jueves, 26 de abril de 2007

40 ideas de greenpeace para cuidar la tierra. Segunda parte.

BUeNos sisTemas De calefacción

Las viviendas modernas pueden casi auto-calentarse. Las mejores están tan bien aisladas que el sol, junto con el calor corporal de los ocupantes, puede producir una agradable temperatura. Y si las temperaturas bajan realmente, los sistemas de calentamiento alternativos pueden ayudar.

Emisiones de CO2: cero. Compensa invertir en sistemas eficientes – incluso en casas más antiguas

[01] el sol y el calor corporal son realmente todo lo que necesitas para la mayoría de la necesidades de calefacción en una casa eficiente (casa pasiva). Este tipo de viviendas están muy bien aisladas y la mayoría de sus ventanas están orientadas al sur.

[02 ] los sistemas de leña. Las unidades modernas queman pellets o virutas de madera. Son totalmente automáticas y pueden calentar toda la casa. La emisión de CO 2 es neutra si la madera se obtiene de bosques sostenibles.

[0 3] los colectores solares proporcionan más que agua para lavarse. Las instalaciones de calentamiento solar de casas bien aisladas pueden proporcionar todo el calor necesario y servir de soporte del sistema de calefacción en invierno.

(0 4] el biogás no se emplea sólo en unidades especiales, sino que puede incorporarse a la red de gas. Cuando se quema en pequeñas centrales de cogeneración, proporciona electricidad y calor.

[0 5 ] los recursos geotérmicos pueden suministrar energía para generar calor de varias formas. En muchos países cuentan ya en las casas con colectores o bucles geotérmicos bajo el suelo. Las bombas de calor utilizadas para procesar la energía geotérmica deben accionarse únicamente con energía limpia. La energía geotérmica produce electricidad y ca

viaJa resPeTaNDo el clima

La movilidad es el área donde existen más diferencias de equilibrio en las emisiones de carbono per cápita. Mientras que algunas personas se mueven en potentes todo terrenos, otros viajan en autobús. Algunos necesitan volar por todo el mundo durante su tiempo de ocio; otros prefieren unas vacaciones desplazándose

a pie. Son enormes diferencias en los patrones de comportamiento, tan grandes como el potencial de ahorro energético

[01] ¡Utiliza el transporte público! Los autobuses y los sistemas ferroviarios son tres veces más eficientes que los vehículos privados. Los sistemas ferroviarios urbanos son los más eficientes, e incluso serán más limpios en el futuro, cuando funcionen con energía renovable.

[02 ] ¡mueve las piernas! Caminar es un excelente ejercicio para mantenerse en forma y no afecta al clima. Reconquista las ciudades a pie.

[0 3] ¡vuela sólo cuando realmente lo necesites! El tráfico aéreo es el más contaminante de todos. Busca alternativas como el teléfono y las videoconferencias. Reduce los vuelos de larga distancia. Y en las rutas más cortas, incluso a países vecinos, el viaje en tren es rápido y mucho más respetuoso con el clima.

[0 4] ¡reduce el tamaño de tu coche! Si te compras un coche la cuestión más importante que te plantees debe ser: ¿Cuánto combustible consume? Ya hay en el mercado vehículos que consumen 4 litros a los 100 km, y será posible reducir esa cantidad a 2 litros.

[0 5 ] ¡viaja en bici! Ocupa muy poco espacio y no consume nada. Es silenciosa y limpia, y te permite estar en forma. Aprovecha cualquier oportunidad para usar la bici en tus desplazamientos cotidianos.

meNos es mas

Cuanto más, mejor, lo antes posible y lo más barato posible: ésta es la filosofía del mundo moderno. El consumo masivo de energía no hace al mundo más feliz, y sin embargo el medio ambiente paga las consecuencias. Un sistema económico donde situamos cantidad por delante de calidad está derrochando materias primas y emitiendo enormes cantidades de gases de efecto invernadero. Una gestión más responsable del tiempo y de los recursos nos permitirá dejar una huella ecológica menos impactante, y mejorar nuestra calidad de vida.

