Reacciones quimicas y contaminacion

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QUÍMICA II

11 DE JUNIO DEL 2013

Yarethzi Mirleth Pérez Torres 1627032


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REACCIONES QUÍMICAS Y CONTAMINACIÓN.

REACCIONES QUIMICAS & EL CALENTAMIENTO GLOBAL.

A través de esta revista electrónica podemos saber la importancia de tener conocimientos de el ciclo del carbono así como lo que le provoca al entorno que nos rodea así como nuestra vida misma. También se recordara la importancia del cuidado del agua y algunas causan que provocan su contaminación así como daremos a conocer las consecuencias y algunas precauciones. Mencionaremos los hidrocarburos y su importante presencia en el contaminación. Se espera lograr el objetivo que es concientizar a la juventud adolescente y mantener siempre un amplio concepto de la química. Es importante saber como actúa la química a nuestro alrededor incluso cuando menos nos damos cuenta, así mismo, poder ayudar a nuestro planeta con ciertas acciones.


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REACCIONES QUÍMICAS Y CONTAMINACIÓN.

REACCIONES QUIMICAS & EL CALENTAMIENTO GLOBAL. El ciclo del carbono. El ciclo del carbono es un ciclo biogeoquímico por el cual el carbono se intercambia entre la biosfera, la litosfera, la hidrosfe-

ra y la atmósfera de la Tierra. Los conocimientos sobre esta circulación de carbono posibilitan apreciar la intervención humana en el clima y sus efectos sobre el cambio climático. El carbono (C) es el cuarto elemento más abundante en el Universo, después del hidrógeno, el helio y el oxígeno (O). Es el pilar de la vida que conocemos. Existen básicamente dos formas de carbono: orgánica

(presente en los organismos vivos y muertos, y en los descompuestos) y otra inorgánica, presente en las rocas. En el planeta Tierra, el carbono circula a través de los océanos, de la atmósfera y de la superficie y el interior terrestre, en un gran ciclo biogeoquímico. Este ciclo puede ser dividido en dos: el ciclo lento o geológico y el ciclo rápido o biológico.

Reacciones químicas en el ciclo del carbono. El ciclo del carbono (circula en forma de CO2): Las plantas en la fotosíntesis lo absorben, y durante la respiración lo producen tanto plantas como animales, además, cuando los animales comen a las plantas, a ellos pasa el carbono, y cuando los devoran otros animales, a ellos pasa el carbono, y cuando mueren, devuelven el carbono que absorberán las plantas para reiniciar el ciclo.

La descomposición de los CFCs, después de sucesivas reacciones, lleva a la obtención de radicales de (Cl), los cuales reaccionan con dióxido de nitrógeno NO2 y forman ClONO2, o con monóxido de nitrógeno NO y metano y forman HCl, y de la reacción ClONO2 con HCl también ácido nítrico HNO3. Es importante saber que ambos productos (HCl y ClONO2) son compuestos bas-

tante estables y no reaccionan con el ozono. Y unas de las más importantes reacciones en este ciclo Respiración: C6H12O6 (materia orgánica) + 6O2 6CO2 + 6 H2O + energía Fotosíntesis: Energía (luz solar) + 6CO2 + H2O C6H12O6 + 6O2

Efectos del incremento del CO2 en la atmosfera. La presencia del CO2, gas de efecto de invernadero, reduce la fracción de radiación solar que es reflejada al espacio. Por lo tanto se incrementa la fracción de energía que se queda en el planeta. Esto conduce a que la temperatura de la atmosfera se caliente, (calentamiento global)

con muchisimas consecuencias trágicas para los equilibrios ambientales y ciclos de vida en nuestro planeta En pocas palabras, el incremento de CO2 en la atmosfera produce un gran cambio climático y aumento en la temperatura.


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CUIDADO & CALIDAD DEL AGUA. Productos químicos de uso domestico, contaminantes. - Aceites. - Acetona.

