Rarezas en un planeta contaminado
El Instituto Blacksmith presenta una lista de lugares en los que se ha combatido con éxito la polución más atroz
Hace tres años, el Instituto Blacksmith, una organización no gubernamental con sede en Nueva York, sacudió la conciencia de los paÃses desarrollados con una lista de los diez lugares más contaminados del planeta.
El mundo descubrió, de golpe, la existencia de La Oroya, una aldea peruana en la que los niños sufrÃan unas elevadÃsimas concentraciones de plomo en la sangre a causa de la actividad de una mina regentada por una empresa de EEUU. También se desvelaron las condiciones de vida en la ciudad siberiana de Norilsk, fundada como un campo de concentración en 1935 y hoy habitada por 200.000 personas, muchas de ellas aquejadas por enfermedades respiratorias. En Norilsk, mientras tanto, la nieve es negra. Esta localidad rusa posee el mayor complejo de fundición de metales pesados del mundo y emite dos millones de toneladas de dióxido de azufre cada año.
En el mundo hay 1.000 millones de personas afectadas por la polución
Anoche, el Instituto Blacksmith presentó su cuarto informe, realizado en colaboración con Green Cross Suiza, una organización que imita el modelo de Cruz Roja, pero sólo atiende emergencias medioambientales. En esta ocasión, el comité de expertos de la ONG, integrado, entre otros, por investigadores de la Universidad de Harvard y del Hospital Monte Sinaà de Nueva York, ha elaborado una lista con diez ejemplos de que la descontaminación es posible. "Este año queremos mostrar que los problemas se pueden abordar con éxito, incluso con presupuestos limitados", explica en el informe Richard Fuller, fundador de la ONG.
El nuevo documento también aplaude la prohibición, prácticamente mundial, de la gasolina con plomo, que ha desencadenado una caÃda drástica de los niveles de este metal en la sangre de los niños de todo el planeta. Y, además, la ONG celebra la aprobación en 1992 de la Convención sobre Armas QuÃmicas, que prevé la destrucción completa de este armamento en 2021. Son ejemplos de que es posible mejorar la vida de los 1.000 millones de personas afectadas por la contaminación; sólo hace falta voluntad polÃtica.
Plomo. El ‘Chernóbil del Caribe’
En la localidad dominicana de Bajos de Haina viven cientos de personas con daños neurológicos, anemia e infertilidad. Es el ‘Chernóbil del Caribe’. El origen de esta peste fue una instalación que fundÃa baterÃas de coche, fabricadas con plomo y ácido. El lÃmite de plomo en sangre es 10 microgramos por decilitro, pero los enfermos registraban niveles de 70 microgramos en 1997. Gracias a un proyecto del Gobierno, el nivel ha caÃdo a 28 microgramos.
Radiactividad. La pesadilla de la URSS acaba
El accidente nuclear más grave de la Historia, la explosión de un reactor en Chernóbil, generó una radiactividad 100 veces superior a la de Hiroshima y Nagasaki. El informe destaca un proyecto de Green Cross Suiza, que ha desplegado un equipo de médicos para atender a las personas que siguen viviendo en la zona. En sus campamentos, los niveles de isótopos de 15.000 niños han bajado hasta un 80%.
Carbón. Un tubo de escape en casa
Hay paÃses en los que hervir arroz es un riesgo. En 2000, entre 1,5 y 2 millones de personas murieron en todo el mundo a causa del humo producido por sus cocinas de carbón o madera. En Accra, la capital de Ghana, la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional ha financiado un tejido industrial local que ha puesto en el mercado una cocina de carbón que reduce las emisiones tóxicas a la mitad. En 2008, se vendieron unos 70.000 hornillos.
Clanuro. El veneno de los mineros
Los relaves, desechos del procesamiento de los minerales, contienen quÃmicos, como el cianuro, que pueden contaminar las aguas subterráneas. En la mina de cobre de Candelaria, en el desierto de Atacama (Chile), la multinacional FCX, de EEUU, ha creado una presa y un sistema de reciclaje para evitar que 365 millones de toneladas de relaves revienten el sistema inmunológico de los habitantes del entorno.
