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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZU- FACULTAD CIENCIAS DE LA PRODUCCION- CARRERA INGENIERIA- Agronómica Tel: 0521-205155 202555- Fax.: 0521-204567- Email: [email protected] Química “Lluvia ácida” Julio César Cristaldo Núñez Ursula Conteiro Coronel Oviedo Paraguay Abril 2015

Lluvia Ácida

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Lluvia acida, componenetes, efectos, prevencion

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QumicaLluvia cida Julio Csar Cristaldo Nez

Ursula Conteiro

Coronel OviedoParaguayAbril 2015

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZU- FACULTAD CIENCIAS DE LA PRODUCCION- CARRERA INGENIERIA- AgronmicaTel: 0521-205155 202555- Fax.: 0521-204567- Email: [email protected]

DEDICATORIADedico este trabajo a mis padres por su constante apoyo.INDICEDefinicin32. Origen43. Azufre como contaminante64. Nitrgeno como contaminante85. Fuentes de emisin de la lluvia acida 116. Efectos127. Medidas de prevencin15

OBJETIVOS1. Dar a conocer a los principales aportadores de contaminantes atmosfricos causantes de este fenmeno.2. Tener comoconocimientolos diferentes ciclos de contaminantes productores de la lluvia cida.3. Demostrar que los xidos de Nitrgeno y de Azufre son los principales causantes de la lluvia cida.

1. DEFINICINLa lluvia cida es lluvia que se ha vuelto cidadebido a ciertos contaminantes que se hallan en el aire. La lluvia cida es un tipo de deposicin cida, que puede aparecer en muchas formas. La deposicin hmeda se refiere a la lluvia, la nieve, el aguanieve o la niebla, cuya acidez es mucho mayor que la normal. La deposicin seca es otra forma de deposicin cida y se produce cuando los gases y las partculas de polvo se vuelven ms cidos. Ambos tipos de deposicin, hmeda y seca, pueden ser acarreados por el viento, a veces a distancias sumamente grandes. La deposicin cida en sus formas hmeda y seca cae sobre los edificios, los automviles y los rboles, y puede hacer que aumente la acidez de los lagos. En su forma seca, la deposicin cida puede ser inhalada por los seres humanos y causar problemas de salud a algunas personas.1.1. Qu es acidez?cido y bsico son dos maneras en las que describimos los compuestos qumicos. La acidez se mide utilizando la escala de pH. Esa escala de pH va de cero (el valor ms cido) al catorce (el valor msbsicooalcalino). Una substancia que no es ni bsica ni cida se llama neutra, y tiene un pH de 7.En tiempos como los de hoy, es de inexorable importancia tomaratencineintersen temas que tengan que ver con elmedio ambienteo lacontaminacinen general.Todo porque es parte de nuestro vivir diario, de nuestranaturaleza, desde que salimos de casa hasta que regresamos a ella, estamos expuestos, queramos o no, a una serie de sustancias extraas que invaden y estn en elaireque respiramos y que terminan siendo con el correr deltiemponocivas para nuestrasalud.Todas estas sustancias mencionadas se mantienen durante largo tiempo en rangos de concentracin estrechos gracias a eficientes mecanismos de reciclamiento a cargo de la propia naturaleza. Sin embargo, la actividad industrial genera ahora tales cantidades de sustancias extraas que estn alcanzando el nivel de contaminantes peligrosos para la vida en general, puesto que rebasan la capacidad delecosistemapara adsorberlos, y sus niveles tienden hacia el aumento, permanencia e irreversibilidadUnproductode ello es, lo que llamamos nosotros "lluvia cida"Las principales causas delluvia cidason los xidos de nitrgeno y azufre que se generan al momento de la combustin; el nitrgeno lo aporta la atmsfera y no hay forma de evitarlo, el azufre forma parte de los combustibles, eliminarlo completamente es muy costoso; la lluvia cida y la niebla cida estarn con nosotros daando todo lo que toquen, tanto en el campo como en la ciudad. Estos compuestos en forma de gotas de lluvia y de niebla son de corta vida, pronto reaccionan con algo orgnico e inorgnico, al reaccionar se consumen pero dejan undaoque puede ser irritacin de mucosas en humanos yanimaleso deterioro en la cutcula de las hojas de los vegetales, en ambos casos, dando entrada a patgenos y reduciendo laproduccinagrcola.

2. ORIGENDe una manera natural, el bixido de carbono, al disolverse enel aguade la atmsfera, produce una solucin ligeramente cida que disuelve con facilidad algunosminerales. Sin embargo, esta acidez natural de la lluvia es muy baja en relacin con la que le imparten actualmente loscidosfuertes como el sulfrico y el ntrico, sobre todo a la lluvia que se origina cerca de las zonas muy industrializadas como las del norte de Europay el noreste de los estados unidos.Se cree que estos cidos se forman a partir de los contaminantes primarios como el bixido de azufre y los xidos de nitrgeno por las siguientes reacciones:

La oxidacin adicional de los xidos de azufre (1) y de nitrgeno (2) puede ser catalizada por los contaminantes atmosfricos (3), incluyendo las partculas slidas y por laluzsolar. Una vez formados los xidos SO3 y NO2, reaccionan con facilidad con la humedad atmosfrica para formar los cidos sulfrico (4) y ntrico (5) respectivamente. Estos permanecen disociados en la atmsfera y le imparten caractersticas cidas y, eventualmente, se precipitan con la neblina, la lluvia o la nieve, las que, por lo tanto, tendrn mayor acidez en las reas que reciben continuamente dichos xidos que en las que no estn alteradas. Por ejemplo, existenpruebascircunstanciales de que las termoelctricas en especial las que utilizan combustible rico en azufre, estn muy relacionadas con la produccin de lluvia cida.Como consecuencia del arrastre de diversas sustancias, componentes naturales del aire, partculas slidas, y debido fundamentalmente a la disolucin del dixido de carbono en el agua de lluvia, sta tiene una ligera acidez que oscila entrevaloresde 5,5-5,7 unidades depH.Se ha medido el grado de acidez del agua de lluvia en zonas donde exista una elevada concentracin de ciertos contaminantes y se ha visto que su pH es mucho ms bajo de lo normal, de hecho algunas lluvias llegan a tener pH del orden de 4,2-4,3, lo que indica un grado de acidez muy alto, esto es lo que conocemos con el nombre de "lluvia cida", denominacin con la que se designa cualquier agua de lluvia de pH inferior al natural de 5,5.3. AZUFRE COMO CONTAMINANTELos xidos de azufre y nitrgeno son las principales causas de la acidificacin tanto del suelo como de las aguas.Los compuestos de azufre son responsables de dos tercios del total de la lluvia cida y los compuestos de nitrgeno no producen acidificacin si los mismos son absorbidos por lasplantas.Por dicha razn la polucin real producida por los compuestos sulfurados es mayor a los dos tercios antes mencionados.Dentro de dichos compuestos sulfurados el SO2 es el principal contaminante y se produce en la combustin de carbn y del petrleo crudo.La concentracin de azufre en el crudo vara de acuerdo a la procedencia del mismo por lo que se pueden dar valores de dcimas de uno por ciento a dos o tres por ciento en peso.En el carbn las concentraciones varan en un rango ms amplio, mientras que en elgas naturallos niveles son considerablemente menores.El mayorconsumode crudos aument vertiginosamente luego de la segundaguerramundial en Europa en 1970 a valores 15 veces mayores que en 1945.En el orden de 30 millones de toneladas son las emitidas en Europa anualmente. La mayora de esta cantidad (80%) proviene de la combustin de crudo y carbn, mientras que el 20% restante proviene del resto de los procesos industriales.Dentro de Europa Occidental, el pas con mayor emisin es Gran Bretaa sobrepasada nicamente por la Unin Sovitica.Elvaloranterior lo podemos comparar con los 16 millones de toneladas de azufre emitido porEstados Unidosy los 75 millones de toneladas que es emitido anualmente por todo el planeta debido a las diferentes actividades realizadas por el hombre.La atmsfera tambin recibe azufre proveniente de las emisiones volcnicas y de los mares y de lossueloscon respecto a Europa y EEUU, los niveles emitidos son 10 veces superiores a los considerados naturales.

3.1. CICLO DEL AZUFREEl azufre se transforma en diversos compuestos y circula a travs de la ecsfera en el ciclo del azufre, principalmente sedimentario. Entra en la atmsfera desdefuentesmaterialescomo: Sulfuro dehidrgeno(H2S), gas incoloro y altamente venenoso con olor a huevos podridos, desdevolcanesactivosy la descomposicin de lamateriaorgnica en pantanos, cinagas y llanuras cubiertas por las mareas, causada por degradadores aerbicos. Dixido de azufre (SO2), gas incoloro y sofocante proveniente de volcanes activos. Partculas de sulfatos (SO4), como el sulfato de amonio de la aspersin marina.Cerca de un tercio de todos los compuestos de azufre y 99% del dixido de azufre que llegan a la atmsfera desde todas las fuentes, proviene de las actividades humanas. La combustin de carbn y petrleo que contienen azufre, destinada a producir energa elctrica, representa cerca de dos tercios de la emisin, por humanos, de dixido de azufre a la atmsfera. El tercio restante proviene de procesos industriales cono la refinera del petrleo y la conversin (por fundicin) de compuestos azufrados de minerales metlicos enmetaleslibres como elcobre, plomo y zinc.En la atmsfera, el dixido de azufre, reacciona conoxgenopara producir tirxido de azufre (SO3), el cual reacciona con vapor de agua para producir minsculas gotas de cido sulfrico (H2SO4).Tambin reacciona con otras sustancias qumicas pequeas de sulfato.Estas gotculas de H2SO4 y partculas de sulfato caen a latierracomo componentes de la lluvia cida, que daa losrbolesy la vida acutica.

