
La tecnología ambiental (o envirotech ) consiste en el uso de enfoques de ingeniería y tecnología para comprender y abordar los problemas que afectan al medio ambiente, con el objetivo de promover su mejora. Implica la aplicación de la ciencia y la tecnología en el proceso de afrontar los desafíos ambientales mediante la conservación del medio ambiente y la mitigación del impacto humano sobre el mismo.
El término también se utiliza a veces para describir tecnologías de generación de energía sostenible como la fotovoltaica , las turbinas eólicas , etc. [ 1 ]
Purificación y gestión de residuos
purificación del agua

La purificación del agua es el proceso de eliminar sustancias químicas indeseables, contaminantes biológicos, sólidos en suspensión y gases del agua . [ 2 ] El objetivo es producir agua apta para fines específicos. La mayor parte del agua se purifica y desinfecta para el consumo humano ( agua potable ), pero la purificación del agua también puede llevarse a cabo para una variedad de otros fines, incluidas aplicaciones médicas, farmacológicas, químicas e industriales. La historia de la purificación del agua incluye una amplia variedad de métodos. Los métodos utilizados incluyen procesos físicos como la filtración , la sedimentación y la destilación ; procesos biológicos como los filtros de arena lentos o el carbón biológicamente activo ; procesos químicos como la floculación y la cloración ; y el uso de radiación electromagnética como la luz ultravioleta .
La purificación del agua puede reducir la concentración de materia particulada, incluidas las partículas en suspensión , parásitos , bacterias, algas , virus y hongos, así como reducir la concentración de una variedad de materia disuelta y particulada.
Los estándares de calidad del agua potable suelen ser establecidos por los gobiernos o por normas internacionales. Estos estándares generalmente incluyen concentraciones mínimas y máximas de contaminantes, según el uso previsto del agua.
Una inspección visual no permite determinar si el agua tiene la calidad adecuada. Procedimientos sencillos como hervirla o usar un filtro de agua doméstico (generalmente con carbón activado ) no son suficientes para tratar todos los posibles contaminantes que pueda contener el agua de origen desconocido. Incluso el agua de manantial natural —considerada segura para todos los fines prácticos en el siglo XIX— ahora debe analizarse antes de determinar qué tipo de tratamiento, si lo hubiera, es necesario. Los análisis químicos y microbiológicos , aunque costosos, son la única manera de obtener la información necesaria para decidir el método de purificación apropiado.
Purificación de aire
La purificación del aire describe los procesos utilizados para eliminar contaminantes y sustancias nocivas del aire con el fin de reducir sus posibles efectos adversos en los seres humanos y el medio ambiente. Este proceso puede llevarse a cabo mediante métodos como la filtración mecánica, la ionización, la adsorción con carbón activado, la oxidación fotocatalítica y la irradiación germicida con luz ultravioleta.
Tratamiento de aguas residuales
El tratamiento de aguas residuales es un tipo de tratamiento de aguas residuales que tiene como objetivo eliminar los contaminantes de las aguas residuales para producir un efluente apto para su descarga al medio ambiente circundante o para una aplicación de reutilización prevista, evitando así la contaminación del agua por descargas de aguas residuales sin tratar. [ 3 ] Las aguas residuales contienen aguas residuales de hogares y empresas y posiblemente aguas residuales industriales pretratadas . Hay una gran cantidad de procesos de tratamiento de aguas residuales para elegir. Estos pueden variar desde sistemas descentralizados (incluidos sistemas de tratamiento in situ) hasta grandes sistemas centralizados que involucran una red de tuberías