecinas y en el medio ambiente en general. (Robert, F.)
La higiene tiene como objetivo que no se materialicen Enfermedades Profesionales. Una consecuencia de su actuación es informar a los Servicios Médicos de la exposición a riesgos químicos, físicos y biológicos presentes en la empresa, de esta forma aquellos podrán hacer un estudio de la salud de los trabajadores acorde con los riesgos inherentes de su puesto de trabajo. (Salud laboral y discapacidad)
Los principales objetivos que persigue esta disciplina son (UNIR, 2022):
La protección y promoción de la salud de los trabajadores
La protección del medioambiente
La contribución a un desarrollo sostenible
Además de una definición aceptada de la higiene industrial y de la función que desempeña el higienista industrial, es preciso establecer sistemas de certificación para garantizar unos niveles aceptables de competencia y práctica en el campo de la higiene industrial. La certificación se refiere a un sistema formal basado en los procedimientos necesarios para adquirir y mantener los conocimientos, las destrezas y la competencia de los profesionales. (Burdorf 1995).
¿Por qué es importante la higiene industrial?
Está regulada por normativas nacionales que garantizan la salud y bienestar de los trabajadores.
Ventajas:
Mejoras de la salud y bienestar de los trabajadores.
Disminución de los accidentes laborales.
Mejoras del clima laboral.
Mejoras de las relaciones públicas.
Carlos Leal Salazar / Kevin Eduardo Estrada Tovar/ Brandon Cruz Cruz
La huella ecológica es una medida del impacto ambiental que produce una persona, empresa, ciudad o país en el medio ambiente, en términos de la cantidad de recursos naturales que utiliza y la cantidad de residuos que genera.
Según la Global Footprint Network (2022), la huella ecológica es una medida del impacto ambiental de una actividad humana en la naturaleza, que expresa en términos de la cantidad de tierra y agua necesarias para producir los recursos consumidos y absorber los residuos generados. En 2011, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) definió a la huella ecológica como una medida de la demanda humana sobre la biósfera, en términos de la superficie terrestre y marina requerida para producir los recursos consumidos y asimilar los residuos generados.
Video 1 tomado de: https://youtu.be/_T5M3MiPfW4Video 2 tomado de: https://youtu.be/TPf7Kcmptn4La huella ecológica es un indicador de sustentabilidad diseñado por William Rees y Malthis Wackernagel a mediados de la década de los noventa del siglo pasado, para conocer el grado de impacto que ejerce cierta comunidad humana, persona, organización, país, región o ciudad sobre el ambiente.
En su medición toma en cuenta la población total que habita un espacio (localidad, región, ciudad, país, planeta), en un periodo determinado, al tiempo que estima las superficies productivas dedicas a:
Cultivos, para producir alimentos, fibras, aceites.
Pastoreo, para obtener carne, leche, cuero, lana.
Bosques, para disponer de madera que se usa en la producción de bienes o como combustible.(Lara Arzate, Falfán Velázquez, & Villa Gutiérrez, 2012)
La huella ecológica se basa en el hecho de que todos los recursos renovables que utilizamos provienen de la Tierra, y toma en cuenta el flujo de energía y materiales necesarios para que funcione cualquier tipo de modelo económico existente (modelo de producción y consumo de la comunidad) y se expresa en la correspondiente área o volumen de tierra, agua o aire requerido para soportar ese flujo de energía y materiales.
Por lo tanto, la huella ecológica se define como: “El área o volumen de tierra productiva, agua o aire que se requieren para producir los recursos que un individuo o población consume, así como la capacidad de asimilar los deshechos que la misma población genera”. También se puede decir que la huella ecológica es una herramienta que se utiliza para medir qué cantidad de la productividad biológica de un terreno o cuerpo de agua es usada por una población, o por una actividad determinada (agrícola, minera ganadera etc.) y compararla con cuánto terreno o mar está disponible, ya que son los recursos renovables los que suministran la comida, fibras, madera, energía y espacio para las necesidades de un determinado individuo o población. También debe tenerse en cuenta que debe existir un espacio disponible para procesar los deshechos y permitir su reciclaje. La huella ecológica mide la suma total de estas áreas, independientemente del lugar físico que ocupen en el planeta. Compara el verdadero rendimiento de un recurso renovable en relación al rendimiento anual que podría esperarse.(Colegio de Ciencias y Humanidades[CCH],2017)
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La huella ecológica nace como un indicador de sostenibilidad para medir el efecto que nuestro modo de vida tiene en la naturaleza.
Santander 24/08/2021
Se calcula mediante la cantidad de terreno y mar que se necesita para producir los recursos y bienes que se consumen, y para absorber los desechos generados. La huella ecológica se puede calcular de diferentes maneras, pero en general se consideran las siguientes categorías:
Tierras de cultivo
Tierras de pastoreo
Áreas de pesca
Terreno edificable
Superficie forestal
Tierra para la absorción de dióxido de carbono
Para vivir con los recursos disponibles del planeta, la huella ecológica de la humanidad debería ser menor que la biocapacidad de la Tierra, que es de 1,6 hectáreas globales por persona.
surge como un indicador de sostenibilidad que trata de medir el impacto que nuestro modo de vida tiene sobre el entorno.
Todas las decisiones que como consumidores tomamos en nuestra vida cotidiana tienen un impacto sobre el planeta. Ese impacto ambiental se expresa como la cantidad de terreno biológicamente productivo que se necesita por persona para producir los recursos necesarios para mantener su estilo de vida.
Según el último informe de la Global Footprint Network, con datos de 2012, la demanda actual a escala global de nuestras actividades es de 2,7 hectáreas (ha) por persona, mientras que lo que el planeta puede suministrar se sitúa en torno a las 2 ha per cápita. Además, estos valores varían según las regiones del planeta: mientras EEUU tiene una huella ecológica de 8,2 ha per cápita y España de 3,7, Angola sólo tiene una huella ecológica de 0,9 ha por persona. Esto significa que los habitantes de los países desarrollados estamos viviendo por encima de las posibilidades de regeneración ecológica y disminuyendo cada año la capacidad planetaria de sostenernos. (La Huella Ecológica, s. f.)
Imagen tomada de: https://www.santander.com/es/stories/huella-ecologica-que-es
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Gabriel Bovopoulos Saldaña / José Arturo Fragoso Domínguez / Segura Zequeira Alejandro
Se define impacto ambiental como la “Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza”. Un huracán o un sismo pueden provocar impactos ambientales, sin embargo el instrumento Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se orienta a los impactos ambientales que eventualmente podrían ser provocados por obras o actividades que se encuentran en etapa de proyecto (impactos potenciales), o sea que no han sido iniciadas. De aquí el carácter preventivo del instrumento. (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales , 2018)
Es la alteración o modificación que causa una acción humana sobre el medio ambiente.Es el resultado de una actividad humana que genera un efecto sobre el medio ambiente que supone una ruptura del equilibrio medio ambiental.
Algunos de los impactos ambientales más frecuentes son:
Impacto por contaminación de las aguas (mares, ríos, aguas subterráneas)
Contaminación del suelo
Generación de residuos
Contaminación acústica
Empobrecimiento de los ecosistemas y pérdida de biodiversidad. (RSyS, 2023)
El impacto ambiental es la alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada, en términos simples el impacto ambiental es la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza.
Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
La evaluación de impacto ambiental es el procedimiento, a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental SEA, que en base a un Estudio de Impacto Ambiental o Declaración de Impacto Ambiental, determina si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes;
La declaración de impacto ambiental es el documento descriptivo de una actividad o proyecto que se pretende realizar, o de las modificaciones que se le introducirán, otorgado bajo juramento por el respectivo titular, cuyo contenido permite al organismo competente evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes. (GRN, 2020)
Tipos de impacto ambiental
Existen diferentes tipos de impacto ambiental que se clasifican de acuerdo con su origen. En esta lista te mencionamos los tres principales.
1. Aprovechamiento de recursos naturales
Hace referencia a los recursos naturales, ya sean renovables, como el aprovechamiento forestal y la pesca, o los no renovables, como la extracción del petróleo y del carbón.
2. Contaminación
Por contaminación, se entienden todos los proyectos que producen algún residuo, emiten gases a la atmósfera o tiran líquidos en el ambiente.
3. Ocupación del territorio
Son aquellos proyectos que, al ocupar un territorio, modifican las condiciones naturales del ambiente. Algunos ejemplos son: desmontes, compactación del suelo, entre otros.
Clasificación del impacto ambiental
El impacto ambiental tiene diferentes características y se clasifica según diversos factores. Algunas de las características dependen de:
La distorsión que produce
Tiempo de afectación
Superficie en la que repercute
Posibilidad de ocurrencia
Posibilidad de resarcir el efecto
Regularidad con la que aparece.
Aquí te decimos cómo se clasifica el impacto ambiental.
1. Impacto ambiental positivo
Es positivo cuando tiene como objetivo una mejora y recuperación de las zonas naturales y cuando el resultado no perjudica los ecosistemas, sino que los favorece.
Unos ejemplos de impacto ambiental positivo serían: reciclar, reforestar y utilizar tecnología limpia.
2. Impacto ambiental negativo
Al contrario del impacto ambiental positivo, este sí perjudica a los ecosistemas. Algunos ejemplos serían: la destrucción de hábitats naturales, la sobreexplotación de recursos naturales y la contaminación.
3. Impacto ambiental directo
Este tipo de impacto ambiental produce cambios inmediatos y de fácil percepción. Puede ser un derrumbe o tirar sustancias tóxicas en algún lugar. Son impactos que se perciben de inmediato o en un periodo corto.
4. Impacto ambiental indirecto
Por otro lado, tenemos el impacto ambiental indirecto que, a diferencia del directo, no se percibe de manera inmediata ni a simple vista. (Edenred, 2023)
Luis Angel Amador Santos/Martin Emmanuel Jimeno Islas/Alfredo Granados Velázquez
Según la OCDE, un indicador ambiental es un parámetro o valor derivado de parámetros que proporciona información para describir el estado de un fenómeno, ambiente o área, con un significado que va más allá del directamente asociado con el valor del parámetro en sí mismo.
Describen y analizan un aspecto significativo del estado del ambiente, la sustentabilidad de los recursos naturales y su relación con las actividades humanas; presenta información científicamente sustentada sobre las condiciones y tendencias ambientales.
Son una medida que puede ser de origen físico, químico, biológico, social o económico, que permite evaluar toda aquella información ambiental disponible, con el fin de reflejar las condiciones en las que se encuentra el medio ambiente o un factor ambiental particular, en un tiempo y en un lugar determinados.
Pueden ser cuantitativos o cualitativos dependiendo de cómo son medido y apreciado. Los indicadores ambientales cuantitativos se basan en parámetros con los que dar información sobre un fenómeno. En cambio, los indicadores ambientales cualitativos se centran más en las observaciones y percepciones
Un indicador de desempeño es una medida que permite evaluar toda la información sobre un entorno. Los indicadores ambientales evalúan todos los aspectos que conforman al ambiente para realizar un análisis profundo y si existe alguna problemática resolverla con base en este análisis.
Según Sandra Portillo (2020), los indicadores ambientales deben de cumplir las siguientes características:
> Deben de evaluar datos de calidad y fiables.
> Deben de ser fáciles de manejar y comprender.
> Que puedan predecir si habrá alguna evolución negativa.
> Su coste debe estar equilibrado con su efectividad.
> Ser sensibles al cambio.
> Ser específicos con el objetivo de que no se den diferentes interpretaciones.
Imagen tomada de: https://www.ntjdejardineria.org/que-son-y-para-que-sirven-los-indicadores-ambientales-y-de-sostenibilidad-del-verde-urbano/ Imagen tomada de: https://www.poligonosindustrialesasturias.com/poligono/54/industria/881/indicadores-de-desempeno-ambientalAldo Pérez Ortiz
La industria es un conjunto de actividades humanas que se centran en la transformación de materias primas en productos elaborados o semielaborados, utilizando herramientas, maquinarias, recursos humanos y energía (Concepto, 2025). Este sector económico es fundamental para la producción de bienes y servicios, y se clasifica generalmente como el sector secundario de la economía, aunque también puede incluir actividades del sector primario, como la minería o la agricultura industrializada (Concepto, 2025).
Abarca una amplia gama de sectores, desde la industria pesada, como la metalurgia o la construcción de maquinaria, hasta la industria ligera, que incluye la producción de bienes de consumo (Foodcom, 2022). Algunos ejemplos de divisiones comunes del sector industrial son la industria del automóvil, la química, la electrónica de consumo, la producción de acero, la fabricación aeroespacial, la industria textil, y la energética (Predictiva21, 2021).
Además, la industria juega un papel crucial en la economía al generar empleos, estimular las innovaciones tecnológicas y contribuir al crecimiento económico a través de la exportación de bienes (Foodcom, 2022). Además, la tecnología es un factor clave en la industria moderna, permitiendo la automatización de procesos, el aumento de la eficiencia y la calidad de la producción, así como la reducción de costos (Foodcom, 2022).
Sin embargo, la industria también es una fuente significativa de impacto medioambiental debido al consumo de energía y la generación de contaminación (Concepto, 2025). Por lo tanto, las industrias están buscando formas de volverse más sostenibles y eficientes, incorporando tecnologías limpias y prácticas de producción respetuosas con el medio ambiente (Concepto, 2025).
Imagen tomada de: https://www.azumuta.com/es/blog/heavy-industry-vs-light-industry-whats-the-difference/Gustavo Hernández Aguilar / Rafael Montes Rincón / Danniel Zuñiga Barrera / David Emmanuel Vargas Montes de Oca / Yureimi Munguia Garcia
La industria es el conjunto de actividades humanas capaces de transformar la materia prima en productos de consumo final o intermedio, a través de trabajos que implican el uso de maquinarias, herramientas y recursos humanos. La mayoría de actividades industriales se engloban dentro del sector secundario.(Ferrari, F. 2016).
Incluye sectores como la manufactura, construcción, minería, energía y agroindustria. Contribuye significativamente al desarrollo económico, la creación de empleo, la innovación tecnológica y la mejora de la calidad de vida, al proporcionar bienes y servicios esenciales para satisfacer las necesidades de la sociedad. Además, juega un papel crucial en el comercio global y en la competitividad de los países, aunque también enfrenta desafíos ambientales y sociales, como la gestión sostenible de recursos y la reducción de impactos negativos en el entorno natural.
Francisco Javier Escamilla López/ Juan Antonio Ríos León/ Carlos Ernesto Martinez Garcia
Se define como la unión de técnicas o herramientas científicas que estudian y promueven el desarrollo sostenible a partir del estudio de aspectos biológicos, químicos, físicos, ecológicos y geológicos del entorno, coadyuvando a la conservación y preservación de los recursos naturales (Peralta Escobar, 2022); para Cristina Novillo (2019) la ingeniería ambiental es, de igual manera, una rama de la ingeniería que se ocupa de estudiar los problemas del medioambiente y agrega a la sociología y la economía como disciplinas que toma en cuenta; finalmente, la considera fundamentada en el diseño, aplicación y gestión de procesos, productos y servicios tecnológicos con la finalidad de plantear propuestas y soluciones para la prevención, control y remediación de problemas relacionados con el medioambiente.
Por su parte, Ariadna Ivette (2021), la define como una disciplina que estudia las formas que permiten minimizar los impactos de las actividades humanas sobre el medioambiente abordando asimismo su conservación, el monitoreo de la contaminación y la búsqueda de alternativas para reducirla.
De acuerdo con Mihelcic y Zimmerman (2014) , la ingeniería ambiental es una disciplina que aplica principios científicos y de ingeniería para mejorar la calidad ambiental, proteger los ecosistemas y garantizar la salud humana. Su enfoque abarca el diseño de sistemas de tratamiento de aguas, la gestión de residuos, el control de la contaminación del aire y la planificación del uso sostenible de los recursos naturales.
Además, esta rama de la ingeniería se relaciona estrechamente con la sostenibilidad, promoviendo el desarrollo de tecnologías limpias y estrategias para minimizar el impacto ambiental de las actividades humanas. Su objetivo principal es equilibrar el crecimiento económico con la conservación del entorno, asegurando que las generaciones futuras puedan disponer de recursos adecuados para su bienestar.
Alberto Caballero Garcia / Jonathan Juarez Canales / Mario Castañeda Durán / Frida Ximena Coronado Carrasco (Editor)
La ISO 14000 es una familia de estándares ambientales internacionales que ayudan a las compañías a cumplir con sus metas en cuanto a protección al ambiente y a cumplir con la normatividad local en la materia. El estándar ha sido diseñado en forma tal, que las compañías que lo utilicen pueden cumplir con lo establecido por los gobiernos locales, permitiendo que hagan negocios tanto en el ámbito nacional como internacional. En contraste con la mayoría de las regulaciones ambientales, la ISO 14000 se centra en la prevención de la contaminación, y en las cuestiones de la organización y procedimientos. Promueve la adopción de un sistema de administración de la protección ambiental que hace que las compañías automáticamente cumplan con las regulaciones ambientales, promoviendo la mejora continua. (Prando, 1996).
Promueve la adopción de un sistema de administración de la protección ambiental que hace que las compañías automáticamente cumplan con las regulaciones ambientales, promoviendo la mejora continua. (Arellano, Guzmán, 2011).
De igual forma, objetivo principal es ayudar a las empresas a identificar, gestionar y reducir sus impactos ambientales, promoviendo prácticas sostenibles y el cumplimiento de regulaciones locales e internacionales. (ISO, 2022).
Los estándares ISO 14000 incluyen el desarrollo y la implementación de un Sistema de administración de la protección ambiental, con los siguientes elementos:
1. Auditoría ambiental.
2. Evaluación del desempeño.
3. Identificación de los productos.
4. Evaluación de los ciclos de vida
(Camison et al. 2006)
Existen diferentes beneficios para las empresas , pero también para los gobernadores, los consumidores y para el planeta que habitamos:
Reducir costes energéticos.