4. NITRGENO COMO CONTAMINANTELos principales compuestos nitrogenados que contaminan la atmsfera son el monxido de nitrgeno (NO) y el dixido de nitrgeno (NO2) que son agrupados con la denominacin NOx.Dichos xidos son formados durante todaclasede combustin, y a diferencia del azufre que proviene en su mayora del aire necesario para que la misma se efecte.Actualmente en Europa se liberan a la atmsfera 20 millones de toneladas de dixido de nitrgeno.Debido a que las emisiones de xidos de azufre estn siendo controladas para abatir las emisiones de xidos de nitrgeno se convierten cada da en ms importantes como acidificantes del medio ambiente.Tambin ciertos tipos de fertilizantes son fuente de compuestos nitrogenados contaminantes.Es as que son liberados en cantidades importantes de amoniaco el cual causa un aumento en el pH de las lluvias, pero dicho efecto se elimina cuando los iones amoniaco (NH4+) en la lluvia son convertidos por microorganismos en los suelos o absorbidos por los rboles luego de su contacto con los suelos.Las grandes cantidades de contaminantes en base a nitrgeno provocan una sobre fertilizacin de los suelos. La mayora de las plantas se adaptan a una deficiencia de nitrgeno pero cuando se produce el fenmeno opuesto, aparecen daos a lavegetaciny se causa problemas secundarios como en la potabilidad de las aguas y los fenmenos de entroficacin de los cuerpos de agua.Adems de acidificacin de los suelos producida por la reaccin de nitratos provoca la liberacin de sustancias peligrosas como elaluminioque ataca los pases de los rboles y que al pasar a las aguas subterrneas llegan a los lagos depredando las colonias depeces.

4.1 CICLO DEL NITRGENOProceso cclico natural en el curso del cual el nitrgeno se incorpora al suelo y pasa a formar parte de los organismos vivos antes de regresar a la atmsfera. El nitrgeno, una parte esencial de los aminocidos, es un elemento bsico de la vida. Se encuentra en una proporcin del 79% en la atmsfera, pero el nitrgeno gaseoso debe ser transformado en una forma qumicamente utilizable antes depoderser usado por los organismos vivos. Esto se logra a travs del ciclo del nitrgeno, en el que el nitrgeno gaseoso es transformado en amonaco o nitratos. La energa aportada por los rayos solares y laradiacincsmica sirven para combinar el nitrgeno y el oxgeno gaseosos en nitratos, que son arrastrados a la superficie terrestre por las precipitaciones. La fijacin biolgica, responsable de la mayor parte del proceso de conversin del nitrgeno, se produce por la accin de bacterias libres fijadoras del nitrgeno, bacterias simbiticas que viven en las races de las plantas (sobre todo leguminosas y alisos), algas verdeazuladas, ciertos lquenes y epifitas de los bosques tropicales.El nitrgeno fijado en forma de amonaco y nitratos es absorbido directamente por las plantas e incorporado a sustejidosen forma deprotenasvegetales. Despus, el nitrgeno recorre la cadena alimentaria desde las plantas a los herbvoros, y de estos a los carnvoros. Cuando las plantas y los animales mueren, los compuestos nitrogenados se descomponen produciendo amonaco, un proceso llamado amonificacin. Parte de este amonaco es recuperado por las plantas; el resto se disuelve en el agua o permanece en el suelo, donde los microorganismos lo convierten en nitratos o nitritos en un proceso llamado nitrificacin. Los nitratos pueden almacenarse en el humus en descomposicin o desaparecer del suelo por lixiviacin, siendo arrastrado a los arroyos y los lagos. Otra posibilidad es convertirse en nitrgeno mediante la desnitrificacin y volver a la atmsfera.En lossistemasnaturales, el nitrgeno que se pierde por desnitrificacin, lixiviacin,erosiny procesos similares es reemplazado por el proceso de fijacin y otras fuentes de nitrgeno. La interferencia antrpica (humana) en el ciclo del nitrgeno puede, no obstante, hacer que haya menos nitrgeno en el ciclo, o que se produzca una sobrecarga en elsistema. Por ejemplo, los cultivos intensivos, su recogida y la tala de bosques han causado un descenso del contenido de nitrgeno en el suelo (algunas de las prdidas en los territorios agrcolas slo pueden restituirse por medio de fertilizantes nitrogenados artificiales, que suponen un gran gasto energtico). Por otra parte, la lixiviacin del nitrgeno de las tierras de cultivo demasiado fertilizadas, la tala indiscriminada de bosques, los residuos animales y las aguas residuales han aadido demasiado nitrgeno a losecosistemasacuticos, produciendo un descenso en lacalidaddel agua y estimulando un crecimiento excesivo de las algas. Adems, el dixido de nitrgeno vertido en la atmsfera por los escapes de los automviles y las centrales trmicas se descompone y reacciona con otros contaminantes atmosfricos dando origen al smog fotoqumico.

