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¿Cuál es la diferencia entre contaminación atmosférica y contaminante atmosférico?
C. Atmosférica: Presencia atmósfera de materias, sustancias o formas de energía que impliquen consecuencias en personas, medio ambiente y bienes. 2. C. atmosférico: Sustancia o forma de energía presente en la atmósfera (natural /antropogénico), en concentración y tiempo suficiente para efectos nocivos (salud, ambiente).
¿Cuál es la diferencia entre troposfera y estratosfera?
1. La troposfera es el aire que respiramos. La T° desciende con la altitud, por tanto, determina los movimientos verticales del aire y la dispersión de los contaminantes. 2. La estratosfera tiene composición semejante a la troposfera. Pero hay poco vapor de agua, oxígeno y CO2. Debido a las elevadas concentraciones de ozono, aumenta la T° con la altitud debido a absorción de radiación UV e IR.
¿Cuál es la diferencia entre contaminación atmosférica y contaminante atmosférico?
C. Atmosférica: Presencia atmósfera de materias, sustancias o formas de energía que impliquen consecuencias en personas, medio ambiente y bienes. 2. C. atmosférico: Sustancia o forma de energía presente en la atmósfera (natural /antropogénico), en concentración y tiempo suficiente para efectos nocivos (salud, ambiente).
¿Cuál es la diferencia entre troposfera y estratosfera?
1. La troposfera es el aire que respiramos. La T° desciende con la altitud, por tanto, determina los movimientos verticales del aire y la dispersión de los contaminantes. 2. La estratosfera tiene composición semejante a la troposfera. Pero hay poco vapor de agua, oxígeno y CO2. Debido a las elevadas concentraciones de ozono, aumenta la T° con la altitud debido a absorción de radiación UV e IR.
¿Diferencia básica entre el smog industrial/gris y el smog fotoquímico?
1. El smog industrial es reductor (sulfuroso) y generado por combustión de hidrocarburos con azufre. 2. El smog fotoquímico es oxidante y es resultado de reacciones en la atmósfera de los NOx por el sol (usualmente en inversión térmica).
¿Qué es el smog industrial o gris?
Smog sulfuroso o reductor. Niebla mezcla de SO2, gotitas de H2SO4 (a partir del SO2) y partículas sólidas en suspensión. Generado por la combustión de carbón o petróleo con elevado contenido en azufre. Muy nocivo para salud, edificios y materiales. Ha mejorado en países desarrollados, pero no en países en desarrollo. Causante de episodios de contaminación, relacionado con condiciones meteorológicas, topográfica e inversión térmica.
¿Cuáles son los 3 problemas relacionados con contaminantes de mayor duración y que recorren grandes distancias antes de causar el daño?
1. Lluvia ácida (concentraciones elevadas de óxidos de nitrógeno y azufre), 2. Destrucción de la capa de ozono (clorofluorocarbonos). 3. Calentamiento global (dióxido de carbono, metano).
¿Cuáles son los compuestos que se relacionan con cambio climático, acidificación, calidad del aire urbano, ozono troposférico, reducción capa ozono estratosférico?
1. C.C.: CO2, CH4, N2O. 2. Ac: SO2, NOx, NH3. 3.Calidad: SO2, NO2, CO, partículas, pb y benceno. 4.Ozono troposférico: Comp. Orgánicos volátiles. 5.Redu ozono estratosférico: Compuestos halogenados.
¿Por qué los niños son los más afectados con la contaminación atmosférica?
Ya que respiran más rápido y más cerca del suelo (donde algunos contaminantes alcanzan valores máximos) cuando su cuerpo y cerebro aún no están desarrollados.
¿Cuáles son los 3 contaminantes más preocupantes para la salud humana?
NO2, O3 & partículas en suspensión. PM10 Y PM2,5 (inferior a 2,5 micrómetros).
¿Cuáles son los 3 contaminantes en los que se centra el Plan Nacional de Mejora de la Calidad del aire en España y con qué se relacionan?
1. Dióxido de nitrógeno  tráfico (zonas urbanas). 2. PM  Fuentes diversas, principal tráfico, procesos de combustión, agricultura y ganadería (urbana & suburbana). 3. Ozono Emisiones de sus precursores: óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles.
¿Cuáles son las 6 etapas del ciclo de contaminación atmosférica?
1. Producción de contaminantes. 2. Captación y depuración. 3. Emisión 4. Transporte y dispersión. 5. Recepción a nivel del suelo. 6. Eliminación.
