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Tecnología Ambiental

Innovación y diseño urbano sostenible : La ombrière fotovoltaica SUDI es una estación autónoma y móvil que repone energía para los vehículos eléctricos utilizando energía solar .

La tecnología ambiental ( envirotech ) o tecnología verde ( greentech ), también conocida como tecnología limpia ( cleantech ), es la aplicación de una o más de las ciencias ambientales , la química verde , el monitoreo ambiental y los dispositivos electrónicos para monitorear, modelar y conservar el medio ambiente natural y recursos y frenar los impactos negativos de la participación humana.

El término también se utiliza para describir tecnologías de generación de energía sostenible como la fotovoltaica , las turbinas eólicas , etc. El desarrollo sostenible es el núcleo de las tecnologías medioambientales . El término tecnologías ambientales también se utiliza para describir una clase de dispositivos electrónicos que pueden promover la gestión sostenible de los recursos.

Depuración y gestión de residuos

Ejemplos

Purificación del agua

Una vista de una planta desalinizadora de ósmosis inversa en España .

Purificación del agua : toda la idea/concepto de tener agua libre de suciedad, gérmenes y contaminación que fluya por todo el medio ambiente. Muchos otros fenómenos surgen de este concepto de purificación del agua. La contaminación del agua es el principal enemigo de este concepto y se han organizado diversas campañas y activistas en todo el mundo para ayudar a purificar el agua. [1]

Purificación de aire

Purificación del aire : Las plantas verdes básicas y comunes se pueden cultivar en el interior para mantener el aire fresco porque todas las plantas eliminan el CO 2 y lo convierten en oxígeno . Los mejores ejemplos son: Dypsis lutescens , Sansevieria trifasciata y Epipremnum aureum . [2] Además de utilizar las plantas mismas, también se pueden agregar algunas especies de bacterias a las hojas de estas plantas para ayudar a eliminar gases tóxicos, como el tolueno . [3] [4]

Tratamiento de aguas residuales

El tratamiento de aguas residuales es conceptualmente similar a la purificación del agua. Los tratamientos de aguas residuales son muy importantes ya que purifican el agua según los niveles de contaminación. El agua más contaminada no se utiliza para nada, y el agua menos contaminada se suministra a lugares donde se utiliza abundantemente. Puede conducir a otros conceptos de protección del medio ambiente, sostenibilidad, etc. [5]

Remediación ambiental

La remediación ambiental es la eliminación de contaminantes o contaminantes para la protección general del medio ambiente. Esto se logra mediante diversos métodos químicos, biológicos y a granel. [6]

Manejo de residuos sólidos

La gestión de residuos sólidos es la purificación, consumo, reutilización, eliminación y tratamiento de residuos sólidos que lleva a cabo el gobierno o los órganos rectores de una ciudad/pueblo. [7]

Energía sostenible

Prototipo de edificio de oficinas de cero emisiones Net Zero Court en St. Louis, Missouri

Las preocupaciones sobre la contaminación y los gases de efecto invernadero han estimulado la búsqueda de alternativas sostenibles a nuestro uso actual de combustible. La reducción global de los gases de efecto invernadero requiere la adopción de medidas de conservación de energía y generación sostenible. Que la reducción del daño ambiental implica cambios globales como:

Dado que el combustible utilizado por la industria y el transporte representa la mayor parte de la demanda mundial, al invertir en conservación y eficiencia (usando menos combustible), se puede reducir la contaminación y los gases de efecto invernadero de estos dos sectores en todo el mundo. La tecnología avanzada de motores eléctricos (y generadores eléctricos ) energéticamente eficientes que son rentables para fomentar su aplicación, como los generadores de velocidad variable y el uso eficiente de la energía , pueden reducir la cantidad de dióxido de carbono (CO 2 ) y dióxido de azufre (SO 2 ) que de lo contrario se introduciría en la atmósfera si la electricidad se generara utilizando combustibles fósiles. Greasestock es un evento que se celebra anualmente en Yorktown Heights , Nueva York , y que es una de las mayores vitrinas de tecnología medioambiental en los Estados Unidos . [8] [9] [10] [11] [12] Algunos académicos han expresado su preocupación de que la implementación de nuevas tecnologías ambientales en economías nacionales altamente desarrolladas pueda causar perturbaciones económicas y sociales en las economías menos desarrolladas. [13]

Ejemplos

El Tesla Roadster (2008) fue el primer deportivo totalmente eléctrico a la venta y en producción en serie. Puede recargarse completamente de la red eléctrica en 4 a 48 horas dependiendo del tomacorriente utilizado.