5. FUENTES DE EMISIN DE LA LLUVIA ACIDA.5.1. Fuentes ydistribucinde la lluvia cidaEl material contaminante que desciende con la lluvia se conoce como sedimentacin hmeda, e incluye partculas y gases barridos del aire por las gotas de lluvia. El material que llega al suelo por gravedad durante los intervalos secos se llama sedimentacin seca, e incluye partculas, gases y aerosoles. Los contaminantes pueden ser arrastrados por los vientos predominantes a lo largo de cientos, incluso miles, de kilmetros. Este fenmeno se conoce como el transporte de largo alcance de contaminantes areos (TLACA). En1968, Svante Oden, de Suecia, demostr que la precipitacin sobre los pases escandinavos se estaba haciendo cada vez ms cida, que los compuestos de azufre de las masas de aire contaminado eran la causa primordial, y que grande cantidades de las sustancias acidificantes provenan de emisiones de las reas industriales de Europa central y Gran Bretaa.Poco tiempo despus, se obtuvieron datos acerca decambioen la acidez de los lagos. Los estudios de trayectorias en Norteamrica han demostrado que ms del 50% de la precipitacin cida en Ontario central se debe a las masas de aire que pasan sobre las fuentes emisoras de azufre ms importantes de los estados del oeste medio de Estados Unidos, en especial Ohio e Indiana (Environment Canad, 1981). Por otra parte, las lluvias cidas de los Adirondacks y del sur de Quebec, en muchos casos parecen tener origen en los estados industriales del litoral oriental como Nueva York, Massachussets y Maryland, y tambin en Pensilvania y otros estados sobre los cuales ya ha pasado antes el aire. Las provincias martimas de Canad sufren los efectos de las emisiones del litoral oriental de Estados Unidos y tambin, en la ocasiones de las fundiciones de Ontario y Quebec. Ms del 10% de la lluvia cida que cae en el noreste de Estados Unidos proviene de fuentes canadienses.5.2. Qu actividades humanas originan la emisin de estos gases?Todos ellos son consecuencia de los procesos de combustin. Los xidos de azufre se emiten al quemar combustibles de baja calidad, que contienen azufre, en general son carbones o fracciones pesadas del petrleo.Los xidos de nitrgeno se producen, en mayor o menor cantidad, en todas las reacciones de combustin por reaccin del oxgeno y nitrgeno del aire a temperaturas elevadas.Tengamos en cuenta que los procesos de combustin son unos de los que ms habitualmente efectuamos, tanto a nivel domstico (calefacciones), como a nivel industrial (obtencin deenerga elctricapor va trmica, combustiones encalderas,) y que losmediosde transporte, individuales y colectivos, incorporanmotoresen los que se queman combustibles de mejor o peor calidad.Dixido de Azufre (SO2)Es un contaminante primario que se produce en la combustin de carbn y petrleo que contienen azufre:S(combustibles) + O2 ----------- SO2El SO2 tambin se produce en la refinacin de ciertos minerales que son sulfuros.2 PbS + 302 ---------- 2PbO + 2 SO2El SO2 es el contaminante del aire derivado del azufre ms importante; sin embargo, algunos procesos industriales emiten trixido de azufre, SO3, el cual se forma tambin en la atmsfera en pequeas cantidades debido a la reaccin entre el SO2 y el oxgeno2 SO2 + O2 ------------- 2 SO3Algunas macro partculas del aire catalizan esta reaccin. A veces, el SO2 y el SO3 se mencionan en forma conjunta como xidos de azufre, SOx.5.3. Fuentes de emisinLa mayor parte de los SOx antropognicos provienen de la combustin de carbn y petrleo en las plantas generadoras deelectricidad(carboelctricas y termoelctricas).

Fuentes de xidos de AzufreFuentePorcentaje del Total anual de emisiones de SOx

Transporte2.4

- Vehculos motorizados (gasolina)0.6

- Vehculos motorizados (diesel)0.3

- Vehculos marinos0.9

- Uso del combustible demotorpara fines distintos del transporte0.3

- Ferrocarriles0.3

Combustin deproductosenergticos (fuentes estacionarias, plantas de energa, calefaccin de espacios industriales, etc.)73.5

- Carbn60.5

-Aceitecombustible (combustleo)13.0

Procesos Industriales22.0

Eliminacin de Desechos Slidos0.3

Diversos1.8

Los procesos industriales que ms contribuyen a la presencia de SOx en la atmsfera son la calcinacin de los minerales de sulfuro, larefinacin del petrleo, la produccin de xido sulfrico, y la de coque a partir del carbn.Los xidos de azufre se eliminan del aire mediante su conversin en cido sulfrico y sulfatos. En esta forma terminan depositndose sobre la tierra o en el mar, ya sea con la precipitacin pluvial o sedimentndose en forma de partculas.Oxido de Nitrgeno (NOx)El monxido (NO) y el dixido de nitrgeno (NO2) son contaminantes primarios del aire. El NO, tambin llamado xido ntrico es un gas incoloro e inodoro, en tanto que el NO2 es un gas decolorrojizo, de olor fuerte y asfixiante parecido al del cloro.El xido ntrico se forma en el aire mediante la reaccin de oxgeno con el nitrgeno.N2 + O2 ------------ 2 NOEsta reaccin ocurre a altas temperaturas durante el uso de combustibles fsiles.El NO2 se forma por la reaccin del NO con el O2 del aire:2 NO + O2 ------------- 2 NO2Ciertas bacterias emiten una gran cantidad de xido ntrico hacia la atmsfera, por lo que constituye una fuente natural que no es posible controlar.Fuentes de Oxido de NitrgenoFuentesPorcentaje del Total anual de emisiones de NOx

Transporte39.3

- Vehculos motorizados (gasolina).32.0

- Vehculos (diesel).2.9

- Ferrocarriles.1.9

- Uso de combustible de motor para fines distintos del transporte.1.5

- Vehculos marinos.1.0

Combustin de Productos energticos (Fuentes estacionarias Plantas de energa, calefaccin de Espacios Industriales)48.5

- Gas Natural23.3

- Carbn19.4

- Combustleo4.8

- Madera1.0

Procesos Industriales (plantas de cido Ntrico, etc.)1.0

Eliminacin de desechos slidos2.9

Diversos (incendios forestales, quema agrcola, etc.)8.3

Los xidos de nitrgeno participan en la formacin de contaminantes secundarios del aire, lo que tiende a eliminar una pequea porcin de la atmsfera. La mayora de los NOx se convierten finalmente en cido ntrico, (HNO3) y nitratos (NO3).En esta forma se depositan sobre la tierra o en el mar, como consecuencia de las lluvias o se sedimentan como macropartculas. Por tanto la tierra y el mar son el depsito final de los xidos de nitrgeno, una vez que stos se han convertido en nitratos.