Coches. Emergencia en la atmósfera
En la década de 1980, la atmósfera de la capital india, Nueva Delhi, se llenó de partÃculas tóxicas procedentes de los tubos de escape que dispararon el número de casos de cáncer, asma y otras enfermedades respiratorias. Pero, entre 1993 y 2000, las concentraciones de plomo, fruto de la combustión de la gasolina, cayeron un 75%, gracias a las medidas de emergencia del Gobierno indio, como la creación de una flota de autobuses de gas natural.
Mercurio. El verdadero precio del oro
La minerÃa artesanal de oro libera cada año en el mundo 1.000 toneladas de mercurio, un metal que puede llegar a provocar la muerte. En Kalimantán (Indonesia), la fundación local YTS ha introducido modernos alambiques que capturan el 90% de los peligrosos vapores de mercurio formados en el procesamiento del oro. Gracias a este proyecto, se ha evitado la emisión de 2,4 toneladas de mercurio.
MinerÃa. Algas contra metales
El valle del rÃo Rudnaya, en el extremo oriental de Rusia, ha sido vÃctima de un siglo de minerÃa en busca de plomo. Un tercio de los niños de la zona presentaba en 2007 cantidades de este metal en sangre que superaban los estándares de seguridad. Sin embargo, estos peligrosos niveles se han reducido un 37% gracias a las labores de limpieza y a la ingestión de algas descontaminantes promovidas por un consorcio internacional.
DDT. Agua potable con insecticida
Un almacén de un pequeño pueblo de Tanzania, Old Korogwe, escondÃa 100 toneladas del pesticida DDT, prohibido en todo el mundo desde 2004. El insecticida, además, se filtraba desde la nave a un rÃo cercano, única fuente de agua potable del pueblo. La empresa gubernamental alemana GTZ trasladó el DDT a Alemania y allà fue destruido. Pero quedan otros 350 almacenes con DDT sólo en Tanzania.
Agua residual. Un rÃo limpio para la Expo
La mitad del caudal del rÃo Suzhou, que atraviesa Shanghai, procede de las aguas residuales domésticas e industriales vertidas en sus orillas. En 2000, su agua ni siquiera alcanzaba el peor nivel admitido. Sin embargo, las autoridades municipales comenzaron en 1998 un proyecto de descontaminación que incluye plantas de tratamiento e inyección de oxÃgeno. El resultado se verá en 2010, año de la Expo Mundial.
Arsénico. Pozos llenos de cáncer
Unos diez millones de personas beben agua contaminada de manera natural con arsénico, un elemento carcinogénico, en el estado indio de Bengala Occidental. Tres millones de ellas han enfermado. La Universidad Queens de Belfast comenzó en 2006 un proyecto que ha eliminado el arsénico del agua en varias plantas de tratamiento. Antes, sus niveles multiplicaban por 28 los aceptados.
11 Comentarios
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Otra manipulacion seudo-ecologista que terminará cayendo: Cuando mexclan la actividad (alta o baja) con la duración. Lo dicen todos los cientificos, que los realmente peligrosos son son residuos quimicos. Ya que son toxicos de por vida. En los residuos radioctivos 99.1% de su actividad desaparece en 40 años. A los 150 años una leve protección los aisla. Y a los 300 años la radiación que emiten es similar a la de su estado natural en la mina. En Chernobil ya se han reducido en un 80% en 23 años. Eso no quita que todos los residuoa hay que gestionarlos. Si se gestionan adecuadamente, se elimina el impacto ambiental.
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ay vicentin vicentin.... la duracion de los materiales radiactivos se mide por el llamado periodo medio de vida, que mide el periodo en que una cantidad de material radiactivo perdera la mitad de su masa radiactiva( habra emitido su radiacion y quedara convertido en material no radiactivo) este es diferente para cada material. el periodo medio de vida de muchos materiales radiactivos se mide por siglos. aunque cierto es que hay algunos que duran pocos años.
