Mostrando entradas con la etiqueta geología. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta geología. Mostrar todas las entradas

miércoles, 29 de junio de 2011

Cenizas volcánicas al microscopio

Después de las últimas erupciones de dos volcanes como el Grímsvötn y el Puyehue, que han sido noticia por sus implicaciones en el tráfico aéreo mundial, llegó la hora de analizar sus cenizas al microscopio electrónico para conocer más acerca de ellas, dejándonos imágenes de microscopía electrónica impactantes, por su belleza.


Las cenizas del Grímsvötn

Grímsvötn ash cloud

Nube de ceniza del Grímsvötn - Fotografía en Flickr de Matito

El volcán islandés del Grímsvötn, fue el primero allá a finales de Mayo, liberando a la atmósfera un total de 120 millones de toneladas en las primeras 48 horas, 2 más que el otro volcán islandés; el Eyjafjallajökull, que el año pasado entró en Erupción y causó el caos aéreo en Europa.

Según las cenizas fueron expandiéndose por Europa, las Agencias Metereológicas del Reino Unido, se pusieron en alerta para detectar y analizar las cenizas, tal y como hicieron con el Eyjafjallajökull, debido a su papel de organismo encargado de dar la alerta de partículas volcánicas en la atmósfera que causen daño para la aviación europea.

En pocos días, las cenizas habían alcanzado Reino Unido y comenzaron los análisis.

Inicialmente se realizaron análisis de microscopía óptica a 200 y 400 aumentos, detectándose tamaños de partículas entre 7,5 y 122,4 micrómetros; menores que el tamaño de un filamento de pelo humano con un diámetro comprendido entre las 20 y 180 micras.

En este mismo análisis, vieron que las partículas eran una mezcla de diferentes tipos y colores, que iban desde agregados redondeados grisáceos, hasta los agregados cuadrados verdes o partículas angulares; parecidas a fragmentos de vidrio. En el mismo análisis, se detectaban pequeños insectos y pequeñas muestras vegetales.

Sin embargo, a diferencia del Eyjafjallajökull, las partículas eran de mayor tamaño, lo que significa que la ceniza cae del cielo más rápido pero puede viajar bastante más lejos, aunque por suerte los vientos del momento, impidieron una expansión mayor como el año pasado.

Posteriormente con el análisis de Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) realizado por el Instituto James Hutton en Aberdeen, se determinó que los agregados eran partículas de ceniza con partículas de arena, a la vez que habían determinado que las partículas de mayor tamaño eran cuarzo, potasio, feldespato y otros minerales de silicato de aluminio-indeterminados, que probablemente procedían del medio circundante.











Pinchar para ampliar - Realizadas al Microscopio electrónico de Barrido por el Instituto James Hutton en Aberdeen - British Geological Survey © NERC


Según la base de datos de la Agencia de Protección de Medio Ambiente de Escocia (SEPA), detectaron que a partir del 26 de Mayo, cuando la erupción ya había finalizado pero las cenizas se estaban desplazando por las Islas Británicas, observaron un aumento muy significativo de los niveles de dióxido de azufre (SO2) y dióxido de nitrógeno (NO2), así como de partículas finas rondando por el aire de Escocia.

Curiosidades del Grímsvötn

El Servicio Geológico Británico, puso en funcionamiento durante esos días una campaña para realizar una recogida de muestras en todo el Reino Unido, de forma que cualquier persona podría mandarles la muestra recogida para realizar una colección que mostrara la diferente diversidad de las cenizas, ya que detectaron que aunque mantenían unos patrones comunes, en función del medio de cada lugar; principalmente debido a la contaminación atmosférica existente, había pequeñas diferencias.

Para realizar esta colección de cenizas, se colgaron diferentes vídeos en los que explicaban cómo realizar correctamente una recogida para que cualquiera las pudiera analizar en casa si disponía de un microscopio óptico o una lupa con no muchos aumentos, por lo que era tanto válido para aficionados como para que diferentes institutos y colegios, pudieran realizar actividades extraescolares.





Las cenizas del Puyehue

El volcán chileno del Puyehue ha sido el último en entrar en actividad el 4 de Junio y que ha causado graves problemas en el tráfico aéreo en el cono sur y en Oceanía, debido a las corrientes de aire que fueron traslandando las cenizas.