Detalles importantes de la primera etapa (Producción de contaminantes).
Puede ser tanto natural como artificial. Los principales contaminantes son los SOx, los NOx, el CO, las partículas, el O3, plomo y los contaminantes orgánicos.
¿Diferencia básica entre emisión e inmisión?
1. Emisión: Descarga a la atmósfera. 2. Inmisión: Trasferencia del contaminante desde la atmósfera hasta cualquier receptor.
Definición de emisión
Descarga a la atmósfera continua o discontinua de materias, sustancias o formas de energía procedentes de cualquier fuente susceptible de producir contaminación atmosférica. Tiene un valor legislado de límite de emisión.
Definición de inmisión
Transferencia desde la atmósfera hasta cualquier receptor. La tasa de inmisión se mide en el receptor a nivel del suelo. Tiene un valor de concentración máxima de inmisión, que es la calidad de aire en cuestión; criterio sanitario acompañado por legislación que establece los períodos de tiempo.
Fases de la eliminación de un contaminante
Eliminación, absorción, deposición, reacción.
Clasificación de los contaminantes según el estado físico
1. Formas de energía 2. Gases 3. Vapores 4. Partículas o aerosoles (partículas en suspensión / sedimentables).
Clasificación según la forma en que son emitidos
1. Contaminantes primarios Directamente a la atmósfera 2. Contaminantes secundarios Generados en reacciones fisicoquímicas que sufren en la atmósfera los primarios.
Menciona los niveles de estudio
1. Emisión & Inmisión. 2. Atmósferas internas (trabajo 8h-población homogénea) & Externas. 3. Área: nivel puntual 1-2km, nivel local, nivel regional, nivel nacional/internacional. 4. Fuentes: naturales & antropogénicas.
Etapa de transporte y dispersión de los contaminantes atmosféricos
Hace referencia a las transformaciones o reacciones que sufre el contaminante en la atmósfera. Se ve afectada por factores específicos del contaminante, la fuente de emisión y factores meteorológicos y topográficos. Hace referencia al desplazamiento de los mismos en la atmósfera.
Una concentración de 10 ppm de CO2 corresponde a
10 mL/m3
Una concentración de CO de 100¿g/Nm3 corresponde a:
100 µg/m3 medidos a 0ºC y 1 atm de presión
¿Cuáles son los 3 medios para controlar la calidad del aire?
1. Políticas medioambientales 2. Vigilancia de la calidad del aire (supervisar e informar) 3. Control de las emisiones (tratamiento y dispersión).
¿En qué se basan las políticas de control actuales?
Se basan en instrumentos económicos y normativos, así como en la mejora y transferencia de tecnologías que permitan la reducción de emisiones.
¿Diferencia entre valor límite y valor crítico?
El valor límite es el nivel fijado para evitar los efectos nocivos de la salud humana & para el medio ambiente. El valor crítico es el nivel fijado encima del cual pueden producirse para el medio ambiente pero no las personas (Objetivo: protección de los ecosistemas).
Definición de “valor objetivo”
Nivel para evitar, prevenir efectos sobre salud humana y medio ambiente.
Definición de “umbral de información”
Exposición de breve duración que supone riesgo para los grupos de población vulnerables. Requiere informar inmediatamente a la administración.
Definición de “umbral de alerta”
Nivel de breve duración que supone riesgo para el conjunto de la población Requiere medidas excepcionales e inmediatas.
Definición de “Umbral de activación del plan”
Umbral establecido por el Plan Marco de acción a corto plazo.
¿Qué es el sistema de red de vigilancia de la calidad del aire?
Conjunto sistemas para evaluar presencia de agentes contaminantes en la atmósfera y su evolución. DOBLE FINALIDAD CUANTIFICAR E INFORMAR. Debe permitir la anticipación con la modelización.
A partir de la pregunta “¿Qué información se requiere?” ¿qué tipos de estaciones se establecen en función de…?
1. La fuente de emisión predominante en la zona; Estaciones de tráfico, estaciones industriales, estaciones de fondo 2. Según el tipo de área que se localizan: Urbanas, suburbanas, rurales.
¿Cuáles son los objetivos específicos de la red de vigilancia?
Objetivos que atienden criterios sanitarios y legislativos. 1. Valorar los niveles de contaminación. 2. Informar al público. 3. Hacer un seguimiento de la evolución de la contaminación a lo largo del tiempo. 4.Estudio de correlaciones causa-efecto y desarrollo de modelos de dispersión de la contaminación. 5.Asegurar el cumplimiento de la legislación y diseñar actuaciones en caso de que se produzcan superaciones.
