Conferencia “El Canal del Dique: ¿Un Error Histórico?”

Con el transcurrir del tiempo, el Canal viene aportando una considerable sedimentación a la Bahía de Cartagena y poco a poco impacta de manera negativa en los corales de la Isla del Rosario.

Gran Encuentro Nacional del Agua

Nuestra participación se debió precisamente al modelo de estrategia de grupos de estudios para alcanzar tanto la sensibilización del entorno ambiental como el alcance de las competencias exigidas en los programas de formación.

Recorrido por el Santuario de Flora y Fauna el Corchal "Mono Hernández"

Entre los principales propósitos de este recorrido fueron el de mostrar el área protegida por vía acuática, pasando por sitios como La Varcé (Sucre) y El Caño Correa (Sucre).

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miércoles, 2 de octubre de 2013

El Semillero de Investigación GENIUS del SENA-Regional Bolívar, adscrito al grupo de investigación GIMCEAD asistió al Gran Encuentro Colombiano del Agua.


Debido a su permanente interés en preservar y estudiar la calidad del agua de la Microcuenca de Matute (Turbaco-Bolívar), el Semillero GENIUS conformado por aprendices e instructores del Centro para la Industria Petroquímica del SENA-Regional Bolívar, fueron invitados a presentar su experiencia en el Gran Encuentro Colombiano del Agua organizado por COLCIENCIAS y el grupo CINARA de la Universidad del Valle.

Nuestra participación se debió precisamente al modelo de estrategia de grupos de estudios para alcanzar tanto la sensibilización del entorno ambiental, Microcuenca Matute, como el alcance de las competencias exigidas en los programas de formación (Análisis de Muestras Químicas en el Laboratorio). Los aprendices del programa Tecnología en Procesos de la Industria Química fueron el principal soporte de este trabajo, del cual se han realizado más de cinco visitas al entorno de la Microcuenca de Matute en Turbaco (Bolívar).



El resultado principal de este proyecto es evaluar los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de la microcuenca de Matute, así como también la de informar de la georeferenciación de los puntos de muestreo. Nuestro interés comunitario es motivado porque creemos que empezar a indagar acerca la calidad de esta microcuenca podría optimizar los ecosistemas del entorno y la vida humana, dado a que es evidente la gran relevancia que tiene este cuerpo de agua en los ecosistemas aledaños.

Como resultado final de este gran Encuentro, es la conformación de la Red Nacional del Agua, liderada por COLCIENCIAS y en principio integrada por los asistentes al evento y de manera vinculante invita a los demás organizaciones o entidades a integrar esta red.

Por último, resaltar el apoyo del Centro para la Industria Petroquímica del SENA - Regional Bolívar en el desarrollo de este proyecto.



lunes, 27 de mayo de 2013

Semillero GENIUS adscrito al grupo de investigación GIMCEAD participa en el X Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación organizado por REDCOLSI.


 
Cada año, la Red Colombiana de Semilleros de Investigación (REDCOLSI) Nodo-Bolívar viene realizando el Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación. En él se propone dar a conocer avances de investigaciones que se han desarrollado en los semilleros de las diferentes instituciones adscritas al Nodo Bolívar, fomentar espacios de formación, trabajo en red y una cultura investigativa mediante la integración y la lúdica.
 
El Semillero GENIUS nace bajo la inquietud de los aprendices e instructores del Centro para la Industría Petroquímica del SENA-Regional Bolívar de fortalecer sus estrategias de investigación aplicada para la innovación. En esta versión del Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación, el Semillero GENIUS participó con dos propuestas de investigación tituladas: “APROVECHAMIENTO DEL ACEITE USADO DE COCINA PARA LA OBTENCIÓN DE BIODIESEL CON FINES INDUSTRIALES” y “CARACTERIZACIÓN  Y GEOREFERENCIACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA DE  LA MICROCUENCA DE MATUTE (TURBACO-BOLÍVAR)”. En total participaron 16 aprendices (Tecnología de Procesos de la Industria Química y Operador de Plantas Petroquímicas) del Centro para la Industría Petroquímica del SENA-Regional Bolívar.

martes, 10 de abril de 2012

Conferencia “El Canal del Dique: ¿Un Error Histórico?”


El Grupo de Investigación GIMCEAD reitera su compromiso con en este cuerpo de agua de vital importancia para la ciudad de Cartagena y sus alrededores. En la conferencia, José Vicente Mogollón, exministro de Medio Ambiente, expuso los momentos históricos del surgimiento del Canal del Dique como alternativa fluvial y de puerto mercantil para la ciudad de Cartagena.