Optimizar los procesos internos del trabajo.
Eliminar limitaciones en el mercado global
Motivar el esfuerzo colectivo y el trabajo en equipo.
(Instituto Europeo de Química, Física y Biología. 2021)
La implementación de la norma ISO 14000 en las organizaciones implica una conciencia sobre el tema específico del ambiente. Las empresas deben empezar implementar esta norma que directamente relaciona aspectos económicos tales como el uso eficiente de los recursos naturales, el acceso directo a nuevos mercados y el posicionamiento de nuevos productos innovadores.
La utilización de esta norma en todo el mundo ha ido aumentando con el tiempo a medida que las empresas han visto su implementación como un punto de partida para conquistar nuevos mercados. Según la ISO Survey 2006, en 2005 había 111.162 empresas certificadas y en 2006 129.199.
Imagen tomada de: https://www.mitsaconsultores.com/iso-14000
Imagen tomada de: https://consultoria.anexia.es/blog/7-ventajas-de-la-implementacion-de-la-iso-14000
Aldo Pérez Ortiz / Yureimi Munguia Garcia
La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) es un documento técnico que se utiliza para evaluar los posibles efectos ambientales de un proyecto o actividad antes de su implementación (Grupo Mundo Verde, 2024; Guía Jurídica MX, 2022). Este documento es esencial en la política ambiental, ya que permite identificar y describir los impactos potenciales sobre el medio ambiente, proponiendo medidas para prevenir, mitigar o compensar las alteraciones negativas (Grupo Mundo Verde, 2024; Guía Jurídica MX, 2022).
La MIA es requerida para proyectos que puedan tener un impacto significativo en el ambiente, como obras hidráulicas, oleoductos, industrias del petróleo y petroquímica, entre otros (Profepa, 2023). Su objetivo principal es analizar las condiciones ambientales previas al proyecto y definir estrategias para minimizar los riesgos ambientales asociados (Mangles Servicios Verdes, 2024).
La evaluación de las MIA se realiza a diferentes niveles de autoridad, dependiendo de la competencia de la obra o actividad, y es crucial para asegurar que los proyectos se desarrollen de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente (Mangles Servicios Verdes, 2024). La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en México es una de las entidades responsables de evaluar estas manifestaciones para garantizar el cumplimiento de las regulaciones ambientales (Profepa, 2023).
La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) es un instrumento técnico-científico que evalúa los efectos potenciales de proyectos sobre el medio ambiente, identificando medidas preventivas y correctivas para minimizar impactos negativos. Este documento es obligatorio para actividades que puedan alterar significativamente los ecosistemas, como lo establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). (PROFEPA, 2019)
La evaluación de las MIAs permite integrar criterios de sostenibilidad en los proyectos, promoviendo diseños más eficientes y aceptados socialmente. Además, contribuye a la resiliencia ecosistémica y a la mitigación del cambio climático mediante estrategias adaptativas. (SEMARNAT, 2018)
Imagen tomada de: https://styropek.com/es/que-es-un-impacto-ambiental-4/
Video tomada de: https://www.youtube.com/watch?v=9CzpYMzwnyY
Luis Fernando Morales Aguilar / Hugo Ernesto Gaspariano Mendoza / Eileen Montserrat Espinoza Vega / David Alexis Cano Ibarra
Estudia las leyes del movimiento de los fluidos y sus procesos de interacción con los cuerpos sólidos.
La característica fundamental de los fluidos es la denominada fluidez. Un fluido cambia de forma de manera continua cuando está sometido a un esfuerzo cortante, por muy pequeño que sea éste, es decir, un fluido no es capaz de soportar un esfuerzo cortante sin moverse durante ningún intervalo de tiempo. Unos líquidos se moverán más lentamente que otros, pero ante un esfuerzo cortante se moverán siempre (Domingo, 2011).
Lo cierto es que en la vida cotidiana hay numerosas situaciones en las que se aplica la mecánica de fluidos. Vamos a dejar a un lado los casos más complejos, y a centrarnos en los aspectos del día a día. Los más importantes son las siguientes:
Grifos y duchas: Los grifos funcionan porque, previamente, se ha estudiado cómo funciona la mecánica de flujos. E, incluso, cómo está funciona de forma diferente según el hemisferio en el que se instalen.
Sistemas de riego: Están relacionados con el funcionamiento de los flujos. No en vano, al haber sistemas por goteo, inundación o aspersión, se hace muy importante saber cómo reaccionan los líquidos ante una presión determinada.
Turbinas: En este caso se hace relevante conocer cómo funcionan los flujos.
Bombas de presión: Permiten que los líquidos se muevan e impulsen. Sin las bombas de presión, sería difícil que funcionaran bien los sistemas de agua o de calefacción (Universitat Carlemany, 2023).
Mecánica de Fluidos e Ingeniería Mecánica de Fluidos (IMF) son términos que a veces se usan indistintamente, habiendo ciertamente diferencias entre ellos.
Ciencia se define como una doctrina metódicamente formada y ordenada con un conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas; mientras que ingeniería es el conjunto de conocimientos y técnicas que aplican el saber científico a la solución de problemas específicos de la realidad.
La mecánica de fluidos es parte de la física y como tal, es una ciencia especializada en el estudio del comportamiento de los fluidos en reposo y en movimiento. Un fluido se define como una sustancia que cambia su forma con relativa facilidad, los fluidos incluyen tanto a los líquidos, que cambian de forma pero no de volumen, como a los gases, los cuales cambian fácilmente de forma y de volumen.
Existe otra definición más elaborada que define a un fluido como una sustancia capaz de fluir; entiéndase la fluidez como la propiedad de deformarse continuamente bajo la acción de una fuerza tangente al piano de aplicación por pequeña que sea.
La mecánica de fluidos forma parte de la currícula de la mayoría de ingenierías porque nos proporciona los fundamentos y herramientas necesarios para diseñar y evaluar equipos y procesos en campos tecnológicos tan diversos como el transporte de fluidos, generación de energía, control ambiental, vehículos de transporte, estructuras hidráulicas, etc.
Tales fundamentos se refieren a la naturaleza de los fluidos y de las propiedades que los describen; las leyes físicas que gobiernan su comportamiento; la expresión matemática de estas leyes y las diversas metodologías que pueden emplearse en la solución de los problemas.
La mecánica de fluidos clásica se divide principalmente en estática de fluidos y dinámica de fluidos. (Mecanica de Fluidos, s. f.)
Imagen tomada de: https://como-funciona.co/como-funciona-la-mecanica-de-fluidos/ Imagen tomada de: https://static-wc.arcux.net/uploads/20200727144810/mecanica-de-fluidos-1.pngJuan José Rodríguez Santander/Angel Islas Reyes
Minimizar los impactos ambientales Nuestro compromiso con el entorno se manifiesta en los crecientes esfuerzos que realizamos para la prevención de los posibles impactos de nuestras operaciones. Para ello, adoptamos diversas medidas como la identificación, análisis y mitigación de impactos, mejora del diseño en instalaciones, procesos y sistemas de gestión, así como inversión continua en las mejores tecnologías disponibles.(Minimizar los impactos ambientales, 2010).
Se define como medidas de mitigación de impactos ambientales al conjunto de acciones de prevención, control, atenuación, restauración y/o compensación de impactos ambientales negativos. Por extensión, también se consideran medidas de mitigación aquellas que mejoran, propician y/o potencian los impactos ambientales positivos. (2020)
La reducción de los impactos que producen en el medio rural los asentamientos residenciales en el suelo no urbanizable sobre los que no se pueden aplicar medidas de restauración de la legalidad urbanística.(2022b)
Un desafío particular en la mitigación de impactos ambientales se presenta en los asentamientos residenciales ubicados en suelos no urbanizables. La dificultad de aplicar medidas de restauración de la legalidad urbanística en estos casos limita las opciones para revertir los daños ambientales causados. Sin embargo, es posible implementar estrategias de mitigación enfocadas en prevenir mayores impactos, como la optimización del uso del suelo, la promoción de sistemas de gestión de residuos sostenibles y la adopción de tecnologías limpias en las construcciones. De esta manera, se busca minimizar los efectos negativos sobre el entorno natural y reducir la huella ecológica de estos asentamientos (2022b).
La minimización del impacto ambiental se refiere a los esfuerzos para reducir la contaminación y los efectos negativos en el medio ambiente, especialmente provocados por actividades humanas y empresariales. Implica la implementación de prácticas sostenibles y responsables que buscan gestionar los desechos y promover el reciclaje, contribuyendo así a la mejora de la calidad de vida y a la lucha contra el cambio climático. Las empresas desempeñan un papel crucial en esta tarea, adoptando certificaciones y programas que apoyan la rehabilitación del entorno natural.
Greco. (2024b, abril 22).
Imagen tomada de:https://copimar.net/wp-content/uploads/2017/04/impacto-ambiental-en-las-empresas-1.jpg
Jose Sebastian Torrero Gracia
Las Normas Mexicanas (NMx), son referencia para determinar la calidad de los productos y servicios de que se trate. Establecen los requisitos mínimos de calidad de los productos y servicios, con el objetivo de proteger y orientar a los consumidores (Secretaría de Economia. s.f.).
Las Normas Mexicanas las elabora un Organismo Nacional de Normalización, a través de los Comités Técnicos de Normalización Nacional (CTNN) en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Actualmente existen 10 ONN registrados (Secretaría de Economía, 2023), estos son:
a) Sociedad Mexicana de Normalización (NORMEX)
b) Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC)
c) Asociación de Normalización y Certificación (ANCE)
d) Instituto Nacional de Normalización Textil (INNTEX)
e) Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación (ONNCCE)
f) Normalización y Certificación Electrónica (NYCE)
g) Consejo para el Fomento de la Calidad de la Leche y sus derivados (COFOCALEC)
h) Centro de Normalización y Certificación de Productos (CNCP)
i) Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO)
j) Organismo Nacional de Normalización de Productos Lácteos, A.C. (ONNPROLAC)
La NMx es de aplicación voluntaria, salvo que una Norma Oficial Mexicana requiera la observancia de ésta para un fin determinado, o bien, el perticular manifieste que su producto, proceso o servicio es conforme a ésta. Su campo de aplicación puede ser nacional, regional o loca.
Imagen tomada de: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:NMX.png
Jose Sebastian Torrero Gracia/ Carlos Paredes Rosas / Yureimi Munguia Garcia
Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes, que tienen como finalidad establecer las características que deben reunir los procesos o servicios cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana; así como aquellas relativas a terminología y las que se refieran a su cumplimiento y aplicación (Secretaría de Salud, 2015).
Según Prevencionar (2016), la nomenclatura de las Normas Oficiales Mexicanas siguen una estructura bien definida, por ejemplo: NOM-051-SCFI/SSA1-2010, se desglosa como sigue:
NOM: Norma Oficial Mexicana
051: Número de registro de la norma
SCFI: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (ahora Secretaría de Economía)
/SSA1: Secretaría de Salud
2010: Año en el cual fue publicada en el DOF
La Normas Oficiales Mexicanas se publican en el Diario Oficial de la Federación (https://www.dof.gob.mx) una vez que han sido aprobadas por las autoridades competentes. Las Normas, una vez publicadas, entren en vigor en promedio 60 días después de haberse publicado la norma o su actualización. Cada una de estas normas especificará según sea el caso, la regulación de derogue o que actualice, así como otras normas de referencia para su cumplimiento (NOMVERIFY, 2022).
Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son regulaciones técnicas obligatorias que establecen especificaciones, directrices y características para garantizar la seguridad, calidad y protección ambiental en productos, procesos y servicios. Estas normas son emitidas por dependencias gubernamentales como la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud, y su cumplimiento es esencial para prevenir riesgos y promover el bienestar social (SECRETARIA DE ECONOMÍA, 2025).
La estructura de las NOM incluye un código alfanumérico que identifica la norma, su ámbito de aplicación y el año de publicación. Por ejemplo, NOM-001-SEMARNAT-2021 corresponde a una norma ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 2021. Este sistema facilita la consulta y aplicación de las normas en diferentes sectores (SEMARNAT, 2021).
Imagen tomada de: https://bas-mx.com/progsocbas.php?tema=17
Video tomada de: https://www.youtube.com/watch?v=e2-YySMQE4M
Angel Moises Valencia Mendieta
Los objetivos de desarrollo del milenio surgieron en la declaración del milenio y fueron aprobados y acordados por todos los gobiernos en el año 2000, representa el compromiso adquirido por parte de los estados miembros de las naciones unidas a luchar contra el hambre, las enfermedades, la desigualdad de género, la falta de educación y de acceso a infraestructuras básicas, así como la degradación del medio ambiente (UN, s.f).
Los objetivos de desarrollo del milenio se componen de ocho ambiciosos objetivos, que se deseaban alcanzar para 2015, y que se basan directamente en las metas y actividades incluidas en la declaración del milenio (Presidencia de la República EPN, 2013), y son:
Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Este objetivo a su vez tiene tres metas, las cuales son:
"Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día" (CEPAL, s.f).
"Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes" (CEPAL, s.f).
"Reducir a la mitad entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padece hambre" (CEPAL, s.f).
Lograr la enseñanza primaria universal
Este objetivo se planteaba que para el año 2015 todos los niños debían terminar un ciclo completo de educación primaria (CEPAL, s.f).
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
Es un objetivo por derecho propio, y todo avance en su cumplimiento promueve el de otros objetivos (CEPAL, s.f).
Reducir la mortalidad infantil
Mejorar la salud materna
Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
"Busca garantizar la sostenibilidad del medio ambiente" (CEPAL, s.f).
Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
Para medir el progreso de los países en esta materia, este objetivo contempla cuatro metas (8A, 8B, 8C y 8D) que buscan que los países menos desarrollados puedan acceder a condiciones más justas y equitativas de parte de los países más desarrollados en materia de comercio internacional, tratamiento de la deuda externa y acceso a la cooperación internacional (CEPAL, s.f).
Imagen tomada de: https://www.gob.mx/epn/articulos/cuales-son-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenioCatherine Navarro Cortes
Al concluir el periodo de los ODM, la comunidad mundial tuvo motivos para celebrar, los ODM salvaron millones de vidas y mejorando las condiciones para muchos mas.
los datos y análisis del informe sacado en 2015 prueba que con intervenciones especificas, estrategias acertadas, recursos adecuados y voluntad política, incluso los países mas pobres pueden alcanzar un progreso drástico y sin precedentes.
Algunos aspectos destacados son:
A nivel mundial, la cantidad de personas que viven en pobreza extrema se ha reducido en más de la mitad, cayendo de 1900 millones en 1990 a 836 millones en 2015.
La cantidad de personas de la clase media trabajadora que vive con más de 4 dólares por día se ha triplicado entre 1991 y 2015.
El porcentaje de personas con nutrición insuficiente en las regiones en desarrollo cayó a casi la mitad desde 1990.
La cantidad de niños en edad de recibir enseñanza primaria que no asistió a la escuela cayó a casi la mitad a nivel mundial: pasando de 100 millones en el año 2000 a aproximadamente 57 millones en 2015.
La tasa mundial de mortalidad de niños menores de 5 años ha disminuido en más de la mitad, reduciéndose de 90 a 43 muertes por cada 1000 niños nacidos vivos entre 1990 y 2015.
Desde 1990, la tasa de mortalidad materna ha disminuido en un 45% a nivel mundial(UNDP,2015).
Javier Salas Meneses / David Emmanuel Vargas Montes de Oca
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de 17 objetivos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. (ONU, SF)
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) son los siguientes:
1. Fin de la pobreza
2. Hambre cero
3. Salud y bienestar
4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
6. Agua limpia y saneamiento
7. Energía asequible y no contaminante
8. Trabajo decente y crecimiento económico
9. Industria, innovación e infraestructura
10. Reducción de las desigualdades
11. Ciudades y comunidades sostenibles
12. Producción y consumo responsables
13. Acción por el clima
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas terrestres
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
17. Alianzas para lograr los objetivos
Estos objetivos se basan en el principio de que el desarrollo económico, social y ambiental son interdependientes y están estrechamente relacionados. Los ODS buscan promover un desarrollo sostenible e inclusivo para todas las personas y el planeta. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2023)
Características:
Los ODS son universales y aplicables a todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo o geografía. Los objetivos se aplican tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo.
Los ODS son integrados e interconectados, y abordan los tres aspectos del desarrollo sostenible: social, económico y ambiental. Los objetivos se enfocan en la necesidad de unir fuerzas para lograr un cambio transformador.
Los ODS son inclusivos y participativos. Los objetivos fueron desarrollados en un proceso de consultas intensivas e inclusivas que involucraron a una amplia gama de partes interesadas, incluyendo a la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos.
Los ODS son medibles. Cada objetivo tiene metas e indicadores específicos para medir el progreso y garantizar la rendición de cuentas.(Menoyo, 2020)
Catherine Navarro Cortes
Los 17 ODS buscan involucrar a gobiernos, empresas, sociedad civil y personas individuales en la consecución de metas globales.
Cada Objetivo de Desarrollo Sostenible incluye varias metas especificas con indicadores para evaluar su cumplimiento.
El 1er ODS: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo tiene como una de sus metas para 2030 es erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo (BBVA,s/f)
referencia
https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/que-sabes-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods/
Jahir Hernández Vera / Eduardo Pérez Luna / Nadia Melisa García Ortega / David Emmanuel Vargas Montes de Oca
Las operaciones unitarias en Ingeniería Ambiental son un conjunto de procedimientos físicos, químicos y biológicos que se aplican para el tratamiento de líquidos, sólidos y gases, y se basan en los fenómenos de transporte de movimiento (movimiento de los fluidos), masa (mecanismos de transferencia de materia sólida, líquida o gaseosa) y calor (conducción, convección o radiación) (McCabe, 2015).
