{"id":2423,"date":"2023-10-20T14:34:10","date_gmt":"2023-10-20T14:34:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.energiaspatagonicas.com\/?p=2423"},"modified":"2023-10-20T14:34:10","modified_gmt":"2023-10-20T14:34:10","slug":"investigadores-de-la-unlp-ante-el-desafio-de-eliminar-microplasticos-del-ambiente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.energiaspatagonicas.com\/?p=2423","title":{"rendered":"Investigadores de la UNLP ante el desaf\u00edo de eliminar micropl\u00e1sticos del ambiente"},"content":{"rendered":"<p>Buenos Aires (EP), 20 de octubre 2023. El pl\u00e1stico forma parte de nuestra vida cotidiana a trav\u00e9s del uso de m\u00faltiples elementos compuesto por este material, como es el caso de los cepillos de dientes, ropa, celulares, cubiertos, envases, coches, electrodom\u00e9sticos; lo que genera un fuerte impacto ambiental.<\/p>\n<p>Seg\u00fan estimaciones, para fabricar una tonelada de pl\u00e1stico se necesitan aproximadamente dos toneladas de petr\u00f3leo, lo que equivale a seis veces el consumo el\u00e9ctrico anual de una familia. Por otro lado, un kilo de pl\u00e1stico genera 3,5 kilos de CO2 equivalente a la atm\u00f3sfera, el 3,8% de las emisiones de carbono mundial, pero que dada la producci\u00f3n en el a\u00f1o 2050 podr\u00eda alcanzar hasta el 13%.<\/p>\n<p>Frente a esta situaci\u00f3n, un equipo conformado por investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y de la Facultad de Ingenier\u00eda de la Universidad Nacional de La Plata analizan t\u00e9cnicas para eliminar micropl\u00e1sticos.<\/p>\n<p>Jorge Sambeth, uno de los investigadores, explic\u00f3 que \u201cse implementaron las t\u00e9cnicas de coagulaci\u00f3n\/floculaci\u00f3n y flotaci\u00f3n para eliminar micropl\u00e1sticos (MPs). La coagulaci\u00f3n se basa en el agregado de agentes qu\u00edmicos (coagulantes), que logran desestabilizar las part\u00edculas suspendidas en soluci\u00f3n para que \u00e9stas puedan aglutinarse y al aumentar su tama\u00f1o forman fl\u00f3culos que pueden sedimentar o flotar\u201d.<\/p>\n<p>Este proceso depende de varios factores como la velocidad de agitaci\u00f3n, el pH del agua, el tipo y dosis de coagulante y adem\u00e1s del tipo, concentraci\u00f3n, tama\u00f1o y forma de los micropl\u00e1sticos. La flotaci\u00f3n, es un m\u00e9todo de separaci\u00f3n s\u00f3lido-l\u00edquido, ampliamente utilizado en la industria ya que es vers\u00e1til y efectivo, cuando las part\u00edculas o fl\u00f3culos a separar tienen densidades menores o similares a las del agua. Se produce la generaci\u00f3n de burbujas de gas en una suspensi\u00f3n acuosa que adhieren selectivamente a las part\u00edculas generando as\u00ed una interfaz entre las fases s\u00f3lida y l\u00edquida. La eficacia de la separaci\u00f3n no depende tanto del tama\u00f1o y la densidad relativa de las part\u00edculas, si no de las propiedades superficiales que permiten la adherencia de las burbujas a la estructura de las part\u00edculas.<\/p>\n<p>Cabe destacar que la incorporaci\u00f3n de coagulantes en este proceso ha demostrado ser una estrategia eficaz para mejorar la eficiencia de separaci\u00f3n, al propiciar la formaci\u00f3n de fl\u00f3culos m\u00e1s grandes y densos que son m\u00e1s f\u00e1ciles de separar de la fase l\u00edquida. Al aglutinarse los fl\u00f3culos que se forman tiene una mayor facilidad para ser atrapados por las burbujas de gas durante la flotaci\u00f3n y son arrastrados a la superficie del l\u00edquido unos y otros decantan.