¿Por qué viene determinado el grado de contaminación de una zona?
1. Las emisiones de contaminantes -INVENTARIO DE FUENTES. 2.Condiciones meteorológicas predominantes. 3. Características topográficas. (Fuentes externas, fuentes estacionarias y móviles, localización y composición química de las emisiones).
¿Para qué sirven los modelos de difusión atmosférica?
Para predecir potenciales de contaminación.
¿Diferencia entre umbral superior de evaluación y el umbral inferior de evaluación?
Superior: Nivel por debajo del cual hay que hacer combinación de mediciones y de modelización. 2. Inferior: Nivel por debajo del cual es solo necesaria la modelización.
¿Cuándo es obligatorio realizar mediciones de calidad?
En lugares donde los niveles superen los periodos superiores de evaluación, 3 años de los últimos anteriores.
¿Cuáles son las pegas de una estación remota?
Feas y costosas porque requieren refrigeración a 20°C.
¿Qué se controla en el índice nacional de la calidad del aire?
5 contaminantes: SO2, NO2, PM10, PM2.5, O3.
¿En qué consiste el control de las emisiones?
Evitar o minimizar el impacto de la emisión- Evitar que concentraciones excesivas de contaminantes atmosféricas alcancen receptores sensibles.
¿Cuáles son las 3 líneas de actuación para el control de emisiones?
1. Tratamientos por dispersión (chimeneas). 2. Cambios de procesos/ prevención. 3.Sistemas de capturas de los contaminantes.
¿De qué depende la dispersión?
Parámetros de la fuente & parámetros meteorológicos y topográficos. 2. La naturaleza física y química de las emisiones. 3.Condiciones meteorológicas. 4.Brisas 5. Características del terreno. 6.Procesos de transformación y eliminación.
¿De qué depende la altura de las chimeneas?
De la legislación y la formulita esa. Si el foco emite varios contaminantes, la altura de la chimenea se calculará para cada uno de ellos, adoptándose el valor que resulte mayor.
¿En qué influye la velocidad del viento?
En la velocidad que se separa el contaminante de la fuente. Afecta el movimiento horizontal. A>vDispersión o dilución. A<v  Concentración a nivel del suelo.
¿En qué influye la turbulencia atmosférica?
Posibilita el mezclado y la dispersión. Afecta el movimiento vertical. No se puede medir de una forma directa. A>turbulenciadilución. Si hay estabilidad/estratificación hay resistencia al cambio.
Define la atmosfera neutra:
Gradiente real igual al adiabático. No afecta los movimientos verticales Días de viento con capas de nubes.
Define la atmósfera inestable:
Gradiente real mayor que el adiabático.  Favorece los movimientos verticales=elevada difusión de los contaminantes.
Define la atmósfera estable:
Gradiente real menor que el adiabático. Movimientos verticales limitados, poca o nula dispersión.
¿Cuáles son las condiciones más favorables para qué ocurra dispersión?
Cielos despejados y abundante luz.
¿Por qué ocurre la brisa marina?
La tierra se calienta más rápido que el mar. Se empujan los contaminantes hacia dentro.
¿Cuáles son las características generales de las plumas de las chimeneas?
1. Flotación (T°gas mayor que la del aire) 2. Deflexión (Descenso pluma salida chimenea) 3. Dispersión (Movimiento viento).
¿Cómo evitar la Deflexión?
La velocidad del gas en la chimenea ha de ser al menos el doble de la velocidad promedio del viento.
¿Cuáles son las 6 formas del penacho?
1.Looping. 2.Fanning (abanico) 3. Conning. 4.Lofting (ascendente). 5.Trapping (hacia abajo). 6.Atrapamiento.
¿Cuáles son las pegas de cada tipo de penacho?
1. Looping=posibilidad deflexión. 2.Conning:condiciones estables. 3.Conning:poca dispersión (atmósfera extremadamente estable). 4.Lofting (Difusión rápida hacia arriba). 5.Trapping: Inversión por encima de la plumadispersión lateral y hacia abajo. 6.Atrapamiento:Inversión por encima y debajo de la pluma.
¿Para qué sirven los modelos de dispersión como el gaussiano?
Uso: fuentes puntuales. Distancias 20km. No considera reacciones químicas. Considera que el transporte se debe al viento y a la turbulencia.