En este caso, las cenizas fueron analizadas por científicos del Centro Atómico de Bariloche observando que los fragmentos tenían un tamaño medio entre 0,01 y 0,06 mm., correspondiéndose granulométricamente a polvo volcánico y ceniza fina.

La ceniza estaba formada por una mezcla de silicio, aluminio, potasio, calcio, hierro, titanio, magnesio, sodio y en una pequeña cantidad de cloro. Sin embargo, no contenían azufre ni arsénico, que son perjudiciales para la salud.

El vidrio volcánico analizado iba desde el transparente al translúcido, con pequeñas estrías y microvesículas con microburbujas de fluidos y gases volcánicos que se formaron durante la erupción.











Fotografías al Microscopio electrónico de Barrido del Centro Nacional de Energía Atómica de Argentina


En este enlace del Servicio Meteorológico de Canadá, se puede hacer un seguimiento de la extensión las cenizas a lo largo de diferentes días por todo el Hemisferio Sur.




Pinchar para ampliar - Fotografía de All-Geo




Más información

- Grímsvötn

- Las preguntas del Grimsvötn

- Así son las micropartículas que emite el Volcán de Islandia

- Grímsvötn: eruption ends, UK ashfall, mapping the plume

- An easy way to sample falling ash (updated to include wet sampling)

- SEPA - Grimsvotn volcanic eruption

- BGS - Grímsvötn eruption, Iceland

- Grímsvötn: images of UK ashfall

- Las cenizas del volcán Puyehue bajo el microscopio del Centro Atómico Bariloche

- Análisis y caracterización de cenizas procedentes del Complejo Volcánico Puyehue – Cordón Caulle

- Las cenizas del volcán Puyehue bajo el microscopio

- Puyehue-Cordón Caulle ash circles the globe

sábado, 26 de marzo de 2011

Huracanes, terremotos y cambio climático

Con lo ocurrido en Japón, algunos relacionan el efecto del cambio climático con la existencia del aumento de terremotos. Es cierto que en el caso de los huracanes, se observa una relación entre la intensidad de los huracanes y el cambio climático. Sin embargo, no parece ser así con los terremotos, ya que de momento no hay nada, que haya podido relacionar de forma inequívoca a los terremotos y el cambio climático.


Huracanes

Uno de los efectos que se viene estudiando en los últimos años, es el del aumento de la duración e intensidad de huracanes y tormentas tropicales, debido al aumento de la temperatura superficial de los océanos, que favorece su formación.

Según los datos del Satélite Aqua (Nasa, 2008), por cada grado centígrado de aumento de la temperatura de las aguas superficiales, se producía un incremento de un 45% de las nubes de alta altitud, con mayor susceptibilidad de transformarse en fenómenos de tormentas tropicales y huracanes.

En los últimos 30 años, la intensidad y magnitud de los mismos, se incrementó en un 50% (Emanuel, 2005) y se prevé que aumenten su fuerza una media de un 20% hasta 2100 (Knutson et al.; 2010).

También es posible que en un futuro pueden existir un mayor número de huracanes como el Katrina (Webster, 2005); ya que según los análisis de los últimos 35 años, los huracanes que habían logrado la categoría 4 o 5 se doblaron, como el huracán Katrina en 2005, que alcanzó la categoría 5 sobre un máximo de 5, por la existencia de un Golfo de México con una mayor temperatura de la normal.




Imagen de AIRS de la Nasa, tomada el día anterior a que el Katrina tocara la costa americana, donde hubo un aumento de la temperatura superficial del agua y una formación mayor de lo normal de nubes de elevada altura. Vía Nasa




Terremotos



Durante estos últimos días, con motivo del terremoto de Japón, se han oído algunas voces relacionándolo con el cambio climático, tal y como hizo el Ministro de Comunicación de Bolivia, Iván Canelas, relacionándolo con el cambio climático.

Según Canelas, el sismo "es producto de ese indiscriminado calentamiento global que se genera a raíz de esa indiscriminada industrialización, por la que el Presidente en reiteradas ocasiones ha ido a organismos internacionales a denunciar esos excesos, pero parece que no le hacen caso".