- Jabón. - Bolsas plásticas - Pañales desechables. - Todas las basuras

Principales contaminantes en el drenaje pluvial. Principales contaminantes urbanos: La contaminación urbana se debe a usos del agua para higiene de la ciudad. En ese proceso arrastra polvo, grasas,

gasolinas y otros líquidos de los vehículos, junto con otros desperdicios urbanos. Principales contaminantes atmosféricos: Los humos de

vehículos a motor y calefacciones se mezclan con el agua atmosférica y son arrastrados al suelo como lluvia ácida

Tratamiento del agua para uso del hogar. En la mayoría de áreas urbanas, el agua se trata en las instalaciones de tratamiento de agua antes de distribuirla a los consumidores. Este método de tratamiento se conoce como tratamiento en la fuente porque los contaminantes se eliminan en estas instalaciones antes de que se distribuya el agua. Si el agua no se trata antes de que se distribuya, ésta deberá ser tratada en el punto de uso para asegurar que la calidad del agua no causará enfermedades. Un método tradicional de tratamiento del agua ampliamente utilizado en todo el mundo consiste en hervir el agua para eliminar los contaminantes. El agua que se hierve plenamente durante al menos uno a tres minutos (un poco más en

áreas montañosas) elimina la mayoría de patógenos. Sin embargo, cabe mencionar la precaución siguiente. El hervir el agua usualmente no es eficaz para la eliminación de contaminantes químicos. De hecho, la ebullición por lo general aumenta levemente la concentración de los mismos. El agua hervida corre además el riesgo de recontaminación durante el proceso de enfriamiento si no se la protege y almacena debidamente. Además, para hervir el agua se requiere una cantidad significativa de combustible, lo cual puede representar una carga financiera y ambiental. A pesar de estas limitaciones, la ebullición es aún un tratamiento estándar cuando algún patógeno sea obje-

to de preocupación. En las últimas décadas, las agencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y el sector privado han desarrollado nuevos e innovadores tratamientos de agua de uso doméstico para llevar soluciones sencillas de bajo costo y fáciles de usar a personas que deben dar tratamiento al agua en sus hogares. Algunos de los sistemas domésticos para el tratamiento de agua utilizados más frecuentemente en los países en vías de desarrollo son la cloración, la filtración, la desinfección solar, la filtración/ cloración combinadas, y la floculación/cloración combinadas.


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LUVIA ACIDA. Que es la lluvia acida La lluvia ácida es una forma de contaminación ácida, que hace referencia a la caída (deposición) de ácidos presentes en la atmósfera a través de la lluvia, niebla y nieve (también conocida como deposición húmeda).

Reacciones químicas que originan la lluvia acida como producto de la combustión de combustibles que contienen pequeños porcentajes de azufre (S) y nitrógeno (N), como el carbón, gas natural, gas oil, petróleo, etc.

Los principales precursores de los ácidos, son los óxidos de azufre (SOx) y los óxidos de nitrógeno (NOx), que son emitidos por las termoeléctricas, los motores de combustión interna de coches y aviones y algunas otras industrias,

Los ácidos, principalmente ácido sulfúrico y ácido nítrico, se disuelven en las gotas de agua que forman las nubes y en las propias gotas de agua de lluvia, depositándose en el suelo. Ambos ácidos se originan en la atmósfera al reaccionar el trióxido de azufre (SO3) y el dióxido de nitrógeno (NO2) con agua, oxígeno y otras sustancias químicas presentes. En presencia de luz solar aumenta la velocidad de la mayoría de estas reacciones.