Además de los procedimientos mencionados, las operaciones unitarias en Ingeniería Ambiental también incluyen el diseño y la implementación de sistemas de control de la contaminación del aire y el agua, así como la gestión de residuos sólidos y peligrosos. El objetivo principal de la ingeniería ambiental es proteger el medio ambiente y la salud humana a través de la identificación y solución de problemas ambientales. Las operaciones unitarias son una herramienta esencial en la ingeniería ambiental ya que permiten el diseño y la implementación de sistemas de tratamiento y gestión de residuos que minimizan el impacto ambiental y protegen la salud pública. (Carlos84, 2018)
Las etapas en donde se producen cambios netamente físicos se denominan operaciones unitarias y las etapas donde se produce una reacción química se llaman procesos unitarios. Las operaciones unitarias normalmente se clasifican de la manera siguiente:
· Transferencia de momento lineal: Se refiere a la que se presenta en los materiales en movimiento, como en operaciones unitarias de flujo de fluidos, sedimentación y mezclado. En la transferencia de momento lineal se trata el fluido como una distribución continua de materia o como un “continuo”. Este tratamiento es válido cuando el volumen más pequeño de fluido contiene un número de moléculas lo bastante grande como para que el promedio estadístico sea significativo y las propiedades macroscópicas del fluido, como densidad, presión, etc., varíen poco o de manera continua de un punto a otro.
· Transferencia de calor: En este proceso fundamental se considera como tal a la transferencia de calor que pasa de un lugar a otro; se presenta en las operaciones unitarias de transferencia de calor, secado, evaporación, destilación y otras. Se verifica debido a la fuerza impulsora debido a una diferencia de temperatura por la cual el calor fluye de la región de alta temperatura a la de temperatura más baja.
· Transferencia de masas: En este caso se transfiere masa de una fase a otra fase diferente; el mecanismo básico es el mismo, ya sea que las fases sean gaseosas, sólidas o líquidas. Este proceso incluye destilación, absorción, extracción líquido-líquido, separación por membranas, adsorción y lixiviación.
Imagen tomada de https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/422622071/original/8aab721705/1590804069?v=1
Nadia Melisa García Ortega/Angel Islas Reyes / Mishell Amairany Hernández Pérez
Es un material que eleva la descomposición a través de múltiples etapas usando aditivos químicos a partir de los cuales se inicia la degradación.
Es un proceso de descomposición química de la materia en el cual ocurren oxidación y degradación.
En el caso de los plásticos, se trata de polietileno común al que se le añade una pequeña cantidad de aditivo, lo que consigue que este material pueda degradarse más rápidamente al estar sometido a diferentes condiciones naturales tales como temperatura, humedad y oxígeno.
Los aditivos “oxodegradables” están incorporados, habitualmente, en los plásticos convencionales como el polietileno (PE), el polipropileno (PP), el poliestireno (PS), el polietilentereftalato (PET) – e incluso, a veces, el polivinilcloruro (PVC), en el momento de conversión en productos finales. Se agregan en forma de Masterbatch en bajas proporciones con el procedimiento similar a otros masterbatches (Aditivos, pigmentos, etc.)
El uso de aditivos oxodegradables no resuelve completamente el problema de los residuos plásticos, ya que, aunque acelera su fragmentación, no asegura la mineralización total del material. Estudios recientes han señalado que estos aditivos no garantizan que el plástico desaparezca por completo del medio ambiente, sino que puede romperse en partículas más pequeñas, conocidas como microplásticos, que continúan siendo un contaminante persistente en los suelos y cuerpos de agua.
La patente original de la oxo-degradación fue presentada en la década de 1970’s por Michael Stephen, de la empresa británica Symphony Environmental Technologies. La patente se titulaba "Plásticos degradables" y fue presentada en 1977. Desde entonces, la tecnología se ha licenciado a otras empresas para su uso en diversas aplicaciones. (Hernández, 2024)
Imagen tomada de: https://ciqa.mx/PlasticosOxo-Biodegradables.aspxJoselin Quijada Angeles/ José Juan Villalpando Flores/ Brayan Godinez Leyva
Es una condición o característica propia de los agentes o situaciones que pueden llegar a causar un efecto adverso, una lesión, una enfermedad o daño de cierta condición. Puede tratarse de una amenaza física o una circunstancia abstracta que depende de la percepción de cada individuo
un peligro es el potencial para el daño físico o mental, es decir el peligro tiene que ver con una condición o actividad que, si no es controlada puede ser causada una herida o enfermedad.
se asocia a las situaciones que tiene un potencial dañino para el cuerpo, el ambiente o la propiedad. Estas circunstancias son latentes y suelen ser el primer paso hacia el desarrollo de una emergencia.
Según la Real Academia Española podemos definir Peligro como:
"Riesgo o contingencia inminente de que suceda algún mal."
Donde vemos de hincapié que nos menciona la palabra de "Riesgo" Que de igual manera la define como:
"Contingencia o proximidad de un daño. "
Entonces Sabiendo estas definiciones decimos que, el Peligro es la frecuencia y gravedad de un incidente en una situación determinada que atente con un bien.
Video tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=abkBOGyOtR8
Imagen tomada de: https://acortar.link/YEf2FPJuan José Rodriguez Santander / Erick Eufrasio López Rodríguez / Roald Aarón Monroy Rodríguez
Son las características o propiedades intrínsecas de los agentes o condiciones presentes en el ambiente laboral. Su grado de peligrosidad se obtiene al evaluar la potencialidad del efecto que pueden generar o provocar dichas características o propiedades de los agentes o condiciones (Joel, 2020).
Potencial de daño o pérdida resultado de algo externo.(Diferenciador, 2021).
Un peligro es un evento o situación que supone una amenaza para la integridad de las personas, de sus bienes o del medio ambiente, ya que encarna la posibilidad de que un incidente potencialmente dañino se produzca de un modo u otro. El peligro puede presentarse como una situación o elemento peligrosos.(Diferencia entre Peligro y Riesgo, 2019)
El peligro en el ámbito de la ingeniería ambiental se refiere a la posible ocurrencia de eventos o situaciones que puedan causar daño al medio ambiente, a la salud humana o a la vida silvestre. Estos eventos o situaciones pueden incluir contaminación del aire, del agua o del suelo, derrames de sustancias peligrosas, emisiones de gases de efecto invernadero y otros. (Agarwal & Singhmar, 2018, p. 806).
Para lidiar con la validez de la teoría del peligro, parece esencial definir con precisión que es un “peligro”, lo que es difícil… La teoría de Matzinger y sus colegas es mucho mas precisa si su argumento central es que cada respuesta debida al peligro se debe a daños sufridos por el elemento. De hecho, es más fácil definir lo que un “daño” es de lo que es un “peligro” (Thomas, P., 2012), en otras palabras, el peligro puede ser la capacidad de provocar algún daño.
Imagen tomada de:https://wellproperu.com/wpcontent/uploads/2020/12/DGR.jpg
Imagen tomada de:https://www.alamy.es/imagenes/medio-ambiente-ambiental.html?sortBy=relevant
Eduardo López De Los Angeles/ José Ernesto Carranco Sanchez
El Plan de Manejo, es el instrumento de gestión integral de los residuos sólidos, que contiene el conjunto de acciones, procedimientos y para facilitar el acopio y las disposiciones de productos de consumo que al desecharse se conviertan en residuos sólidos. Entre los principales objetivos de los planes de manejo se encuentran: el fomentar la minimización de la generación de los residuos; promover la responsabilidad compartida de los productores, distribuidores y comercializadores; realizar la separación en la fuente, la recolección separada de residuos y fomentar el reuso y reciclaje de los residuos sólidos, con el objeto de reducir el volumen de los residuos que actualmente van a disposición final. Todo generador de residuos sólidos en el Distrito Federal, deberá separar sus residuos en las fracciones orgánica e inorgánica para entregarlos al servicio de Limpia, al prestador privado de servicios de recolección, o al reciclador o acopiador. Deberán presentar su Plan de Manejo, los organismos públicos y privados, órganos desconcentrados, delegaciones, entidades de la administración pública y personas físicas y morales que generen residuos sólidos urbanos de alto volumen (más de 50 kg/d), los que generen residuos sólidos de manejo especial, así como aquellos establecimientos mercantiles, industriales o de servicios que se dediquen a la reutilización o reciclaje de los residuos sólidos.
El manejo apropiado de desperdicios sólidos tiene cuatro objetivos
principales:
1. Proteger la salud pública.
2. Proteger el medio ambiente (incluye la biodiversidad).
3. Direccionar preocupaciones sociales (equidad, justicia ambiental,estética, riesgo, preferencias públicas, reciclaje, energía renovable).
4. Minimizar el costo.Es una práctica común para las comunidades individuales el poner pesos variables en estos objetivos. Por lo tanto, existen muchos sistemas diferentes para manejar el desperdicio sólido.
Imagen tomada de: ▷ Guía para la elaboración de plan de manejo de residuos sólidos 2021 (ecoduo.org) Imagen tomada de:Mihelcic, J. R. & Zimmerman, J. B. (2019). Ingeniería ambiental: fundamentos, sustentabilidad, diseño. Grupo Editorial Patria. Pag.577Luis Fernando Morales Aguilar / Hugo Ernesto Gaspariano Mendoza / Diego Bautista Olvera
Es la preocupación y desarrollo de objetivos con fines para mejorar el medio ambiente, conservar los principios naturales de la vida humana y fomentar un desarrollo sostenible. Tanto en el ámbito público como privado, la conciencia ambiental es creciente (Zarza, 2024).
A modo de resumen, los principios de las políticas ambientales para un desarrollo sostenible para lograr un crecimiento económico limpio y ecológico son:
El principio de responsabilidad medioambiental: Todos podemos mejorar nuestro entorno.
El principio de prevención: Mejor prevenir que corregir desastres ecológicos.
El principio de sustitución de sustancias peligrosas por otras menos contaminantes y procesos de alto consumo energético por otros más eficientes.
El que contamina paga en los casos que no se puede prevenir el daño ambiental.
El principio de la coherencia que requiere la coordinación de las políticas ambientales con otros departamentos y la integración de objetivos ambientales.
Principio de la cooperación en grupos sociales que trabajen con objetivos de mejora ambiental y su realización es indispensable.
Las políticas ambientales deben basarse siempre en los resultados de investigaciones científicas.
Estos son los principios que se debe tener en mente para contribuir con el cuidado del medio ambiente (Ecología Verde, s.f).
Además, la implementación de políticas ambientales eficaces requiere la participación activa de gobiernos, empresas y ciudadanos. En el ámbito gubernamental, la creación de regulaciones y leyes ambientales es clave para garantizar el cumplimiento de estos principios. A nivel empresarial, la adopción de prácticas sustentables y tecnologías limpias contribuye a la reducción del impacto ambiental. Por su parte, los ciudadanos pueden aportar mediante el consumo responsable y la educación ambiental (Martínez & López, 2023).
Javier Salas Meneses / Laura Galindo Cabrera
Es una medida para comparar el efecto de los gases invernadero sobre el calentamiento global. Para calcularlo hay que comparar el efecto de un determinado gas en el calentamiento global con el efecto de una cantidad equivalente de dióxido de carbono en un periodo de tiempo específico, generalmente 100 años. (Marucci, 2000). Específicamente el GWP indica la cantidad de calor atrapado en la atmósera por una tonelada de gas, que se ha escapado a la misma durante un periodo determinado de tiempo. (Sanguinetti, 2021)
"El Potencial de Calentamiento Global define el efecto de calentamiento integrado a lo largo del tiempo que produce hoy una liberación instantánea de 1kg de un gas de efecto invernadero, en comparación con el causado por el CO2. De esta forma, se pueden tener en cuenta los efectos de cada gas, así como sus diferentes periodos de permanencia en la atmósfera." (Green Facts, 2022)
El GWP además de usarse para comparar diferentes gases de efecto invernadero también se utiliza para evaluar el impacto de diversas actividades humanas relacionadas con el calentamiento global, nos permite calcular la huella de carbono de un producto considerando las emisiones de gases de efecto invernadero por su producción, transporte y uso, como ingenieros en mecatrónica estos es muy útil por que podremos calcular los gases de efecto invernadero que produciremos con algún prototipo. (nationalgeographic, 2022)
Las emisiones de gases invernadero han tenido significantes impactos en la maturaleza del planeta tierra en los últimos años. El Panel Interguvernamental sobre el Cambio Climático, relaciona las mediciones de aumento en los niveles de CO2 en la atmósfera con fenómenos como el cambio en el ph del océano, el derretimiento de los polos, etc. Es por esto que el GWP resulta una herramienta de gran utilidad, cuando la crisis ambiental está en un punto crítico.
Imagen tomada de: https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/9E80/production/_106767504_fe629328-a4df-4313-ade2-8e90cc06c048.jpg
Potencial de destrucción de la capa de ozono – ODP
José Eduardo Maya López / Diego Bautista Olvera
El adelgazamiento de la capa de ozono es uno de los problemas ambientales globales más importantes, debido a que dicha capa regula el paso de los rayos ultravioleta (UV) emitidos por el Sol. La destrucción de la capa de ozono ha sido resultado de la acción de varios agentes, conocidos genéricamente como sustancias agotadoras del ozono (SAO), las cuales pueden existir naturalmente en la atmósfera o generarse como resultado de las actividades humanas; tienen como característica distintiva el contener en su estructura átomos de cloro, flúor y bromo. Las SAO más conocidas son los clorofluorocarbonos (CFC), pero también destacan los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), halones, bromuro de metilo (MBR), tetracloruro de carbono (TET) y metil cloroformo (MCF). Las SAO se utilizan comúnmente en los sistemas de refrigeración, aire acondicionado, espuma rígida de poliuretano, solventes, plaguicidas, aerosoles y extintores, entre otros. Al ser emitidas, las SAO alcanzan la estratosfera, donde participan en una serie de reacciones que liberan átomos de cloro y bromo que destruyen la molécula del ozono. Para dar una idea de la capacidad destructiva de estas sustancias, un átomo de cloro o bromo puede destruir hasta cien mil moléculas de ozono.
El potencial de destrucción de la capa de ozono (ODP, por sus siglas en inglés), también llamado potencial de agotamiento del ozono es un número que se refiere a la cantidad de destrucción de ozono estratosférico causado por una sustancia. Es la razón entre el impacto sobre el ozono causado por una sustancia determinada y el impacto causado por una masa similar de CFC-11 (el potencial de agotamiento del CFC-11 está definido como 1). Por ejemplo, el potencial de una sustancia como el halón-1301 es 10, lo que significa que su impacto sobre el ozono es diez veces mayor que el del CFC-11. El bromuro de metilo tiene el potencial 50. Los valores de los potenciales de cada sustancia vienen especificados en los anexos del Protocolo de Montreal.
Aunque las emisiones de SAO se generan en todo el planeta y el adelgazamiento de la capa de ozono ocurre a nivel global, la circulación atmosférica desplaza la mayoría de las SAO hacia los polos. En particular, las condiciones atmosféricas en el Polo Sur favorecen las reacciones que convierten a las SAO en gases reactivos que destruyen al ozono. El adelgazamiento de la capa de ozono en Antártica ha producido lo que se conoce como el “agujero de ozono”, observado por primera vez a principios de los años ochenta y que presentó su máximo tamaño registrado en el año 2000, cubriendo cerca de 29.9 millones de km2. En 2011, el tamaño máximo fue de 26 millones de km2, una superficie ligeramente más grande que Norteamérica. Aunque el agujero de ozono se había registrado exclusivamente en Antártica, en el año 2011 se registró por primera vez en el Ártico. Ese año, las condiciones frías en la estratosfera baja ártica duraron más de lo habitual y fueron más severas, lo que permitió que se liberaran formas activas de cloro que destruyeron alrededor de 80% de las moléculas de ozono entre los 18 y 20 kilómetros de altitud.
El adelgazamiento de la capa de ozono no solo aumenta la incidencia de la radiación ultravioleta en la superficie terrestre, sino que también tiene implicaciones directas en la salud humana y el medio ambiente. La sobreexposición a los rayos UV-B puede causar cáncer de piel, cataratas oculares y afectar el sistema inmunológico de los seres humanos (OMS, 2021). Además, esta radiación puede reducir la productividad agrícola y afectar los ecosistemas marinos, dañando el fitoplancton, una base esencial de la cadena alimenticia oceánica (UNEP, 2022).
Afortunadamente, los esfuerzos internacionales, como el Protocolo de Montreal, han demostrado ser efectivos en la reducción de las emisiones de SAO. Desde su implementación en 1987, la producción y el consumo de muchas de estas sustancias se han reducido drásticamente. Según la NASA (2023), existen indicios de que la capa de ozono está en proceso de recuperación y que, si se mantienen las regulaciones actuales, podría alcanzar los niveles previos a 1980 para mediados del siglo XXI.
Por otro lado, aunque los CFC y otras SAO están siendo eliminados progresivamente, han sido reemplazados por hidrofluorocarbonos (HFC), los cuales no dañan la capa de ozono, pero contribuyen significativamente al calentamiento global debido a su alto potencial de calentamiento atmosférico (GWP, por sus siglas en inglés) (IPCC, 2021). Por esta razón, el Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal busca reducir gradualmente el uso de HFC y fomentar el desarrollo de alternativas más sostenibles (UNEP, 2022).
Imagen tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Agujero_de_la_capa_de_ozono
Marco Antonio Cruz Alpizar/ Brayan Godinez Leyva
Es un número relativo que compara la peligrosidad que representan para la capa de ozono los distintos compuestos. Los CFCs tienen un impacto doblemente negativo, como destructores de ozono en la estratosfera y como gases invernadero en la troposfera. (Uherek, 2004)
El proceso que se da en la capa de ozono es el siguiente y al final es cuando se da la aceleración del deterioro o la destrucción de la capa de ozono:
La radiación solar incidente es filtrada por la capa de ozono.
Las moléculas de O3 se rompen al absorber la radiación UV-B, disociándose en O2 (dióxido) y O (oxígeno). Éste proceso recibe el nombre de fotólisis, que significa la rotura o lisis de la molécula por acción de la luz.