El Sol de Santa Cruz

Lo cierto es que a día de hoy, no hay evidencias claras de la existencia de una relación entre el cambio climático y los terremotos tectónicos.

Conviene aclarar la existencia de una diferenciación en los tipos de terremotos con los terremotos tectónicos y los no tectónicos producidos por volcanes o por la acción del hombre.

El origen del 90 % de los terremotos, es tectónico, relacionado con zonas fracturadas o fallas, que dejan sentir sus efectos en zonas extensas. Otro tipo se origina por erupciones volcánicas; y existe un tercer grupo de movimientos sísmicos, los llamados locales, que afectan a una región muy pequeña. Estos se deben a hundimientos de cavernas, cavidades subterráneas o galerías de minas; trastornos causados por disoluciones de estratos de yeso, sal u otras sustancias, o a deslizamientos de terrenos que reposan sobre capas arcillosas.

RENA

Se sabe que hay una periodicidad de los movimientos telúricos, calculados entre 30 y 40 años, con terremotos de gran magnitud cada 100 años, por lo que en parte, se desmontaría la relación de cambio climático y terremotos; aunque sí se podría dar pie para las hipótesis del aumento de intensidad como ocurre con los huracanes, aunque en aquel caso, sí hay una relación clara (temperatura del océano).

Algunos investigadores sugirieron la existencia de una posible relación tal y como ocurrió en septiembre del 2009, en la conferencia de Climate Forcing en Londres sobre fallas Geológicas y Geomorfológicas, en la que se sugirió que el cambio climático podía tener un efecto y ser responsable por sacar energía del balance de la tierra y producir efectos en la corteza terrestre.

En una serie de estudios que se publicaron en 2010 en la Royal Society de Londres, se concluyó que había evidencias para afirmar que el cambio climático provocaría una mayor incidencia de terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones...

Sin embargo, tal y como contestó uno de los editores de la revista al artículo, todo se trata de un dato estadístico que nos puede dar unos resultados, pero sin poder relacionarlos.

La conclusión es que a medida que cambia el clima, aumenta la probabilidad de que se produzcan desastres. "Es básicamente un problema estadístico", le dijo a BBC Mundo David Pyle, Profesor de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Oxford, y uno de los editores de la publicación. "Se producirán más inundaciones, más lluvias, más deslaves, pero nunca podrás atribuir al cambio climático éste o aquél desastre natural en particular".

BBC


Terremotos y glaciares

En ese mismo estudio, se unía el derretimiento de las capas de hielo y la elevación del nivel del mar, con un aumento de la liberación y presión de los suelos, posibilitando movimientos sísmicos, aunque la verdad, es que estamos hablando de un ecosistema tan complejo que aún no sabemos con certeza lo que ocurre, aunque la realidad, lo que ocurre en estos casos, es que estamos hablando de terremotos diferentes, ya que son terremotos no tectónicos, originados por el deshielo de los glaciares o por la actividad de los volcanes.

En 2005, con un estudio de la Nasa observando la existencia de terremotos y el deshielo de los glaciares de Alaska, se encontró una relación entre deshielo -> aumento de terremotos:

Datos recientes de GPS sugieren que los terremotos ocurren con mayor frecuencia mientras que los glaciares derriten y desaparecen. Las imágenes superiores, basadas en datos de satélites, representan una zona de glaciares en Alaska meridional y todos los terremotos de magnitud dos o superior que han ocurrido allí desde 1993. El tamaño del anillo alrededor de cada terremoto representa su magnitud relativa. La primera imagen fue tomada en 1993, la segunda en 1997 y la tercera en 2003.

En un nuevo estudio, los científicos de la NASA y de United States Geological Survey (USGS) encontraron que la retirada de los glaciares en Alaska meridional puede abrir la puerta a más terremotos futuros. El estudio examinó la probabilidad de la actividad creciente de los terremotos en Alaska meridional como resultado de la desaparición de los glaciares. Mientras que los glaciares se derriten, aligeran la carga en la corteza de tierra. Las placas tectónicas, que son pedazos móviles de la corteza de tierra, pueden entonces moverse más libremente.