y estaciones de bombeo (llamadas alcantarillado ) que transportan las aguas residuales a una planta de tratamiento. En las ciudades que tienen un alcantarillado combinado , las alcantarillas también transportarán la escorrentía urbana (agua pluvial) a la planta de tratamiento de aguas residuales. El tratamiento de aguas residuales generalmente comprende dos etapas principales, llamadas tratamiento primario y secundario , mientras que el tratamiento avanzado también incorpora una etapa de tratamiento terciario con procesos de pulido y eliminación de nutrientes. El tratamiento secundario puede reducir la materia orgánica (medida como demanda biológica de oxígeno ) de las aguas residuales mediante procesos biológicos aeróbicos o anaeróbicos. También se puede añadir una etapa de tratamiento cuaternario (a veces denominada tratamiento avanzado) para la eliminación de microcontaminantes orgánicos , como productos farmacéuticos. Esto se ha implementado a gran escala en Suecia. [ 4 ]
Se han desarrollado numerosas tecnologías de tratamiento de aguas residuales, principalmente mediante procesos de tratamiento biológico. Los ingenieros de diseño y los responsables de la toma de decisiones deben tener en cuenta los criterios técnicos y económicos de cada alternativa al elegir una tecnología adecuada. [ 5 ] : 215 A menudo, los principales criterios de selección son la calidad deseada del efluente, los costos previstos de construcción y operación, la disponibilidad de terreno, los requisitos energéticos y los aspectos de sostenibilidad . En los países en desarrollo y en las zonas rurales con bajas densidades de población, las aguas residuales suelen tratarse mediante diversos sistemas de saneamiento in situ y no se transportan por alcantarillado. Estos sistemas incluyen fosas sépticas conectadas a campos de drenaje , sistemas de tratamiento de aguas residuales in situ (OSS) y sistemas de vermifiltración . Por otro lado, las plantas de tratamiento de aguas residuales avanzadas y relativamente costosas pueden incluir un tratamiento terciario con desinfección y posiblemente incluso una cuarta etapa de tratamiento para eliminar microcontaminantes. [ 4 ]
A nivel mundial, se estima que el 52% de las aguas residuales reciben tratamiento. [ 6 ] Sin embargo, las tasas de tratamiento de aguas residuales varían considerablemente entre los distintos países del mundo. Por ejemplo, mientras que los países de altos ingresos tratan aproximadamente el 74% de sus aguas residuales, los países en desarrollo tratan un promedio de tan solo el 4,2%. [ 6 ]
El tratamiento de aguas residuales forma parte del ámbito del saneamiento . El saneamiento también incluye la gestión de desechos humanos y sólidos , así como la gestión de aguas pluviales (drenaje). [ 7 ] El término planta de tratamiento de aguas residuales se utiliza a menudo indistintamente con el término planta de tratamiento de aguas residuales . [ 5 ] [ 8 ]
remediación ambiental
La remediación ambiental es el proceso mediante el cual se eliminan contaminantes o sustancias nocivas del suelo, el agua y otros medios para mejorar la calidad ambiental. El objetivo principal es la reducción de sustancias peligrosas en el medio ambiente. Algunas de las áreas involucradas en la remediación ambiental incluyen: contaminación del suelo , residuos peligrosos , contaminación de aguas subterráneas, derrames de petróleo, gas y productos químicos. Existen tres tipos principales de remediación ambiental: remediación de suelos, agua y sedimentos. [ 9 ]
La remediación de suelos consiste en eliminar los contaminantes presentes en ellos, ya que representan un grave riesgo para los seres humanos y el ecosistema. Algunos ejemplos son los metales pesados, los pesticidas y los materiales radiactivos. Según el tipo de contaminante, los procesos de remediación pueden ser físicos, químicos, térmicos o biológicos.
