Articulo de referencia

destilación global

La destilación global , también conocida como efecto saltamontes , es el proceso geoquímico por el cual ciertos compuestos químicos, principalmente contaminantes orgánicos persi...

La destilación global , también conocida como efecto saltamontes , es el proceso geoquímico por el cual ciertos compuestos químicos, principalmente contaminantes orgánicos persistentes (COP), se vaporizan y transportan desde regiones más cálidas a regiones más frías de la Tierra , en particular los polos y las cimas de las montañas, donde se condensan. Otros compuestos químicos incluyen ácidos acidificantes (SO x ) y metales pesados. [ 1 ] El primer uso documentado del término fue en 1975 por ED Goldberg para describir la vaporización de hidrocarburos halogenados sintéticos, la cual se ve potenciada por la presencia de agua. [ 2 ] Sin embargo, se creía que este efecto solo ocurría dentro de una "banda de contaminación" definida en las latitudes medias del hemisferio norte. Poco después, se encontraron evidencias de este efecto en los alimentos árticos, así como en su atmósfera. [ 3 ] Desde entonces, se han encontrado concentraciones relativamente altas de COP en el suelo y el agua del Ártico , así como en los cuerpos de animales y personas que viven allí, a pesar de que la mayoría de los compuestos químicos no se han utilizado en la región en cantidades apreciables. [ 4 ] [ 5 ]

Mecanismo

Aparato utilizado para la destilación en química.

El proceso de destilación global puede entenderse utilizando los mismos principios que explican las destilaciones utilizadas para hacer licor o purificar productos químicos en un laboratorio. [ 6 ] En estos procesos, una sustancia se vaporiza a una temperatura relativamente alta, y luego el vapor viaja a un área de menor temperatura donde se condensa. Un fenómeno similar ocurre a escala global para ciertos productos químicos. Cuando estos productos químicos se liberan al medio ambiente , algunos se evaporan cuando las temperaturas ambientales son altas y son arrastrados por el viento hasta que las temperaturas bajan, momento en el que se produce la condensación . Las caídas de temperatura lo suficientemente grandes como para resultar en la deposición pueden ocurrir cuando los productos químicos son arrastrados por el viento desde climas más cálidos a más fríos, o cuando cambian las estaciones. El efecto neto es el transporte atmosférico desde latitudes y altitudes bajas a altas . Dado que la destilación global es un proceso relativamente lento que depende de ciclos sucesivos de evaporación/condensación, solo es eficaz para productos químicos semivolátiles que se descomponen muy lentamente en el medio ambiente, como el DDT , los bifenilos policlorados y el lindano .

productos químicos

Los COP son conocidos por su resistencia a la degradación y su toxicidad para los seres humanos y la fauna silvestre. [ 7 ] Aunque la mayoría están ahora prohibidos, su capacidad de persistencia les ha permitido permanecer en la atmósfera, el suelo y el agua, donde puede producirse la vaporización. [ 6 ] Dos de los COP más comunes que participan en la destilación global son el diclorodifeniltricloroetano (DDT) y los bifenilos policlorados (PCB). [ 6 ] El DDT, que antes se usaba como insecticida , ahora se sabe que contribuye a la obesidad y la hipertensión , y es un posible carcinógeno. Los PCB, por otro lado, pueden causar efectos en el desarrollo de niños y bebés. Ambos compuestos químicos también son disruptores endocrinos , que afectan a las hormonas corporales. Sin embargo, en 2004, el Convenio de Estocolmo se comprometió a reducir o eliminar el uso de COP debido a sus efectos negativos. [ 8 ]

Efectos

La destilación global tiene un profundo impacto en el océano, principalmente a través del transporte a larga distancia de sustancias químicas tóxicas que se acumulan en los ecosistemas marinos. [ 9 ] Una vez en el océano, estos contaminantes pueden ser absorbidos por los organismos marinos e ingresar a la cadena alimentaria, afectando a todo, desde el plancton hasta los grandes mamíferos marinos. [ 6 ] Las sustancias químicas pueden acumularse en los tejidos grasos de los peces y otras criaturas marinas, lo que lleva a concentraciones tóxicas que pueden alterar la salud de los ecosistemas marinos. [ 1 ] Esta contaminación pone en peligro la biodiversidad marina y afecta a la pesca, de la cual dependen muchas comunidades costeras para su sustento y subsistencia.

