viernes, 20 de abril de 2012

Procesos tecnicos


  • IMPORTANCIA DE LA DESINFECCIÓN DEL AGUA

La razón técnica de la desinfección del agua es disminuir el riesgo de contraer enfermedades mediante la destrucción de esos organismos que están dentro de tuberías, tanques de almacenamiento o depósitos de agua que las personas utilizan para satisfacer sus necesidades.



  • Problemas con el agua
México, un país rico en recursos naturales, obtiene el agua que consume la población de fuentes tales como ríos, arroyos y acuíferos del subsuelo. Estos acuíferos se recargan de forma natural en época de lluvias.

Sin embargo, la época de lluvias tiene una duración de cuatro meses aprox. lo que propicia una escases.

La desproporción que existe entre la cantidad de agua que se capta por escurrimiento y las extensiones territoriales que comprenden a la corta temporada de lluvias hace que la disponibilidad del agua sea cada vez menor.

México a mi criterio enfrenta actualmente graves problemas de disponibilidad, desperdicio y contaminación del agua.

Parte de esta problemática, se enfrenta con la construcción de la Infraestructura Hidráulica que permite satisfacer de agua a los diferentes sectores de la población: el agrícola, el industrial, el doméstico y de servicios y para la generación de energía eléctrica, entre otros.



· procedimientos técnicos

1.      PROCEDIMIENTO, PARA LA LECTURA DE CLORO RESIDUAL UTILIZANDO KIT DE CAMPO DE DISCO CON REACTIVO DPD.



La importancia de realizar lecturas de cloro, radica en contar con un indicador de calidad de agua que asegure la inocuidad de esta, las actividades de vigilancia deben ser realizadas por parte de |os abastecedores de agua, técnicos del Ministerio de Salud, en una forma periódica en los diferentes sistemas de abastecimiento de agua.


Para lograr el objetivo del procedimiento, los técnicos deben realizar las siguientes actividades:


Seleccionar el grifo (Mecanismo provisto de una llave que sirve para abrir o cerrar el paso de un líquido) más próximo a la red de distribución de agua, alejado de corrientes de aire, el grifo de preferencia debe ser metálico y que coincida con los puntos de monitoreo establecidos con el abastecedor de agua, luego se debe proceder a abrir el grifo y dejar correr el agua por 10 segundos, con el propósito de hacer rápido
el flujo del agua.


Primero se debe extraer el tubo de observación del kit, de campo, ubicado del lado izquierdo y luego se enjuaga tres veces con agua del mismo grifo, para eliminar residuos e impurezas de la lectura anterior que pueda tener el tubo; Después se vierte agua limpia en el tubo de observación que fue extraído, asegurándose que la cantidad del agua sea de 5 mililitros y luego se coloca en el lugar de donde se extrajo. Luego se extrae el otro tubo de observación, ubicado del lado derecho del kit y se lava tres veces con agua limpia del mismo grifo para eliminar impurezas.


Se deposita agua limpia en el tubo que fue extraído hasta la marca de 5 Mililitros. Agregar un sobre del reactivo DPD al agua que contiene el tubo de observación del lado derecho, es importante verificar Ia fecha de vencimiento del reactivo utilizado y las condiciones en que se encuentra el reactivo.


Después se agita el contenido del tubo, hasta disolver completamente el reactivo aplicado y esperar un minuto para realizar la lectura, se debe asegurar que el tubo se encuentre completamente tapado con su respectivo tapón; Se coloca el tubo de observación, en el sitio de donde fue extraído (del lado derecho.) se procede a realizar Ia lectura por comparación de color, orientando el kit hacia una fuente de luz clara o anteponiendo una superficie de color blanco, y anotar el resultado tomando en cuenta Ia escala numérica establecida, el resultado de la lectura debe estar comprendida en un rango de 0.3 a 1.1 miligramos de cloro.