Energía renovable

La energía renovable es la energía que se puede reponer fácilmente. Desde hace años utilizamos fuentes como la madera , el sol , el agua , etc. como medios para producir energía. La energía que pueden producir objetos naturales como el sol, el viento, etc. se considera renovable. Las tecnologías que se han utilizado incluyen la energía eólica, hidroeléctrica, solar, geotérmica y biomasa/bioenergía.

Conservación de energía

La conservación de energía es la utilización de dispositivos que requieren menores cantidades de energía para reducir el consumo de electricidad. Reducir el uso de electricidad hace que se quemen menos combustibles fósiles para proporcionar esa electricidad.

Previsión de ganancia electrónica

Nuevamente, la previsión es un método que utiliza tecnología de previsión para predecir el impacto del clima futuro en un edificio. [14] Al ajustar el calor en función del pronóstico meteorológico, el sistema elimina el uso redundante de calor, reduciendo así el consumo de energía y la emisión de gases de efecto invernadero . [15]

Sostenibilidad computacional

La sostenibilidad computacional es un campo emergente que intenta equilibrar los recursos sociales, económicos y ambientales para el bienestar futuro de la humanidad utilizando métodos de los campos de las matemáticas , la informática y las ciencias de la información . [16] [17] La ​​sostenibilidad en este contexto se refiere a la capacidad del mundo para sostener los sistemas biológicos, sociales y ambientales a largo plazo.

Utilizando el poder de las computadoras para procesar grandes cantidades de información, los algoritmos de toma de decisiones asignan recursos basándose en información en tiempo real. [18] Las aplicaciones avanzadas en este campo están muy extendidas en diversas áreas. Por ejemplo, se crean técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático para promover la conservación de la biodiversidad y la protección de especies a largo plazo . [19] [20] Las redes inteligentes implementan recursos renovables y capacidades de almacenamiento para controlar la producción y el gasto de energía. [21] Las tecnologías de sistemas de transporte inteligentes pueden analizar las condiciones de las carreteras y transmitir información a los conductores para que puedan tomar decisiones más inteligentes y más beneficiosas para el medio ambiente basadas en información de tráfico en tiempo real. [22] [23]

Educación

Los cursos destinados a desarrollar graduados con algunas habilidades específicas en sistemas ambientales o tecnología ambiental son cada vez más comunes y se dividen en tres clases amplias:

Ver también

Referencias

  1. ^ Reciclaje". Consultado el 15 de junio de 2009. http://earth911.com/recycling/. "Recycle.gif". Consultado el 15 de junio de 2009. "UWF - Bibliotecas de la Universidad de West Florida - Inicio". Archivado desde el original en 23 de noviembre de 2012. Consultado el 24 de junio de 2009 ."¿Qué es la purificación del agua?". Consultado el 16 de junio de 2009, [1] "Tratamiento de aguas residuales". Consultado el 17 de junio de 2009 "Tratamiento de aguas residuales". Archivado desde el original el 26 de marzo de 2009 . Consultado el 24 de junio de 2009 ."Remedios Ambientales y Recursos Hídricos
  2. ^ Kamal Meattle sobre cómo cultivar aire fresco Archivado el 6 de junio de 2011 en Wayback Machine TED (conferencia)
  3. ^ Revista EOS, febrero de 2017; Las azaleas con bacterias adicionales pueden ayudar a degradar el tolueno
  4. ^ "Las bacterias de la hélice de Hedera pueden ayudar a degradar los gases de escape de los motores diésel que funcionan con diésel". Archivado desde el original el 1 de septiembre de 2017 . Consultado el 9 de julio de 2017 .
  5. ^ "Tratamiento de aguas residuales". Consultado el 17 de junio de 2009 Starrett, Steve, ed. (2009). Congreso Mundial sobre Medio Ambiente y Recursos Hídricos 2009. doi :10.1061/9780784410363. ISBN 9780784410363. Archivado desde el original el 26 de marzo de 2009 . Consultado el 24 de junio de 2009 . "Remedios ambientales y recurso hídrico"
  6. ^ Ciencias de la vida. Consultado el 27 de junio de 2009. 10 principales tecnologías medioambientales emergentes. http://www.reference.md/files/D052/mD052918.html
  7. ^ Consultado el 16 de junio de 2009. "Gestión de residuos urbanos". Consultado el 16 de junio de 2009. http://documents1.worldbank.org/curated/en/237191468330923040/pdf/918610v20WP0FM0BE0CATALOGED0BY0WED0.pdf
  8. ^ Normando, Jim. "Donde nunca hay escasez de petróleo". Los New York Times . 13 de mayo de 2007.
  9. ^ Tillman, Adriane. «Vuelve Greasestock Festival, más grande y mejor Archivado el 18 de mayo de 2008 en Wayback Machine ». 14 de mayo de 2008.
  10. ^ "Greasestock 2008 Archivado el 29 de mayo de 2008 en la Wayback Machine ". Greasestock Archivado el 29 de mayo de 2008 en Wayback Machine . Consultado el 20 de mayo de 2008.
  11. ^ Max, Josh. "Los consumidores de gasolina se convierten en delicias vegetarianas en Greasestock en Yorktown Heights Archivado el 5 de agosto de 2011 en la Wayback Machine ". Noticias diarias . 13 de mayo de 2008.
  12. ^ "Greasestock 2008: combustible alternativo, diversión y papas fritas Archivado el 29 de mayo de 2008 en la Wayback Machine ". Despertares Naturales . Mayo de 2008.
  13. ^ Eric Bonds y Liam Downey, "Tecnología" verde "e intercambio ecológicamente desigual: las consecuencias ambientales y sociales de la modernización ecológica en el sistema mundial" en: Journal of World-Systems Research, volumen 18, número 2 (http:// jwsr.pitt.edu/ojs/index.php/jwsr/article/view/482)
  14. ^ Taesler, R. (1990/91) Gestión del clima y la energía de los edificios. Energía y Edificios, vol. 15-16, págs. 599-608.
  15. ^ Patente de Estados Unidos 6098893 Sistema de control de confort que incorpora datos de pronóstico del tiempo y un método para operar dicho sistema (Inventor Stefan Berglund)
  16. ^ "www.computational-sustainability.org". www.computational-sustainability.org . Consultado el 25 de marzo de 2016 .
  17. ^ Gómez, Carla; Dietterich, Thomas; Barrett, Christopher; Conrado, Jon; Dilkina, Bistra; Ermón, Stefano; Colmillo, Fei; Farnsworth, Andrés; Helecho, Alan; Helecho, Xiaoli; Fink, Daniel; Pescador, Douglas; Flecker, Alejandro; Freund, Daniel; Fuller, Ángela (21 de agosto de 2019). "Sostenibilidad computacional: informática para un mundo mejor y un futuro sostenible". Comunicaciones de la ACM . 62 (9): 56–65. doi : 10.1145/3339399 . ISSN  0001-0782.
  18. ^ Frenkel, Karen A. (1 de septiembre de 2009). "La informática se encuentra con la ciencia ambiental". Comunicaciones de la ACM . 52 (9): 23. doi :10.1145/1562164.1562174.
  19. ^ Hahn, Nathan R.; Bombaci, Sara P.; Wittemyer, George (21 de marzo de 2022). "Identificación de necesidades, barreras y oportunidades de tecnologías de conservación". Informes científicos . 12 (1): 4802. doi : 10.1038/s41598-022-08330-w . ISSN  2045-2322. PMC 8938523 . PMID  35314713. 
  20. ^ Silvestro, Daniele; Goria, Stefano; Más fuerte, Thomas; Antonelli, Alejandro (24 de marzo de 2022). "Mejora de la protección de la biodiversidad mediante inteligencia artificial". Sostenibilidad de la Naturaleza . 5 (5): 415–424. doi : 10.1038/s41893-022-00851-6 . ISSN  2398-9629. PMC 7612764 . PMID  35614933. 
  21. ^ "CompSustNet: Inicio". www.compsust.net . Consultado el 25 de marzo de 2016 .
  22. ^ Guerrero-ibañez, JA; Zeadaly, S.; Contreras-Castillo, J. (1 de diciembre de 2015). "Desafíos de integración de sistemas de transporte inteligentes con tecnologías de vehículos conectados, computación en la nube e Internet de las cosas". Comunicaciones inalámbricas IEEE . 22 (6): 122-128. doi :10.1109/MWC.2015.7368833. ISSN  1536-1284. S2CID  23948355.
  23. ^ Barth, Mateo J.; Wu, Guoyuan; Boriboonsomsin, Kanok (1 de septiembre de 2015). "Sistemas de transporte inteligentes y reducciones de gases de efecto invernadero". Informes actuales sobre energía sostenible/renovable . 2 (3): 90–97. doi : 10.1007/s40518-015-0032-y . ISSN  2196-3010.

Otras lecturas

enlaces externos