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Diferencia entre revisiones de «Purificación de agua contaminada»

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clean up, replaced: cáncer → Cáncer, CONICET → CONICET, energía solar → Energía Solar (2), pesticida → Pesticida
(clean up, replaced: arsénico → Arsénico (2))
(clean up, replaced: cáncer → Cáncer, CONICET → CONICET, energía solar → Energía Solar (2), pesticida → Pesticida)
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El acceso al agua segura ha sido declarado un derecho humano por las Naciones Unidas. Sin embargo, el problema de la falta de este vital elemento potable en las regiones rurales latinoamericanas no es desconocido y los pobladores de esas zonas no tienen otra solución que utilizar agua de ríos, [[vertiente]]s y pozos que generalmente cuentan con un elevado grado de contaminación. Esto produce problemas sociales, económicos y de salud, tales como enfermedades endémicas fatales ([[hepatitis]], cólera, [[parasitosis]], etc.).
El acceso al agua segura ha sido declarado un derecho humano por las Naciones Unidas. Sin embargo, el problema de la falta de este vital elemento potable en las regiones rurales latinoamericanas no es desconocido y los pobladores de esas zonas no tienen otra solución que utilizar agua de ríos, [[vertiente]]s y pozos que generalmente cuentan con un elevado grado de contaminación. Esto produce problemas sociales, económicos y de salud, tales como enfermedades endémicas fatales ([[hepatitis]], cólera, [[parasitosis]], etc.).


En los últimos tiempos, se ha vuelto dramática en varios países la incidencia del [[hidroarsenicismo crónico regional endémico]] (HACRE), una enfermedad derivada de la ingestión de agua con Arsénico durante períodos prolongados, que puede terminar en lesiones de la piel y en [[cáncer]].
En los últimos tiempos, se ha vuelto dramática en varios países la incidencia del [[hidroarsenicismo crónico regional endémico]] (HACRE), una enfermedad derivada de la ingestión de agua con Arsénico durante períodos prolongados, que puede terminar en lesiones de la piel y en Cáncer.


==Situación en Latinoamérica==
==Situación en Latinoamérica==
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La [[región Chacopampeana]]  es la zona de mayor índice de contaminación con arsénico de América Latina, esto se debe a que existe en ciertas zonas de esta región napas freáticas de las cuales se extrae "agua de pozo", un estrato de cenizas volcánicas (debidas a antiquísimas erupciones en los Andes)  que poseen arsénico, tal estrato se suele encontrar  entre el metro y medio de profundidad y los 2<small>1/2 metros</small>. En algunos lugares de las provincias de [[provincia de Santiago del Estero|Santiago del Estero]], Córdoba, oeste de la [[provincia de Buenos Aires]] y gran parte de la provincia de La Pampa, así como en  [[provincia de Salta|Salta]]  y Jujuy  pueden encontrarse niveles de arsénico de más de 1 [[miligramo|mg]]/[[litro|l]]. La [[Organización para la Alimentación y la Agricultura|FAO]] de la ONU recomienda ''no''  superar los 0,05&nbsp;mg/l, aunque este nivel varía muchísimo de un lugar a otro del mundo, en primer lugar porque en las zonas tropicales se consume más agua, pero también por otros factores como la alimentación y el acceso a otros tipos de bebida. En Argentina se considera que el máximo tolerable de arsénico está entre 0,10 y 0,12&nbsp;mg/l. Por debajo de estos niveles no se ha registrado hidroarsenicismo y tampoco se detectan anomalías estadísticas en casos de cáncer.
La [[región Chacopampeana]]  es la zona de mayor índice de contaminación con arsénico de América Latina, esto se debe a que existe en ciertas zonas de esta región napas freáticas de las cuales se extrae "agua de pozo", un estrato de cenizas volcánicas (debidas a antiquísimas erupciones en los Andes)  que poseen arsénico, tal estrato se suele encontrar  entre el metro y medio de profundidad y los 2<small>1/2 metros</small>. En algunos lugares de las provincias de [[provincia de Santiago del Estero|Santiago del Estero]], Córdoba, oeste de la [[provincia de Buenos Aires]] y gran parte de la provincia de La Pampa, así como en  [[provincia de Salta|Salta]]  y Jujuy  pueden encontrarse niveles de arsénico de más de 1 [[miligramo|mg]]/[[litro|l]]. La [[Organización para la Alimentación y la Agricultura|FAO]] de la ONU recomienda ''no''  superar los 0,05&nbsp;mg/l, aunque este nivel varía muchísimo de un lugar a otro del mundo, en primer lugar porque en las zonas tropicales se consume más agua, pero también por otros factores como la alimentación y el acceso a otros tipos de bebida. En Argentina se considera que el máximo tolerable de arsénico está entre 0,10 y 0,12&nbsp;mg/l. Por debajo de estos niveles no se ha registrado hidroarsenicismo y tampoco se detectan anomalías estadísticas en casos de cáncer.