Las lecturas de cloro residual realizadas periódicamente, se deben efectuar de preferencia en los mismos puntos de muestreo para comparar las tendencias de un mismo punto de muestreo de Ia red con respecto al tiempo, las cuales deben ser tomadas al inicio, en el punto medio y al final de Ia red de distribución del agua, si el resultado de la lectura de cloro esté fuera de norma se debe reportar inmediatamente al entre administrador del sistema para proceder a realizar las correcciones correspondientes y dar seguimiento hasta corregir el problema. Si las lecturas de cloro se realizan en puntos diferentes a los establecidos.
 2.  PROCEDIMIENTO PARA LECTURAS DE CLORO RESIDUAL UTILIZANDOTARJETAS DE LECTURAS DE CLORO CON ORTOTOLIDINA.

Para la desinfección eficaz del agua, todos los sistemas de abastecimiento deben cumplir la Norma salvadoreña Obligatoria de Agua Potable, en cuanto al sistema de cloración en la dosis y concentración establecida. Para lograr el objetivo del procedimiento descrito, los técnicos deben realizar las Siguientes actividades:

Primero se selecciona el grifo más próximo a la red de distribución de agua, el cual debe estar alejado de corriente de aire y de referencia debe ser metálico, luego se procede a abrir el grifo y dejar correr el agua por 10 segundos, con el propósito de Homogeneizar el flujo del agua. Homogenizar el tubo con agua del grifo seleccionado y luego verter el agua. Luego llenar el único tubo de observación con agua hasta 10 mililitros. Después agregar al tubo que contiene el agua, 5 gotas de ortotolidina. Colocar el tapón al tubo y agitarlo hasta lograr la reacción del reactivo con el agua (cambio de color, si el agua tiene cloro).
Esperar 10 segundos para hacer la lectura comparativa del cloro. Comparar el color por intensidad, con los colores al frente de la tarjeta. Colocar una página de papel blanco, tela blanca o dirigida a una luz blanca Ubicada atrás del tubo para lograr una mejor identificación del color. Establecer la concentración de cloro libre en miligramos, considerando la escala establecida en la tarjeta. Registrar el dato en el formato de lecturas de cloro (ver anexo No. 2).

Reportar el resultado al administrador del sistema y proceder a realizar las Correcciones si Ia concentración de cloro no cumple con la Nom1a salvadoreña obligatoria de Agua Potable y dar seguimiento hasta corregir el problema.
Bomba dosificadora







3. PROCEDIMIENTO PARA LECTURAS DE CLORO RESIDUAL UTILIZANDO KIT DE CAMPO CON ORTOTOLIDINA.
Los técnicos de salud deben realizar las siguientes actividades para lograr el propósito del procedimiento:

Primero seleccionar el grifo más próximo a la red de distribución de agua, alejado de Corrientes de aire, el grifo de preferencia debe ser metálico y que coincida con los
Puntos de monitoreo establecidos con el abastecedor de agua donde se realizará la Lectura de cloro, luego debe proceder a abrir el grifo y dejar correr el agua por 10 Segundos, con el propósito de homogenizar el flujo del agua y que sea una muestra representativa de la red de distribución. Lavar el depósito, tres veces con agua limpia para homogenizar el tubo y limpiar la impureza o residuos de lectura anterior.
Llenar completamente el depósito con agua limpia dejando un espacio de aire. Añadir al depósito con agua, 5 gotas de ortotolidina. Colocar el tapón al depósito y agitar el frasco hasta homogenizar el reactivo; Esperar 10 segundos para hacerla lectura comparativa del cloro residual. Proceder a realizar la lectura por comparación de color orientando el kit hacia una fuente de luz clara o superficie de color blanco, de Ia muestra y anotar el resultado tomando en cuenta la escala numérica establecida.
Mantenimiento


4. PROCEDIMIENTO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CISTERNAS Y TANQUES DE MACENAMIENTO DE AGUA.
La actividad de limpieza y desinfección de tanques y cisterna ubicados intradomiciliar, es responsabilidad del propietario su realización. Los tanques y cisterna ubicados antes del contador de agua, su limpieza y desinfección es responsabilidad del propietario o administrador del sistema de abastecimiento agua.