6. EFECTOS6.1. Toxicidad. Oxido de AzufreAgrava las enfermedades respiratorias: afecta la respiracin en especial a los ancianos con enfermedades pulmonares crnicas; provoca episodios de tos y asfixia; crecientes ndices deasmacrnico y agudo, bronquitis y enfisema; cambios en el sistema de defensa de los pulmones que se agudiza con personas con desrdenes cardiovasculares y pulmonares; irrita los ojos y los conductos respiratorios; aumenta la mortalidad.Efectos Txicos del SO2 para el HombreConcentracin (partes por milln)Efectos

1 6Broncoconstriccin.

3 5Concentracin mnima detectable por el olfato.

8 12Irritacin de la garganta.

20Irritacin en los ojos y tos.

50 100Concentracin mxima para unaexposicincorta (30 min.)

400 500Puede ser mortal, incluso en una exposicin breve.

Oxido de nitrgenoAgrava las enfermedades respiratorias y cardiovasculares; irrita los pulmones; reduce la visibilidad en la atmsfera; causa dao al sistema respiratorio; afecta y reduce la capacidad de transporte de oxgeno de lasangre, a lasclulasy alcorazn; dolor de cabeza, prdida de visin, disminucin de lacoordinacinmuscular, nuseas, dolores abdominales (es crtico en personas con enfermedades cardacas y pulmonares); eleva los ndices de mortalidad por cncer, por neumonas, cncer del pulmn.Efectos del NO2 en la SaludConcentracin (Partes por milln) ppm (mg/l)Efecto

1 3Concentracin mnima que se detecta por el olfato.

3Irritacin de nariz, garganta y ojos

25Congestin y enfermedades pulmonares

100 1000Puede ser mortal, incluso tras una exposicin breve.

Oxido de CarbonoEn forma de monxido de carbono tiene la capacidad de reducir la capacidad de la sangre para transportar oxgeno, puede afectar los procesos mentales, agrava las enfermedades respiratorias y del corazn, puede causar dolor de cabeza y cansancio en concentraciones moderadas (de 50 a 10 p.p.m.) y lamuerteen concentraciones altas y prolongadas (de 750 p.p.m. en adelante). La amenaza de xido de carbono a la salud es mayor en personas que padecenenfermedades cardiovasculares(angina de pecho o enfermedades vasculares periferales).QU DAOS ORIGINA LA LLUVIA CIDA?La lluvia cida causa multitud de efectos nocivos tanto sobre los ecosistemas como sobre los materiales. Intentemos sintetizarlos:Aumentan la acidez de las aguas de ros y lagos, lo que se traduce en importantes daos en la vida acutica, tanto pisccola como vegetal.Aumenta la acidez de los suelos, lo que se traduce en cambios en la composicin de los mismos, producindose la lixiviacin de nutrientes importantes para las plantas, tales como el calcio, y movilizndose metales txicos, tales como el cadmio, nquel, manganeso, plomo,mercurio, que de esta forma se introducen tambin en las corrientes de agua.La vegetacin expuesta directamente a la lluvia cida sufre no slo las consecuencias del deterioro del suelo, sino tambin un dao directo que puede llegar a ocasionar incluso la muerte de muchas especies.Elpatrimonioconstrudo con piedra caliza experimenta tambin muchos daos, pues la piedra sufre la siguiente reaccinqumica, proceso conocido como mal de la piedra: CaCO3 (piedra caliza)+H2SO4 (lluvia cida) ----> CaSO4 (yeso) + CO2 + H2O es decir, se transforma en yeso, y ste es disuelto por el agua con mucha mayor facilidad y adems, al tener unvolumenmayor, acta como una cua provocando el desmoronamiento de la piedra.Los materiales metlicos se corroen a mucha mayor velocidad.COMPOSICIN QUMICA DEL AIRE