[01] Busca calidad. Los productos de buena calidad duran más y con su compra se protegen los recursos naturales y se reduce el tráfico de mercancías. Cuando realices tus compras ten presentes algunos criterios ecológicos, ¡solicítalos!

[02 ] ¡come menos carne! Además de ser bueno para tu salud, según la FAO, la ganadería es responsable de alrededor del 18% del total de emisiones de gases de efecto invernadero debido a las enormes cantidades de energía consumida durante la producción de fertilizantes, la tala de bosques tropicales para los pastos y las cosechas de soja y, por último, los enormes volúmenes de metano producido por el ganado vacuno.

(0 3] opta por los alimentos ecológicos se cultivan sin pesticidas ni fertilizantes artificiales. No necesitan el transporte de piensos desde otros países. Y los métodos cíclicos de producción agrícola y ganadera provocan menos emisiones de gases de efecto invernadero.

[0 4] adquiere productos locales y de temporada. Con ello se reduce el tráfico de mercancías y la necesidad de calentar invernaderos.

[0 5 ] Y por último, ¡descubre la belleza local! Tomar un vuelo para hacer un viaje de compras y volar a un paraíso tropical en vacaciones es devastador para el balance de tu cuenta personal de emisiones de CO2. Disfruta también con otras opciones en tu tiempo libre, planifica las vacaciones cerca de casa y descubre los paisajes más cercanos.

el PoTeNcial De las reNovaBles

Las energías renovables podrían abastecer toda la demanda de electricidad en la península proyectada en 2050. La capacidad de generación renovable es tan elevada que se podría plantear incluso la posibilidad de cubrir todas las demandas de energía, no sólo eléctrica, pues equivale a más de 10 veces la demanda peninsular de energía total proyectada en 2050.

Somos un país rico en energías renovables, que son la forma más segura y limpia de garantizar el abastecimiento energético y cumplir el Protocolo de Kioto. Hay que aprovechar estos recursos.

UN Barrio resiDeNcial Del FUTUro

[01] los paneles solares decorarán los tejados de casi todos los hogares. La energía fotovoltaica, apoyada por subvenciones y regulaciones que obligan a la red principal eléctrica a comprar la energía producida, es ya un próspero negocio en Japón, Alemania y California e incluso en España.

[02 ] centrales de cogeneración suministran electricidad y calor a viviendas individuales o a regiones completas. Estas centrales son alimentadas con gas natural, biogás o aceite vegetal producido con métodos compatibles con el medioambiente.

[0 3] los colectores solares producen agua caliente y suministran energía para calentamiento.

[0 4] las casas pasivas, que mantienen condiciones de confort sin necesidad de sistemas tradicionales de calefacción. Están construidas orientadas al sol y utilizan directamente la radiación solar.

[0 5 ] las centrales geotérmicas generan electricidad y calor. Aunque la tecnología para conseguir energía geotérmica de fuentes a mayor profundidad se encuentra aún en sus primeras etapas, existe un enorme potencial en este campo. Los expertos creen que jugará un importante papel como fuente de energía renovable porque puede proporcionar un flujo de energía continuo.

el Precio De las reNovaBles

El sistema energético actual, es insostenible y no internaliza todos sus costes. La progresiva internalización de ellos nos conducirá a un notable incremento del coste de la electricidad generada por las tecnologías sucias. Reconvertir el sistema energético hacia la sostenibilidad requerirá un esfuerzo económico, especialmente en el proceso de evolución de las tecnologías renovables hacia la madurez industrial. Este esfuerzo económico es una inversión que nos conducirá a un sistema sostenible, con costes de la electricidad muy inferiores incluso a los actuales.

UNa ciUDaD Del FUTUro

[01] los paneles solares en fachadas y cubiertas serán un elemento decorativo de edificios de oficinas y apartamentos. Los sistemas fotovoltaicos serán más competitivos, y la mejora de su diseño permitirá a los arquitectos extender su uso.