La remediación del agua es una de las más importantes, dado que el agua es un recurso natural esencial. Dependiendo de la fuente de agua, habrá diferentes contaminantes. La contaminación de las aguas superficiales consiste principalmente en desechos agrícolas, ganaderos e industriales, así como en drenaje ácido de minas. [ 10 ] Ha habido un aumento en la necesidad de remediación del agua debido al incremento en la descarga de desechos industriales, lo que ha generado una demanda de soluciones hídricas sostenibles. Se espera que el mercado de remediación del agua crezca de manera constante hasta alcanzar los 19.600 millones de dólares para 2030. [ 11 ]
La remediación de sedimentos consiste en la eliminación de sedimentos contaminados. Es similar a la remediación de suelos, aunque suele ser más sofisticada, ya que implica contaminantes adicionales. Para reducir los contaminantes, es probable que se utilicen procesos físicos, químicos y biológicos que ayuden al control de la fuente, pero si estos procesos no se ejecutan correctamente, existe el riesgo de que la contaminación reaparezca. [ 9 ] [ 12 ]
Gestión de residuos sólidos
La gestión de residuos sólidos es la purificación, el consumo, la reutilización, la eliminación y el tratamiento de los residuos sólidos que lleva a cabo el gobierno o los organismos gubernamentales de una ciudad/pueblo. [ 13 ] Se refiere a la recolección, el tratamiento y la eliminación de material de desecho sólido no soluble. Los residuos sólidos están asociados con actividades industriales, institucionales, comerciales y residenciales. Los residuos sólidos peligrosos, cuando se eliminan de forma inadecuada, pueden fomentar la infestación de insectos y roedores, contribuyendo a la propagación de enfermedades. Algunos de los tipos más comunes de gestión de residuos sólidos incluyen: vertederos, vermicompostaje, compostaje, reciclaje e incineración. Sin embargo, una barrera importante para las prácticas de gestión de residuos sólidos son los altos costos asociados con el reciclaje y los riesgos de generar más contaminación.
Reciclaje de residuos electrónicos
El reciclaje de residuos electrónicos (RAEE) ha experimentado importantes avances tecnológicos debido a la creciente preocupación por el medio ambiente y al aumento del volumen de desechos de productos electrónicos. Los métodos tradicionales de reciclaje de RAEE, que a menudo implican el desmontaje manual, exponen a los trabajadores a materiales peligrosos y requieren mucha mano de obra. Las innovaciones recientes han introducido procesos automatizados que mejoran la seguridad y la eficiencia, permitiendo una separación y recuperación más precisa de los materiales valiosos. [ 14 ]
Las técnicas modernas de reciclaje de residuos electrónicos aprovechan ahora la trituración automatizada y las tecnologías avanzadas de clasificación, que ayudan a separar eficazmente los diferentes tipos de materiales para su reciclaje. Esto no solo mejora la tasa de recuperación de metales preciosos, sino que también minimiza el impacto ambiental al reducir la cantidad de residuos destinados a vertederos. Además, la investigación en electrónica biodegradable tiene como objetivo reducir los residuos electrónicos futuros mediante el desarrollo de dispositivos electrónicos que puedan descomponerse de forma más natural en el medio ambiente. [ 15 ]
Estos avances respaldan la transición hacia una economía circular, donde se prolonga el ciclo de vida de los materiales y se minimizan significativamente los impactos ambientales.
Biorremediación
La biorremediación es un proceso que utiliza microorganismos como bacterias , hongos , enzimas vegetales y levaduras para neutralizar contaminantes peligrosos presentes en el medio ambiente. Esto puede ayudar a mitigar diversos riesgos ambientales, como derrames de petróleo , pesticidas , metales pesados y otros contaminantes. [ 16 ] La biorremediación puede realizarse in situ o ex situ, lo cual suele ser necesario si el clima es muy frío. La duración de la biorremediación depende de factores como el grado de contaminación y las condiciones ambientales, y puede variar desde meses hasta años. [ 17 ]
Ejemplos
Energía sostenible

La preocupación por la contaminación y los gases de efecto invernadero ha impulsado la búsqueda de alternativas sostenibles al uso de combustibles fósiles. La reducción global de los gases de efecto invernadero requiere la adopción de medidas de conservación de la energía, así como de una generación sostenible. Esta reducción del daño ambiental implica cambios globales como:
- reducir sustancialmente las emisiones de metano procedentes del deshielo del permafrost, la ganadería y las fugas en oleoductos y pozos.
- eliminando prácticamente los combustibles fósiles para vehículos, calefacción y electricidad.
- Captura y secuestro de dióxido de carbono en el punto de combustión.
- Uso generalizado del transporte público, vehículos eléctricos y de pila de combustible.
- Amplia implementación de electricidad generada por viento, sol e agua.