Las formas O2 y O no quedan disociadas, vuelven a unirse formando de nuevo O3. Aunque este último paso no siempre sucede, dando lugar así a "los agujeros" de la capa de ozono.
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Imágen recuperada de: https://cdn0.geoenciclopedia.com/es/posts/2/8/6/destruccion_de_la_capa_de_ozono_que_es_causas_y_consecuencias_682_orig.jpg
Rafael Montes Rincón/ Uriel Montiel Martínez / David Emmanuel Vargas Montes de Oca
Los procesos industriales son una serie de operaciones que transforman una materia prima en un producto final, que se produce en masa y se destina al consumo. Se trata de flujos continuos de trabajo que implican la realización de actividades y procedimientos para modificar la materia prima.
Los procesos industriales son muy importantes para la economía y el día a día de la población, ya que permiten abaratar los bienes de consumo y hacer más fácil la vida del consumidor. Se clasifican en cuatro grupos: por lotes, por flujo continuo, por trabajo y producción en masa. Comenzaron a surgir con la Segunda Revolución Industrial, en el siglo XVIII
Algunos ejemplos de procesos industriales son: La impresión de libros, La fabricación de coches, La fabricación de electrodomésticos, La fabricación de aviones o barcos, La producción de bolígrafos.
Los procesos industriales responden a todas aquellas acciones que se realizan para transformar una materia prima en un producto final que se distribuirá o comercializará. (Universitat Carlemany, 2023 )
Es relevante señalar que podemos hablar, para una materia prima, de un proceso industrial o de varios procesos industriales hasta llegar al resultado final.
El proceso industrial esta constituido por 5 etapas: Obtención de materias primas, acondicionamiento, procesamiento, separación del producto final y acondicionamiento del producto final.
Algunos tipos de procesos industriales son la fabricación por lotes, fabricación continua, fabricación discreta, y fabricación por taller.
Los procesos industriales forman parte de cualquier economía moderna, de ahí que tengas que conocer sus fases y tipologías. Esto te resultará útil para aplicarlo en cualquier profesión relacionada con el sector, o en una formación superior del ámbito de la ingeniería.
Imagen superior tomada de: https://secmotic.com/wp-content/uploads/cocheee-1024x512.jpg
José Eduardo Maya López/Brandon Cruz Cruz/Diego Jhair Cerón Nava
La fabricación de productos genera residuos y emisiones debido a la transformación continua de la materia prima, lo que resulta en ineficiencia y mayores costos de producción. Estos residuos tienen impactos socioeconómicos y ambientales significativos, incluyendo altos costos de tratamiento y deterioro de la calidad de vida.
Tradicionalmente, la contaminación se controla con tecnologías “end of pipe”, que requieren grandes inversiones. Sin embargo, la estrategia de Producción Más Limpia (PML) ofrece un enfoque preventivo, optimizando procesos para conservar recursos, aumentar la productividad y reducir costos. La PML mejora la eficiencia operativa, la calidad de los productos y la imagen de la empresa, además de reducir residuos y costos asociados a su disposición.
La producción más limpia se define como la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva integrada a los procesos, productos y servicios para aumentar la eficiencia global y reducir los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente.
• En los procesos de producción, la producción más limpia aborda el ahorro de materias primas y energía, la eliminación de materias primas tóxicas y la reducción en cantidades y toxicidad de desechos y emisiones.
• En el desarrollo y diseño del producto, la producción más limpia aborda la reducción de impactos negativos a lo largo del ciclo de vida del producto: desde la extracción de la materia prima hasta la disposición final.
• En los servicios, la producción más limpia aborda la incorporación de consideraciones ambientales en el diseño y entrega de los servicios.
La Producción más Limpia es una estrategia ambiental preventiva integrada que se aplica a los procesos, productos y servicios con el propósito de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para los seres humanos y el ambiente. Puede aplicarse a cualquier proceso, producto o servicios, y contempla desde simples cambios en los procedimientos operacionales de fácil e inmediata ejecución, hasta cambios mayores, que impliquen la sustitución de materias primas, insumos o líneas de producción por otras más eficientes.
En cuanto a los procesos, la Producción más Limpia incluye la conservación de las materias primas, el agua y la energía, la reducción de las materias primas tóxicas (toxicidad y cantidad), emisiones y de residuos, que van al agua, a la atmósfera y al entorno. En cuanto a los productos, la estrategia tiene por objeto reducir el impacto durante el ciclo de vida del producto desde la extracción de las materias primas hasta el residuo final; promoviendo diseños amigables acordes a las necesidades de los futuros mercados.
Algunas de las herramientas de la producción más limpia son las siguientes:
Estructuras y responsabilidades: Para implementar estrategias de Producción Más Limpia (PML), se necesitan estructuras que definan responsabilidades y actividades dentro de la empresa y su relación con el entorno. Estas se basan en el Sistema de Gestión Ambiental (SGA).
Mejora continua: Walton (2004) destaca que, a diferencia de los proyectos lineales, la mejora continua requiere un enfoque circular. Esto se basa en el ciclo Planifique, Haga, Verifique, Actúe (PHVA) de Edward Deming, también conocido como Ciclo Shewhart.
Ciclo PHVA: Este ciclo divide la acción empresarial en cuatro fases: planificar un cambio, realizarlo, verificar los resultados y actuar según los resultados para normalizar el cambio o iniciar un nuevo ciclo de mejora.
Definición de SGA: Según el PNUMA, la CCI y la FIDIC, un SGA es un conjunto planificado y coordinado de acciones administrativas, procedimientos operativos, documentación y registros, implementados por una estructura organizacional específica con competencias, responsabilidades y recursos definidos, para prevenir efectos ambientales adversos y mejorar la calidad ambiental.
Importancia de los SGA: Los SGA son fundamentales para implementar estrategias ambientales como la PML, mejorando procesos y productos internamente y generando reconocimiento externo basado en estándares ambientales.
Tipos de SGA: Los SGA pueden incluir sistemas como ISO 14000, Responsabilidad Integral, Acuerdos Ambientales y Acuerdos Multilaterales.
Voluntariedad: La aplicación de estos sistemas es voluntaria y depende del reconocimiento interno de la estrategia estructural de la empresa.
La Producción más Limpia requiere modificar actitudes, desarrollar una gestión ambiental responsable, crear las políticas nacionales convenientes y evaluar las opciones tecnológicas.(Wilson,2015)
Imagen tomada de: http://inennormalizacion.blogspot.com/2019/07/produccion-mas-limpia-como-estrategia.html
Imagen tomada de: https://gestionambientalempresarial.wordpress.com/2009/08/24/produccion-mas-limpia/
Imagen tomada de: Vista de Producción Más Limpia: una revisión de aspectos generales (uniboyaca.edu.co)
Georgina Jaqueline Islas Ortega / César Aguilar Ángeles/ Raúl Cruz López
La protección ambiental consiste en el conjunto de medidas que se toman a nivel público y privado para cuidar nuestro hábitat natural, preservándolo del deterioro y la contaminación.
La protección ambiental, significa salvaguardar, proteger, mantener, cuidar y conservar todos los recursos naturales, los seres vivos, los ecosistemas, paisajes, áreas naturales, el ambiente, el planeta tierra y todo el universo que nos rodea.
Por lo tanto, la protección ambiental son todas las acciones humanas para revertir y rescatar la situación que vive el ambiente con todos los problemas ambientales y lograr un camino hacia el desarrollo sostenible y un equilibrio ecológico.
Hace referencia a la conducta que mantienen todos los seres vivos, especialmente los seres humanos, para respetarlo, cuidarlo y protegerlo a fin de asegurar su conservación.
De acuerdo con el Articulo 1o de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:
Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar;
Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación;
La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;
La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas;
El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas;
La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo;
Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente;
El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, bajo el principio de concurrencia previsto en el Artículo 73 fracción XXIX - G de la Constitución.
Conjunto de políticas y medidas que se toman en orden público y/o privado para controlar su deterioro, mejorar el ambiente y cuidar nuestro hábitat natural, preservándolo de la contaminación. (Cruz, 2023)
Imagen tomada de: https://www.fundacionunam.org.mx/ecopuma/educacion-ambiental-la-mejor-arma-contra-el-deterioro-del-planeta/ Imagen tomada de: https://www.temasambientales.com/2018/02/proteccion-ambiental.htmlImagen tomada de: https://envira.es/es/la-proteccion-del-medio-ambiente-es-importante-para-la-mayoria-de-los-europeos/Jose Miguel Ordoñez Herrera / Isaí Cristobal de la Cruz Tovar
Busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta y promueve el crecimiento sustentable de los países en desarrollo. Conmemora 20 años de su creación.
El protocolo Kioto fue creado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global.
Fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero entró en vigor hasta 2005. La decimoctava conferencia de las partes sobre cambio climático (COP18) ratificó el segundo periodo de vigencia del protocolo de Kioto desde enero de 2013 hasta diciembre de 2020
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 11 de diciembre de 2016. Gobierno de México.
El 11 de diciembre de 1997, 84 países firmaron y 46 ratificaron el la cumbre del clima del Protocolo de Kioto, un acuerdo internacional auspiciado por las Organización de las Naciones Unidas cuyo objetivo era el compromiso de todas las partes firmantes para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, En 2001 el número de países que se adhirieron a esta iniciativa aumentó hasta los 180.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 2023
El Protocolo de Kioto Japón celebrado en 1997, es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (CMNUCC), y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono, gas metano y óxido nitroso, hidrofluorocarburos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre.
Mecanismos del protocolo de Kioto
Los tres mecanismos de Kyoto son: el comercio de los derechos de emisión, conocido como el mercado del carbono, el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) y la aplicación conjunta (AC). El mercado del carbono surgido a raíz de estos mecanismos es un instrumento clave para reducir las emisiones en todo el mundo. En el año 2006 estaba valorado en 30 000 millones de dólares estadounidenses y está previsto que aumente. La AC y el MDL son los dos mecanismos basados en proyectos que alimentan al mercado del carbono. La AC permite que los países industrializados lleven a cabo proyectos conjuntamente con otros países desarrollados (normalmente países con economías en transición), mientras que el MDL consiste en invertir en proyectos de desarrollo sostenible que reducen las emisiones en países en desarrollo.
Manos Unidas
Imagen tomada de: https://intelligencesurvival.org/protocolo-de-kyoto/
Video tomado de: https://youtu.be/orLpK8QC75M?si=jocxVRnt5WeCsDxI
Jose Sebastian Torrero Gracia / Frida Ximena Coronado Carrasco
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México, es el organismo encargado del cuidado y preservación del ambiente en todo el país, al igual que la inspección y vigilancia del cumplimiento de leyes para la protección ambiental (Tramitad, 2022).
Nace por la necesidad de atender y controlar el creciente deterioro ambiental en México, no tan sólo en sus ciudades, sino también en sus bosques, selvas, costas y desiertos, lo cual, sumado a una serie de eventos desafortunados como explosivos en el subsuelo, originó que el Ejecutivo Federal implementara sus políticas públicas afines al medio ambiente y tomara la decisión de crear un organismo que tuviera entre sus atribuciones, la de regular las actividades industriales riesgosas, la contaminación al suelo y al aire, y el cuidado de los recursos naturales (PAOTECA, 2014).
Segun la misma PROFEPA (2023), sus objetivos principales son los siguientes:
Contener la destrucción de nuestros recursos naturales y revertir los procesos de deterioro ambiental.
Procurar el pleno acceso de la sociedad a la impartición de una justicia ambiental pronta y expedita.
Lograr la participación decidida, informada y responsable de los miembros de la sociedad y de sus organizaciones, en la vigilancia e inducción del cumplimiento de la ley ambiental.
Fortalecer la presencia de la Procuraduría y ampliar su cobertura territorial, con criterio federalista.
Construir una institución moderna y eficiente, bajo criterios de honestidad, transparencia y confiabilidad, que permitan crear una nueva imagen ante la sociedad.
Dentro del marco legal en el que opera este órgano para el manejo de las denuncias que reciben, se encuentran los siguientes:
Leyes
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
Ley General de Vida Silvestre
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Ley Orgánica para la Administración Pública Federal
Ley de Aguas Nacionales
Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Ley General de Bienes Nacionales
Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental
Ley Federal de Archivos
Reglamentos
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico.
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes.
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas.
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales.
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.
Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar.
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales.
Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Asimismo, se rige bajo las siguientes Normas Oficiales Mexicanas:
NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categoría de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo.
NOM-135-SEMARNAT-2004, Para la regulación de la captura para investigación, transporte, manejo y manutención de mamíferos marinos en cautiverio.
NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental-Salud ambiental-Residuos peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación y especificaciones de manejo.
NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características el prodecimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. (PROFEPA, 2014).
Imagen tomada de: https://www.gob.mx/profepa/articulos/profepa-03-010
Imagen tomada de: https://www.sndigital.mx/mexico/71700-aumenta-profepa-rescates-de-ejemplares-de-vida-silvestre.html
Sharid Alehtse Luna Gómez / Rafael Hernandez Martinez / Frida Ximena Coronado Carrasco
El reciclaje es un proceso que consiste en someter de nuevo una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o nuevo producto. Asimismo, representa una herramienta clave para la gestión sostenible de recursos, ya que permite reducir el volumen de residuos que llegan a los vertederos y optimiza el uso de materiales. Al transformar desechos en nuevos productos, se previene la contaminación ambiental y se generan oportunidades económicas. (SERMARNAT, 2023).
El reciclaje es el proceso de recolección y transformación de materiales para convertirlos en productos nuevos, ya que de otra manera serian desechados como basura. Existen tres tipos de reciclaje: reciclaje primario: convierte los materiales en mas de lo mismo; reciclaje secundario: convierte un producto desechado en otro producto del mismo material; y reciclaje terciario: descompone químicamente los materiales para producir algo muy diferente.
El reciclaje es fundamental para la ecología, ya que es obtener materia prima por medio de desechos. El reciclaje suele tener lugar cuando hay escasez de recursos naturales o también para la eliminación de desechos. Además cuenta con una cadena conocida como cadena del reciclado, la cual consta de: origen del producto, recuperación, transferencia, clasificación y reciclador final.
Con la adecuada separación de los residuos se aprovechan al máximo sus propiedades a través de procesos como el reciclaje, reutilización, reparación en el caso de los inorgánicos, mientras que los residuos orgánicos pueden ser aprovechados como composta. Los materiales contenidos en los residuos se pueden clasificar y recuperar en: papel, cartón, vidrio, plástico, metal, textiles, PET, tetrapack, entre otros. Aprovechar los materiales existentes en el medio, disminuye la contaminación del aire y del agua, ya que reduce la extracción de materias primas y energía para crear nuevos productos, ejemplo: reciclar cuatro botellas de vidrio equivale a ahorrar la energía de un refrigerador durante un día o ahorrar el agua para lavar la ropa de cuatro personas.
Una de las principales ventajas del reciclaje es la disminución del impacto ambiental causado por la extracción de recursos naturales. Separar materiales como plástico, papel y metales contribuye al ahorro de energía y a la reducción de emisiones contaminantes durante los procesos de fabricación. (ONUDI, 2019).
Universidad Politécnica de Tulancingo (2017, 18 mayo) Reciclaje. Milenio. https://www.milenio.com/opinion/varios-autores/universidad-politecnica-de-tulancingo/que-es-el-reciclaje
BBVA (2022, 28 junio) ¿Qué es el reciclaje y por que es importante reciclar? BBVA NOTICIAS. https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/que-es-el-reciclaje-y-por-que-es-importante-reciclar/
González, R. (2020, 7 agosto). Reciclaje: Definición, Concepto, Tipos y Proceso de Reciclaje. Ecología Hoy. https://www.ecologiahoy.com/reciclaje
Imagen inferior obtenida de:Cristian Jiménez León
La reducción de la población (con fines ambientales) se refiere a las políticas, acciones o ideologías que buscan disminuir el número de habitantes humanos con el objetivo de reducir el impacto ambiental, la sobreexplotación de recursos naturales y la degradación de los ecosistemas.
Argumento ambiental: Se basa en la idea de que menos población significa menor consumo, menos contaminación y menor presión sobre la biodiversidad.
Métodos propuestos:
Políticas de control de natalidad (como la planificación familiar).
Educación y acceso a anticonceptivos.
Incentivos económicos para familias pequeñas.
En casos extremos, medidas coercitivas (como la política de hijo único en China históricamente).
Debates éticos:
Críticas por posibles violaciones a derechos humanos.
Controversias sobre quién decide qué poblaciones deben reducirse.
Discusión sobre si el problema es el número de personas o los patrones de consumo y desigualdad.
Algunos movimientos ecologistas radicales (como el ecomalthusianismo) promueven esta idea, inspirados en las teorías de Thomas Malthus sobre el crecimiento poblacional y los recursos limitados.
Críticos argumentan que el problema no es la sobrepoblación, sino el modelo económico extractivista y la desigualdad global.
Jahir Hernández Vera/ Raúl Cruz López/ Carlos Ernesto Martinez Garcia
La remediación es el conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para eliminar o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente o prevenir su dispersión en el ambiente sin modificarlos (Sedas, 2012).(Vera, 2022)
La remediación es el tratamiento o conjunto de operaciones que se realizan con el objetivo de recuperar la calidad del subsuelo contaminado (suelos y aguas subterráneas asociadas).(Cruz, 2023)
Según Robinson et al. (2009) , la remediación es el proceso mediante el cual se aplican diversas técnicas para tratar o eliminar contaminantes de sitios afectados por la contaminación, con el objetivo de restaurar su calidad y prevenir riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Este proceso puede implicar el uso de tecnologías físicas, químicas o biológicas para eliminar, neutralizar o reducir los contaminantes a niveles seguros.