[02 ] la renovación de edificios puede reducir el consumo energético hasta la mitad, o incluso hasta un 80%, con un mejor aislamiento térmico, ventanas aisladas y sistemas modernos de ventilación.

[0 3] los colectores termosolares producen agua caliente para su propio edificio y edificios colindantes.

[0 4] las centrales térmicas eficientes de cogeneración tendrán diferentes tamaños

acoplándose al sótano de una vivienda independiente o proporcionando electricidad y calor a grandes complejos de edificios o apartamentos sin pérdidas de transmisión.

[0 5) electricidad limpia. El origen de la electricidad será 100% renovable, se podrá cubrir toda la demanda de un país únicamente con tecnologías renovables: termosolar, fotovoltaica, lica (terrestre y marina), olas, geotérmica, biomasa y minihidráulica. Estas tecnologías están disponibles ya en la actualidad.

TeNemos la solUcióN

Un sistema 100% renovable es económica y técnicamente viable, y proporciona junto con el ahorro y la eficiencia la única opción seria de cambiar el modelo energético por uno que permita a la humanidad sobrevivir al cambio climático sin provocar o acrecentar otros graves problemas ambientales y sociales.

mUNDo rUral Del FUTUro

[01] el biogás puede suministrar electricidad y calor a granjas o pueblos enteros. Es un producto de la fermentación del estiércol y otros residuos orgánicos, generándose grandes cantidades como un subproducto agrícola y, cada vez más, a partir de cosechas recolectadas para esos fines.

[02 ] los biocombustibles procedentes de residuos agrícolas, forestales y de la industria agroalimentaria, son tan buenos para los vehículos como la gasolina o el diesel. La cantidad de CO emitida por ellos es tricamente igual a la absorbida por

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las plantas durante su crecimiento. Lo importante es garantizar que la generación de energía por la agricultura sea ecológicamente compatible y no provoque la escasez de alimentos.

[0 3] la energía solar proviene del tejado del granero, donde hay mucho espacio para montar los paneles solares.

[0 4] los aerogeneradores. Los agricultores pueden alquilar zonas de sus tierras para instalar parques licos o paneles fotovoltaicos con seguimiento (que siguen el movimiento del sol). Pueden invertir ellos mismos y vender la electricidad. La industria lica está creciendo en países como Alemania, España, EE UU, Dinamarca e India.

[0 5 ] las centrales hidroeléctricas proporcionan actualmente la mayor cuota de energía renovable, pero su potencial está limitado. En muchos casos la construcción de grandes presas afecta al medio ambiente y entra en conflicto con los derechos humanos. Como alternativa, se contempla la construcción de centrales más pequeñas.

miércoles, 11 de abril de 2007

La UE elabora un nuevo mapa solar


La Comisión Europea ha publicado un nuevo mapa solar detallando el potencial solar fotovoltaico en diferentes regiones y zonas del continente. El mapa, que puede consultarse por internet, permite más precisión a la hora de calcular el rendimiento de los sistemas FV en casi cualquier punto del territorio europeo.

10 de abril de 2007

“El factor más importante de la nueva versión es la mayor resolución espacial sobre el terreno”, comenta la Unidad de Energías Renovables del Centro de Investigación Conjunta, entidad de la Comisión que elaboró el mapa. Esta resolución ha pasado de 1 Km2 a 100 m2.

“Esto resulta en un considerable mejora en la estimación de la radiación solar en áreas montañosas, tanto debido a mejores conocimientos respecto a las altitudes exactas de los emplazamientos como de mejores cálculos respecto a los efectos de las sombras de las montañas y colinas contiguas”.

El mapa, elaborado mediante el sistema PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System), demuestra las diferentes eficiencias en España, por ejemplo, con una variación de rendimiento por metro cuadrado de algo más de 1.500 kWh en el noroeste de la Península. Y, por otro lado, de 2.200 kWh en el sur. No obstante, existen muchas variaciones de rendimiento entre los dos extremos del territorio, debido a las altitudes, los efectos de sombra y otros aspectos.