Los animales en las zonas polares corren un alto riesgo porque a menudo dependen de dietas ricas en grasas, lo que aumenta su exposición a la acumulación de sustancias químicas tóxicas. Especies como los osos polares, las focas y las ballenas, que son depredadores superiores, acumulan altos niveles de COP debido a la biomagnificación , donde estos contaminantes se concentran más a medida que ascienden en la cadena alimentaria. [ 9 ] [ 6 ] Estas sustancias químicas pueden provocar anomalías en el desarrollo de la fauna silvestre, amenazando la sostenibilidad de las poblaciones . Además, las especies migratorias, como las aves y los mamíferos marinos, pueden transportar estos contaminantes a grandes distancias, propagando la contaminación mucho más allá de su punto de origen. [ 1 ] La acumulación tóxica en estas especies no solo afecta su salud y tasas de supervivencia, sino que también altera el equilibrio ecológico general de estos frágiles entornos.

La destilación global también tiene consecuencias significativas para la salud humana, particularmente en comunidades indígenas y remotas que dependen de dietas tradicionales, como pescados grasos y mamíferos marinos. [ 10 ] La destilación global puede causar desigualdades sociales, ya que las comunidades del norte, como los inuit, son las que sufren los efectos más directos. [ 1 ] A medida que estos químicos se acumulan en el medio ambiente, también existe el riesgo de que lleguen a los suministros de agua, lo que amplifica aún más el potencial de exposición humana. De esta manera, la destilación global representa una amenaza significativa no solo para el medio ambiente, sino también para la salud y el bienestar a largo plazo de las poblaciones vulnerables en todo el mundo.

cambio climático

Este proceso está estrechamente vinculado al cambio climático . A medida que las temperaturas globales continúan aumentando, los químicos se volatilizan más fácilmente, lo que incrementa aún más la contaminación atmosférica . [ 11 ] El Ártico se calienta a un ritmo más rápido, amplificando este efecto. El hielo es un lugar de almacenamiento conocido para los COP y otros químicos, y cuando se derrite, los contaminantes corren el riesgo de redistribuirse a través de las corrientes oceánicas. [ 12 ] [ 11 ] Los cambios en los patrones climáticos son otro efecto del cambio climático, que también puede alterar las vías a través de las cuales se transportan los químicos. [ 11 ] Si llegan al suministro de agua, las sustancias tóxicas pueden representar una amenaza para los ecosistemas y la salud humana. [ 10 ] La destilación global y el cambio climático crean un ciclo de retroalimentación positiva que empeora la degradación ambiental, lo que hace más difícil mitigar los impactos nocivos sobre la biodiversidad y el bienestar humano.

Técnicas de mitigación

Las técnicas de mitigación para la destilación global se centran en reducir la liberación de COP y mejorar la detección y eliminación de estas sustancias del medio ambiente. Un avance importante es el desarrollo de procesos industriales más limpios que minimizan la producción de sustancias químicas peligrosas, particularmente a través de prácticas de fabricación mejoradas y sustancias químicas alternativas. Por ejemplo, el uso de alternativas no tóxicas en pesticidas , disolventes y productos químicos industriales puede reducir considerablemente el riesgo de que estas sustancias lleguen a la atmósfera. Además, los avances en las tecnologías de filtración de aire , como los filtros de aire de partículas de alta eficiencia (HEPA) y los sistemas de carbón activado, pueden ayudar a capturar los contaminantes en suspensión antes de que se dispersen en la atmósfera o se depositen en regiones más frías. La reducción de ácidos grasos en la dieta puede ayudar a reducir la contaminación humana. [ 8 ] Además, las tecnologías satelitales y de teledetección permiten un mejor seguimiento del movimiento y la deposición de COP, proporcionando datos valiosos para fundamentar las estrategias de mitigación. [ 7 ] Al invertir en tecnologías limpias innovadoras y mejorar los sistemas de seguimiento de contaminantes, es posible reducir el transporte a larga distancia de sustancias químicas nocivas y limitar su impacto ambiental.

También existe la posibilidad de implementar políticas que se centren principalmente en la creación de acuerdos internacionales y marcos regulatorios destinados a reducir la producción y el uso de COP. Un ejemplo clave es el Convenio de Estocolmo , un tratado mundial que busca eliminar o restringir el uso de los productos químicos más peligrosos, incluidos muchos involucrados en la destilación global. [ 8 ] Al hacer cumplir regulaciones más estrictas sobre la fabricación y eliminación de estas sustancias, los países pueden trabajar colectivamente para reducir los productos químicos liberados a la atmósfera y, posteriormente, su transporte a las regiones polares. [ 7 ] A nivel regional, las colaboraciones transfronterizas entre países en áreas como el Ártico son esenciales para monitorear y abordar el movimiento de contaminantes.