El estudio aparece en el número de julio de the Journal of Global and Planetary Change. Jeanne Sauber del Goddard Space Flight Center, de la NASA y Bruce Molnia, geólogo de la USGS, Reston, Virginia, utilizaron datos de satélites de la NASA y receptores globales del sistema de posicionamiento, así como los modelos de ordenador, para estudiar los movimientos de las placas y de los glaciares en el área comentada.

Los glaciares del SE de Alaska son muy sensibles a cambio climático y muchos glaciares se han reducido o desaparecido en los últimos 100 años. La tendencia parece acelerarse debido al aumento de temperatura y a los cambios de la forma e intensidad de la precipitación.

En el SE de Alaska la placa tectónica bajo el océano Pacífico empuja hacia la costa y crea nuevas montañas. Las altas montañas y la precipitación son críticas para la formación de los glaciares. La colisión de las placas crea fuertes tensiones y presiones que finalmente se liberan de forma súbita en terremotos.

Meteored

En 2006 en un estudio realizado en Groenlandia, se volvió a encontrar la misma relación con un aumento de las ondas sísmicas y el deslizamiento de los bloques de hielo de los glaciares, que se producían con mayor intensidad y con mayor frecuencia, por lo que se relacionó con el cambio global (Ekström, 2006).

Analizaron los 136 terremotos de esos fenómenos en la región de magnitudes comprendidas entre 4.6 y 5.1 encontrando una pauta de aumento.

Entre 1993 a 2002 se documentaron unos 15 temblores por año, aumentando a 20 en 2003, 23 en 2004 y a 32 en los 10 primeros meses de 2005. Estos datos además encajan con el aumento de temperatura medido por otros medios.

Estas pruebas demuestran que la capa de hielo de Groenlandia es mucho más vulnerable de lo que se pensaba al aumento de temperatura y que los modelos anteriores sobre estos bloques de hielo pecaban de optimistas.

Neofronteras

El resumen que podríamos sacar de estas pinceladas, es que no hay una relación clara y probada, que el cambio climático provoca más terremotos tectónicos pero sí que provoca derretimiento de glaciares y por tanto sí terremotos no tectónicos.

Como bien dice Colin Stark, Investigador asociado del Lamont-Doherty Earth Observatory of Columbia University, los terremotos no están aumentando, pero el riesgo humano sí.

Verdaderamente parece que los grandes terremotos se han vuelto más frecuentes en los últimos años, en parte porque su impacto en la sociedad ha aumentado a medida que las ciudades se ha multiplicado y se han vuelto más frágiles, y en parte por la rareza de terremotos gigantescos y su tendencia a agruparse por razones de estadística y nada más. Es una cuestión de percepción y de coincidencia.

CNN

Si cada vez hay más población viviendo en zonas con elevada actividad sísmica como Japón, Chile o la Costa Este americana, es normal que si hay un terremoto, los efectos parece que se magnifican, especialmente si la zona afectada no está adaptada a la elevada actividad sísmica de la zona como ocurrió con Japón o Chile, donde el número de muertos fue bastante pequeño en comparación con Haití, con un terremoto menor pero que estaba en una zona no adaptada a la actividad sísmica.


Lecciones que hemos aprendido

Seguramente el terremoto de Japón, nos servirá para poder tener más datos acerca de la formación y los efectos a todos los niveles que ha tenido el terremoto, ya que se produjo en una zona como es la de Japón, una potencia científica en materia de estudio de terremotos y también en tsunamis.

Es especialmente interesante el caso del tsunami, donde vamos a poder aprender lecciones, ya que hasta ahora en pocas ocasiones se había podido obtener imágenes de tsunamis desde antes de entrar a tocar tierra y sus pasos por los terrenos costeros, pudiendo seguir cómo es su paso y cómo han sido sus efectos, por lo que posiblemente nos ayude para el estudio y la mejora de infraestructuras para reducir los impactos de futuros tsunamis.












Más información

Nasa (2008). NASA Study Links Severe Storm Increases, Global Warming. Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, California, USA.

Knutson et al. (2010). Tropical cyclones and climate change. Nature Geoscience 3, 157 - 163 (2010)

Emanuel, K. (2005). Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 years. Nature 436: 686-688.