La remediación no solo se refiere a la limpieza de suelos y aguas subterráneas, sino que también involucra la prevención de la dispersión de estos contaminantes en el entorno y su control de manera que se restablezcan las condiciones ambientales adecuadas para las futuras generaciones.
Arleth Ruby Hernández López/Juan Jose Sosa Herrera
La remediación es el tratamiento o conjunto de operaciones que se realizan con el objetivo de recuperar la calidad del subsuelo contaminado (suelos y aguas subterráneas asociadas). Existen diferentes técnicas que permiten alcanzar los valores de contaminación residual óptimos para garantizar la salud de las personas y de los ecosistemas, según los usos definidos del lugar.
Las metodologías se aplican en función de las necesidades del proyecto (tipo de sustancia contaminante, modelo hidrogeológico, limitaciones, etc.) y a menudo es necesaria la implementación de dos o más técnicas para descontaminar el suelo.
En los proyectos de remediación se requiere de una exhaustiva caracterización del subsuelo así como de los ensayos piloto adecuados. De esta manera, es posible desarrollar un modelo conceptual hidrogeológico ajustado al lugar, que permita conocer el origen y los mecanismos de desplazamiento de la contaminación en el medio subterráneo.
Implica cualquier operación unitaria o serie de operaciones unitarias que altera la composición de una sustancia peligrosa o contaminante a través de acciones químicas, físicas o biológicas de manera que reduzcan la toxicidad, movilidad o volumen del material contaminado (EPA, 2001). Las tecnologías de remediación representan una alternativa a la disposición en tierra de desechos peligrosos que no han sido tratados, y sus capacidades o posibilidades de éxito, bajo las condiciones específicas de un sitio, pueden variar ampliamente.
El uso de una tecnología de remediación en particular depende, además de los factores específicos del sitio y de las propiedades fisicoquímicas del contaminante, de su disponibilidad, de la fiabilidad demostrada o proyectada, de su estado de desarrollo (laboratorio, escala piloto o gran escala) y de su costo (Sellers, 1999).
Imagen tomada de: https://www.litoclean.es//media/remediacion/remediacion.jpg
Imagen tomada de: https://www.cafproambiente.com/agama_portfolio/remediacion-de-suelos-contaminados/
Gabriel Bovopoulos Saldaña / José Arturo Fragoso Domínguez / Frida Ximena Coronado Carrasco
Un residuo es un término que se usa normalmente para designar a todos aquellos restos y sobrantes que quedan del consumo que el ser humano hace de manera cotidiana. (Definición ABC, 2022).
Con origen en el latín residŭum, describe al material que pierde utilidad tras haber cumplido con su misión o servido para realizar un determinado trabajo. Se emplea como sinónimo de basura por hacer referencia a los desechos que el hombre ha producido. (Definición. De, 2021).
Los residuos se definen en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) como aquellos materiales o productos cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentran en estado sólido o semisólido, líquido o gaseoso y que se contienen en recipientes o depósitos; pueden ser susceptibles de ser valorizados o requieren sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en la misma Ley (DOF, 2003). En función de sus características y orígenes, se les clasifica en tres grandes grupos: residuos sólidos urbanos (RSU), residuos de manejo especial (RME) y residuos peligrosos (RP). (SEMARNAT, Informe del Medio Ambiente - Residuos).Los residuos se clasifican según su origen y naturaleza en categorías como residuos domésticos, industriales, agrícolas y peligrosos. Esta clasificación facilita su manejo adecuado y la implementación de estrategias de reciclaje, reutilización o disposición final (ECOLOGÍA VERDE, 2025).Pero este concepto, con el paso del tiempo y la conciencia de preservar nuestro planeta, se ha ampliado abarcando otros fines. Todo debido a la escasez y agotamiento de materias primas, se ha generado la necesidad de reutilizar estos residuos, aprovechando al máximo sus propiedades.(Bocetos, 2020).El manejo de residuos es un desafío global debido a su impacto en el medio ambiente, como la contaminación del aire, agua y suelo. La implementación de tecnologías innovadoras y la educación ambiental son clave para abordar esta problemática (RESPONDABILIDAD SOCIAL Y SUSTENTABILIDAD, 2022).Imagen tomada de: https://responsabilidadsocial.net/residuos-que-son-definicion-clasificacion-manejo-y-ejemplos/Imagen tomada de: https://www.alcaldesdemexico.com/de-puno-y-letra/crisis-ambiental-en-mexico-por-el-mal-manejo-de-los-residuos/
Alberto Caballero Garcia/ Brandon Cruz Cruz
Son aquellos que por sus propiedades fisicoquímicas pueden provocar serios daños al ambiente y la salud y seguridad de los seres humanos. Este tipo de residuos a su vez se pueden clasificar en corrosivos, reactivos, explosivos, toxico, inflamables y biológico infecciosos. Estos residuos son generados en su gran mayoría por las actividades industriales. (Arellano, Guzmán, 2011).
En general, el gobierno federal de los Estados Unidos define residuo peligroso como «cualquier cosa que, por su cantidad, concentración, características físicas, químicas o infecciosas, pueda causar, o contribuir significativamente a, un incremento de la mortalidad; o causar una enfermedad importante irreversible, o reversible incapacitante; o plantear un peligro real o potencial importante para la salud humana y el entorno cuando se trata, almacena, transporta, abandona o maneja inadecuadamente de cualquier modo.» (Masters, Ela 2008)
Frecuentemente, provienen de fuentes industriales, hospitales, laboratorios químicos y bioquímicos, agrícolas y forestales. Incluyen compuestos sólidos, líquidos y gaseosos (presentes en contenedores) desechados en el suelo, cuya composición química, forma de disposición y concentración constituyen un peligro para la salud y seguridad de las personas y, además, representan un potencial de daño ambiental significativo. (Arellano, 2002)
Imagen tomada de: https://ecoblog.mcp.es/l4r/residuos-peligrosos-una-constante-en-nuestro-dia-a-dia/
Los Residuos Peligrosos, son generados a partir de una amplia gama de actividades industriales, de la agricultura, así como de las actividades domésticas. Los procesos industriales generan una variedad de residuos con naturaleza sólida, pastosa, líquida o gaseosa, que puede contar con alguna de las siguientes características: corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, y pueden presentar riesgos a la salud humana y al ambiente, asimismo, existen otras fuentes que generan residuos peligrosos, como son los hospitales, el comercio y la minería. (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,2014)
Imagen tomada de: https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/residuo-peligroso.php
Raúl Cruz López
Son materiales que ya ha hecho su trabajo o cumplido su misión, se desecha en forma de residuo. Por lo tanto, un residuo se convierte en algo inservible y sin valor económico para la mayoría de la gente. Estos residuos pueden eliminarse, destinándose a vertederos o a su enterramiento, o reciclarse para usarse nuevamente.
Bajo la denominación de residuos sólidos se agrupan solo los residuos que están en estado sólido, dejando fuera los que se encuentran en estado líquido y gaseoso.
Los residuos sólidos se pueden clasificar en dos grandes grupos, los residuos sólidos peligrosos y los no peligrosos. Los peligrosos, como su nombre indica, agrupan aquellos residuos que pueden suponer un peligro para el ciudadano o para el medio ambiente, debido a sus propiedades corrosivas, explosivas o tóxicas. Mientras que los residuos no peligrosos no suponen un peligro para el ciudadano ni para el medio ambiente. Estos, a su vez, se pueden subdividir en:
Ordinarios: estos residuos son generados durante la rutina diario en hogares, escuelas, oficinas u hospitales.
Biodegradables: estos residuos se caracterizan por poder desintegrarse o degradarse de forma rápida, convirtiéndose en otro tipo de materia orgánica. Ejemplos de este tipo de residuos son restos de comida, frutas y verduras. Puedes conocer más sobre Cuánto tardan en degradarse los desechos aquí.
Inertes: estos residuos se caracterizan porque no se descomponen fácilmente en la naturaleza, sino que tardan bastante tiempo en descomponerse. Entre estos residuos encontramos el cartón o algunas clases de papel.
Reciclables: estos residuos pueden someterse a procesos que permiten que puedan ser utilizados nuevamente. Entre estos encontramos vidrios, telas, algunas clases de plásticos o papeles.
Además de esta clasificación, los residuos sólidos también pueden agruparse en orgánicos e inorgánicos.
Video tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=rJ-nU6RjD3gIsrael Castrejon Gracida/ Arturo Mireles Ramos
Los residuos sólidos urbanos son aquéllos que se producen en las casas habitación como consecuencia de la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas (por ejemplo, residuos de los productos de consumo y sus envases, embalajes o empaques, o residuos orgánicos); los que provienen también de cualquier otra actividad que se realiza en establecimientos o en la vía pública, con características domiciliarias y los resultantes de lugares públicos siempre que no sean considerados como residuos de otra índole. (Castrejon, 2022)
Los residuos sólidos urbanos (RSU) son análogos a los denominados domiciliarios y pueden ser de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por normas específicas. La cantidad de RSU que generan (directa o indirectamente) los habitantes de un área refleja las condiciones de producción y consumo de la sociedad. Los residuos repercuten a largo plazo en la salud humana y el ambiente.
Además de su impacto en la salud y el medio ambiente, la gestión inadecuada de los residuos sólidos urbanos (RSU) puede contribuir significativamente a la contaminación del agua, el suelo y el aire. Según la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2021), la acumulación descontrolada de desechos puede generar lixiviados que contaminan fuentes hídricas, así como emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la descomposición de residuos orgánicos en vertederos. En particular, el metano (CH₄), uno de los principales gases emitidos en estos procesos, tiene un potencial de calentamiento global 25 veces mayor que el dióxido de carbono (CO₂) en un periodo de 100 años (IPCC, 2019).
La correcta gestión de los RSU implica estrategias como la reducción en la fuente, el reciclaje y el aprovechamiento energético. De acuerdo con Kaza et al. (2018), en su informe para el Banco Mundial, aproximadamente el 33% de los residuos sólidos urbanos a nivel mundial no se gestionan de manera ambientalmente segura, lo que subraya la necesidad de mejorar los sistemas de recolección, separación y tratamiento. La implementación de modelos de economía circular, donde los residuos se transformen en nuevos materiales o fuentes de energía, representa una alternativa sostenible para mitigar su impacto negativo y fomentar el desarrollo de ciudades más resilientes.
Video tomado de: https://youtu.be/jOykFYVJYT4?si=hs2uqi5QKKDFpBIe
Israel Castrejon Gracida/ Arturo Mireles Ramos / Diego Bautista Olvera
Los residuos de manejo especial (RME) son los materiales que se generan en los procesos productivos o de servicios y que no reúnen las características para ser considerados residuos sólidos urbanos o residuos peligrosos.
Los RME voluminosos como colchones y muebles son recolectados por el Servicio de Limpia Pública Municipal sólo durante las campañas organizadas por el Ayuntamiento Municipal; pero en cambio los residuos de aparatos electrónicos y electrodomésticos (RAEE), las pilas, llantas y el aceite de cocina usado sólo pueden disponerse de forma especial por medio de campañas específicas de recolección de ese tipo de residuos coordinadas por asociaciones civiles y las dependencias municipales de Medio Ambiente.(Castrejon, 2022)
Los residuos de manejo especial (RME) son los materiales que se generan en los procesos productivos o de servicios y que no reúnen las (características para ser considerados residuos sólidos urbanos o residuos peligrosos, según lo define la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR). De acuerdo con el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (SEMARNAT, 2012), por ejemplo: cobre, aluminio, neumáticos, residuos de la construcción, lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros, a los que se deben agregar los vehículos que llegan al final de su vida útil cada año en todo el país, cuya cifra va en aumento (Mireles, 2023)
La gestión de los residuos de manejo especial (RME) es clave para reducir su impacto ambiental y fomentar la economía circular. En particular, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) contienen metales pesados que pueden contaminar suelos y cuerpos de agua si no se manejan adecuadamente (INECC, 2021).
Además, residuos como llantas y escombros de construcción requieren estrategias de reciclaje para evitar problemas ambientales y sanitarios. Las llantas abandonadas pueden convertirse en criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades, mientras que los escombros mal manejados generan contaminación visual y sobreexplotación de materiales vírgenes (PNUMA, 2021).
En México, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) promueve el reciclaje y la recolección adecuada de los RME mediante centros de acopio y campañas de sensibilización (SEMARNAT, 2020).
Responsabilidad extendida del productor (REP)
Johan Fuentes García/ Héctor Yahir Álvarez Olvera
La Responsabilidad Extendida del Productor (REP) es una política medioambiental que convierte a los fabricantes en responsables de la gestión del ciclo de vida completo de sus productos, especialmente en cuanto a la disposición final. El objetivo de la REP es promover prácticas de diseño sostenible y reducir el impacto ambiental de los productos (J. Ovaldos, 2024).
La REP incentiva a los productores a diseñar productos que sean más fáciles de reciclar, reparar y reutilizar. Esto puede incluir la selección de materiales que sean menos tóxicos y más fáciles de separar para el reciclaje.
Los productores pueden ser responsables de financiar la recolección, el reciclaje y la eliminación adecuada de los productos al final de su vida útil. Esto puede incluir la creación de sistemas de devolución o programas de recolección.
Además, la REP fomenta la innovación en el diseño de productos, incentivando a las empresas a desarrollar soluciones más sostenibles y eficientes. Esto no solo ayuda a reducir el impacto ambiental, sino que también puede generar ventajas competitivas para las empresas que adopten estas prácticas. Implementar la REP puede mejorar la imagen corporativa y fortalecer la relación con los consumidores, quienes cada vez valoran más las prácticas responsables y sostenibles. (Cedeño, 2023; Fundación Ellen MacArthur, s.f.; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, s.f.).
Imagen obtenida de: www.cristoro.cl/contenido/ley-rep-que-es-y-como-nos-afecta
Juan Carlos Mosqueda Zurita / Alan Sebastian Díaz / Alejandro Segura Zequeira
Reutilización en la ecología se utiliza cuando queremos volver a usar un objeto o material y, así, ofrecerle una segunda vida útil. Por lo tanto, en algunos casos, el significado de reutilizar involucra, además, la opción de convertir algo en otra cosa completamente diferente y aprovechar dicho objeto antes de ser tirado para su futuro reciclaje o correcto tratamiento de residuos.
¿Qué es la reutilización? (2020, 20 mayo). Twenergy. https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/que-es-la-reutilizacion/
Reutilizar es toda actividad del hombre para evitar tirar a la basura o desechar productos materiales que pueden volver a ser utilizados con mismos o diferentes fines para los que fue creado. De esta forma, al reutilizar estamos dando un uso alternativo a los materiales que originalmente pensábamos tirar a la basura, ayudando así a reducir la basura y promoviendo las actividades del reciclaje.
Barchers, S. I. (s. f.). Reutilizar: ¿Qué es? Significado y Ejemplos de Reutilizar. Ecologia Hoy. https://www.ecologiahoy.com/reutilizar
La reutilización de productos cuando le damos una nueva utilidad a un producto que hemos desechado porque ya no nos sirve para su uso original (ya había concluido su vida útil original o no). La reutilización contribuye a mejorar el medio ambiente ya que así se reduce la producción de nuevos bienes que demanden recursos naturales y energía, y también se evita la generación de residuos.
Martin, M. (s. f.). Reutilización. Consumoteca. https://www.consumoteca.com/bienestar-y-salud/reutilizacion/
Reutilizar o reusar consiste en darle una segunda vida a los materiales u objetos antes de desecharlos. Así alargamos su vida útil y aprovechamos sus propiedades al máximo, reduciendo, también, los residuos que generamos. En este sentido, las manualidades son una alternativa perfecta para amenizar las tardes y aprovechar cualquier material que de otro modo acabaría en la basura.
Por último, cuando es inevitable darle más vida a los residuos, toca el momento de reciclar. Esta tarea empieza en los hogares, donde los ciudadanos deben separar los distintos tipos de residuo y depositarlos en el contenedor correspondiente. Así, después serán tratados para fabricar materiales que puedan ser utilizados en la creación de productos nuevos. Reutilizar (2022)
Imagen tomada de: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSfkNnet5eKU77cUlCmYSRnCUf7eGDKpjYrbA&usqp=CAU
Jose Ernesto Carranco Sanchez - José Arturo Fragoso Domínguez / Danniel Zuñiga Barrera
En el origen de la revolución sustentable se encuentran la sociedad y la comunidad de ingenieros; se trata de una de varias revoluciones que se han suscitado en los últimos 10 000 años y que han cambiado la manera en que el ser humano interactúa con los sistemas naturales. Las primeras dos revoluciones fueron la agrícola y la industrial, que tuvieron lugar a lo largo de muchos decenios y siglos. Aunque las presiones en el medio ambiente pueden ser mayores a causa de la población y la tecnología, cada vez se está más cerca del principio de una nueva revolución.
Los ingenieros pueden contribuir de manera significativa al éxito de la revolución sustentable mediante su potencial para diseñar y administrar el futuro con diseños innovadores y sustentables. Los ingenieros pueden jugar un papel significativo en el logro de un futuro sustentable si piensan más allá de las mejorías incrementales y consideran los saltos tecnológicos, si proveen servicios sin entidades físicas y si diseñan su ingeniería con ese propósito
imagen tomada de:https://guayoyoenletras.net/2019/05/05/revolucion-sustentable-la-nueva-revolucion-del-siglo-xxi/
La industria es el medio para lograr un crecimiento inclusivo, pero no podemos continuar con el modelo de desarrollo del último siglo. La humanidad está utilizando recursos naturales y generando residuos a un ritmo que es ecológica, económica y social mente inaceptable.
Esto significa que el sector manufacturero debe ser sostenible en el largo plazo y, para ello, tiene que someterse a una rápida transición. Esta transición hacia un desarrollo industrial sustentable e integrador supondrá nada menos que una nueva revolución industrial.