GASES% EN VOL.TIEMPO PERMANENCIA

PERMANENTES

NitrgenoN278,0810.000.000 aos

OxgenoO220,955 X 10.000 aos

ArgnAr0,93-/-

HelioHe0,00052100.000.000

NenNe0,00018-/-

KryptonKr0,0001-/-

XenonXe0,000008-/-

VARIABLES

Dixido CarbonoCO20,0315 aos

MetanoCH40,000155 aos

HidrgenoH20,000057 aos

Monxido DinitrgenoN2O0,000028 aos

OzonoO30,0000022 aos

MUY VARIABLES

AguaH2Oentre 0,01 y 510 das

Monxido de CarbonoCO0,000011/2 aos

AmoniacoNH#0,00000067 das

Dixido de NitrgenoNO20,00000016 das

Dixido de AzufreSO20,000000023 das

Sulfuro de HidrgenoH2S0,000000022 das

Manera en que la lluvia cida afecta a la red alimentariaLa red alimentaria es un diagrama que explica las relaciones de alimentacin que existen entre las diferentes plantas y animales de un ecosistema. El animal que se encuentra arriba de la red alimentaria se alimenta de las diferentes plantas y animales que aparecen enumeradas debajo del mismo. Los animales que se hallan arriba son, por lo tanto, los predadores, y los animales y plantas que estn abajo son sus presas. Algunos animales tienen muchas fuentes de alimento diferentes, mientras que otros se encuentran ms limitados en cuanto a su alimentacin.La lluvia cida puede representar serios problemas para una gran variedad de animales y plantas. Como resultado de ello, toda la red alimentaria se ve afectada. En los lagos, por ejemplo, la lluvia cida puede hacer que muera elfitoplactnLos insectos, que dependen del fitoplactn para subsistir, tendran menos de qu alimentarse y, como consecuencia, comenzaran a morir. Esos insectos son fuente de alimento para muchos otros animales, tales como peces, pjaros, ranas y salamandras. A medida que mueren los insectos, hay cada vez menos comida para estos animales. Este proceso contina por toda la cadena alimentaria. De modo que, si bien la lluvia cida puede no afectar directamente a ciertas especies de plantas o animales, s afecta a toda la red alimentaria al limitar la cantidad de alimento que existe.

7. MEDIDAS DE PREVENCIN DE LA LLUVIA ACIDALas regulaciones y las nuevas tecnologas estn ayudando a reducir la lluvia cida.Las centrales elctricas generan la electricidad que consumimos todos los das.Lamentablemente, estas centrales elctricas tambin producen grandes cantidad de xidos de nitrgeno y dixido de azufrelos contaminantes que causan la lluvia cidaal quemar combustibles fsiles, especialmente carbn, para producir energa elctrica. El Congreso aprob una ley llamadaEnmiendas de 1990 a la Ley para el Aire Limpio ), la cual dispuso que la EPA deba iniciar elPrograma para la Lluvia cida. El programa limita, o impone untopeonal nivel de dixido de azufre que una central elctrica puede emitir, y les concedepermisospara cubrir sus emisiones de dixido de azufre. Tambin reduce las tasas de emisin de xidos de nitrgeno de las centrales elctricas.Reduccin de la contaminacinLos cientficos han encontrado diversas maneras de reducir el volumen de dixido de azufre proveniente de las centrales elctricas que queman carbn. Una opcin consiste en usar carbn que contenga menos azufre. Otra posibilidad es la de lavar el carbn para quitarle parte del azufre. La central elctrica tambin puede instalar equipos llamados torres de lavado de gases, los cuales eliminan el dixido de azufre de los gases que salen por la chimenea. Debido a que los xidos de nitrgeno son creados durante el proceso de combustin de carbn y otros combustibles fsiles, algunas centrales elctricas estn cambiando la manera en que queman el carbn.Otras fuentes de energaUna excelente manera de disminuir la lluvia cida es generar energa elctrica sin usar combustibles fsiles. En su lugar, la gente puede utilizar fuentes de energa renovable, tales como la energa solar y la energa elica. Dichas fuentes de energa renovable pueden ayudar a reducir la lluvia cida porque producen mucho menos contaminacin, y pueden ser usadas para hacer funcionar maquinaria elctrica y producir electricidad.

Vehculos ms limpiosLos automviles y los camiones son fuentes importantes de los contaminantes que producen lluvia cida. A pesar de que un automvil por s solo no produce mucha contaminacin, son todos los vehculos que transitan por las calles, en su conjunto, los que crean un gran volumen de contaminacin. Se requiere, por lo tanto, que los fabricantes de automviles reduzcan el nivel de xidos de nitrgeno y otros contaminantes que emiten los vehculos nuevos. Un tipo de tecnologa usado en los automviles es la del convertidor cataltico. sta se ha venido usando durante los ltimos veinte aos para reducir el volumen de xidos de nitrgeno que emiten los automviles. Algunos automviles nuevos pueden tambin usar combustibles ms limpios, tales como el gas natural.Los automviles que producen menos contaminacin y que son mejores para el medio ambiente se conocen generalmente como vehculos de bajas emisiones.

CONCLUSIONES1. Dar a conocer a los principales aportadores de contaminantes atmosfricos causantes de este fenmeno.Los principales aportadores de contaminantes somos los seres humanos, con las emisiones de gases, como el azufre y el nitrgeno.La tecnologa humana puede ser la causa de graves impactos econmicos en extensas reas del planeta, incluso en zonas que estn a cientos o miles de kilmetros de los emisores dela contaminacin. La razn de esto es que la atmsfera es un portador muy eficaz de gases y partculas. Los gases poco solubles como el CO2 y diversos compuestos sintticos como los halocarbonos se dispersan por todo el mundo y se convierten en parte duradera o permanente de la atmsfera. Los gases ms solubles como el SO2 y los NOx pueden afectar grandes porciones de los continentes y causar graves daos a los ecosistemas, elturismo, laagriculturay la silvicultura, as como a construcciones y materiales. De esto se concluye que la accin correctiva slo es posible si los gobiernos en cuestin estn de acuerdo con cooperar.

2. Tener comoconocimientolos diferentes ciclos de contaminantes productores de la lluvia cida.Como hemos visto los principales productores de lluvia acida son el nitrgeno y el azufre, cuyos ciclos son diferentes.El azufre se transforma en diversos compuestos y circula a travs de la ecsfera en el ciclo del azufre, principalmente sedimentario. La combustin de carbn y petrleo que contienen azufre, destinada a producir energa elctrica, representa cerca de dos tercios de la emisin, por humanos, de dixido de azufre a la atmsfera. El tercio restante proviene de procesos industriales cono la refinera del petrleo y la conversin (por fundicin) de compuestos azufrados de minerales metlicos enmetaleslibres como elcobre, plomo y zinc.En cuanto al nitrgeno, una parte esencial de los aminocidos, es un elemento bsico de la vida. Se encuentra en una proporcin del 79% en la atmsfera, pero el nitrgeno gaseoso debe ser transformado en una forma qumicamente utilizable antes depoderser usado por los organismos vivos.