Webster P.J.; et al. (2005). Changes in Tropical Cyclone Number, Duration, and Intensity in a Warming Environment. Science Vol. 309 no. 5742 pp. 1844-1846

La desaparición de los glaciares de Alaska puede estimular la aparición de terremotos en la zona

Ekström, 2006. Glacial Earthquakes Point to Rising Temperatures in Greenland - Terremotos en el hielo manifiestan cambio climático

¿Terremoto y cambio climático?

Quakes not increasing, but human risk is

5 Mitos sobre el Terremoto en Japón

Did 'climate change' cause the Japanese earthquake?

domingo, 18 de abril de 2010

¿Será el Katla el siguiente en entrar en Erupción?

Después de la erupción del volcán bajo el glaciar Eyjafjallajokull, el siguiente en entrar en erupción puede ser el volcán de Katla, localizado sobre el glaciar Mýrdalsjökull. Con un cráter de 10 kilómetros de diámetro, el Katla está rodeado por un glaciar muchísimo más grande (595 km²) que el del Eyjafjallajokull (100 km²), y los islandeses saben que si el segundo volcán entra también en erupción, la situación podría ser muy diferente.


"Si estalla, será una verdadera tragedia. No se tratará de atrasos en los aeropuertos: la isla entera se vería inundada, y podría producirse un cambio climático de proporciones catastróficas", subrayó Sigfried, responsable local de la Cruz Roja.

Ansa


El Katla es uno de los volcanes más activos de Islandia. Era conocido por los isleños como "La puerta del infierno" y en el 1.159 a.C. su erupción se sintió a cientos de kilómetros de distancia, con la totalidad de la costa oeste de Escocia devastada.

Se estima que con la erupción del 934 AD, la nube de humo y cenizas sulfúricas llegó a una altura de 18 kilómtros, con lluvia ácida que cayó sobre la tierra, un tsunami que se desplazó por el mar y provocó la ocultación del sol durante años.

La erupción provocaría la fusión del glaciar y el deshielo generado, podría generar una cantidad de agua que equivaldría al caudal medio de los 4 ríos más caudalosos del mundo.

Según la Nasa, una erupción del Katla, podría significar una contaminación del espacio aéreo europeo muchísimo más duradera y con una actividad volcánica que podría mantenerse durante mucho tiempo. Estamos hablando de una nube y una actividad que se podría mantener durante meses.


¿Por qué ahora?

Bjorn Oddsson, geólogo del Instituto de Ciencia de la Tierra de la Universidad de Islandia, dice que desde hace dos años Katla registra señales sobre un posible inicio de actividad. "No tenemos datos precisos, pero podría hacerlo justo cuando se interrumpa esta erupción del Eyjafjallajökull".

Los datos que están monitorizando el Katla desde hace tiempo, se comenzaron a disparar esta mañana, algo que puede indicar actividad de erupción con mucha probabilidad.

2305699_eyja_trem_auto.png


Pinchar para ampliar - Puedes ver los datos en Directo aquí


La última erupción tuvo lugar en 1918 y estadísticamente, entra en erupción cada 70 u 80 años, normalmente a la par que el volcán del glaciar Eyjafjallajokull.

Erupciones conocidas: 1.159 AD, 920 AD, 1150, 1177, 1245, 1262, 1311, 1357, 1416, 1440, 1450, 1500, 1580, 1612, 1625, 1660-1661, 1721, 1755-1756, 1823, 1860, 1918.


Localización: Sur de Islandia: 63.63°N / 19.05°W


Ver mapa más grande









Vídeos relacionados



New Video From Under the Volcano

Video shot on Sunday in Iceland for Britain’s Channel 4 News showed close views of the Eyjafjallajokull volcano, which continued to spew ash into the atmosphere, as my colleague Nicola Clark reports.

A note on the Channel 4 News Web site says that their cameraman has “managed to film closer than anyone else to the erupting volcano in Iceland, capturing the sheer scale of the dark plumes spewing from the mountain.”

NYTIMES





Is The Katla Volcano Next?