Además del mapa, el PVGIS ofrece datos mundiales sobre diferentes tecnologías e implantación fotovoltaicas, así como la valoración de la aplicación de seguidores. También ofrece estimaciones, con menor resolución, de la radiación solar mundial.

Más información:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/radmonth.php?lang=es&map=europe

domingo, 11 de marzo de 2007

Plantas de Biometanización de Residuos


Este tipo de instalaciones, que tratan la basura generando biogás y compost, se extienden por España, aunque son criticadas por sus inconvenientes.


Navarra inauguraba recientemente una planta de biometanización de residuos, con la que se gestiona la basura orgánica y de paso se genera compost y energía eléctrica a partir del biogás producido. La instalación está situada en "El Culebrete" (Tudela), y recibirá los residuos de 19 localidades navarras. La planta tudelana tiene una capacidad de tratamiento anual de 50.000 toneladas de residuos, y permite obtener 6.000 toneladas de compost y 130.000 megavatios (MW) de energía al día, suficiente para cubrir las necesidades energéticas de unas 100.000 personas.

La instalación navarra tiene una capacidad de tratamiento anual de 50.000 tn. de residuos, y permite obtener 6.000 tn. de compost y 130.000 MW de energía al día
Según fuentes del Gobierno de Navarra, se han invertido 9.616.193 euros para la puesta en marcha de esta planta. Gracias a ella, afirman, se reducen los residuos depositados en vertedero, permitiendo a la Comunidad Foral cumplir con la normativa europea que establece que, antes de julio de 2009, la cantidad de residuos urbanos biodegradables destinados a vertedero no supere la mitad de los generados en 1995.

La primera planta de este tipo en España se inauguraba en enero de 2003 en la localidad madrileña de Pinto. A pleno rendimiento, esta planta es capaz de tratar hasta 140.000 toneladas de residuos orgánicos procedentes de 17 municipios de la región. Según sus responsables, permite generar 20.000 toneladas de compost y 117.730 MW por hora.

En 2006, el Ayuntamiento madrileño presentaba otras dos plantas de biometanización (La Paloma y Las Dehesas), ubicadas en el Parque Tecnológico de Valdemingómez, al sureste de Madrid. Según fuentes del consistorio, estas dos nuevas plantas recibirán anualmente más de 370.000 toneladas de residuos orgánicos y la energía generada servirá de combustible para la flota de 250 autobuses a gas de la Comunidad madrileña, o bien para generar electricidad destinada a edificios o alumbrado público.

Asimismo, otras comunidades españolas han anunciado la creación de más plantas para los próximos años. El "Centro de Reciclaje Zaragoza" de la capital maña aspira a ser el mayor de España en materia de tratamiento integral y biometanización de residuos urbanos y una de las mayores eco­plantas de Europa, con una capacidad de tratamiento de 450.000 toneladas anuales. Según el Ayuntamiento de Zaragoza, las instalaciones estarán operativas en primavera de 2007. Por su parte, Asturias pretende contar para 2010 con una planta de reciclaje de basura bruta y otra de biometanización para reciclar el 32% de la basura generada en esta comunidad, el doble de la cantidad actual.

Sin embargo, estas plantas no están exentas de críticas. El grupo socialista del Ayuntamiento madrileño ha denunciado que la lluvia ha mojado el compost de las plantas de Valdemingómez y "el hedor es insoportable para más de cien mil vecinos". Por ello, reclaman que este material no se siga depositando al aire libre y que las operaciones de volteado para facilitar la fermentación se hagan en lugares cubiertos con filtros anti-olores.

Por su parte, diversos grupos ecologistas afirman que estas plantas ocasionan un aumento en las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero (GEI), especialmente de CO2 u óxidos de nitrógeno. Según los responsables de estas plantas, evitan emisiones de metano, el segundo GEI más importante. En el caso de las plantas de Valdemingómez, los ecologistas recuerdan además que se sitúan dentro de los límites del Parque Regional del Sureste. Este espacio natural protegido sitúa, entre otras cuestiones, un nivel mínimo de ruidos, algo muy difícil de cumplir con el tráfico diario de los miles de camiones que se encargan del transporte de los residuos.