Efectos de la lluvia acida sobre el planeta Los efectos ocasionados por el agua ácida dependerán de diversos factores, como el grado de acidez del agua, la composición química del suelo y su capacidad de "amortiguación" (buffering), así como de las características de los organismos vivos afectados. La deposición ácida contribuye a la reducción del pH en ecosistemas terrestres y acuáticos y permite la movilización de metales tóxicos, especialmente del aluminio. Esto ocasiona una variedad de efectos, como son daños a bosques y suelos, peces y otros seres vivos, materiales de construcción y a la salud humana. Asimismo, la lluvia ácida actúa reduciendo la visibilidad. En los bosques, la lluvia ácida produce

daños al descomponer los nutrientes del suelo, dificultando el crecimiento natural de los árboles. El daño se puede extender a los pastos de las praderas, perjudicando al ganado, y a los lagos, pudiendo ocasionar la muerte de gran cantidad de peces. Los efectos de la lluvia ácida en el suelo pueden verse incrementados en bosques de zonas de alta montaña, donde la niebla contribuye a aportar cantidades importantes de los contaminantes ácidos. La lluvia ácida contribuye a la degradación de los materiales de construcción y artísticos (mal de piedra) y la corrosión metálica. Los monumentos y edificios son sensibles a la acción de la lluvia ácida. Muchas ruinas han desa-

parecido o están por de hacerlo, a causa de este factor. El daño que produce a las personas es principalmente indirecto, mediante el consumo de peces y agua potable contaminados por la lluvia ácida.


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IMPORTANCIA, BENEFICIOS & RIESGP DE LOS HIDROCARBUROS Fuentes de obtención de los hidrocarburos. Las fuentes principales de los hidrocarburos son el petróleo, el gas natural y el carbón. A partir de comienzos de este siglo, con el desarrollo de la extracción de petróleo y el afianzamiento de la tecnología química, surge la Petroquímica, industria de base que con la producción de hidrocarburos, constituye uno de los pilares de la tecnología actual

Usos importantes de los hidrocarburos. Los hidrocarburos, que son además del petróleo, el carbón y el gas natural , se utilizan para fabricar: Mayonesa Combustibles Bolsas de basura Alcoholes Solventes Intermediarios Químicos

· Componente Estimulante e Intoxicarte ·

Éteres

·

Anestésico

·

Disolvente

·

Preparación de Vinagre

·

Preparación de Sales

·

Preparación de jabones

·

Preparación de cosméticos

·

Preparación de lubricantes

·

Desodorante

· Preparación de Pólvoras sin humo

· Preparación de Esencias artificiales ·

Preparación de Colorantes

Reacciones de combustión de los primeros ocho hidrocarburos Metano → CH3 Etano → CH3-CH3 Propano → CH3-CH2-CH3 Butano → CH3-CH2-CH2-CH3 Pentano → CH3-CH2-CH2-CH2-CH3


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Efectos contaminantes de las reacciones de combustión. Sin duda que los combustibles proporcionan bienestar al hombre. Pero también es cierto que algunos de ellos contribuyen enormemente a la contaminación del aire o atmosférica. La atmósfera, la capa de aire que rodea a la Tierra, permite la vida en ella y proteje a ésta y a los seres humanos. Esta capa de aire puede ser contaminada por los incendios forestales; por los humos de las industrias; por la emisión de gases por combustión de petróleo, carbón u otro debidas a la actividad humana.

En efecto, la contaminación que produce el hombre se origina en la combustión de carburantes como el petróleo y sus derivados, el carbón, la leña y el gas natural. En la combustión de éstos se emiten gases como el monóxido de carbono, el benzopireno, el óxido de nitrógeno y el óxido de azufre. Por lo tanto, los transportes, las calefacciones domésticas, las centrales térmicas, que usan este tipo de combustibles, son los principales focos de emisión de contaminantes para el aire. Las erupciones volcánicas son también un importante agente contaminante, aportando millones de partículas a la atmósfera.


Reflexión. En todo el mundo se experimentan diversos cambios y reacciones que nos benefician y también perjudican. Es bueno saber la causa de las mismas así como las consecuencias que trae hacia nuestra vida tanto como el entorno que nos rodea. Finalmente siempre es preciso mencionar que ante todo tipo de estos cambios es bueno saber como podemos prevenirlos a través de la misma química En fin… la química esta relacionada con todos y cada uno de los ámbitos que rodean al ser humano y esta ayuda de mil maneras a si mismo que destruye otras mil, por eso hay que saber usarla y ayudar para con esta combatir enfermedades etc.


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