Prophetic talk about Katla volcano in Iceland whilst on Sólheimajökull glacier on 1st March 2010








Actualización


Puedes votar la noticia en Menéame, aunque se ha descartado por cansina y/o microblogging del usuario o vaya usted a saber. También en Bitácoras


Más información sobre los volcanes de Islandia

- Así son las micropartículas que emite el Volcán de Islandia

- La nube del volcán del glaciar Eyjafjallajökull vista por el Eumetsat



Más información sobre el Katla

- Katla volcano 1 - 2

- Tras la erupción del Eyjafiallajokull puede llegar la del Katla

- ISLANDIA: PREOCUPA ACTIVACION DEL VOLCAN KATLA

- Despejado cielo de Europa por volcán

- Temblores en el Katla en ascensión. Suelen ser la señal de una erupción volcánica inminente.

- Iceland's Eyjafjallajökull volcano is nothing to 'Angry Sister' Katla

- Risk of Katla: Could 2nd Icelandic Volcano Eruption Follow?

- Posible erupción del volcán Katla y consecuencias

- Volcanic systems and calderas in the Vatnajökull region, central Iceland: Constraints on crustal structure from gravity data

- Hard to Predict How Long Iceland Eruption Will Last

- Iceland prepares for second, more devastating volcanic eruption

sábado, 17 de abril de 2010

Así son las micropartículas que emite el Volcán de Islandia

Gracias a la Agencia de Protección de Medio Ambiente de Escocia, podemos ver las micropartículas que viajan en la nube de cenizas y humo procedente del volcán bajo el glaciar Eyjafjallajokull, en Islandia y que está provocando el cierre del espacio aéreo europeo. Las micropartículas fueron recolectadas en Lerwick el Jueves 15 de Abril con un tamaño de 15 × 20 µm a 70 × 85 µm.









Partículas vistas a x400, recolectadas en Aberdeen en la mañana del 16 de Abril. Las partículas tienen un tamaño aproximado de 60 × 70 µm. - Scottish Environment Protection Agency


Un análisis más detallado realizado por el Instituto Macaulay mostró en líneas generales, tamaño uniformes de unas 20 micras y la forma de las partículas era angular, exhibiendo algunas estrías y otras con fracturas concoidea, típicas de materiales frágiles.



La mayoría de partículas recogidas muestran un composición similar, consistente en Silicio, Oxígeno, Aluminio, Sodio, Calcio, Magnesio, Hierro y ácido clorhídrico. Sin embargo, no se logró encontrar la presencia de compuestos florados. Sin embargo, según informes de los organismos encargados del análisis de las partículas en Noruega, sí han encontrado derivados del Flúor, aunque en cantidades pequeñas.





Peligro para salud pública

Aunque en un primer momento se dijo que en un principio la nube de cenizas y humo, no iba a causar problemas para la salud pública, con los análisis se está viendo que existe peligrosidad, ya que las partículas pueden causar irritación en ojos y piel, además de las personas con enfermedades respiratorias como asma, enfisema o bronquitis que pueden ser más susceptibles a la irritación, ya que penetran de una forma profunda en los pulmones.


La peligrosidad reside en que las emisiones volcánicas, además del CO2, también se emiten otros gases y micropartículas de SO2, HCl, NH3, H2S, HF.


Efectos en el Medio Ambiente

Es algo que se está evaluando y cómo va a afectar (subir o bajar la temperatura). De momento se están basando los datos de una anterior erupción también generada en Islandia en 1783 que afectó a la temperatura de todo el Hemisferio Norte, provocando su disminución en varios grados.

Según el climatólogo de la Universidad de Viena, Herbert Formayer, si las partículas de ceniza del volcán pudieran alcanzar la estratosfera, durante varios años, se podría lograr un "efecto refrigerador" al reducir la radiación solar.

La estratosfera se sitúa a unos 12 kilómetros de la superficie terrestre y a esa altura, "no hay lluvias que pudieran lavar las partículas" por lo que las cenizas producidas por el volcán podrían permanecer allí durante 2 o 3 años y por tanto actuar como una especie de sombrilla que redujera la radiación solar sobre la tierra.