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¿Pero cuanto duran los de alta actividad? Los de baja actividad llevan miles de años en el subsuelo emitiendo raciación y no nos pasa nada. Ej: Uranio-235, U-238, Torio. ¿Cuanto duran los de alta actividad?
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Pues a mà la notica me deprime profundamente. Si era tan fácil y tan barato hacerlo, ¿cómo se ha dado lugar a que muera tanta gente por no invertir un capital mÃnimo y eliminar la mierda de toda Ãndole que, como dice la noticia, han ido repartiendo generosamente las multinacionales occidentales por el tercer mundo? Y si esto es asà en unas pocas zonas, ¿cuántas no quedarán en el planeta y cuántas vÃctimas quedarán por enterrar? Es trágico
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Aqui va una lista de isotopos y sus vidas medias o periodos de semidesintegracion. Uranio 235 7,038 · 10^8 años /Uranio 238 4,468 · 10^9 años / Potasio 40 1,28 · 10^9 años / Rubidio 87 4,88 · 10^10 años / Calcio 41 1,03 · 10^5 años / Carbono 14 5730 años / Radio 226 1602 años / Cesio 137 30,07 años / Bismuto 207 31,55 años / Estroncio 90 28,90 años / Cobalto 60 5,271 años /Cadmio 109 462,6 dÃas / Yodo 131 8,02 dÃas / Radón 222 3,82 dÃas / OxÃgeno 15 122 segundos
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La actividad de un radioisótopo depende linealmente de la cantidad de núcleos radiactivos presentes en la muestra de material, pero también del periodo de semidesintegración en relación inversa. El Uranio puede ser menos peligroso que el Radón, por ejemplo, si tiene menor cantidad de núcleos. Lo que es peligroso para el ser humano es la capacidad de los radioisótopos de introducirse en el cuerpo y fijarse en los tejidos. Por ejemplo el radón puede ser inhalado a través de los pulmones, trasladado por la sangre a cualquier parte del organismo y producir cancer. O el estroncio, que se fija en los huesos.
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Iba a poner el mismo ejemplo, isótopos radioctivos naturales con el mismo tipo de radiación (particulas Alfa). Uno de muy larga duración y otro de muy corta. U-235 700 millones de años, U-238 4.500 millones de años, Radon solo 4 dias. Todos emiten particulas Alfa y estan en la naturaleza, pero el causante de cancer de pulmon es el Radon, sobretodo en zonas de suelos graniticos. El uranio en su estado natural enterrado, no tiene repercusion en la salud, y lleva enterrado miles de años. Las particulas Alfa las detiene una hoja de papel, pero el radon es un gas y lo respiramos.
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La peligrosidad depende la actividad del radio isotopo, y del tipo de radiación (alfa, beta, gamma) por su penetración, no de su periodos de semidesintegracion. Las particulas Alfa las detiene una hoja de papel, no traspasan la piel. Las particulas Beta, las detiene una chapa metalica. Para las Gamma, se necesitan planchas de metales pesados, como el plomo o el uranio-238, o pared de hormigon. Que curioso el U-238 que tiene un periodo de semi-desintegración de 4.500 millones de años, se usa para protegernos de las radiaciones Gamma.
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Desde Haina en mi condicion de ciudadano y funcionario del gobierno local creo que seria importante crear una red de intercambios paras socializar experiencias frente a la problematica. Creo que podemos multiplicar experiencias y decir al mundo la necesidad de preservar el ambiente y la vida humana y los ecosistemas.
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1. ¿por qué no pedimos a todas las web de texto que empleen fondo negro de pantalla y texto blanco o color claro para que se gaste menos energÃa en mantener la pantalla encendida? Por ejemplo, Público, podrÃa tomar nota y apuntarse un tanto.
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Pues el gobierno español podrÃa solicitar ayuda a esta fundacion para resolver la emergencia medioambiental de las Tablas de Daimiel....o qué?

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