Según la ONG ecologista Amigos de la Tierra, la biometanización, al resolver el problema de los residuos orgánicos, cierra el camino al compostaje, mucho más viable ambiental y económicamente. Asimismo, razonan, la biometanización, al igual que la incineración, implica disponer de basura suficiente para poder producir energía, de manera que la política ecológica de reducción o reutilización de residuos se deja en un segundo término.

Por su parte, los expertos en residuos subrayan que el compost obtenido en el proceso es de baja calidad, por lo que encuentra dificultades para ser aceptado en el mercado. Para conseguir mejorar el producto, es necesario que el residuo orgánico esté convenientemente separado del resto, para lo que la concienciación de los consumidores es fundamental.


Cómo funcionan las plantas de biometanización

La basura recibida en estas instalaciones se clasifica dependiendo de su destino: Una parte se reutiliza, con otra parte se hace compost y una tercera sirve para generar electricidad. En este último caso, el proceso es el siguiente: La basura orgánica se mezcla con agua y arena, formando una especie de caldo. Posteriormente, se inicia el proceso de metanización. Se provoca una fermentación anaerobia mediante unos bacilos, lo que acelera la producción de gas metano, que será quemado en unos potentes motores para producir energía. Para producir el compost, el "caldo" se mezcla en este caso con fracciones vegetales como restos de poda y ramas. Finalmente, el resto no utilizado irá al vertedero.

Para evitar los malos olores y residuos contaminantes, se cuenta con unos biofiltros que filtran los gases. Asimismo, el agua se trata de forma biológica, con lo que se obtiene agua reutilizable.

Certificación de Eficiencia Energética

Los edificios nuevos o rehabilitados deberán llevar por ley una etiqueta ecológica, con el objetivo de promocionar el ahorro de energía

A partir de 2007, los edificios de nueva construcción o los que se rehabiliten deberán incluir por ley una etiqueta energética, similar a las ya utilizadas en electrodomésticos, lámparas y vehículos. Mediante este certificado, el comprador o inquilino, en el caso de los alquileres, podrá comparar y evaluar la eficiencia energética del edificio.

Los edificios ya construidos no llevarán, por el momento, esta etiqueta ecológica, que se incorporará oficialmente al Libro del Edificio. Asimismo, el CO2 producido durante el ciclo de vida de los materiales queda fuera de esta certificación.

Un edificio de clase energética A tendrá que reducir sus emisiones de CO2 más del 60%
La etiqueta deberá constar en la publicidad utilizada en la venta o arrendamiento del edificio. A cada edificio le será asignada una clase energética, de acuerdo con una escala de siete letras y siete colores que van desde el edificio más eficiente (clase A) al menos eficiente (clase G). La valoración se hará en función del CO2 emitido por el consumo de energía de las instalaciones de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria (ACS) e iluminación. Así, por ejemplo, un edificio de clase energética A tendrá que reducir sus emisiones de CO2 más del 60%.

El sector de la construcción es uno de los principales consumidores de energía, cuyas cifras además no dejan de aumentar. Según el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), los casi 3.500 millones de m² del parque edificatorio español consumen el 20% del total de la energía final; o lo que es lo mismo, 15 millones de toneladas equivalentes de petróleo.


Por ello, los responsables de este Instituto, adscrito al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, consideran que la Certificación Energética de Edificios (CEE) favorecerá una mayor transparencia del mercado inmobiliario y fomentará las inversiones en ahorro de energía, potenciando, así, la demanda de la calidad energética entre los consumidores. En definitiva, añaden, se trata de "un paso más en el cumplimiento de nuestro compromiso de Kyoto".

La puesta en marcha de este certificado es la consecuencia de la reciente aprobación de un Real Decreto que complementa el nuevo marco normativo sobre eficiencia energética de la edificación iniciado, hace unos meses, con la aprobación del Código Técnico de la Edificación (CTE). A su vez, estas normas forman parte del Plan de Acción de la Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética para el sector de la edificación en España impulsado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del IDAE, e incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva europea 2002/91/CE de Eficiencia Energética de los Edificios.