Así está ahora la nube de humo y cenizas sobre Europa (Instituto Noruego de Metereología)



Pincha para ampliar la imagen



La nube del volcán del glaciar Eyjafjallajökull vista por el Eumetsat





¿Por qué los aviones no pueden volar?

No solo es que las cenizas lijan toda la superficie del aparato, rayando los cristales de la cabina hasta reducir por completo la visibilidad, sino que se adentran en el sistema de ventilación, incomodando a los pasajeros con un intenso olor a azufre. Lo peor de todo es que se incrustan en los motores, donde desactivan o trastornan los sistemas eléctricos y mecánicos hasta el punto de que pueden causar la parada de los reactores.

El presidente del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial, Luis Lacasa, señaló que este tipo de cenizas son pequeñas partículas de polvo "altamente abrasivas" que al entrar en las turbinas pueden llegar a parar los motores. Por ello, la decisión que se ha tomado de cerrar al tráfico aéreo los principales aeropuertos del norte de Europa, ante la nube de ceniza originada por la erupción de un volcán en Islandia, es la "más sensata".

Lacasa añadió, que el efecto de estas cenizas es como la de atravesar un "chorro de arena", y a 800 kilómetros por hora, lo que puede producir que todos los cristales del avión queden esmerilados. Además, según este piloto, también tiene el efecto de "entrar en las turbinas y deformarlas", llegando a "apagar los motores", lo que origina un riesgo para la seguridad del avión.

La Vanguardia



Actualización

Si te ha gustado, puedes votar la noticia en Bitácoras o en Menéame.

Más información:

- Las cenizas volcánicas son abrasivas y pueden parar los motores de un avión.

- El riesgo de atravesar en vuelo una nube volcánica

- La OMS advierte del peligro potencial de una parte de las cenizas del volcán islandés

- La nube volcánica amenaza con llegar esta noche a la frontera catalana de Francia con España

- Ash dust particles - MetOffice

- What is Volcanic Ash?

- Volcano Ash: England Grounded In Flight Ban

- Icelandic volcanic ash alert grounds UK flights

- Typical chemical composition of volcanic ash

- Alarma en Islandia

- Experto austríaco dice que cenizas del volcán islandés pueden enfriar clima

- Un volcán islandés provoca el caos aéreo en Europa

- Aena cierra siete aeropuertos del norte de España por la nube de ceniza volcánica




Microscopic views of dust particles collected at Lerwick on Thursday, 15 April.

sábado, 27 de marzo de 2010

Radón: el enemigo invisible

Galicia debido a la predominancia de un suelo granítico, es uno de los lugares de España más afectados por las emisiones del Gas Radón, un gas radioactivo, incoloro, inodoro e insípido que provoca los mayores casos de cáncer de pulmón en no fumadores. El subsuelo gallego, rico en granito y con fracturación, eleva en la comunidad el riesgo de exposición, ya que en el granito además de cuarzo, mica y feldespato, hay otros elementos como el uranio natural U238, que se convierte en radio y se libera en Radón.

Por eso, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) encargó en Noviembre a la USC, un estudio en el que se incluyan mediciones de gas radón en Galicia para incluir los resultados en un estudio que analizará las concentraciones de este gas radiactivo de origen natural en toda España.

Hace varios meses que el Laboratorio de Radón de Galicia, dependiente de la USC, realizó un estudio en 2.500 viviendas para elaborar el Mapa de Radón de Galicia y para evaluar cuáles son las zonas en las que, por la composición del suelo, hay más riesgo de inhalar emisiones. El Laboratorio de Radón de Galicia, ha publicado evidencias científicas de la relación existente entre la concentración de este gas en las viviendas y el cáncer de pulmón. En el 10% de las viviendas, los límites son muy superiores a los máximos recomendados.


El Radón en Galicia


Las partículas alfa emitidas por el Radón son altamente ionizantes, pero tienen poco poder de penetración, tan poco que no son capaces de atravesar nuestra piel o una simple mascarilla. Sin embargo, al ser inhalado el gas, ese escaso poder de penetración se convierte en un problema, ya que las partículas no consiguen escapar de nuestro cuerpo, y depositan toda su energía en él, pudiendo ocasionar lesiones o patologías de muy diversa gravedad según sea la cantidad de Radón inhalado.