A diferencia de las revoluciones anteriores, ésta no deberá limitarse a una serie de empresas o países actuando de manera independiente. Esta revolución debe definirse por un enfoque de colaboración donde gobierno, sector privado y otros actores trabajen coordinadamente para crear un entorno propicio para un cambio transformador.(Yong, 2013)
La revolución sustentable es un enfoque de desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer el bienestar de futuras generaciones, integrando tres pilares clave: economía, sociedad y medio ambiente. Busca fomentar un uso eficiente de recursos naturales, implementar tecnologías de bajo impacto, promover la igualdad social y conservar ecosistemas, mediante políticas que mejoren la calidad de vida y reduzcan la pobreza, al mismo tiempo que se protege el entorno natural.
Euroinnova International Online Education. (2024a, septiembre 17).
Juan José Rodríguez Santander / Hector Hugo Rosales Santos / Roald Aarón Monroy Rodríguez
El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y la vulnerabilidad.(Definición de Riesgo | CIIFEN, s. f.)
Es la correlación de la peligrosidad de un agente o condición física y la exposición de los trabajadores con la posibilidad de causar efectos adversos para su salud o vida, o dañar al centro de trabajo. Como expresión, el riesgo es igual al peligro por la exposición del trabajador. (Joel, 2020)
El origen de la palabra y concepto de riesgo, a la fecha es incierto. Por lo que se asume que es relativamente reciente y desarrollado a partir del enfoque Dominante (Tecnocrático) y Corriente Alternativa (Ciencias Sociales). Actualmente el estudio de riesgos abarca campos muy variados de las ciencias; lo que ha llevado a múltiples interpretaciones y acepciones, generadas por la formación profesional, experiencias y percepción individual de quienes las han formulado; causando confusión y polémica. Así aún cuando se reconoce con una connotación antropocéntrica al término riesgo y los asociados a este, a la fecha no se ha logrado un consenso para unificarlos. (El concepto de riesgo, 2018)
Contingencia o proximidad de un daño. (RAE, 2022)
El riesgo corresponde al potencial de pérdidas que pueden ocurrirle al sujeto o sistema expuesto, resultado de la convolución de la amenaza y la vulnerabilidad (Cardona O. D., 2001).
El grado relativo de probabilidad de que ocurra un evento amenazador (Cuny F. C.,1984).
Video tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=I8OSB4JcC1w
Carlos Ernesto Martínez García / Celorio Padilla Fernando Manuel
El riesgo ambiental son los daños o catástrofes potenciales que pueden deteriorar el medioambiente, siendo achacables tanto a fenómenos naturales como a la acción humana.
Se introducen dos parámetros que ayudan a su clasificación:
Frecuencia con la que suelen darse. Es decir, la probabilidad de que realmente ocurran esos riesgos.
Gravedad del riesgo. Indica la magnitud de los efectos esperados y no se ciñe al accidente, sino que entran en juego para su valoración cuestiones como las acciones preventivas y de protección.
La forma de identificación es mediante una valoración en base a sus probabilidades de daños y un análisis riguroso de de indicadores útiles en riesgos ambientales; para esto se emplean comúnmente los siguientes pasos:
Evaluación del entorno.: Estudiar la geografía, el clima, la biodiversidad, así como la presencia y actividad humana en la zona.
Estudio de fuentes de contaminación: Identificar las fuentes potenciales de contaminación.
Monitoreo de la calidad del aire, agua y suelo: Emplea sistemas de monitoreo continuo para evaluar la condición del aire, el agua y el suelo en la zona de interés.
Análisis de impacto ambiental: Realiza evaluaciones de impacto ambiental
Consulta con expertos: Reune expertos en diversas áreas, como biología, ecología o química ambiental, con el fin de identificar posibles riesgos específicos.
Participación comunitaria: Involucra a la comunidad local en el proceso de identificación de riesgos ambientales.
Evaluación de vulnerabilidad: Se trata de analizar la vulnerabilidad del ecosistema y de las comunidades humanas frente a posibles amenazas ambientales.
Seguimiento de tendencias: Mantenerse al tanto de las tendencias ambientales a largo plazo, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación del suelo.
El riego ambiental se refiere ase refiere a la aplicación controlada de agua en un ecosistema o en un área determinada con el propósito de mantener el equilibrio ecológico, mejorar la calidad del suelo, reducir la contaminación atmosférica y mitigar los efectos del cambio climático. A diferencia del riego agrícola, que se enfoca en la producción de cultivos, el riego ambiental tiene como objetivo la conservación y restauración de ecosistemas naturales o urbanos.
Según Pérez et al. (2020) , el riego ambiental es una estrategia de manejo sostenible del agua que permite mantener la biodiversidad y mejorar la resiliencia de los ecosistemas frente a la sequía. Además, González y Ramírez (2021) destacan que este tipo de riego es fundamental Destacan que este tipo de riego es fundamental en entornos urbanos para controlar la temperatura, reducir la presencia de contaminantes en el aire y mejorar la calidad de vida de la población. Por otro lado, Martínez (2019) señala que el señala que el riego ambiental se aplica en zonas afectadas por la desertificación para restaurar la cubierta vegetal y evitar la erosión del suelo.
Imagen tomada de: https://www.gaceta.unam.mx/wp-content/uploads/2022/10/221020-Aca10-des-f1-cambio-climatico.jpg
Brayan Santillan Mendoza/Hector Hugo Rosales Santos
La seguridad industrial es la disciplina que se encarga de prevenir lesiones, muertes y daños a la propiedad en el ambiente laboral. Se basa en la identificación y análisis de riesgos, así como en la implementación de medidas de control para reducirlos o eliminarlos.
Las actividades de producción en una planta industrial se caracterizan por ser generadoras de empleo masivo. Si bien, el avance tecnológico acelerado ha reducido el personal, en algunos casos, por lo general las plantas y fábricas mantienen un alto número de personas laborando.
La seguridad industrial debe velar porque esas actividades se realicen con el menor riesgo posible para los profesionales que las ejecutan, las personas en general, los bienes y el medio ambiente. Como consecuencia de la preocupación por el riesgo, la seguridad industrial ha ido materializando en una serie de leyes, decretos y reglamentos que articulan de manera eficaz las exigencias planteadas y hoy en día, casi todos los países disponen de legislación de seguridad industrial.
Imagen tomada de: https://www.lifeder.com/seguridad-industrial/
La Seguridad Industrial es un área dentro de las empresas que trata de manera sistemática la prevención de lesiones o accidentes de trabajo en plantas industriales. (5 mayo, 2021 escrito por IECA Guanajuato)
Javier Salas Meneses / Yureimi Munguia Garcia
La secretaria de medio ambiente y recursos naturales es una dependencia del gobierno con el propósito de constituir una política de estado de protección ambiental, con el fin de revertir las tendencias del deterioro ecológico y siente las bases para un desarrollo sustentable en el país.(CONANP, 2023)
Funciones
Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de ecología y de protección al ambiente atribuidas al Ejecutivo Estatal.
Formular, ejecutar y evaluar el Programa Estatal de Protección al Ambiente.
Emitir los lineamientos destinados a preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente.
Convenir con los Gobiernos Federal, de las Entidades Federativas y de los Municipios del Estado, así como con los particulares, la realización conjunta y coordinada de acciones de protección ambiental.
Establecer medidas y criterios para la prevención y control de residuos y emisiones generadas por fuentes contaminantes.
Establecer sistemas de verificación ambiental y monitoreo de contaminantes.
Implantar medidas y mecanismos para prevenir, restaurar y corregir la contaminación del aire, suelo, agua y del ambiente en general.(EDOMEX,2018)
En resumen, SEMARNAT es una entidad clave para la regulación ambiental, la evaluación de impacto ambiental, la certificación ambiental y la promoción de prácticas sostenibles en la ingeniería y otros sectores en México. (SEMARNAT, 2022)
La SEMARNAT también colabora con organismos internacionales y gobiernos locales para implementar estrategias de mitigación del cambio climático, restauración de ecosistemas y transición hacia energías limpias. Estas acciones buscan fortalecer la resiliencia ambiental y social frente a los desafíos globales (SEMARNAT, 2023).
La SEMARNAT también impulsa políticas para la restauración de ecosistemas degradados y el uso racional de los recursos hídricos, forestales y pesqueros. Estas acciones buscan equilibrar el desarrollo económico con la conservación ambiental, promoviendo la transición hacia una economía verde que fomente el bienestar social y la sostenibilidad (CONANP, 2024).
video tomado de:https://youtu.be/tL8r-z9wGsgImagen tomada de: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQqdN3RF5tewTlGKn9sNZjeEr0YhPQbB4hmGA&sIram Amisadai Romero Flores/ Brayan Godinez Leyva
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) es la dependencia de gobierno que tiene como propósito fundamental, constituir una política de Estado de protección ambiental, que revierta las tendencias del deterioro ecológico y siente las bases para un desarrollo sustentable en el país.
Luchar por incorporar en todos los ámbitos de la sociedad y de la función pública, criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de nuestros recursos naturales, conformando así una política ambiental integral e incluyente dentro del marco del desarrollo sustentable. (SEMARNAT – CONANP)
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David Cardenas Angeles / Brenda Vianney Albarrán cruz / Alejandro Segura Zequeira
La definición de sostenibilidad se refiere, a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social.
Por lo tanto, el desarrollo sostenible, es aquel modo de progreso que mantiene ese delicado equilibrio hoy, sin poner en peligro los recursos del mañana. Para lograrlo se necesita aplicar la regla de las 3 R, así como la reducción residuos y basura. Con acciones como estas podemos combatir el cambio climático y el calentamiento global.
El desarrollo sostenible es el término que se le da al equilibrio del manejo del Planeta en tres ámbitos: ambiental, social y económico. Teniendo en cuenta que ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación, ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente, ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de lo necesario para sustituirlo por uno renovable utilizado de manera sostenible. (Cortés Mura & Peña Reyes, 2015).
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Citlaly Sarai Rodríguez Morales / Yanin Flores Benavides / Denisse Yemirel Bautista Vivanco
Capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Este concepto abarca diversas dimensiones, incluyendo la ambiental, social y económica, y se ha vuelto fundamental en el contexto actual, donde los desafíos como el cambio climático y la degradación ambiental son cada vez más evidentes.
También se puede definir como un equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación de los recursos naturales. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), el desarrollo sostenible implica "satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras" para satisfacer sus propias necesidades. Este enfoque busca crear un vínculo armonioso entre los seres humanos y el medio ambiente, promoviendo un uso responsable de los recursos.
La sostenibilidad no solo es un imperativo ético, sino también una estrategia inteligente para asegurar un futuro viable tanto para las personas como para el planeta. Adoptar prácticas sostenibles es esencial para enfrentar los retos ambientales actuales y garantizar que las futuras generaciones puedan disfrutar de un entorno saludable.
En 1987, la Comisión Brundtland de las Naciones Unidas definió la sostenibilidad como lo que permite “satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades propias.” Hoy en día, hay casi 140 países en desarrollo en el mundo que buscan formas de satisfacer sus propias necesidades de desarrollo, pero con la creciente amenaza del cambio climático, se deben realizar esfuerzos concretos para asegurar que el desarrollo de hoy no afecte o impacte de forma negativa a las generaciones futuras. (United Nations, s. f.)
La naturaleza multidisciplinaria de la sustentabilidad es realmente asombrosa, con implicaciones que afectan a campos tan diversos como la ciencia y la ingeniería, el medio ambiente y la ecología, la economía y los negocios, la sociología y la filosofía, entre otros. Quizás esta amplitud no sea sorprendente, dado que el desarrollo sustentable ha sido identificado durante algunos años como un concepto con dimensiones ambientales, económicas, sociales y culturales. Por ejemplo, abordar la sustentabilidad requiere considerar el uso de recursos (materiales y energía), el desarrollo económico y social, la salud, la administración ambiental, los métodos y el diseño de ingeniería, así como la arquitectura, además de comprender cómo las personas interactúan y se relacionan al abordar estos factores. (Rosen, 2009)
La manera en que se aplica la sustentabilidad a menudo varía según el campo. Tomemos, por ejemplo, el tema de la energía. El desarrollo de sistemas energéticos sustentables es, de hecho, un gran desafío, ya que la civilización depende en gran medida de recursos energéticos no sostenibles, particularmente los combustibles fósiles, que contribuyen significativamente a impactos ambientales como el cambio climático. Sin embargo, los recursos energéticos son importantes, impulsando gran parte de la economía global y contribuyendo a buenos niveles de vida. Por lo tanto, se necesitan esfuerzos para mejorar la viabilidad de los recursos energéticos sustentables, como la energía solar y eólica, y para mejorar los procesos de producción de portadores de energía que faciliten su uso, como el hidrógeno. También se requieren mejoras en la forma en que se utilizan los recursos energéticos para satisfacer las necesidades de la sociedad. En todas las partes de los sistemas energéticos, una mayor eficiencia puede contribuir a la sustentabilidad energética y puede lograrse mediante el aprovechamiento de técnicas modernas como el análisis de exergía. Un mejor desempeño económico y ambiental también es esencial si los sistemas energéticos quieren volverse más sustentables. Además, deben abordarse problemas como el continuo crecimiento de la población y la rápida creciente riqueza en muchas partes del mundo, que aumentan la demanda de recursos energéticos, dado el impacto significativo que tienen sobre la sustentabilidad de los sistemas energéticos. Las contribuciones en estas áreas pueden ayudar a hacer que la utilización de la energía sea más sustentable y, por lo tanto, apoyar esfuerzos más amplios para lograr el desarrollo sustentable. (Rosen, 2009).
Alberto Caballero Garcia / Rafael Hernandez Martinez / Aldo Andrés Herrera de la Cruz
La sustentabilidad, como concepto, significa hacer aquellos cambios transformativos necesarios para asegurar que la generación actual y las generaciones futuras tengan la capacidad de cumplir con sus necesidades. (Mihelcic, Beth, 2011)
El proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras. (Arellano, 2002)
Decir que un sistema o proceso es sustentable es decir que puede continuar indefinidamente sin que se agoten los materiales o los recursos energéticos requeridos para que continúe trabajando. (Arellano, Guzmán, 2011).
El concepto de sustentabilidad anima a la sociedad a enmarcar las decisiones en términos de impacto medio ambiental, social y humano a largo plazo, en lugar de en ganancias a corto plazo como puede ser la facturación del próximo mes. Tomar esto en cuenta nos hace reflexionar más factores y no solo el beneficio o la pérdida inmediata (Elizondo).
El lema del Día Mundial del Medio Ambiente en el 2022 #UnaSolaTierra nos recalca que el tiempo para recuperar el equilibrio entre las personas y la naturaleza se agota, de tal forma que el Cambio climático, la pérdida de los ecosistemas y la biodiversidad, el aumento de la contaminación y los desechos, la desecación y contaminación de ríos y lagos, entre muchas otras alteraciones al medio ambiente, son una clara muestra de que la vida en el Planeta se encuentra en grave riesgo. Adicionalmente, la pandemia de COVID-19 acentúo las crisis energéticas y alimentarias, así como el acceso a la atención sanitaria y educación para millones de personas alrededor del mundo.
Debido a toda esta situación, la única forma que existe para aportar soluciones viables a esta gran problemática es reconectarnos con la naturaleza, es decir, reconocer el enorme valor que ésta tiene y el grave daño que le estamos causando, promoviendo un desarrollo no sustentable.
Es la hora de sanar las graves heridas causadas al Planeta, modificando la forma en la que vivimos, nos alimentamos, nos movemos, trabajamos y nos relacionamos con el ambiente. Es momento de avanzar hacia un futuro sustentable recuperando lo que se ha perdido y protegiendo lo que aún existe, preservando la vida en la Tierra.
Imagen tomada de: https://www.hablandoclarocr.com/index.php/sostenibilidad/270-la-sustentabilidad-ambiental-produce-verdadero-progreso-humano
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Francisco Zamora Saldaña / Héctor Yahir Álvarez Olvera / Norman Karel Cerón Lauro
Sustancias tóxicas son aquellas sustancias químicas que pueden causar daño a los organismos vivos al entrar en contacto con ellos o ser ingeridas. Estas sustancias pueden provocar efectos adversos que van desde síntomas leves, como dolores de cabeza y náuseas, hasta efectos graves, como convulsiones, coma o incluso la muerte. (Kent, 1998)
La toxicidad de una sustancia depende de varios factores, incluyendo sus características químicas, la dosis en que se encuentra y las características del organismo expuesto (Concepto.de, s.f.). Algunas sustancias pueden ser tóxicas en grandes cantidades, mientras que otras pueden causar daño incluso en pequeñas dosis (Ejemplos.co, s.f.). Además, la exposición a sustancias tóxicas puede ser aguda, cuando ocurre una sola vez en dosis altas, o crónica, cuando ocurre a lo largo del tiempo en dosis pequeñas (Conceptualia, s.f.).
Joselin Quijada Angeles / Norman Karel Cerón Lauro / Beatriz Adriana Morales Acuayte
Un Sistema de Gestión Medioambiental sirve para conocer, controlar y prevenir los impactos medioambientales que produce una empresa sobre su Medio Ambiente de una forma ordenada y planificada, teniendo siempre presentes los recursos disponibles (económicos, técnicos, materiales, humanos, etc.). Esto lo hace mediante una revisión, evaluación y mejora continua de su desempeño ambiental. (Claves De Un Sistema De Gestión Ambiental, n.d.)
Tener un sistema de gestión ambiental es tener un sistema de trabajo que está basado en criterios y procesos para respetar en todo lo posible al medio ambiente y prevenir la contaminación.
Si tienes implementado un sistema de gestión ambiental aparte de las tareas diarias de tu organización también tendrás en cuenta, entre otras cosas:
El cómo segregar los residuos que genera tu organización
Qué aspectos ambientales son los que más genera tu organización
Cuáles son los requisitos legales medio ambientales y otros requisitos que debes de cumplir.
Qué proveedores elegir y requisitos deben cumplir desde un punto de vista ambiental.