Para lograr el propósito, los técnicos en salud, deben recomendar las siguientes actividades:








Antes de ejecutar la desinfección de un tanque o cisterna, es necesario, vaciado y proceder a una limpieza mecánica, rasgando las eventuales incrustaciones, luego se procede a la desinfección, utilizando un desinfectante, como hipoclorito de calcio o hipoclorito de sodio a una concentración de 100 a 150 miligramos, el cual debe permanecer un tiempo mínimo de contacto de treinta minutos con las paredes y piso del depósito. Verter agua sobre las paredes y luego eliminar el agua sucia por el desagüe o manualmente hasta lograr la limpieza adecuada. Las sistemas o tanques deben permanecer herméticamente tapados con su respectivo candado. Calcular el volumen del depósito, para efectos de lograr la dosis recomendada de cloro para lograr la desinfección del agua.


Verificar que las válvulas de compuerta y flotadoras de control se encuentren debidamente limpias, sin corrosión, sin telarañas, costras y funcionando correctamente.

La limpieza de las cisternas o tanques de almacenamiento de agua debe ser realizado con un cepillo de cerdas de mano o de tipo escoba que garantice el desprendimiento de la suciedad de las paredes, ayudado por el agua del fondo, actividad que debe realizarse por parte de los propietarios o responsables de la infraestructura.


Preparar la solución de hipoclorito de calcio u otro desinfectante para las paredes de Ia cisterna o tanque a una concentración de 100 a 150 miligramos calculando un volumen lo suficiente para el rociado de las paredes. Aplicar la solución a las paredes y piso por cualquier medio factible utilizando el equipo de bioseguridad y dejar treinta minutos para que la solución realice la acción desinfectante. Rociar las paredes y piso con agua limpia para la limpieza de la solución aplicada según se explicó en el numeral anterior y evacuar por cualquier medio el agua producto de la limpieza de las paredes. Proceder a llenar la cisterna o tanque.

El proceso de limpieza y desinfección debe realizarse como mínimo cada tres meses y como máximo cada seis meses, excepto en situaciones especiales de emergencia. Las cisternas o tanques deben ser lavados y desinfectados como mínimo cada 3 meses y máximo cada 6, o cuando sea necesario, por causa de desastres naturales.


5.   PROCEDIMIENTO PARA TOMA DE MUESTRAS PARA ANALISIS BACTERIOLOGICO.
El muestreo para análisis bacteriológico debe realizarse considerando la técnica descrita en el presente manual. De la técnica de toma de la muestra, depende la representatividad de los resultados analíticos que se obtendrán en el laboratorio. La toma de muestra no solo involucra el proceso de obtener físicamente la muestra representativa de agua para el análisis, también como se maneja y trasporte para cumplir con los objetivos propuestos.

Una vez obtenida la muestra, el técnico de salud, debe rotular el envase que contiene Ia muestra, (lugar, fecha, número de muestra, tipo de análisis, concentración de cloro, nombre del responsable de la muestra entre otros), e igualmente registrar las mediciones de campo, como lecturas de cloro, la información debe anotarse en la hoja de muestreo antes de abandonar el lugar de toma de muestra. Si la muestra que llega al laboratorio no reúne las condiciones de muestreo como son: tipo de envase, preservación, transporte e identificación, la muestra puede ser rechazada, adicionalmente durante el muestreo se deben tomar todas las medidas de seguridad para evitar accidentes del personal encargado del muestreo.  EI tiempo que transcurre desde que se toma Ia muestra hasta su llegada al laboratorio, puede conducir a cambios físicos químicos, bioquímicos y biológicos dentro del envase, lo que producirá un cambio en la calidad intrínseca de la muestra. Por consiguiente, es necesario preservar la muestra antes de su envío para prevenir o minimizar estos cambios.