Radón


Pinchar para ampliar

Siguiendo pautas internacionales, las áreas territoriales se distribuyen según su porcentaje de casas con más de 200 Bq/m3, el límite que se recomienda no sobrepasar : Bajo riesgo se quedan por debajo del 5%; riesgo medio sí se sitúan entre lo 5 y el 10%; y de alto riesgo se superan el 10% de domicilios con más de ese nível.
USC
Europa recomienda que las viviendas de nueva construcción no tengan más de 200 bequerelios por metro cúbico y en Estados Unidos se baja a 148. En Galicia se encuentran en algunas zonas casas con 600 y 800 bequerelios por metro cúbico, pero no se descarta que haya 1.000 o incluso más en algunos puntos concretos.

LVG


Ahora, la USC en colaboración con la asociación ecologista ADEGA, instalará 563 medidores en Galicia para medir los riesgos en las casas por la inhalación del gas, colocándolos en lugares en los que la exposición de sus habitantes sea máxima, como en los dormitorios al estar en una misma habitación durante varias horas seguidas.



Una forma de evitarlo

El radón penetra a los hogares por las grietas que se producen en la unión del piso con las paredes, los huecos del piso y por los pequeños poros que presentan las paredes construidas con bloques de hormigón hueco.

Es por ello que la Organización Mundial de la Salud recomienda medidas destinadas a reducir la concentración de radón en las viviendas tales como mejoras en la ventilación de la casa, evitar el filtrado del radón desde el sótano hacia las habitaciones y el aumento de la ventilación por debajo del piso de la casa entre otras.


Regulación


La anterior Xunta de Galicia del bipartito, incluía en la normativa del hábitat, medidas especiales para reducir de alguna forma, la exposición de las nuevas construcciones en Galicia, mediante la obligación de que se elevaran los pisos del suelo para evitar la contaminación por Radón.

Así, el decreto de 2008 exigía que el diseño de las edificaciones garantizase que "a calidade do aire exterior utilizado na renovación do aire interior das vivendas non se atopa contaminado" y ordenaba que toda vivienda unifamiliar independiente se separase "do terreo cun espazo mínimo de 60 cm desde o nivel inferior do forxado e garantir un nivel de ventilación cruzada suficiente que minimice o risco de penetración do aire exterior contaminado no interior da vivenda, así como o risco de humidade procedente do terreo".

El Correo Gallego



Ahora la nueva Xunta del Partido Popular, ha eliminado la referencia de la problemática del radón, argumentando que es cosa de la Consellería de Sanidade y minimizando los efectos nocivos del mismo.

La revisión realizada porel PPdeG del decreto de 2008 elimina las exigencias para el gas radón y deriva su regulación a una normativa técnica posterior. "Sendo conscientes da gran cantidade de nova normativa que nestes últimos tempos foi xurdindo en relación co eido da construción de vivendas, este decreto pretende limitarse estritamente á regulación das exixencias mínimas de habitabilidade, acoutando o seu campo de competencia, e deixando para a normativa sectorial a regulamentación de asuntos que, ben que se consideran de extraordinaria importancia, atópanse fóra do ámbito que unha normativa de habitabilidade de vivendas debe regular. Tal é o caso das esixencias construtivas, reciclaxe de augas residuais, aforro enerxético, protección fronte ás posibles emanacións de gas radon, etc", apunta el nuevo decreto.

El Correo Gallego



PD: Seguro que por esto, no tendremos a los grupos ecologistas en la calle manifestándose, tal y como hacen con el tema del ATC, una nimiedad comparado con el Radón.


Puedes votar la noticia en Bitácoras o en Menéame gracias al usuario Roth




Fuentes


-LABORATORIO DE RADON DE GALICIA

- Un gas procedente del uranio que se vuelve polonio

- PDF - La guía para proteger a su familia y a usted del radón

- La nueva normativa del hábitat elimina la referencia a esta problemática

- El radón es un nuevo enemigo a tener en cuenta

- El Centro de Seguridad Nuclear encargó mediciones de radón en Galicia

- Adega denuncia pasos atrás en la legislación para evitar el gas radón

- Radón - Tox Town

- Radón

miércoles, 6 de enero de 2010