Según los expertos, la CEE traerá además consigo varias acciones que obligará al sector inmobiliario y de la construcción a rentabilizar costes, estudiar la viabilidad técnica de los proyectos, y en definitiva, mejorar el medio ambiente:

  • Facturación de los gastos de energía (calefacción, climatización y ACS) en función del consumo real, para así poder distribuir los costes de manera más equilibrada e individualizada
  • Inspecciones periódicas de calderas y auditorías energéticas en edificios de alto consumo de energía
  • Control del aislamiento térmico en edificios de nueva construcción

Además del CTE y el CEE, la Administración tiene en marcha varios documentos legales en la misma línea, como la modificación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), la actualización de la Normativa de Aislamiento Térmico NBE-CT-79, o el Plan de Fomento de las Energías Renovables.


Cómo se etiquetará energéticamente un edificio

La responsabilidad de certificar un edificio recae en primer lugar en el proyectista del edificio. Mediante el programa informático "Calener", o programas alternativos validados, se simulará el comportamiento energético del edificio durante todo el año, considerando los factores que más influyen en el consumo, como las condiciones meteorológicas, la envolvente del edificio o su orientación, las características de las instalaciones de calefacción, ACS o iluminación, entre otras.

En función del resultado, se le asignará una clase de eficiencia energética determinada. Por su parte, algunos especialistas consideran que el programa Calener requiere unos conocimientos que pueden estar al alcance de unos pocos, por lo que recomiendan el programa "Líder", en su opinión más sencillo de utilizar.

Una vez construido el edificio, se comparará la calificación energética obtenida en la fase de proyecto con la del edificio realmente ejecutado. Para ello, las Comunidades Autónomas aprobarán las medidas de control para verificar que la certificación definitiva del edificio ya construido corresponde con la realidad. El certificado tendrá una validez máxima de 10 años, y cada Comunidad Autónoma establecerá las condiciones específicas para proceder a su renovación o actualización.

jueves, 8 de marzo de 2007

Diez cosas que puedes hacer para salvar los océanos

En la web de greenpeace he encontrado esta lista donde proponen que podemos hacer nosotros para proteger los océanos.

Hay más de diez, por supuesto, así que, ¿por qué quedarse aquí? Consulta nuestra página Toma medidas, en la que estamos incluyendo otras formas de colaboración permanente. Para empezar, aquí tienes diez cosas que puedes hacer todos los días del año...

  1. ¡Hazte Defensor de los Océanos! Suscríbete y empieza a tomar medidas hoy mismo. ¡Anima a tus amigos para que se suscriban!
  2. Pide a los políticos que apoyen la creación de reservas marinas "restringidas" para proteger los ecosistemas marinos y restablecer la industria pesquera.
  3. Consume menos pescado y marisco, y entérate de dónde procede. ¿Qué tipo de pescado es? ¿De dónde procede y cómo fue pescado? Evita el pescado que procede de reservas reducidas, pescado ilegalmente, con redes de arrastre de fondo o mediante un proceso que conlleva gran cantidad de capturas incidentales. Evita los productos de piscifactorías como las gambas y el salmón.
  4. Ayuda a luchar contra el calentamiento global, que está causando estragos en los ecosistemas marinos, desde los trópicos hasta las zonas polares. Limita el uso del coche y usa en su lugar el transporte público (o la bicicleta), pásate a las energías renovables, compra comida y productos cultivados y fabricados en la zona, y evita viajar en avión siempre que sea posible. Consulta nuestra página "12 pasos", donde encontrarás otras maneras sencillas de ahorrar energía.
  5. Reduce la cantidad de sustancias nutritivas que fluyen en los océanos, que causan el crecimiento de algas y la aparición de zonas muertas en el subsuelo marino, evitando el uso excesivo de fertilizantes y comprando productos de cultivos orgánicos.
  6. Mantén limpios los océanos. Reduce al mínimo el uso de plásticos: no uses bolsas de plástico, por ejemplo, y recicla tanto como puedas.
  7. Reduce las sustancias contaminantes que fluyen en los océanos. No uses pesticidas y pide a los fabricantes y a los políticos la retirada progresiva de contaminantes persistentes como los BPC y el cloro.
  8. Si compras peces tropicales, asegúrate de que se criaron en cautividad y que no fueron sacados de arrecifes. A menudo, los peces tropicales se pescan usando cianuro y otros métodos destructivos, y gran parte de ellos muere antes de llegar al mercado. Consúltalo en la tienda de mascotas.
  9. ¡Ayúdanos a salvar a las ballenas! Si vives en, o visitas periódicamente un país que esté a favor de la caza de ballenas, haz saber al gobierno que estás en contra de esta práctica y que crees que su postura es inaceptable. Si vives en, o visitas periódicamente un país que esté en contra de la caza de ballenas, felicita al gobierno y pídele también que aumente la presión para erradicar esta práctica, dada la posibilidad inminente de que el lobby a favor de la caza de ballenas tome el mando de la Comisión Ballenera Internacional.
  10. Y por último y no por ello menos importante: ¡corre la voz! Háblales a tus amigos, amigas y familiares de los problemas y las soluciones, que acosan a nuestros océanos. Escribe cartas a los periódicos hablando de temas relacionados con los océanos.