Con el transcurrir del tiempo, el Canal viene aportando una considerable sedimentación a la Bahía de Cartagena y poco a poco impacta de manera negativa en los corales de la Isla del Rosario. Por esta razón, durante el desarrollo de la conferencia surgieron inquietudes como: qué futuro nos espera sino se avecina una solución concreta a la sedimentación que aporta el Canal del Dique a los cuerpo de agua aledaños a Cartagena de Indias? Una de las soluciones propuestas es la implementación de esclusas en Calamar, con el fin de disminuir el caudal que ingresa al Canal del Dique y por ende disminuir el impacto a los cuerpos de agua.
Fuente: Mapa Canal del Dique en la Nueva Granada (John Trautwine, 1846)
El grupo de Investigación GIMCEAD implora a los entes gubernamentales con el fin de acelerar las decisiones que permitan minimizar los impactos al normal equilibrio de los cuerpos de agua y a los ecosistemas aledaños al Canal del Dique como a la ciudad de Cartagena. De esta forma, creemos como grupo que la construcción del Canal del Dique como alternativa de solución estuvo acorde a la necesidad del momento pero las acciones antropogénicas y el crecimiento demográfico exige soluciones relevantes y acordes a las necesidades de este momento histórico que a la vez permita la sostenibilidad de los ecosistemas.
Resumen de la conferencia: http://www.unitecnologica.edu.co/node/12081

domingo, 25 de marzo de 2012

La Revista Científica Guillermo de Ockham en su edición 9 No. 2 publica artículo de Calidad de Agua en la Ciénaga de la Virgen a investigadores de GIMCEAD.


 
El artículo “Evaluación de la calidad del agua en la Ciénaga de La Virgen (Cartagena, Colombia) durante el período 2006-2010” desarrollado por los investigadores de GIMCEAD Ildefonso Baldiris Navarro, Wilson Maldonado Rojas y Jhon Díaz Cuadro fue publicado por la Revista Científica Guillermo de Ockham edición 9 No. 2.

 

 
Dicho artículo realiza un estudio de los comportamientos de parámetros como el Oxígeno Disuelto, OD, la Demanda Bioquímica de Oxigeno, DBO5, Coliformes Totales y Fosforo entre los años 2006 a 2010 de la Ciénaga de la Virgen. Recordemos que la Ciénaga de la Virgen es una laguna litoral en comunicación con el mar Caribe, en ella se vierte un alto porcentaje de las aguas residuales de la ciudad de Cartagena y actualmente se encuentra conectada de manera artificial mediante el sistema de Bocana de Marea Estabilizada con el fin de lograr mayor oxigenación a la misma y minimizar el impacto de los vertimientos a los ecosistemas pertenecientes a la Ciénaga.

Fuente: Dar Clic
Dicha evaluación servirá de apoyo a posteriores estudios asociados al grado de oxigenación de este cuerpo de agua. Nuestro estudio fue realizado mediante una red de conocimiento entre CARDIQUE, el EPA-Cartagena y GIMCEAD y actualmente se encuentra en proceso el diseño de un Software Dinámico de Evaluación de Calidad del Agua de la Ciénaga de la Virgen.
 
Para la consulta del artículo dar clic en los siguientes links:

  1. http://investigaciones.usbcali.edu.co/ockham/index.php/component/content/article/87-volumen-9/n-2-julio-diciembre/106-evaluacion-de-la-calidad-del-agua-en-la-cienaga-de-la-virgen-cartagena-colombia-durante-el-periodo-2006-2010
  2. http://www.slideshare.net/albeirodc/evaluacion-de-la-calidad-del-agua-en-la-cienaga-de-la-virgen-cartagenabolivar-del-2006-al-2010

martes, 15 de noviembre de 2011

GIMCEAD recorre el Santuario de Flora y Fauna el Corchal "Mono Hernández"


El grupo de Investigación GIMCEAD fue invitado por Parques Nacionales Naturales de Colombia del Ministerio del Medio Ambiente al recorrido del Santuario de Fauna y Flora Corchal “Mono Hernández”. Entre los principales propósitos de este recorrido fueron el de mostrar el área protegida por vía acuática pasando por sitios como La Varcé (Sucre), Caño Correa (Sucre), Ciénaga La Honda (Arjona - Bolívar), como también el de identificar estrategias de protección a este santuario. Durante el recorrido se informo acerca la ampliación de miles de hectáreas adicionales que serán protegidas por el sistema de Parques Nacionales, lo cual como lo indican los funcionarios requieren de un esfuerzo colectivo para la generación de iniciativas ambientales con el fin de mantener el equilibrio armónico y sostenible de este santuario.