<\/p>\n<p>El estudio, que se lleva a cabo en el Centro de Investigaci\u00f3n y Desarrollo en Ciencias Aplicadas \u201cDr. Jorge J. Ronco\u201d CINDECA (Facultad de Ciencias Exactas, UNLP. CONICET, CICPBA) y en el Departamento de Hidr\u00e1ulica de la Facultad de Ingenier\u00eda, evalu\u00f3 como micropl\u00e1sticos al polipropileno, ya que su densidad es inferior a la del agua, lo que dificulta su eliminaci\u00f3n ya que tiende a permanecer suspendido en el agua. Este pol\u00edmero se encuentra en objetos como las tapas de botellas de gaseosas, vasos de yogurt, vasos desechables, envases de detergente, bandejas desechables y art\u00edculos de tocador.<\/p>\n<p>Se realizaron ensayos de prueba de jarra a escala de laboratorio para determinar el pH y dosis \u00f3ptima para remover polipropileno en un tama\u00f1o de micropl\u00e1sticos de 120 \u00b5m suspendidos en agua, utilizando sulfato de aluminio y cloruro f\u00e9rrico comerciales como coagulantes. El porcentaje de remoci\u00f3n se evalu\u00f3 midiendo la turbidez inicial y final luego del ensayo.<\/p>\n<p>Para el caso de sulfato de aluminio, se observ\u00f3 que, ni la dosis del coagulante ni el pH son factores que alteren a la remoci\u00f3n de los micropl\u00e1sticos.<\/p>\n<p>Si bien ninguna de las variables nombradas provoca un cambio significativo en la curva, la concentraci\u00f3n de sulfato de aluminio \u00f3ptima para que se d\u00e9 la mejor remoci\u00f3n de micropl\u00e1sticos es de 600 ppm a un pH de 6; en estas condiciones se logr\u00f3 el porcentaje de remoci\u00f3n m\u00e1ximo un 89 %.<\/p>\n<p>Las condiciones \u00f3ptimas para la remoci\u00f3n con cloruro f\u00e9rrico fueron de 600 ppm para la dosis de \u00e9ste y 6,5 de pH; sin embargo, el porcentaje de remoci\u00f3n m\u00e1ximo fue de 82 %, concluyendo as\u00ed que la remoci\u00f3n es m\u00e1s eficiente con sulfato de aluminio como coagulante.<\/p>\n<p>Como una tendencia general, en ambos coagulantes, se puede ver que la remoci\u00f3n aumenta a pHs m\u00e1s \u00e1cidos, es decir, que, en esta condici\u00f3n, los micropl\u00e1sticos son capaces de removerse con mayor facilidad.<\/p>\n<p>Del ensayo de laboratorio a planta piloto<\/p>\n<p>Una vez realizados los ensayos a escala de laboratorio, se realiz\u00f3 el escalado del proceso a planta piloto la flotaci\u00f3n por aire inducido.<\/p>\n<p>Para estudiar la remoci\u00f3n por flotacion se eligi\u00f3 la condici\u00f3n que dio el mejor resultado en la coagulaci\u00f3n, esto fue con sulfato de aluminio a pH7. Para este estudio se analizaron tanto fracciones del fondo como el l\u00edquido sobrenadante\u201d.<\/p>\n<p>Los pl\u00e1sticos no son todos iguales<\/p>\n<p>Existen diferentes tipos de pl\u00e1sticos, todo ellos tienen en com\u00fan enlaces entre \u00e1tomos de carbono e hidr\u00f3geno, pudiendo ser simples o dobles, en cadenas alif\u00e1ticas, con anillos y c\u00edclicos y algunos pl\u00e1sticos pueden tener \u00e1tomos de ox\u00edgeno, fl\u00faor, nitr\u00f3geno y azufre.<\/p>\n<p>Dada su diferente composici\u00f3n qu\u00edmica para distinguirlos y facilitar su separaci\u00f3n en 1988 la Sociedad de la Industria de Pl\u00e1sticos desarrollo una serie de n\u00fameros para clasificarlos.<\/p>\n<p>Clasificaci\u00f3n de pl\u00e1sticos reciclables.<\/p>\n<p>Impacto ambiental<\/p>\n<p>La producci\u00f3n masiva de pl\u00e1sticos est\u00e1 relacionada con su bajo costo, extensa vida \u00fatil y funcionalidad, la que puede modificarse por agregados de otras sustancias como metales, otros pol\u00edmeros u otros \u00e1tomos. Esto trae en primer lugar un alto consumo, que en muchas circunstancias resulta desmedido.