Para fabricar el ordenador en el que lees esto se consumieron 1.500 litros de agua

(Internacional)

El cambio climático es la consecuencia más grave del desarrollo incontrolado de la industria y el transporte. Pero no la única. La tercera revolución industrial, la de la informática, no es mucho más limpia que la del acero o la gasolina. Hasta 240 kilos de combustibles, 22 kilos de productos químicos y 1.500 kilos de agua hacen falta para fabricar un ordenador medio, muy parecido al que estás utilizando en este instante. Así constaba en un estudio de 2004 realizado por la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) y el investigador alemán Ruediger Kuehr.

Por eso, la ONU y los fabricantes de ordenadores se plantean ahora no sólo cómo reducir la cantidad de recursos que se consumen a la hora de fabricar las máquinas, sino cómo evitar que esos materiales acaben en la montaña de basura electrónica que genera el avance continuo de las tecnologías. Una montaña de 40 millones de toneladas métricas que, dividida en camiones, abrazaría la mitad de la circunferencia de nuestro planeta.

Para atajar el problema, la UNU, el Programa de Medio Ambiente de la ONU, la Agencia de Protección Medioambiental de EEUU, universidades de los cinco continentes y empresas como Dell, Microsoft, Hewlett Packard o Philips se han unido en la iniciativa ‘Solucionar el Problema de la E-Basura’ (StEP, en sus siglas en inglés).

Este programa, que se presenta hoy, pretende estandarizar a nivel mundial los procesos de reciclado globalmente para recuperar los componentes más valiosos de la basura electrónica, extender la vida de los productos y armonizar las legislaciones y políticas. En este sentido, Klaus Hieronymi, gestor medioambiental de HP en Europa, declaraba que uno de los mayores problemas para el reciclado de e-basura es la falta de una legislación homogénea, especialmente en Europa, donde conviven hasta 30 regulaciones diferentes.

El otro factor es que para la producción de electrodomésticos y ordenadores se utilizan metales preciosos, como el oro o la plata. Pero la creciente demanda de otros metales los está convirtiendo en materiales de extremo valor. Es el caso del indio, un derivado del zinc que se utiliza en más de 1.000 millones de productos cada año, desde pantallas planas a teléfonos celulares.

En los últimos cinco años, los precios del indio se han multiplicado por seis, y ya es más caro que la plata. Aun así, el reciclado de indio sólo se realiza en un puñado de instalaciones en Bélgica, Estados Unidos y Japón, país donde a través del reciclado se obtiene casi la mitad de sus necesidades de ese material. Y este elemento es sólo un ejemplo.

Fuente: El País