- Reducción de la demanda máxima mediante impuestos al carbono y tarificación por franjas horarias.
Dado que el combustible utilizado por la industria y el transporte representa la mayor parte de la demanda mundial, [ 18 ] al invertir en conservación y eficiencia (usando menos combustible), se puede reducir la contaminación y los gases de efecto invernadero de estos dos sectores en todo el mundo. La tecnología avanzada de motores eléctricos (y generadores eléctricos ) de alta eficiencia energética, que es rentable para fomentar su aplicación, como los generadores de velocidad variable y el uso eficiente de la energía , puede reducir la cantidad de dióxido de carbono (CO₂ ) y dióxido de azufre (SO₂ ) que de otro modo se introducirían en la atmósfera si la electricidad se generara utilizando combustibles fósiles. Algunos académicos han expresado su preocupación de que la implementación de nuevas tecnologías ambientales en economías nacionales altamente desarrolladas pueda causar perturbaciones económicas y sociales en economías menos desarrolladas. [ 19 ]
energía renovable
La energía renovable es aquella que se puede reponer fácilmente. Durante años hemos utilizado fuentes como la madera , el sol , el agua , etc., para producir energía. La energía que se puede producir a partir de elementos naturales como el sol, el viento, etc., se considera renovable. Las tecnologías que se han utilizado incluyen la energía eólica, la energía hidroeléctrica, la energía solar, la energía geotérmica y la biomasa/bioenergía. Se refiere a cualquier forma de energía que se regenera naturalmente con el tiempo y no se agota. Esta forma de energía se repone naturalmente y se caracteriza por una baja huella de carbono. Algunos de los tipos más comunes de fuentes de energía renovable incluyen: energía solar, energía eólica, energía hidroeléctrica y bioenergía, que se genera mediante la combustión de materia orgánica.
Ejemplos

- Módulos de ahorro de energía
- Bomba de calor
- pila de combustible de hidrógeno
- energía hidroeléctrica
- conversión de energía térmica oceánica
- Fotovoltaica
- energía solar
- energía de las olas
- energía eólica
- turbina eólica
Innovaciones en energías renovables
La convergencia de la tecnología y la sostenibilidad ha dado lugar a soluciones innovadoras destinadas a mejorar la eficiencia de los sistemas de energía renovable. Una de estas innovaciones es la integración de la energía eólica y solar para maximizar la producción energética. Empresas como Unéole son pioneras en tecnologías que combinan paneles solares con turbinas eólicas en una misma plataforma, lo que resulta especialmente ventajoso para entornos urbanos con espacio limitado. Este sistema híbrido no solo ahorra espacio, sino que también aumenta el rendimiento energético al aprovechar la naturaleza complementaria de la disponibilidad de energía solar y eólica. [ 20 ]
Además, los avances en la tecnología eólica marina han aumentado significativamente la viabilidad y la eficiencia de la energía eólica. Las turbinas eólicas marinas modernas presentan mejoras en el diseño estructural y la aerodinámica, lo que optimiza su captación de energía y reduce los costos. Estas turbinas ahora se adaptan mejor a diversos entornos marinos, lo que permite una mayor flexibilidad en la ubicación y una posible reducción de la contaminación visual. Las turbinas eólicas flotantes, por ejemplo, utilizan plataformas de patas tensadas y boyas tipo spar que pueden desplegarse en aguas más profundas, ampliando significativamente las áreas potenciales para la generación de energía eólica. [ 21 ]
Estas innovaciones no solo mejoran las capacidades de las tecnologías renovables individuales, sino que también contribuyen a una red energética más resiliente y sostenible. Al optimizar la integración y la eficiencia de los recursos renovables, estas tecnologías desempeñan un papel crucial en la transición hacia un futuro energético sostenible.
conservación de la energía
El ahorro energético consiste en utilizar dispositivos que requieren menor cantidad de energía para reducir el consumo de electricidad. Reducir el consumo eléctrico implica que se quemen menos combustibles fósiles para generarla. Se refiere a la práctica de usar menos energía mediante cambios en los comportamientos y hábitos individuales. El principal objetivo del ahorro energético es prevenir el uso derrochador de energía en el medio ambiente, para así aumentar su disponibilidad. Algunas de las principales estrategias para el ahorro energético incluyen evitar, en la medida de lo posible, el uso de dispositivos que consumen más energía.