Una vez envasada la muestra debe ser identificada con un número correlativo, para prevenir confusiones. EI tiempo de entrega de las muestras al laboratorio no deberá de exceder de 24 hrs. En el caso especifico de muestras bacteriológicas y de manera general se deberá respetar el lapso de tiempo que especifica la Norma Salvadoreña Obligatoria de Agua Potable. Al transportar las muestras con agua se deben mantener con suficiente hielo para preservar una temperatura de 4°C, durante el tiempo que dure su traslado hasta el laboratorio. Las consideraciones generales a tener en cuenta, durante el muestreo, se pueden resumir de la siguiente manera:
Lavarse las manos con agua y jabón u otro desinfectante, seleccionar el grifo más próximo a la red de distribución de agua, alejado de corrientes de aire, el grifo de preferencia debe ser metálico y que coincida con los puntos de monitoreo establecido con el abastecedor de agua, al momento de realizar Ia toma de la muestra el técnico no debe estornudar, conversar, fumar, u otra acción que pueda facilitar Ia contaminación del agua.
Limpiar el grifo utilizando una tela o algodón limpio, frotando la boca del mismo para quitar cualquier suciedad que pudiera existir. Abrir el grifo, completamente hasta que alcance un flujo máximo y dejar fluir el agua durante 1 minuto, y cerrar nuevamente el grifo. Flamear el grifo durante un minuto utilizando torundas de algodón o gasa remojada con alcohol, es recomendable utilizar pinzas y encendedor. Abrir el grifo hasta que alcance su flujo suave o uniforme y deje correr el agua por 1 minuto para luego tomarla muestra en un frasco de vidrio color ámbar.


 
El agua es indispensable para cualquier actividad: la industrial, la agrícola y la urbana ya que promueve su desarrollo económico y social.
Con el propósito de alcanzar un manejo sustentable del recurso futuro, es necesario que todos los ciudadanos conozcamos la situación real del agua y participemos con las instituciones gubernamentales en la toma de decisiones para el manejo responsable del agua.

Se necesita la participación de los miembros de la sociedad para que desde cada una de sus actividades: en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad, en las áreas de recreación, consideren el valor del agua haciendo uso eficiente del recurso y cuidando de no regresarla tan contaminada para preservar la calidad de las reservas naturales del agua.

Así la participación ciudadana en la toma de decisiones para el uso del agua, se complementa con aquellas que se llevan a cabo de manera institucional a través de las Comisiones Estatales del Agua, los Consejos de Cuenca y los Comités Técnicos de Aguas Subterráneas a lo largo del país.