Santuario de Flora y Fauna El Corchal ¨El Mono Hernández¨

Localización: El área protegida se encuentra ubicada al noroeste de Colombia sobre la costa Caribe. Se localiza en jurisdicción de los municipios de San Onofre (Sucre) y Arjona (Bolívar) en la parte final de la planicie aluvial del brazo artificial del río Magdalena conocido como el "Canal del Dique", sobre su zona deltáica activa. Geográficamente se localiza a 10° 02´00" de Latitud Norte y a 75°32´00" de Longitud Oeste.
 

El Santuario El Corchal posee gran importancia a nivel biológico, ya que en su interior se protegen cerca de 1.961 hectáreas de bosques de manglar ubicados al Oeste y al Norte del Santuario, poblando la línea de costa litoral y las zonas aledañas a los márgenes de los caños y las ciénagas mangláricas. Estos manglares están dominados por las 5 especies de mangle registradas para el Caribe de Colombia, y son importantes a nivel económico para los habitantes asentados en el área de influencia, ya que la función ambiental de este tipo de ecosistema es contribuir con la producción de recursos pesqueros e hidrobiológicos para la región.
Igualmente, el área conserva en buen estado las únicas muestras representativas de rodales puros de bosques pantanosos de "corcho" en el Caribe de Colombiano, dominados por la especie Pterocarpus officinalis y que sumados poseen una extensión aproximada de 401 hectáreas, los cuales están ubicados en la parte central Sur, en inmediaciones de los caños Portobelo, Rico y Correa.
Fuente: http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.0142


GIMCEAD, por intermedio del Dr. Ildefonso Baldiris Navarro y el Director Jhon A. Díaz Cuadro, intervinieron en dicho recorrido impulsando la reunión de un comité científico que permita generar proyectos donde participen los funcionarios de Parques Nacionales, CARDIQUE, CARSUCRE entre otros.


Imágenes del recorrido por el santuario: http://www.flickr.com/photos/jhondiaz/sets/72157628012528667/



miércoles, 16 de marzo de 2011

Participaciòn GIMCEAD Congreso Internacional en Salud Ambiental y Ocupacional


Los días 3 y 4 de marzo de 2011, los doctores Narcisa Pérez Gari y Jhon A. Díaz Cuadro participaron en el 1er Congreso Internacional y del Caribe en Salud Ambiental y Ocupacional: Salud Trabajo y Ambiente realizado en las instalaciones de la Universidad del Norte en Barranquilla (Atlántico). La participación de estos investigadores del grupo GIMCEAD se debió a la presentación del poster titulado: Implicaciones Ocupacionales por Exposición al Plomo, cuyo proyecto se viene desarrollando con el apoyo del Departamento de Investigaciones Científicas y Aplicadas de los Programas a Distancia, DIPAD, y de la Dirección de la Unidad de los Programas a Distancia, CREAD de la Universidad de Cartagena.

El Director del grupo GIMCEAD, el Dr. Jhon A. Díaz Cuadro, invita a la comunidad estudiantil de los programas a distancia a integrarse en las dinámicas investigativas y científicas de los semilleros de investigación con el fin fortalecer sus procesos formativos y cognitivos.

lunes, 14 de marzo de 2011

CONSECUENCIAS DE UN DESASTRE: CASO JAPÓN, MARZO 2011.

Fuente: http://gimcead.blogspot.com/

Japón se encuentra situada en el Océano Pacífico, al este del Mar de Japón, China, Corea del Norte, Corea del Sur y Rusia, que se extiende desde el Mar de Okhotsk en el norte hasta el Mar Oriental de China y Taiwán en el sur. Los personajes que componen el nombre japonés significa "sol de origen", por lo que Japón se refiere a veces como la "Tierra del Sol Naciente".