Previsión de eGain
La previsión Egain es un método que utiliza tecnología de pronóstico para predecir el impacto del clima futuro en un edificio. [ 22 ] Al ajustar la calefacción en función del pronóstico del tiempo, el sistema elimina el uso redundante de calefacción, reduciendo así el consumo de energía y la emisión de gases de efecto invernadero . [ 23 ] Es una tecnología introducida por eGain International , una empresa sueca que equilibra de forma inteligente el consumo de energía de los edificios. La tecnología implica pronosticar la cantidad de energía de calefacción que requiere un edificio dentro de un período específico, lo que resulta en eficiencia energética y sostenibilidad. eGain reduce el consumo de energía y las emisiones del edificio al tiempo que determina el momento para el mantenimiento donde se observan ineficiencias.
energía solar
La energía solar , también conocida como electricidad solar, es la conversión de la energía de la luz solar en electricidad , ya sea directamente mediante paneles fotovoltaicos (PV) o indirectamente mediante energía solar concentrada . Los paneles solares utilizan el efecto fotovoltaico para convertir la luz en corriente eléctrica . [ 24 ] Los sistemas de energía solar concentrada utilizan lentes o espejos y sistemas de seguimiento solar para enfocar una gran área de luz solar en un punto caliente, a menudo para accionar una turbina de vapor .
La energía fotovoltaica (FV) se utilizó inicialmente solo como fuente de electricidad para aplicaciones pequeñas y medianas, desde la calculadora alimentada por una sola célula solar hasta hogares remotos alimentados por un sistema fotovoltaico aislado en el tejado. Las centrales solares de concentración comerciales se desarrollaron por primera vez en la década de 1980. Desde entonces, a medida que el coste de los paneles solares ha disminuido, la capacidad y la producción de los sistemas fotovoltaicos conectados a la red se han duplicado aproximadamente cada tres años . Tres cuartas partes de la nueva capacidad de generación son solares, [ 25 ] y se siguen construyendo millones de instalaciones en tejados y centrales fotovoltaicas a escala de gigavatios .
En 2025, la energía solar generó el 9% de la electricidad mundial. [ 26 ] En 2024, la energía solar generó más del 1% de la energía primaria (2,7% por el método de sustitución ), añadiendo el doble de electricidad nueva que el carbón. [ 27 ] [ 28 ] Junto con la energía eólica terrestre , la energía solar a gran escala es la fuente con el costo nivelado de electricidad más barato para nuevas instalaciones en la mayoría de los países. [ 29 ] [ 30 ] Casi la mitad de la energía solar instalada en 2022 se montó en tejados . [ 31 ] China es actualmente el mayor productor e instalador de capacidad de energía solar; a nivel mundial, produce el 98% de las obleas solares, el 92% de las células solares y el 85% de los paneles solares, y representó más del 55% de la capacidad solar instalada mundial en la primera mitad de 2025. [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]
Se necesita mucha más energía baja en carbono para la electrificación y para limitar el cambio climático . [ 25 ] La Agencia Internacional de Energía dijo en 2022 que se necesitaban más esfuerzos para la integración de la red y la mitigación de los desafíos de política, regulación y financiación. [ 35 ] Sin embargo, la energía solar puede reducir considerablemente el costo de la energía. [ 27 ] La energía solar es importante para la seguridad energética . [ 36 ]
Sostenibilidad computacional