El nitrgeno fijado en forma de amonaco y nitratos es absorbido directamente por las plantas e incorporado a sustejidosen forma deprotenasvegetales. Despus, el nitrgeno recorre la cadena alimentaria desde las plantas a los herbvoros, y de estos a los carnvoros. Cuando las plantas y los animales mueren, los compuestos nitrogenados se descomponen produciendo amonaco, un proceso llamado amonificacin. Parte de este amonaco es recuperado por las plantas; el resto se disuelve en el agua o permanece en el suelo, donde los microorganismos lo convierten en nitratos o nitritos en un proceso llamado nitrificacin. Los nitratos pueden almacenarse en el humus en descomposicin o desaparecer del suelo por lixiviacin, siendo arrastrado a los arroyos y los lagos. Otra posibilidad es convertirse en nitrgeno mediante la desnitrificacin y volver a la atmsfera.3. Demostrar que los xidos de Nitrgeno y de Azufre son los principales causantes de la lluvia cida.Como hemos visto en el ciclo de ambos elementos, tanto el azufre como el nitrgeno, son los principales causantes del fenmeno de la lluvia acida.Las lluvias cidas constituyen una amenaza sobre el ambiente, es uno de los ms grandes problemas que tienen planteado lasociedadactual. En realidad toda la lluvia es cida en cierta medida y esa acidez es beneficiosa para el suelo. Pero se considera Lluvia cida toda aquella cuyo grado de acidez o PH es un indicador del grado de acidez. Un PH de 7 significa neutralidad;valoressuperiores, alcalinidad y valores inferiores, acidez) es inferior a 5,6.

RESUMENEl concepto de lluvia cida engloba cualquier forma de precipitacin que presente elevadas concentraciones de cido sulfrico y ntrico. Tambin puede mostrarse en forma de nieve, niebla y partculas de material seco que se posan sobre la Tierra.La capa vegetal en descomposicin y los volcanes en erupcin liberan algunos qumicos a la atmsfera que pueden originar lluvia cida, pero la mayor parte de estas precipitaciones son el resultado de la accin humana. El mayor culpable de este fenmeno es la quema de combustibles fsiles procedentes de plantas de carbn generadoras de electricidad, las fbricas y los escapes de automviles.Cuando el ser humano quema combustibles fsiles, libera dixido de azufre (SO2) y xidos de nitrgeno (NOx) a la atmsfera. Estos gases qumicos reaccionan con el agua, el oxgeno y otras sustancias para formar soluciones diluidas de cido ntrico y sulfrico. Los vientos propagan estas soluciones acdicas en la atmsfera a travs de cientos de kilmetros. Cuando la lluvia cida alcanza la Tierra, fluye a travs de la superficie mezclada con el agua residual y entra en los acuferos y suelos de cultivo.La lluvia cida tiene muchas consecuencias nocivas para el entorno, pero sin lugar a dudas, el efecto de mayor insidia lo tiene sobre los lagos, ros, arroyos, pantanos y otros medios acuticos. La lluvia cida eleva el nivel acdico en los acuferos, lo que posibilita la absorcin de aluminio que se transfiere, a su vez, desde las tierras de labranza a los lagos y ros. Esta combinacin incrementa la toxicidad de las aguas para los cangrejos de ro, mejillones, peces y otros animales acuticos.Algunas especies pueden tolerar las aguas acdicas mejor que otras. Sin embargo, en un ecosistema interconectado, lo que afecta a algunas especies, con el tiempo acaba afectando a muchas ms a travs de la cadena alimentaria, incluso a especies no acuticas como los pjaros.La lluvia cida tambin contamina selvas y bosques, especialmente los situados a mayor altitud. Esta precipitacin nociva roba los nutrientes esenciales del suelo a la vez que libera aluminio, lo que dificulta la absorcin del agua por parte de los rboles. Los cidos tambin daan las agujas de las conferas y las hojas de los rboles.Los efectos de la lluvia cida, en combinacin con otros agentes agresivos para el medioambiente, reduce la resistencia de los rboles y plantas a las bajas temperaturas, la accin de insectos y las enfermedades. Los contaminantes tambin pueden inhibir la capacidad rborea de reproducirse. Algunas tierras tienen una mayor capacidad que otras para neutralizar los cidos. En aquellas reas en las que la capacidad amortiguadora del suelo es menor, los efectos nocivos de la lluvia cida son significativamente mayores.La nica forma de luchar contra la lluvia cida es reducir las emisiones de los contaminantes que la originan. Esto significa disminuir el consumo de combustibles fsiles. Muchos gobiernos han intentando frenar las emisiones mediante la limpieza de chimeneas industriales y la promocin de combustibles alternativos. Estos esfuerzos han obtenido resultados ambivalentes. Si pudiramos detener la lluvia cida hoy mismo, tendran que transcurrir muchos aos para que los terribles efectos que sta genera desaparecieran.El hombre puede prevenir la lluvia cida mediante el ahorro de energa. Mientras menos electricidad se consuma en los hogares, menos qumicos emitirn las centrales. Los automviles tambin consumen ingentes cantidades de combustible fsil, por lo que los motoristas pueden reducir las emisiones nocivas al usar el transporte pblico, vehculos con alta ocupacin, bicicletas o caminar siempre que sea posible.