Fuente: http://cdn.babble.com/famecrawler/wp-content/uploads/2011/03/map_of_japan.jpg
Alrededor del 73% de Japón es montañoso; dicha cadena montañosa atraviesa cada una de las islas principales. Como Japón se encuentra en una zona volcánica a lo largo de las profundidades del Pacífico, frecuentes temblores de tierra de baja intensidad y actividad volcánica ocasional se hacen sentir en todas las islas. Terremotos destructivos ocurren varias veces por siglo.

Hasta 1500 terremotos se registran anualmente, y las magnitudes de cuatro a seis en la escala de Richter son comunes. Temblores menores se producen casi a diario en una parte del país o en otro, causando leve temblor de los edificios. Grandes terremotos ocurren con poca frecuencia, el más famoso en el siglo XX fue el gran terremoto de Kanto de 1923, en el que murieron 130.000 personas. Terremotos submarinos también exponen a la costa japonesa al peligro de tsunamis y  maremotos.

El 11 de marzo de 2011, el mundo ha sido testigo de un devastador terremoto de magnitud 8,9 y un tsunami masivo de aproximadamente 23 metros de altura como consecuencia del sismo. El del 11 de marzo fue el de mayor impacto registrado en Japón y es el quinto mayor terremoto del mundo, según United States Geological. Se golpeó en alta mar cerca de 231 millas (373 kilómetros) al noreste de Tokio y 80 millas (130 kilómetros) al este de la ciudad de Sendai, y creó un enorme tsunami que ha devastado el noreste de las zonas costeras de Japón.

Fuente: Varias, revisar cibergrafia

Al menos se ha registrado cerca de 100 réplicas de una magnitud 6.0 o superior han seguido el sismo principal. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió advertencias a Rusia, Taiwán, Hawai, Indonesia, las Islas Marshall, Papua Nueva Guinea, Australia y las costas occidentales los EE.UU., México, América Central y América del Sur. (Ver video)

Crisis nuclear

Como si fuera poco, el sábado 12 de marzo de 2011, 26 horas después del terremoto, hubo una explosión en el reactor No. 1 en la central nuclear de Fukushima Daiichi causando amenazas de derrumbe del mismo. El sistema de refrigeración en el reactor falló poco después del terremoto. Los funcionarios temen el desenlace de una crisis puesto que el material radiactivo fue detectado fuera de la planta. Más de 200.000 residentes fueron evacuados de las zonas que rodean las dos instalaciones. Los problemas fueron reportados más tarde en otras dos instalaciones nucleares.

Los problemas continuaron el lunes 14 de marzo con una segunda explosión, esta vez en el reactor 3 de la central de Fukushima Daiichi, hiriendo a 11 trabajadores y daños en la estructura que alberga el reactor. Los niveles de agua cayeron en el reactor 2, exponiendo completamente las barras de combustible, provocando que se sobrecaliente y el aumento de la amenaza de un colapso. Los funcionarios siguen llegando agua de mar en los tres reactores de la central. Después de la explosión del lunes, cientos de personas recibieron la orden de permanecer en el interior.

A manera de descripción con el fin de dimensionar el peligro de la exposición a la radiación, se tiene que la unidad 1 del reactor nuclear de Fukushima es de 460 MW (megavatios), la unidad 2 y 3, son cada una de 784 MW. Los tres son reactores de agua hirviendo (BWR) y utiliza agua desmineralizada para la refrigeración del combustible nuclear.

 
Fuente: http://noticias.latino.msn.com/internacionales/articulos.aspx?cp-documentid=27996006

Todo el calor que se produce por la fisión nuclear no se utiliza para producir electricidad. La eficiencia de la planta de energía, incluyendo la nuclear, no es 100 por ciento. En el caso de la planta de energía nuclear la eficiencia es de 30-35 por ciento. "Alrededor de 3 MW de energía térmica se requiere para producir 1 MW de energía eléctrica. De ahí que para los 460 MW de la Unidad 1, se produce 1.380 MW de energía térmica, "dijo el Dr. KS Parthasarathy, Ex Secretario de la Junta Reguladora de Energía Atómica, Mumbai. "Este calor tiene que ser eliminado de forma continua."

En el caso de las unidades de Fukushima, agua desmineralizada se utiliza como refrigerante. El uranio-235 se utiliza como combustible en la unidad 1 y 2; y plutonio-239 se utiliza como combustible en la unidad 3.

El poder de producir proceso de fisión fue detenido mediante barras en blanco que absorbe los neutrones, el combustible que contiene elementos radiactivos, incluidos los radionucleidos como el yodo y cesio. Estos elementos se producen durante el proceso de fisión del uranio. "Estos radionucleidos se desacomponen en escalas de tiempo diferentes, y siguen para producir calor durante el período de la decadencia", dijo el Dr. Parthasarathy.