Entre los componentes clave de la gestión ambiental están:
Política ambiental: una declaración que resume el compromiso de una organización con la sostenibilidad ambiental.
Planificación: estriba en la identificación de los objetivos ambientales, el establecimiento de metas y la aplicación de programas para alcanzarlos.
Implementación: esta etapa supone la puesta en marcha de los planes, la asignación de recursos y la atribución de responsabilidades.
Verificación: una supervisión periódica del desempeño en relación con los objetivos y las metas es crítica para garantizar la implementación oportuna de las acciones correctivas.
Revisión por la dirección: una revisión formal del SGA respalda su eficacia e idoneidad a largo plazo. (Las Ventajas De Implementar Un Sistema De Gestión Ambiental Para Su Empresa, n.d.)
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Francisco Zamora Saldaña / Francisco Martínez Rivas / Denisse Yemirel Bautista Vivanco / Aldo Andrés Herrera de la Cruz
1) Se refiere al grado en que una sustancia puede causar daño a un organismo vivo. Se utiliza para evaluar los efectos adversos que pueden resultar de la exposición a sustancias químicas, medicamentos, toxinas y otros agentes. (Clínica Universidad de Navarra, 2023)
2) Efecto negativo de una sustancia o una actividad (por ejemplo, las sustancias químicas o la introducción de cultivos transgénicos) en una población de animales, plantas o microbios presentes en el ambiente (como en el agua o el suelo) (ESFA, s.f.)
3) La toxicidad se define como la capacidad de una sustancia para causar efectos adversos en organismos vivos, incluidos humanos, animales y el medio ambiente. Este concepto es fundamental en la toxicología, una ciencia que estudia cómo y por qué los químicos pueden causar daño, y que también busca predecir los efectos de la exposición a estas sustancias. La toxicidad depende de varios factores, como la dosis, la duración de la exposición y la susceptibilidad individual. (NIEHS, n.d.)
Imagen superior tomada de: https://www.beautymarket.es/imagen/min23155.jpg Video recuperado de: https://youtu.be/yLgFxFz1pMIImagen inferior tomada de: <a href="https://www.freepik.es/vector-gratis/fondo-residuos-coronavirus_10887223.htm#fromView=search&page=1&position=28&uuid=9643d797-9d65-4467-a58d-5e318b180d9a">Imagen de freepik</a>Eduardo López De Los Angeles / Georgina Jaqueline Islas Ortega
Las aguas residuales son aquellas resultantes de las actividades humanas, proceden de las ciudades, industrias, etcétera. Estas aguas residuales suponen un peligro potencial para el medio ambiente pues cualquier vertido o filtración liberaría sustancias tóxicas al medio y desencadenaría desastres ecológicos. Para que estas aguas puedan volver al medio natural deben seguir una serie de tratamientos que consisten en eliminar sus residuos. Estos tratamientos dependen de las características de las aguas residuales y de su destino final. (Islas, 2023)
El tratamiento de aguas residuales, es un servicio que consiste en la separación de la carga orgánica que contienen las aguas residuales, eliminando al máximo la cantidad de residuos y contaminantes, cumpliendo con la Normas Oficiales Mexicanas establecidas.
El agua tratada trae como beneficio adicional el ahorro de agua potable, al ser utilizada en el riego de áreas verdes. (López, 2022)
Imagen tomada de: Una visión del tratamiento de las aguas residuales | iAguaJuan Antonio Ríos León / Kevin Alejandro Garcia Salazar
El tratamiento de aguas residuales es un proceso esencial para proteger los recursos hídricos y el medio ambiente. Consiste en la eliminación de contaminantes de las aguas residuales, con el objetivo de devolverlas a los cuerpos de agua en condiciones seguras.
Etapas del Tratamiento El proceso de tratamiento de aguas residuales se divide en varias etapas:
Pretratamiento: Está destinado a la preparación o acondicionamiento de las aguas residuales con el objetivo específico de proteger las instalaciones, el funcionamiento de las obras de tratamiento y eliminar o reducir sensiblemente las condiciones indeseables relacionadas principalmente con la apariencia estética de las plantas de tratamiento. (Garcia, 2025)
Rejillas: Eliminación de objetos grandes (ramas, plásticos).
Desarenadores: Remoción de arena y materiales inorgánicos.
Desengrasadores: Separación de grasas y aceites.
Tratamiento Primario: Tiene como objetivo la remoción por medios físicos o mecánicos de una parte sustancial del material sedimentable o flotante. Es decir, el tratamiento primario es capaz de remover no solamente la materia que incomoda, sino también una fracción importante de la carga orgánica. (Garcia, 2025)
Sedimentación: Remoción de sólidos sedimentables.
Tratamiento Secundario: La reducción de los compuestos orgánicos presente en el agua residual, acondicionada previamente mediante tratamiento primario, se realiza exclusivamente por procesos biológicos. Este proceso reduce o convierte la materia orgánica finamente dividida y/o disuelta, en sólidos sedimentables flocúlenos que puedan ser separados por sedimentación en tanques de decantación. Los procesos biológicos más utilizados son los lodos activados y filtros percoladores. (Garcia, 2025)
Procesos biológicos: Eliminación de materia orgánica por acción de microorganismos.
Lodos activados: Aireación de los lodos para acelerar la degradación.
Lechos bacterianos: Utilización de lechos fijos para la depuración biológica.
Tratamiento Terciario: Tiene como objetivo complementar los procesos anteriormente indicados para lograr efluentes más puros, con menor carga contaminante y que pueda ser utilizado para diferentes usos como recarga de acuíferos, recreación, agua industrial, etc. (Garcia, 2025)
Eliminación de nutrientes: Nitrógeno y fósforo.
Desinfección: Eliminación de patógenos.
Objetivos del Tratamiento
Protección de la salud pública: Eliminación de patógenos.
Conservación del medio ambiente: Reducción de la contaminación de ríos y lagos.
Reutilización del agua: Obtención de agua de calidad para riego o procesos industriales.
Brayan Santillan Mendoza / Arturo Mireles Ramos
La mayoría de los residuos son generados por el ser humano, esto se debe al gran consumo de productos que tenemos cada día. El crecimiento desmesurado de residuos está siendo un problema para nuestro planeta, es por eso que se establece una gestión de estos incentivando su reutilización y reciclaje, apostando por tecnologías limpias para tratarlos, ampliando los servicios y a través de campañas educativas hacia la ciudadanía.
El objetivo principal de todos los tratamientos es el reciclaje de todo el residuo o de la mayor parte del mismo. De no ser posible el reciclaje, el objetivo es la obtención de energía. Los sistemas de tratamiento de residuos incluyen la operación o conjunto de operaciones que tienen por objetivo modificar las características físicas, químicas o biológicas de un residuo. (Santillan, 2022).
Uno de los problemas mas controversiales concierne a la contaminación ambiental, es la gestión de los desechos. Estos han existido desde siempre como una consecuencia de la actividad humana, pero en la actualidad se han convertido en tema de debate, debido a 3 factores principales.
• El volumen de los residuos, el cual se incrementa año a año y no se consigue desenclavar la cantidad producida de la cantidad de consumo que tenemos como sociedad.
• La naturaleza, los residuos han cambiado sustancialmente pasando mayoritariamente de orgánicos a inorgánicos. En los residuos se encuentran en forma masiva plásticos, vidrios, metales, etc. Cuyo deposito en condiciones no adecuadas puede dar lugar a deterioro medioambientales irreversibles
. • La concentración de los residuos como consecuencia de la migración masiva desde medios rurales a las ciudades. De acuerdo a esto nos enfocamos en dos alternativas viables para la gestión de residuos. Estos serán, el tratamiento térmico y el tratamiento anaeróbico para la obtención de biogas. Los cuales nos pueden presentar una nueva forma de energía limpia y renovable, suponiendo un aprovechamiento energético eficaz y flexible
Imagen tomada de: https://www.ecologiaverde.com/que-es-la-gestion-de-residuos-2787.html
Marco Antonio Cruz Alpizar / David Alexis Cano Ibarra / Beatriz Adriana Morales Acuayte
Los sistemas de tratamiento de residuos incluyen la operación o conjunto de operaciones que tienen por objetivo modificar las características físicas, químicas o biológicas de un residuo.
Estas acciones tienen como fin:
Reducir o neutralizar las sustancias peligrosas que contienen los residuos
Recuperar materias o sustancias valorizables
Facilitar el uso como fuente de energía o adecuar el residuo para su posterior tratamiento finalista
Este proceso, fundamental en la economía circular, es de vital importancia para dar una segunda vida a los residuos, minimizando de esta manera la contaminación del entorno y la extracción de materia prima procedente de la naturaleza.
Un ejemplo de este necesario proceso se puede observar en los múltiples elementos que es posible extraer de un simple teléfono móvil o de una cafetera eléctrica. Como muestra, un dato: el 90% de los materiales contenidos en un teléfono móvil son reutilizables en la fabricación de nuevos productos tras ser sometidos a diversos procesos de tratamiento en plantas autorizadas.
ECOLEC
Los residuos se pueden tratar de la siguiente manera:
Compostaje: es un proceso biológico que bajo ciertas condiciones controladas transforma los residuos orgánicos en un material llamado compost, utilizado como enmienda orgánica. El proceso se hace en presencia de oxígeno.
Biometanización: es un proceso biológico que, en ausencia de oxígeno y gracias a microorganismos, transforma la materia orgánica en biogás, utilizado para producir calor y electricidad.
Clasificación de material: son las plantas de clasificación de residuos. Su función se separar las fracciones valorizables de la mezcla de residuos para su comercialización. Se utilizan procesos automáticos y manuales.
Tratamiento biológico: son tratamientos para la materia orgánica procedente de la fracción resto.
Incineración: consiste en la combustión de los residuos con recuperación/generación de energía eléctrica
Pirólisis: es la degradación térmica de los residuos en ausencia de oxígeno. El resultado son gases, líquidos o materiales de naturaleza inerte.
Gasificación: es un proceso mediante el cuál se transforma la materia orgánica de los residuos urbanos en un gas valorizable.
Tratamiento de los plásticos: mecánico, que trocea el material para luego por extrusión moldearlo en nuevos productos; químico, para la recuperación de materia prima a partir de plástico degradado; y valorización energética, cuando el material está muy degradado se incinera para la recuperación de energía.
Tratamiento de metales: lo más costoso es la separación entre metales ferrosos de los no ferrosos. Una vez hecho, se trocean y se envían a fundiciones para producir nueva materia prima.
Tratamiento del papel y cartón: proceso para la recuperación de las fibras de celulosa mediante la separación de los demás materiales y sustancias, como la tinta.
Tratamiento de los escombros: el proceso general consiste en la trituración de los residuos y varios cribados, para obtener por separado los impropios, como cartones, plásticos,…. de los diferentes residuos de tierras, piedras, arenas,…
Tratamiento de los voluminosos: referido a los muebles y similares producidos en los municipios; las plantas tienen como misión trocearlos y separar la madera, de los plásticos y metales para su posterior reciclaje.
Tratamiento de los Raee: los aparatos eléctricos y electrónicos tienes sustancias que son altamente contaminantes; deben ser recogidos aparte y su tratamiento se compone de descontaminación de estas sustancias y trituración de lo demás, para aprovechar el plástico, los metales,…
Tratamiento del vidrio: se tritura para formar un polvo que, en hornos a altas temperaturas, se funde en nuevos moldes para nuevos productos.
Depósito en vertedero: un vertedero es una instalación de eliminación de residuos. Puede ser un depósito subterráneo o en superficie, donde los residuos se sitúan en condiciones seguras para evitar contaminación del agua, del aire y del suelo.
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Nicolas Benítez Hernández / Danniel Zuñiga Barrera/ Alfredo Granados Velázquez
Un proceso involucra principalmente tres etapas: Una etapa inicial que es la adecuación de la materia prima, la cual es seguida por una segunda etapa donde ocurre un cambio químico, físico-químico, biológico o bioquímico; la tercera etapa consiste en la separación y concentración de los productos. Tanto la etapa inicial como la etapa final se caracterizan porque hay un cambio físico ya sea de la materia prima de los productos. Las operaciones que intervienen en estas dos etapas, donde ocurren principalmente las transferencias y los cambios de materia y energía, que se llevan a cabo por medios físicos, se llaman Operaciones Unitarias. Las operaciones que intervienen en la segunda etapa donde se presenta una transformación química, físico-química, biológica o bioquímica, son llamadas Procesos Unitarios (Rojas González, 2012).
La ingeniera Lidia de Vargas (s.f.) menciona sobre las plantas de tratamiento de agua lo siguiente: Una operación unitaria es un proceso químico, físico o biológico mediante el cual las sustancias objetables que contiene el agua son removidas o transformadas en sustancias inocuas.
Algunas de las operaciones unitarias son:
· Absorción.
· Agitación.
· Centrifugación.
· Cristalización.
· Decantación.
· Evaporación.
· Humidificación.
· Sedimentación.
· Trituración.
· Ultrafiltración.
Los procesos unitarios son operaciones fundamentales en la industria química que involucran reacciones químicas y cambios físicos, donde se realizan transformaciones de materiales y energía. Estos procesos pueden incluir operaciones como neutralización, disolución y precipitación, así como técnicas de separación como filtración y evaporación. Se representan mediante equipos industriales específicos, como torres de destilación y sistemas de cristalización, y son esenciales para la producción y el tratamiento de sustancias en diversos sectores.
Business - MindView | Mind Map Examples. (s. f.).
Imagen tomada de: https://tasambiental.com/index.php/tratamiento-de-aguas/procesos-unitariosBrayan Santillan Mendoza/ José Ernesto Carranco Sanchez / Danniel Zuñiga Barrera/Alfredo Granados Velázquez
El riesgo ambiental puede definirse como un daño o catástrofe potencial en el medio ambiente, debido tanto a un fenómeno natural como a la acción antrópica.
En el riesgo pueden distinguirse dos parámetros que nos ayudan tanto a clasificarlos como a darles un orden prioritario para atenderlos. Pueden clasificarse en naturales y antrópicos:
Los riesgos ambientales naturales se dan por fenómenos naturales que escapan a nuestro control, pero que provocan un gran daño en el ecosistema igualmente. Serían, por ejemplo, las inundaciones de las que hemos hablado.
Los riesgos ambientales antrópicos son aquellos provocados por la acción del ser humano, como vertidos de aguas residuales o de agentes químicos, explosiones, incendios...
Sin embargo, desde la perspectiva ISO 14001:2015, el riesgo se define como un efecto de incertidumbre, por lo que implica tanto efectos potenciales negativos como positivos, es decir amenazas y oportunidades.
El riesgo ambiental es el riesgo resultante de la exposición a un peligro ambiental potencial. Los peligros ambientales pueden ser químicos específicos o mezclas químicas como el humo del tabaquismo pasivo y el del escape de automóviles. También puede haber otros peligros como gérmenes patógenos, el agotamiento del ozono estratosférico, el cambio climático y la escasez de agua.
El riesgo ambiental es la situación en la que las poblaciones están amenazadas por factores ambientales de diversas índoles, que, junto con su vulnerabilidad social y económica, pueden provocar desastres naturales como inundaciones, sequías o terremotos. Este concepto se aborda desde dos perspectivas: la fiscalista, que ve los desastres como eventos fortuitos, y la social, que los considera procesos con raíces en la estructura social.
José Muzlera, Alejandra Salomón (2024, 23 mayo).
Video tomado de: https://youtu.be/mqpZmVnGbpw?si=mme0qEKt5XQ4_h4i
Imagen tomada de: https://www.lifeder.com/riesgos-ambientales/
José Manuel Villegas Hervert / Celorio Padilla Fernando Manuel
Un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es un marco formal para mejorar el desempeño ambiental y desarrollar su trabajo de forma más eficiente en líneas generales. Un sistema de gestión ambiental es una poderosa herramienta para reducir los residuos y mejorar la eficiencia, sin sacrificar los beneficios.
Los Sistemas de Gestión Ambiental pueden ser de dos tipos:
Formales (ISO14001)
Normalizados (EMAS)
La familia ISO 14000
La ISO 14000 es una familia de normas internaciones utilizadas para la Gestión de Sistemas Ambientales. Es la primera serie de normas que facilita a las organizaciones de todo el mundo realizar los esfuerzos ambientales necesarios y medir la actuación que realizan de acuerdo a los criterios aceptados internacionalmente.
Beneficios de contar con un SGA:
Cumplimiento de la legislación vigente: da a conocer la legislación ambiental que aplica para cada tipo de actividad y esto lleva a su cumplimiento, lo cual evita grandes multas o clausuras.
Reducción de costos: permite llevar un control eficiente de los recursos, que conlleva un ahorro en el consumo de agua, energía y materias primas, mejorando así la eficacia de los procesos productivos, y reduciendo la cantidad de residuos que se generan.
Reducción del riesgo de accidentes: al tener identificados los sectores y partes del proceso más riesgosos, se logran controlar aquellas áreas que puedan afectar al medio ambiente y con esto se reduce el riego de accidentes laborales.
Es necesario que todas las acciones que vayan a llevarse a cabo formen parte de una estrategia común y organizada, es por esto que las funciones de los sistemas de gestión ambiental son:
Adaptar la actividad de la empresa a la normativa legal, evitando posibles sanciones o multas por la infracción o incumplimiento de esta.
Comprobar cuáles son las actividades que mayor impacto ambiental tienen y realizar un seguimiento de estas una vez se ha puesto en marcha alguna medida.
Establecer prioridades a la hora de poner en marcha las diferentes propuestas.
Garantizar una correcta gestión ambiental ante el resto de la población.
Reducir el gasto energético y, por lo tanto, generar un importante ahorro económico.
La imagen tomada de:https://meuresiduo.com/es/blog-es/como-garantizar-la-trazabilidad-del-residuo-durante-la-generacion-transporte-y-disposicion-final/
Luis Angel Amador Santos / Hugo Ernesto Gaspariano Mendoza / Aldo Andrés Herrera de la Cruz
Acción y efecto de valorizar.