La sostenibilidad computacional es un área de investigación interdisciplinaria que aplica métodos de la informática , la investigación operativa y la ciencia de la información a problemas de sostenibilidad ecológica, económica y social . [ 37 ] [ 38 ] La sostenibilidad en este contexto se refiere a la capacidad del mundo para mantener los sistemas biológicos, sociales y ambientales a largo plazo. Los investigadores en sostenibilidad computacional desarrollan algoritmos y modelos que utilizan datos en tiempo real o a gran escala para apoyar las decisiones sobre la asignación de recursos en sistemas ambientales, sociales o económicos. [ 39 ] Por ejemplo, se crean técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático para promover la conservación de la biodiversidad a largo plazo y la protección de especies. [ 40 ] [ 41 ] Las redes inteligentes implementan recursos renovables y capacidades de almacenamiento para controlar la producción y el gasto de energía. [ 42 ] Las tecnologías de sistemas de transporte inteligentes pueden analizar las condiciones de las carreteras y transmitir información a los conductores para que puedan mejorar las decisiones utilizando información de tráfico en tiempo real. [ 43 ] [ 44 ]
Agricultura sostenible
La agricultura sostenible es un enfoque agrícola que utiliza la tecnología de manera que garantice la protección de los alimentos, al tiempo que asegura la salud y la productividad a largo plazo de los sistemas agrícolas, los ecosistemas y las comunidades. Históricamente, los avances tecnológicos han contribuido significativamente a aumentar la productividad agrícola y reducir el trabajo físico. [ 45 ]
El Instituto Nacional de Alimentación y Agricultura (NIFA) promueve la agricultura sostenible mediante programas financiados que buscan satisfacer las necesidades humanas de alimentos y fibras, mejorar la calidad ambiental y preservar los recursos naturales vitales para la economía agrícola. Esto incluye optimizar la utilización de recursos no renovables y propios de la explotación, integrando ciclos biológicos naturales y controles según corresponda, manteniendo la viabilidad económica de las explotaciones y fomentando una mejor calidad de vida para los agricultores y la sociedad en general. Entre sus iniciativas, el NIFA busca mejorar las prácticas agrícolas y ganaderas, el manejo integrado de plagas , el pastoreo rotacional , la conservación del suelo , la calidad del agua y los humedales, los cultivos de cobertura , la diversidad de cultivos y paisajes, el manejo de nutrientes , la agroforestería y la comercialización alternativa. [ 46 ]
Educación
Los cursos destinados a formar graduados con habilidades específicas en sistemas ambientales o tecnología ambiental son cada vez más comunes y se dividen en tres grandes categorías:
- Cursos de Ingeniería Ambiental o Sistemas Ambientales orientados hacia un enfoque de ingeniería civil en el que las estructuras y el paisaje se construyen para integrarse con el medio ambiente o protegerlo;
- Cursos de química ambiental , química sostenible o ingeniería química ambiental orientados a comprender los efectos (buenos y malos) de los productos químicos en el medio ambiente. Estos títulos pueden centrarse en los contaminantes de los procesos mineros y, comúnmente, también abarcan los procesos bioquímicos;
- Los cursos de tecnología ambiental están orientados a formar graduados en electrónica, electricidad o electrotecnología capaces de desarrollar dispositivos y artefactos que puedan monitorear, medir, modelar y controlar el impacto ambiental, incluyendo el monitoreo y la gestión de la generación de energía a partir de fuentes renovables y el desarrollo de nuevas tecnologías de generación de energía.
Véase también
- Tecnología apropiada
- ambientalismo verde brillante
- Ecoinnovación
- modernización ecológica
- Ecosia
- Ecotecnología
- Respetuoso con el medio ambiente
- Innovación ambientalmente sostenible
- desarrollo verde
- Groasis Waterboxx
- Fábrica de hielo (edificio)
- Tecnologías de la información y la comunicación para la sostenibilidad ambiental
- Bomba pulsadora
- Torre de smog
- Diseño sostenible
- Energía sostenible
- Ingeniería sostenible
- Vida sostenible
- Tecnologías sostenibles
- Tecnología para el desarrollo sostenible
- El desafío del Ecobot para toda la Tierra
- Captador de viento
- OMPI VERDE
Referencias
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Lecturas adicionales
Enlaces externos
- ambientalismo verde brillante
- Tecnología ambiental
- Tecnologías sostenibles
- economía energética