domingo, 25 de marzo de 2012


  • EFECTOS DE LA COMPUTACIÓN Y LA ACTIVIDAD INFORMÁTICA EN EL MEDIO AMBIENTE

El uso de esa capacidad tiene tanto ventajas como desventajas. Por un lado, los avances tecnológicos han aportado enormes beneficios a casi toda la humanidad. Hoy como la mayoría de las personas tienen acceso a los bienes y servicios que ahora fueron fijos, como transporte, comunicación, alimentación, salud, cuidado medico, etc. Por otro lado, la misma conducta que hizo posible prosperar tan rápido a la especie humana, ha planteado al hombre y a otros organismos vivos de la tierra nuevos tipos de riesgo.
El crecimiento de la tecnología agrícola ha dado como resultado un gran incremento de población, pero ha impuesto enormes exigencias a los sistemas de suelos y aguas , que son necesarios para continuar con la gran producción. Los antibióticos curan la infección bacteriana, pero seguirán funcionando solo si se inventan otros nuevos, antes de que surjan cepas bacterianas resistentes.
Las computadoras desechadas son un peligro ambiental y sanitario, Gobiernos municipales y fabricantes impulsan el reciclaje de productos electrónicos descartados, pero organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientalistas opinan que las medidas adoptadas son insuficientes.
 Según los activistas, las firmas que fabrican esos equipos deberían ser obligadas a costear la reutilización o reciclaje de sus productos, para inducirlas a desarrollar máquinas que impliquen menor peligro ambiental.
 La mayor parte de las compañías y casi la mitad de los hogares estadounidenses poseen computadoras, pero son pocos los usuarios consientes de que sus equipos pueden causar graves problemas sanitarios, si no los reciclan en forma adecuada al desecharlos.
Las normas en la materia "deberían provenir de la Agencia de Protección Ambiental, la llamada "basura electrónica" incluye también refrigeradores, reproductores de sonido y equipo médico, pero las computadoras son su componente más peligroso, porque en promedio un modelo se considera obsoleto tras sólo dos años de uso y es la más dañina para el agua o el lugar donde se arrojan.
 Los materiales tóxicos de las computadoras arrojadas en vertederos contaminan el aire y el agua, y pueden causar daño genético, bronquitis asmática y retardo mental en la infancia, según los autores del informe.  Tres cuartas partes de las computadoras en desuso permanecen en hogares y oficinas, y las que terminan en vertederos suelen proceder de casas y pequeños negocios.
Eso se debe a que la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos, de 1999, establece la responsabilidad de las firmas que se deshagan en forma inadecuada de materiales tóxicos, y la escala de operaciones de las grandes compañías suele determinar que estén más dispuestas a invertir en reciclaje. En cambio, es legal que equipos electrónicos domésticos sean tirados a la basura, y la mayoría de los estados del país permiten usar materiales tóxicos como los tubos de rayos catódicos para nivelar terrenos.
Todo lo mencionado es; ya que la gran mayoría de estas son muchas veces nocivas para el agua o el suelo.

 


  • BENEFICIOS

A través de la informática el humano puede monitorear o vigilar el medio ambiente: como fenómenos naturales, clima, la contaminación de aire, la calidad del agua y de los huecos en la capa de ozono.
El ser humano se sirve de la tecnología para intentar transformar el mundo a fin de que se adapte mejor a sus necesidades. Tales cambios pueden referirse a requerimientos de sobre vivencia como alimento, refugio o defensa; o pueden relacionarse con aspiraciones humanas como el conocimiento el arte o el control.
 
Sin agua no hay vida y con poca agua hay baja calidad de vida. Es una realidad que la cantidad del vital liquido ingerido es proporcional a la salud de las personas.
La escasez de este vital liquido obliga a reiterar nuevamente una llamada a la moderación de consumo por parte de la población a nivel mundial, ya que sin su colaboración los esfuerzos técnicos que llevan a cabo algunas organizaciones resultarían insuficientes.


  • ¿Por qué es importante el cuidado del agua?
  § El 75% del planeta está cuierto por agua y la mayoría es salada, sólo aproximadamente el 3% es agua dulce y parte de ella está congelada en los glaciares e icebergs.
         

           ·          El agua es esencial para la supervivencia de los seres vivos y ello la convierte en un recurso muy valioso que debemos de conservar y compartir entre todos.




  • CONSEJOS PRÁCTICOS

Ø  En el sanitario
Revisa el tanque del sanitario y tuberías para ver si tiene fuga. El uso del sanitario representa el consumo de 26 litros por día y una fuga equivale a desperdiciar de 100 a 1,000 litros diarios.
Ø  Una fuga
Revisa los empaques de todas las llaves, en una fuga se tiran más de 800 litros por día.
Ø  En el baño
Enjabónate con la llave cerrada para ahorrar agua, la regadera abierta significa utilizar 26 litros de agua por minuto.
Ø  En la cocina
Cierra la llave mientras enjabonas los trastes, con el chorro de la llave abierta se desperdician 25 litros de agua por minuto.
Ø  Al lavar la ropa
No tires el agua del lavado, sirve para trapear o regar. La lavadora tiene un mayor beneficio si se utiliza en los niveles adecuados a la cantidad de ropa que se lava.
Ø  Riego de jardines
Reutiliza el agua de la limpieza para el riego de jardines. El riego de jardines debe realizarse después de las 20:00 horas o muy temprano por la mañana, así las plantas podrán absorber mejor el agua

Unidos cuidemos el agua!