Es cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la instalación o en la economía en general.
También se refiere a un hecho económico que consiste en el incremento de los valores de los inmuebles por diferentes causas.
La valorización en un contexto ambiental, busca reducir la cantidad de residuos que terminan en vertederos y fomentar una economía circular. Se cuentan con los siguientes tipos de valorización:
Valorización energética: Este tipo de valorización consiste en convertir aquellos residuos, que no pueden ser reciclados, en energía para uso doméstico o industrial. La obtención de dicha energía se lleva a cabo mediante una serie de procesos termoquímicos. Estos procesos consisten en someter la biomasa a la acción de altas temperatura por diversos métodos: combustión, gasificación, pirólisis, etc.
Valorización de materiales sólidos: En este caso, la valorización consiste en la obtención de nuevos materiales, o el reciclaje de parte de ellos, para evitar el uso de nuevas materias primas. Este tipo de valorización es común en la gestión de residuos no peligrosos como los envases ligeros, el papel y cartón, el vidrio o la materia orgánica (Genia Bioenergy, s.f.).
Carol Ramírez Morales / Roald Aarón Monroy Rodríguez / Aldo Andrés Herrera de la Cruz
Dentro de lo antropológico, hace referencia a la posibilidad del daño, a la finitud y a la condición mortal del ser humano (Feito, L., 2007). En cambio, la vulnerabilidad ambiental o ecológica comprende la capacidad de respuesta a los dos grandes problemas medioambientales de carácter global: el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad, incluyendo el autoajuste interno del medio ambiente ante los efectos directos o indirectos de origen antrópico (Esparza M., Díaz M., 2013).
Los seres humanos requieren ciertas condiciones ambientales y sociales para poder desarrollarse. La vulnerabilidad natural de los ecosistemas se incrementó diferencialmente en diversos países, provocando la resistencia de la población a condiciones ambientales severas y a veces haciéndola más vulnerable frente a ellas (Wilches-Chaux G.,1989) .
Se puede definir como un factor de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto a una amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca a ser afectado o de ser susceptible a sufrir un daño. (Cardona O. D., 2001)
Imagen tomada de: https://www.freepik.com/free-vector/deforestation-scene-with-animals-dying_5875439.htm#query=oragutan%20deforestation&position=8&from_view=search&track=aisVideo tomado de: (628) Amenaza, vulnerabilidad, desastre - YouTubeBrenda Vianney Albarrán Cruz / Denisse Yemirel Bautista Vivanco
El concepto de vulnerabilidad ambiental se refiere a la susceptibilidad que tienen las comunidades, los ecosistemas o los sistemas sociales frente a riesgos ambientales. Esta vulnerabilidad es el resultado de factores tanto naturales como sociales, como el cambio climático, el crecimiento demográfico y la degradación ambiental. Se considera clave para comprender los efectos y la capacidad de adaptación de los diferentes actores frente a desastres ambientales. Bocco, G. (2019)
De igual manera, la vulnerabilidad ambiental se refiere al grado de resistencia de un sistema, subsistema o componente de un sistema ante los dos grandes problemas medioambientales que se están dando en todo el planeta: el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad. Ambos causados directa o indirectamente por actividades antrópicas. Aunque también con vulnerabilidad ambiental se hace referencia al grado de resistencia del ambiente ante fenómenos naturales, como por ejemplo un terremoto. (Ropero Portillo, 2020)
La acción del ser humano con el medio ambiente no se basa en una convivencia equilibrada, sino en la destrucción del último, es decir, la actividad humana vulnera al medio ambiente, aunque no todas las zonas presentan el mismo grado de vulnerabilidad (Esparza Flores & Díaz Barragán). Esta vulnerabilidad depende de dos factores principales:
-Exposición: El nivel en que la naturaleza se encuentra expuesta a los problemas medioambientales.
-Capacidad adaptativa: La habilidad de la naturaleza para autoajustar su funcionamiento y adaptarlos a los cambios producidos.
Cruz Sierra Angel Aldair / Norman Karel Cerón Lauro
La vulnerabilidad ambiental se refiere a la capacidad de los sistemas naturales, sociales y económicos para enfrentar y recuperarse de los impactos ambientales negativos, como el cambio climático, la contaminación y la degradación del suelo y del agua.(CEPAL)
La vulnerabilidad ambiental se define como la propensión de un ecosistema a sufrir daños o perturbaciones debido a la presencia de factores externos, como la actividad humana, el cambio climático y los desastres naturales.(FAO)
La vulnerabilidad ambiental se refiere a la capacidad de las personas y los sistemas para adaptarse a los impactos ambientales negativos y para recuperarse de ellos. La vulnerabilidad ambiental se relaciona con la exposición a los riesgos ambientales, la sensibilidad a los cambios ambientales y la capacidad de adaptación y resiliencia.(PNUD)
Se entiende por vulnerabilidad ambiental la capacidad de respuesta al impacto que a nivel mundial generan los problemas medioambientales, ya sean de origen natural o provocados por la actividad humana, y que afectan la calidad de vida e impiden el desarrollo de las poblaciones.
Joselin Quijada Angeles/Diego Jhair Cerón Nava / Beatriz Adriana Morales Acuayte
La vulnerabilidad ambiental o ecológica comprende la capacidad de respuesta a los dos grandes problemas medioambientales de carácter global: el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad, incluyendo el autoajuste interno del medio ambiente ante los efectos directos o indirectos de origen antrópico.
Los desastres afectan tanto a los sistemas humanos como a los ecológicos. Algunos autores utilizan el término vulnerabilidad ambiental para referirse a riesgos de poblaciones a sufrir desastres de origen natural (los riesgos proceden del medio ambiente). Otros, en cambio, utilizan el término para referirse a la vulnerabilidad del sub-sistema ecológico frente a desastres y cambios que pueden producir daño en el medio ambiente (por ejemplo, el derrame de petróleo en un ecosistema costero). En este caso la entidad expuesta al riesgo no es un sistema humano sino un sistema natural.
La vulnerabilidad se puede aplicar en diferentes campos: a la educación, a la cultura, a la economía, a la sociedad, al medio ambiente, entre otros. En este artículo de EcologíaVerde se hablará de qué es la vulnerabilidad ambiental, dando su definición y algunos ejemplos de ella. Además, se explicará la diferencia entre riesgo y vulnerabilidad ambiental.
Se puede clasificar en:
Vulnerabilidad física: cambios en la geografía y recursos naturales (ej. deforestación, erosión del suelo).
Vulnerabilidad ecológica: impacto sobre ecosistemas específicos (ej. barreras de coral afectadas por el cambio climático).
Vulnerabilidad social y económica: comunidades afectadas por desastres ambientales (ej. pueblos costeros frente al aumento del nivel del mar).
La diferencia entre riesgo ambiental y vulnerabilidad ambiental es que el riesgo determina si la amenaza afectará más o menos a un sistema o componente de este dependiendo de su vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, mide el grado de pérdidas y daños que ha recibido la naturaleza por una amenaza.
Imagen tomada de: https://acortar.link/oUgm6E
Imagen tomada de: Opinión: ¿Cómo nos afecta la vulnerabilidad ambiental en Centroamérica? (revistaeyn.com)
Villalpando Flores Jose Juan / Isaí Cristobal de la Cruz Tovar
Ante las formas productivas agrícolas y ganaderas actuales que contribuyen notablemente a la emisión de GEI y generan un desgaste en los servicios ecosistémicos de los cuales dependen, nos planteamos la posibilidad de transformar estos métodos productivos a través de prácticas que mejoren las productividades y contribuyan a la salud de los recursos naturales, el bienestar social y la seguridad económica de los productores. Estas prácticas se conocen como agricultura regenerativa. (The Nature Conservancy, 2020)
Consiste en rehabilitar el suelo y mantenerlo productivo el mayor tiempo posible para evitar la expansión agresiva a nuevas áreas.
La agricultura y ganadería regenerativas priorizan la sostenibilidad ambiental y la salud humana. Significa que cualquier granja debe contribuir a la protección de la naturaleza, además de cultivar plantas comerciales Las principales ventajas de agricultura regenerativa son la mejora de la biodiversidad, las propiedades del suelo y el estado medio ambiental.
La Agricultura regenerativa cuenta con 5 Principios los cuales son:
Eliminación de tratamientos de campo mecánicos, químicos y físicos.
Uso de cultivos de cobertura durante todo el año evitando suelos descubiertos y mitigando la erosión.
La agricultura regenerativa mejora de la biodiversidad.
Incorporación de la ganadería a la producción agrícola.
Conservación de raíces vivas de cultivos perennes.
Imagen tomada de: https://eos.com/es/blog/agricultura-regenerativa/
Video tomado de: https://youtu.be/lYQnJGv7SaM?si=H3_F4ipQJOlklyWM
Alfredo Hernández Mendoza/Francisco Martínez Rivas
La energía mareomotriz es una forma de energía renovable que se obtiene a partir del movimiento de las mareas en los océanos y mares. Se aprovecha la diferencia de altura entre las mareas alta y baja para generar energía eléctrica. La energía mareomotriz se ha utilizado desde hace siglos en molinos de mareas, pero en la actualidad se han desarrollado tecnologías más avanzadas para generar electricidad a gran escala (Nayak, S. K. 2017. Ocean energy).
Algunas de las ventajas de la energía mareomotriz son que es una fuente de energía limpia y renovable, y que las mareas son predecibles y constantes. Sin embargo, también hay algunas desventajas, como los altos costos de construcción y mantenimiento de las instalaciones, los posibles impactos ambientales y los efectos sobre la fauna marina (Agencia Internacional de Energía. 2019).
Alfredo Hernández Mendoza / Yanin Flores Benavides
La energía geotérmica es una forma de energía renovable que se obtiene del calor generado en el interior de la Tierra. Se aprovecha el calor natural de la Tierra para generar electricidad o para calentar edificios y agua. La energía geotérmica es una fuente de energía limpia y renovable que puede utilizarse para reducir la dependencia de los combustibles fósiles (Agencia Internacional de Energía. 2020).
Para producir electricidad geotérmica, se perforan pozos, a veces de 1,6 kilómetros de profundidad o más, en depósitos subterráneos para aprovechar el vapor y el agua muy caliente que accionan turbinas conectadas a generadores de electricidad. La primera electricidad generada geotérmicamente se produjo en Larderello (Italia) en 1904. (Taylor, 2022)
Abraham Pérez Aguilar / Mario Castañeda Durán / Norman Karel Cerón Lauro
Es la preocupación por ayudar a mejorar y cuidar el medio ambiente, conservar los principios naturales de los humanos y fomentar el desarrollo sostenible, a través de marcarse objetivos claros a corto y largo plazo relacionados con todo esto en conjunto. En yuxtaposición se considera como las estrategias que se realizan desde las diferentes instituciones, tanto nacionales como internacionales, que fomentan la elaboración y aplicación de diferentes normativas ambientales, buscan hacer frente a los problemas ambientales existentes.
A nivel mundial, la ONU cuenta con un organismo especializado, cuya misión principal es la de fomentar la cooperación internacional en los asuntos relacionados con el medio ambiente, así como evaluar las condiciones ambientales a nivel mundial, regional y nacional, elaborando para ello estrategias nacionales e internacionales, este organismo es el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), cuya importancia es indiscutible, el cual contribuye a la aplicación del derecho ambiental elaborando normativas y fortaleciendo las instituciones para la gestión racional del medio ambiente, actuando a su vez, como organismo coordinador en materia de medio ambiente dentro de las Naciones Unidas.
Los principios de las políticas ambientales para un desarrollo sostenible para lograr un crecimiento económico limpio y ecológico son:
El principio de responsabilidad medioambiental: todos podemos mejorar nuestro entorno.
El principio de prevención: mejor prevenir que corregir desastres ecológicos.
El principio de sustitución de sustancias peligrosas por otras menos contaminantes y procesos de alto consumo energético por otros más eficientes.
El que contamina paga en los casos que no se puede prevenir el daño ambiental.
El principio de la coherencia que requiere la coordinación de las políticas ambientales con otros departamentos y la integración de objetivos ambientales.
Principio de la cooperación en grupos sociales que trabajen con objetivos de mejora ambiental y su realización es indispensable.
Las políticas ambientales deben basarse siempre en los resultados de investigaciones científicas.
Zarza, N. (2022).
Se compone de una serie de normas en el plano social y económico que tienen como fin proteger el medioambiente en cualquiera de sus áreas. Las áreas medioambientales son todas aquellas en las que busca influir cualquier política ambiental, por lo que es relevante señalarlas.
Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, estas áreas son las siguientes:
Contaminación atmosférica: La emisión de gases hacia la atmósfera entraña problemas desde enfermedades respiratorias y dermatológicas hasta la degradación de la capa de ozono.
Biodiversidad: La contaminación también afecta a que se reduzca la variedad de organismos que componen el planeta.
Productos químicos: Pueden generar la destrucción del medio acuático, así como crear fenómenos como la lluvia ácida.
Cambio climático: Supone el cambio general del clima. Entre sus consecuencias, podemos destacar el aumento de la temperatura, sequías, inundaciones y otros fenómenos adversos.
Salud: Salud y medioambiente están íntimamente relacionados. Un buen entorno reduce la aparición de enfermedades físicas y mentales.
Suelo: La calidad y regulación del suelo también es un objetivo de la política ambiental, cuyo fin es preservar la flora y la fauna.
Recursos naturales: Es conveniente que los recursos se exploten de manera sostenible para alargar su duración.
Ruido: La contaminación acústica también es un problema, sobre todo en grandes ciudades. Puede derivar en problemas de salud, como ansiedad y estrés.
Residuos y recursos materiales: Residuos como los plásticos perjudican a la flora y fauna común. Por ello, cada vez está más penalizado su uso.
Agua: En torno al 70% del planeta es agua y solo el 3.5% es dulce. Por lo tanto, es preciso proteger y preservar el agua apta para el consumo humano.
García, A. M. (2021).
Se puede definir como todas las acciones, organizaciones y leyes implementadas por los gobiernos que están dedicadas a la atención de los temas ecológicos. En México se cuenta con un conjunto de políticas ambientales como son: la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Cambio Climático, la Ley General de Vida Silvestre o la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. También se cuenta con instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INEE), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) o la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA).
Esta se emplea por los gobiernos para establecer las formas por las cuales se controlan y distribuyen los recursos naturales. Sirve como instrumento de manejo gubernamental por el cual se permiten o se prohíben ciertas acciones y prácticas que impactan en el medio ambiente como la contaminación en todas sus vertientes y modalidades, las transformaciones ecológicas de una determinada región ante la acción humana y sus efectos en la sociedad y el medio ambiente.
Aguilar, A. (2020).
El desarrollo de la política ambiental implica un largo proceso de toma de decisiones. Parte de una preocupación ambiental y acaba en la adopción de medidas encaminadas a paliar tendencias desfavorables. Una de las piedras angulares de este proceso es la disposición de información adecuada.
Cuando el deterioro ambiental se transforma en una reconocida preocupación ambiental, por lo general existen datos científicos que avalan el problema. Por ejemplo, el fenómeno del cambio climático, una de las preocupaciones ambientales de mayor magnitud, dispone de una ingente cantidad de datos científicos no sólo actuales sino de un largo período histórico. Sin embargo, esta información científica no siempre es útil para el desarrollo de una política. Resulta necesario traducir las observaciones científicas y la abundante información en un número reducido de parámetros capaces de ofrecer información útil, a nivel político, sobre el problema en cuanto a sus causas, su situación y sus tendencias. Estamos hablando de indicadores ambientales.
El uso de indicadores como instrumento para el proceso político es una práctica habitual en la mayoría de los sectores. En el terreno ambiental y en el marco de los países de la Unión Europea, el desarrollo de planes nacionales de política ambiental comienza a darse a mediados de los 80.
Video tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=tBP-GHLaTuk
Imagen tomada de: https://www.ceupe.com/blog/caracteristicas-y-vinculos-del-derecho-ambiental.html?dt=1662346377738Sandra Garcia Hernandez / Norman Karel Cerón Lauro / Frida Ximena Coronado Carrasco (Editor)
Los Residuos de Manejo Especial (RME), son definidos en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) como aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos. Con base a la LGPGIR en su artículo 9, se establece que es facultad de las entidades federativas autorizar el manejo integral de los RME, e identicar los que dentro de su territorio puedan estar sujetos a planes de manejo. (Secreta (Residuos sólidos urbanos y de manejo especiales, 2017).
Asimismo, en esta ley se establecen las categorías definidas de los RME. Otra herramienta de consulta es la norma Oficial Mexicana 161-SEMARNAT-2011, que establece los criterios para clasificar a los RME y determinar cuáles están sujetos a plan de manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo. (Residuos de Manejo Especial y Sus Planes de Manejo, 2017).
Como caso particular, la Ley de Prevención y Gestión Integral de los Residuos en el Estado de Hidalgo, en el Decreto número 567, artículo 26; menciona las características físicas, químicas o biológicas que deben poseer los residuos para ser considerados de manejo especial, son aquellas que los hacen ser:
I. Inertes;
II. Fermentables;
III. Capaces de combustión;
IV. Volátiles;
V. Solubles en distintos medios;
VI. Capaces de salinizar los suelos;
VII. Capaces de provocar incrementos excesivos de la carga orgánica en cuerpos de agua y el crecimiento excesivo de especies acuáticas que pongan en riesgo la supervivencia de otras;
VIII. Capaces de provocar efectos adversos en la salud humana o en los ecosistemas, si se dan las condiciones de exposición para ello;
IX. Persistentes; y
X. Bioacumulables. (Gobierno del Estado de Hidalgo, 2024).
Imagen tomada de: https://sds.uanl.mx/wp-content/uploads/2021/08/extra-entre-televisores-e-impresoras-y-otras-cosas-mas-fueron-entregadas-e1629827787638.jpeg
Video tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=wNKDNIZ0HlY