RESUMOA chuva cida conceito abrange qualquer forma de precipitao que apresentam altas concentraes de cido sulfrico e cido ntrico. Ele tambm pode ser mostrado como a neve, nevoeiro e partculas de material seco que pousam na Terra.Cobertura vegetal em decomposio e vulces em erupo libertar certas substncias qumicas na atmosfera que podem causar chuva cida, mas a maioria dessas precipitaes so o resultado da ao humana. O maior culpado para esse fenmeno a queima de combustveis fsseis das usinas de carvo a gerao de eletricidade, fbricas e exausto do automvel.Os seres humanos quando queima de combustveis fsseis libera dixido de enxofre (SO2) e xidos de nitrognio (NOx) para a atmosfera. Estes gases qumicos reagem com a gua, oxignio e outras substncias de modo a formar solues diludas de cido ntrico e cido sulfrico. Os ventos espalhar estas solues cidas na atmosfera ao longo de centenas de quilmetros. Quando a chuva cida atinge a Terra, flui atravs misturado com guas residuais e em aquferos e cultivo do solo superficial.A chuva cida tem muitas consequncias nocivas para o meio ambiente, mas, sem dvida, o mais lamentvel efeito que tem sobre os lagos, rios, crregos, pntanos e outros corpos d'gua. A chuva cida aumenta o nvel de acidez no aqufero, permitindo a absoro de alumnio, que transferido, por sua vez, a partir de terra de lagos e rios. Essa combinao aumenta a toxicidade da gua para lagostas, mexilhes, peixes e outros animais aquticos.Algumas espcies podem tolerar gua cida melhor do que os outros. No entanto, em um ecossistema interligado, o que afeta algumas espcies, eventualmente, acaba afetando muito mais atravs da cadeia alimentar, incluindo as espcies no-aquticos, como as aves.A chuva cida tambm polui selvas e florestas, especialmente aqueles localizados em altitudes mais elevadas. Esta precipitao prejudicial rouba os nutrientes essenciais do solo enquanto o alumnio livre, o que dificulta a absoro de gua pelas rvores. Os cidos tambm danificar as agulhas de conferas e folhas de rvores.

BIBLIOGRAFA-Hernndez Ana Jess, Colectivo Estudiantil de Ecologa."Temas Ecolgicos de Incidencia Social". -Uncea S.A. de Ediciones, 1987. Espaa Madrid.-F. Kenneth Hase. "Perturbaciones ambientales de Origen Humano. Canad-Thomas C. Hulchinson. "Calidad del Medio Ambiente y la Qumica". Mxico D.F.-Hedin, Lars O. y Likens, Gene E. "Polvo atmosfrico y lluvia cida". Investigacin y Ciencia. Febrero, 1997. Barcelona. Prensa Cientfica.http://www.unescoeh.org/manual/html/http://edafologia.ugr.es/Conta/Tema17/http://www.nodo50.org/panc/ere.htmhttp://www.ambiente-ecologico.com/File C:\\Lluviaacida.htm (Inapmas)

ANEXOFormacion de la lluvia acida

Efecto de la lluvia acida en los bosques

Glosario Monxido de carbono (CO), producido por combustin incompleta de materiales carbonados, especialmente por los automviles, Tambin durante losincendiosforestales. Altamente txico para el ser humano y animales en general. Tambin durante los incendios forestales. gas producido por la combustin incompleta de carbn o de sustancias orgnicas. Dixido de azufre (SO2), producto gaseoso de la combustin de compuestos que contiene azufre, de olor sofocante fuerte. Se oxida en la atmsfera hmeda y se transforma en cido sulfrico; lo hemos mencionado al hablar de la lluvia cida; adems de ser una de sus causas, es un gas irritante que ocasiona efectos nocivos sobre la salud humana, materiales y plantas. Su efecto se acenta en presencia de ciertas partculas. xidos de nitrgeno (NO y NO2), generados en los procesos de combustin (oxidacin a altas temperaturas). Tienen una toxicidad media, pero contribuyen tambin al smog fotoqumico y al fenmeno de lluvia cida ya mencionado. Ozono, se refiere al generado en las capas bajas de la atmsfera y que forma parte de las neblinas de contaminacin ya citadas. Es irritante y txico para el ser humano, tambin afecta de manera importante a materiales polimricos al ser un fuerte oxidante. Partculas, son especies slidas o lquidas en suspensin en el aire; su origen es muy diverso, originan efectos dainos segn tamao y naturaleza, tanto sobre las personas y seres vivos, como sobre los materiales (por ejemplo, el plomo procedente de las gasolinas). Llovizna. Precipitacin uniforme constituida por minsculas gotas de agua muy prximas unas de otras. La llovizna cae de una capa densa de estratos. Lluvia.Precipitacin de gotas de agua lquida de dimetro mayor de 0.5 mm, o bien ms pequeas, pero muy dispersas. pH. Medida de la acidez o basicidad de una solucin. Se indica con unaescalacuyos valores usuales van de 0 a 14.Elvalor7 corresponde al agua pura y las soluciones neutras.

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