La doctora en química de la UBA  e investigadora del [[CONICET]] en la [[Comisión Nacional de Energía Atómica]] (CNEA) Marta Litter encabeza un proyecto interdisciplinario para revertir esta situación con [[Energía solar|tecnología solar]] sumamente accesible. Su trabajo se basa en la investigación, validación y aplicación de soluciones técnicas y educativas para proveer agua potable a poblaciones rurales aisladas, con recursos hídricos y económicos escasos. El estudio fue realizado entre los años 2002 y 2006 en conjunto con las universidades de países como [[Brasil]], Chile, [[Perú]], México y [[Trinidad y Tobago]].
La doctora en química de la UBA  e investigadora del CONICET en la [[Comisión Nacional de Energía Atómica]] (CNEA) Marta Litter encabeza un proyecto interdisciplinario para revertir esta situación con [[Energía solar|tecnología solar]] sumamente accesible. Su trabajo se basa en la investigación, validación y aplicación de soluciones técnicas y educativas para proveer agua potable a poblaciones rurales aisladas, con recursos hídricos y económicos escasos. El estudio fue realizado entre los años 2002 y 2006 en conjunto con las universidades de países como [[Brasil]], Chile, [[Perú]], México y [[Trinidad y Tobago]].


Los participantes del proyecto, especialistas en tecnologías avanzadas de [[oxidación]] y métodos novedosos para el tratamiento de aguas, desarrollaron tecnologías simples, eficientes, de bajo costo y que fueran socialmente aceptables para la eliminación in situ de la [[Contaminación#Contaminación microbiológica|contaminación microbiológica]] y [[Contaminación#Contaminación química|química]].
Los participantes del proyecto, especialistas en tecnologías avanzadas de [[oxidación]] y métodos novedosos para el tratamiento de aguas, desarrollaron tecnologías simples, eficientes, de bajo costo y que fueran socialmente aceptables para la eliminación in situ de la [[Contaminación#Contaminación microbiológica|contaminación microbiológica]] y [[Contaminación#Contaminación química|química]].
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El proyecto se denomina [[OEA/AE/141]], titulado “Tecnologías Económicas para la desinfección y descontaminación de aguas en zonas rurales de América Latina”, y los resultados, hasta el momento, han sido realmente asombrosos.
El proyecto se denomina [[OEA/AE/141]], titulado “Tecnologías Económicas para la desinfección y descontaminación de aguas en zonas rurales de América Latina”, y los resultados, hasta el momento, han sido realmente asombrosos.


El equipo de la doctora Litter estudió tres tipos de contaminación del agua: microbiana, química por compuestos orgánicos ([[pesticida]]s, Herbicidas, etc.) y por arsénico; y las posibilidades para purificarla.
El equipo de la doctora Litter estudió tres tipos de contaminación del agua: microbiana, química por compuestos orgánicos (Pesticidas, Herbicidas, etc.) y por arsénico; y las posibilidades para purificarla.


==Técnicas purificación (Alternativas)==
==Técnicas purificación (Alternativas)==
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IMPORTANTE: las botellas verdes (tipo de Seven Up o Sprite)  ''no''  sirven para estas técnicas.
IMPORTANTE: las botellas verdes (tipo de Seven Up o Sprite)  ''no''  sirven para estas técnicas.


La mayor ventaja es que utilizan materiales muy económicos y son dependientes únicamente de la [[energía solar]] (radiación UV).  
La mayor ventaja es que utilizan materiales muy económicos y son dependientes únicamente de la Energía Solar (radiación UV).  


Las tecnologías son:
Las tecnologías son:
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El dióxido de titanio está presente en los jugos sintéticos, tipo Tang (se usa como espesante), también en [[cosméticos]] y [[pantallas solares]].  
El dióxido de titanio está presente en los jugos sintéticos, tipo Tang (se usa como espesante), también en [[cosméticos]] y [[pantallas solares]].  


El procedimiento consiste en hacer una pequeña capa de este dióxido, un especie de film, que se coloca en el interior de la botella. El mismo le da opacidad y se estima que expuesto a la [[energía solar]] podría eliminar todos los tóxicos.
El procedimiento consiste en hacer una pequeña capa de este dióxido, un especie de film, que se coloca en el interior de la botella. El mismo le da opacidad y se estima que expuesto a la Energía Solar podría eliminar todos los tóxicos.


Ejemplo: Un trabajo realizado en [[Tucumán]] (Argentina) con agua contaminada con un herbicida muy difundido (2,4-D). Se aplicó esta técnica y toda la materia orgánica se transformó en dióxido de carbono (CO2). O sea, se produjo una descontaminación. Lo mismo hace con un microorganismo; que lo inactiva y lo mineraliza. Uno de los inconvenientes es que el proceso de exposición requiere una exposición bastante prolongada a la radiación solar. Aún no se cuenta con valores recomendados.
Ejemplo: Un trabajo realizado en [[Tucumán]] (Argentina) con agua contaminada con un herbicida muy difundido (2,4-D). Se aplicó esta técnica y toda la materia orgánica se transformó en dióxido de carbono (CO2). O sea, se produjo una descontaminación. Lo mismo hace con un microorganismo; que lo inactiva y lo mineraliza. Uno de los inconvenientes es que el proceso de exposición requiere una exposición bastante prolongada a la radiación solar. Aún no se cuenta con valores recomendados.
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