Véase también

Referencias

  1. 1 2 3 4 Bard, Shannon Mala (1999-05-01). "Transporte global de contaminantes antropogénicos y sus consecuencias para el ecosistema marino ártico" . Marine Pollution Bulletin . 38 (5): 356– 379. Bibcode : 1999MarPB..38..356B . doi : 10.1016/S0025-326X(99)00041-7 . ISSN 0025-326X . 
  2. Goldberg, ED; Bournaud, R.; Boucher, EA; Preston, A.; Cole, HA; Smith, James Eric (enero de 1997). "Organohaluros sintéticos en el mar" . Actas de la Real Sociedad de Londres. Serie B. Ciencias Biológicas . 189 (1096): 277–289 . doi : 10.1098/rspb.1975.0057 . PMID 238197 . 
  3. Ottar, Brynjulf ​​(1980-11-04). "La transferencia de contaminantes atmosféricos a la región ártica". Atmospheric Environment . 15 (8): 1439– 1445. doi : 10.1016/0004-6981(81)90350-4 .
  4. ^ Largo, Manhai; Sonne, cristiano; Dietz, Runa; Bossi, Rossana; Jørgensen, Najannguaq; Olsen, Taatsiannguaq Inuuteq; Bonefeld-Jørgensen, Eva Cecilie (1 de diciembre de 2023). "Dieta, estilo de vida y contaminantes en tres municipios inuit del este de Groenlandia" . Quimiosfera . 344 140368. Código Bib : 2023Chmsp.34440368L . doi : 10.1016/j.chemosphere.2023.140368 . ISSN 0045-6535 . PMID 37802483 .  
  5. "Liberar al mundo de los COP: Guía del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes" (PDF) . Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente . Abril de 2005. Consultado el 6 de junio de 2008 .
  6. 1 2 3 4 5 "Capítulo 1. Destilación global: el destino y el transporte de sustancias químicas tóxicas al Ártico" (PDF) . 2 de diciembre de 2014.
  7. 1 2 3 Puzyn, Tomasz; Mostrag, Aleksandra (24 de febrero de 2012). Contaminantes orgánicos diez años después del Convenio de Estocolmo: Actualización ambiental y analítica . BoD – Books on Demand. ISBN 978-953-307-917-2.
  8. 1 2 3 Auroras boreales contra los COP: Combatiendo las amenazas tóxicas en el Ártico . McGill-Queen's University Press. 2003. doi : 10.2307/j.ctt801rz . ISBN 978-0-7735-2482-8. JSTOR j.ctt801rz . 
  9. 1 2 "Evaluación AMAP 2018: Efectos biológicos de los contaminantes en la fauna y los peces del Ártico" . 2 de diciembre de 2024. Consultado el 2 de diciembre de 2024 .
  10. 1 2 Largo, Manhai; Sonne, cristiano; Dietz, Runa; Bossi, Rossana; Jørgensen, Najannguaq; Olsen, Taatsiannguaq Inuuteq; Bonefeld-Jørgensen, Eva Cecilie (1 de diciembre de 2023). "Dieta, estilo de vida y contaminantes en tres municipios inuit del este de Groenlandia" . Quimiosfera . 344 140368. Código Bib : 2023Chmsp.34440368L . doi : 10.1016/j.chemosphere.2023.140368 . ISSN 0045-6535 . PMID 37802483 .  
  11. 1 2 3 Sadler, Ross; Connell, Des (24 de febrero de 2012), "Destilación global en una era de cambio climático" , en Puzyn, Tomasz (ed.), Contaminantes orgánicos diez años después del Convenio de Estocolmo: actualización ambiental y analítica , InTech, doi : 10.5772/38761 , hdl : 10072/50288 , ISBN 978-953-307-917-2, consultado el 9 de diciembre de 2024
  12. Bard, Shannon Mala (1999-05-01). "Transporte global de contaminantes antropogénicos y sus consecuencias para el ecosistema marino ártico" . Marine Pollution Bulletin . 38 (5): 356– 379. Bibcode : 1999MarPB..38..356B . doi : 10.1016/S0025-326X(99)00041-7 . ISSN 0025-326X . 

Lecturas adicionales

  • Cone, Marla (2006). Nieve silenciosa: El lento envenenamiento del Ártico . Grove Press. ISBN 0-8021-4259-1.
  • El efecto saltamontes y el seguimiento de los contaminantes atmosféricos peligrosos , Environment Canada.