El calor producido por la desintegración radiactiva de los productos de fisión se le llama calor de desintegración. "Justo antes de cerrar el reactor el calor de desintegración es de 7 por ciento. Se reduce de manera exponencial, aproximadamente un 2 por ciento en la primera hora. Después de un día, el calor de desintegración es de 1 por ciento. Luego se reduce muy lentamente ", dijo.

Si bien el proceso de fisión del uranio puede ser detenida y la generación de calor puede ser detenido, no hay forma de detener la desintegración radiactiva de los productos de fisión.

Por lo tanto el calor original, así como el calor producido continuamente por los productos de fisión, incluyendo el yodo y cesio, tiene que ser eliminado, incluso después de que el proceso de fisión del uranio se haya detenido.

La incapacidad para eliminar este calor llevó a un aumento de la temperatura del refrigerante. Según la revista Nature, cuando la temperatura alcanza alrededor de 1000 grados C, la aleación de zirconio que encierra el combustible (revestimiento) probablemente comenzó a derretirse o se separaron. "En el proceso se hace reaccionar con el vapor y el gas creado hidrógeno, es muy volátil", señala Nature.

A pesar de la presión creada por el gas hidrógeno se redujo por liberación controlada, la acumulación masiva de hidrógeno llevó a la explosión que hizo volar el techo de la sala de combustible en la unidad 1.

Pero el verdadero peligro surge de la fusión de combustible. Esto sucedería después de la ruptura de la cubierta de circonio. "Si el calor no se elimina, el revestimiento de circonio junto con el combustible se derriten y se convierten en líquido", explicó. El combustible fundido se llama "corion" Desde que el combustible se haya derretido a una temperatura muy alta, puede incluso "quemar a través del recipiente de contención de concreto." De acuerdo a la revista Nature, si es lo suficientemente fundida se podría "reiniciar las reacciones productoras de energía de una manera totalmente descontrolada".

Peligra la Salud Humana
Fuente. Varias, revisar cibergrafia.
La radiación emitida por el uso de las armas nucleares y plantas de energía es extremadamente perjudicial para el medio ambiente, en especial para la salud humana.

Vivimos en la era moderna, y una de las desventajas de vivir en este período de tiempo es la aparición de las armas nucleares y de energía. No es ningún secreto que millones de personas están buscando una excusa para prohibir o desacreditar a la tecnología nuclear al igual que los demás están buscando formas para promover su uso. Una de las razones aducidas para no utilizar la tecnología nuclear son los efectos perjudiciales sobre el mundo natural. Para esto, existen varios casos que asi lo demuestran, como por ejemplo el desastre en Chernóbil, Ucrania-1986.

GIMCEAD se une a las millones de voces de solidaridad del pueblo de Japón. Pero al mismo tiempo, tambien se une a las voces que exigen politicas públicas de desarrollo sostenible coherentes al bienestar de sus pobladores; es decir, que el avance de la Ciencia y Tecnología sea humanizada.

Cibergrafia:
  1. http://manusrivastava.instablogs.com/entry/what-causes-a-tsunami
  2. http://science.howstuffworks.com/nature/natural-disasters/tsunami2.htm
  3. http://www.lonelyplanetimages.com/
  4. http://www.mirror.co.uk/news/most-popular/2011/03/12/japan-earthquake-how-ocean-plate-movement-caused-the-disaster-115875-22983510/
  5. http://www.infoplease.com/world/disasters/japan-nuclear-2011.html
  6. http://www.thehindu.com/sci-tech/science/article1537456.ece
  7. http://www.associatedcontent.com/article/2143929/the_effects_of_nuclear_radiation_on.html
  8. http://cdn.babble.com/famecrawler/wp-content/uploads/2011/03/map_of_japan.jpg
  9. http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Japan
  10. http://mceer.buffalo.edu/infoservice/disasters/Honshu-Japan-Earthquake-Tsunami-2011.asp
  11. http://www.tu.tv/videos/animation-to-scale-of-how-the-tsunami-pr
  12. http://noticias.latino.msn.com/internacionales/articulos.aspx?cp-documentid=27996006
  13. http://laradiodelsur.com/?p=1488
Los anteriores sitios Web fueron consultados el 13 de Marzo de 2011.