<\/p>\n<p>El otro problema ambiental en torno a los pl\u00e1sticos es su poca o nula biodegradabilidad y por consecuencia pueden permanecer cientos de a\u00f1os en el ambiente. Los pl\u00e1sticos en el ambiente sufren transformaciones por acci\u00f3n del aire, del calor, la luz, las lluvias, las que llevan a su degradaci\u00f3n. Dicha degradaci\u00f3n hace que los pl\u00e1sticos de gran tama\u00f1o se \u201cquiebren\u201d y formen porciones peque\u00f1as, que de acuerdo con su tama\u00f1o ser\u00e1n clasificadas como macro, meso, micro y nanopl\u00e1sticos. Las \u201cporciones\u201d cuyo tama\u00f1o se ubica entre 1\u00b5m (micr\u00f3metro) y 0,5 mm se denominan micropl\u00e1sticos (MPs).<\/p>\n<p>Los pl\u00e1sticos son materiales sint\u00e9ticos por una reacci\u00f3n de polimerizaci\u00f3n a partir de derivados, fundamentalmente a partir de petr\u00f3leo, carb\u00f3n y gas natural. El t\u00e9rmino \u00abpl\u00e1stico\u00bb significa en griego \u201cmoldear\u201d y es esta propiedad la que permite modificarlos en diferentes formas y aplicaciones.<\/p>\n<p>Algo m\u00e1s sobre los micropl\u00e1sticos<\/p>\n<p>Los micropl\u00e1sticos se clasifican en primarios, cuando se fabrican para alg\u00fan uso espec\u00edfico tales como productos de limpieza, cosm\u00e9tica, pasta de dientes o pinturas, mientras que aquellos formados por medio de la degradaci\u00f3n a partir de botellas, colillas de cigarrillos entre otros elementos, se clasifican como secundarios. \u00c9stos no s\u00f3lo se generan por degradaci\u00f3n del ambiente (sol, aire o el agua), sino tambi\u00e9n por otras fuerzas mec\u00e1nicas, como el lavado de ropa o la fricci\u00f3n de las cubiertas de los veh\u00edculos en el asfalto. Estos micropl\u00e1sticos pueden ser transportados tanto por aire como por agua superficial como subterr\u00e1nea, tanto que han sido detectados en la nieve polar \u00e1rtica.<\/p>\n<p>Estudios en el R\u00edo de La Plata y en el R\u00edo Danubio demostraron la presencia de micropl\u00e1sticos en diversas especies vivas como comunidades planct\u00f3nicas, mejillones, invertebrados siendo fibras, caucho, nylon algunos de los tipos encontrados. Desde el aire a las aguas o en los suelos pueden ser ingeridos e inhalados por especies vivas ingresando a la cadena tr\u00f3fica, de ah\u00ed que se han encontrado en peces, pero tambi\u00e9n en la sal de mesa y en la cerveza.<\/p>\n<p>Los cuerpos de agua son los m\u00e1s afectados por la presencia de MPs a los cuales llegan por escorrent\u00edas, lluvias, descargas de aguas residuales dom\u00e9sticas e industriales y de plantas de tratamiento. Muchos de estos MPs flotan y muchos se hunden porque sus densidades diferentes a las del agua. Pero no s\u00f3lo el problema es el MPs en s\u00ed mismo, sino que en esas porciones puede haber contaminantes adsorbidos como metales pesados e hidrocarburos y existir desarrollo de microorganismo algunos de ellos peligrosos.<\/p>\n<p>La remoci\u00f3n de MPs es un proceso complejo debido al tama\u00f1o tan peque\u00f1o de estas part\u00edculas y a su densidad. Estudios realizados en plantas de tratamiento tradicionales de agua en varios pa\u00edses de Europa han se\u00f1alado porcentajes de remoci\u00f3n entre 80 y 98%, logr\u00e1ndose los mejores valores al utilizar biorreactores de membrana que son altamente eficaces para retener.<\/p>\n<p>El equipo de trabajo est\u00e1 conformado por Milena Marino y Jorge Sambeth del CINDECA y Tatiana Arturi del Departamento de Hidr\u00e1ulica de la Facultad de Ingenier\u00eda.<\/p>\n<p>Fuente: https:\/\/www.runrunenergetico.com\/<\/p>\n<p>Fotograf\u00eda:\u00a0 El Foro Econ\u00f3mico Mundial<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Buenos Aires (EP), 20 de octubre 2023. El pl\u00e1stico forma parte de nuestra vida cotidiana a trav\u00e9s del uso de m\u00faltiples elementos compuesto por este material, como es el caso de los cepillos de dientes, ropa, celulares, cubiertos, envases, coches, electrodom\u00e9sticos; lo que genera un fuerte impacto ambiental. 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