Alternativas de reducción de material particulado PM10 y PM2.5 en la ciudad de Bogotá

En la ciudad de Bogotá, la dinámica de crecimiento poblacional junto con el aumento de las actividades industriales generan un incremento en las tasas de motorización, así como un consumo mayor de combustibles fósiles y mayor producción de diferentes contaminantes en la atmósfera. Las partículas en...

Full description

Autores:
Zea Castro, Milena Estefany
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad Militar Nueva Granada
Repositorio:
Repositorio UMNG
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.umng.edu.co:10654/37301
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10654/37301
Palabra clave:
CALIDAD DEL AIRE
CONTAMINACION DEL AIRE
COMBUSTIBLES FOSILES
SALUD PUBLICA
material particulado (PM10 y PM2.5)
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contaminantes criterio
atmósfera
salúd pública de Bogotá
calidad de aire
aparato respiratorio y cardiovascular
áreas verdes urbanas
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Rights
openAccess
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Las partículas en suspensión, conocidas como material particulado PM10 y PM2.5, son los principales contaminantes ambientales presentes en la ciudad y están incluidos dentro de los contaminantes criterio, debido a que contribuyen al deterioro de la calidad de aire y traen serios problemas de salud a más personas en comparación a cualquier otra de las sustancias tóxicas presentes en la atmósfera. Los impactos a la salud humana se producen al ingresar al organismo principalmente por medio del aire, causando procesos inflamatorios o variaciones metabólicas en el aparato respiratorio y cardiovascular, lo que influye en la morbilidad y mortalidad de las personas pertenecientes a los grupos más vulnerables de la población. Teniendo en cuenta lo anterior, se expondrán diferentes alternativas que permitan mitigar la presencia del material particulado (PM10 y PM2.5) usando las hojas de las plantas como agente principal para remover contaminantes atmosféricos por medio de procesos como la fotosíntesis, deposición seca y almacenamiento de carbono. Además de concluir, que con ayuda de las áreas verdes urbanas se puede interceptar el material particulado, reduciendo así sus emisiones, mitigando el efecto invernadero y mejorando a su vez la calidad de aire para incidir positivamente en la salud pública de Bogotá.Population growth dynamics and industrial activities increase in Bogota generate a rise in motorization rates, as well as greater consumption of fossil fuels and higher production of different pollutants in the atmosphere. Suspended particles, known as PM10 and PM2.5 particulate matter, are the prime environmental pollutants present in the city. These particles are included within the criteria air pollutants because of their deteriorating air quality and health problems compared to any other toxic substances present in the atmosphere. The impacts on human health occur when entering the body mainly through the air, causing inflammatory processes or metabolic variations in the respiratory and cardiovascular system, which influences the morbidity and mortality of people belonging to the most vulnerable groups of the population. Taking into account the above, different alternatives will be presented to mitigate the presence of particulate matter (PM10 and PM2,5), using plant leaves as the principal-agent to remove atmospheric pollutants through processes such as photosynthesis, dry deposition, and storage of carbon. Also concluding that, with the help of urban green areas, particulate matter can be intercepted, reducing its emissions, mitigating the greenhouse effect, and improving air quality to positively affect the public health of Bogotá.EspecializaciónNa cidade de Bogotá, a dinâmica de crescimento populacional junto com o aumento das atividades industriais geram um aumento nas taxas de motorização, como também um maior consumo de combustíveis fósseis e uma maior produção de diferentes poluentes na atmosfera. As partículas suspensas, conhecidas como PM10 e PM2,5, são os principais poluentes ambientais presentes na cidade e estão incluídas entre os poluentes critério, devido a que contribuem à deterioração da qualidade do ar e trazem sérios danos na saúde para mais pessoas do que qualquer outra substância tóxica presente na atmosfera. Os impactos na saúde humana são produzidos quando entram no corpo principalmente por meio do ar, causando processos inflamatórios ou variações metabólicas no sistema respiratório e cardiovascular, que influenciam a morbidade e a mortalidade das pessoas pertencentes aos grupos mais vulneráveis da população. Levando em conta o acima exposto, diferentes alternativas serão apresentadas para mitigar a presença de material particulado (PM10 e PM2,5), utilizando folhas vegetais como principal agente para remoção de poluentes atmosféricos através de processos como fotossíntese, deposição seca e armazenamento de carbono. Além de concluir que com a ajuda de áreas verdes urbanas, as partículas podem ser interceptadas, reduzindo assim suas emissões, mitigando o efeito estufa e, por sua vez, melhorando a qualidade do ar para ter um impacto positivo na saúde pública em Bogotá.applicaction/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternationalAcceso abiertohttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Alternativas de reducción de material particulado PM10 y PM2.5 en la ciudad de BogotáAlternatives for reduction of PM10 and PM2.5 particulate matter in Bogota cityCALIDAD DEL AIRECONTAMINACION DEL AIRECOMBUSTIBLES FOSILESSALUD PUBLICAmaterial particulado (PM10 y PM2.5)actividades industrialescombustibles fósilescontaminantes criterioatmósferasalúd pública de Bogotácalidad de aireaparato respiratorio y cardiovascularáreas verdes urbanasparticulate matter (PM10 and PM2,5)industrial activitiesfossil fuelscriteria air pollutantsatmospherethe public health of Bogotáair qualityrespiratory and cardiovascular systemurban green areas.Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especializacióninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fEspecialización en Planeación Ambiental y Manejo Integral de los Recursos NaturalesFacultad de IngenieríaUniversidad Militar Nueva GranadaAlcalá, J. S. (2008). Retención de polvo atmosférico en especies arbóreas indicadoras en la planeación urbana sustentable: ciudad de Chihuahua, México. Multequina, 17-28. Fonte: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-73292008000100001.Barima, Y. A. (2014). Assesing atmospheric particulate matter distribution based on Saturation Isothermal Remanent Magnetization of herbaceous and tree leaves in a tropical urban environment. Science of the total environment, 975-982. Fonte: http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.10.082Benavides, M. M. (2019). Análisis de la influencia de los techos verdes en la variación de la concentración del material particulado en condiciones diurnas en Bogotá. Universidad del Bosque. Fonte: https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstream/handle/20.500.12495/2125/Benavides_Nieves_Mar%c3%ada_Fernanda_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=yBussotti, F. &. (2015). Evaluation of leaf features in forest trees: Methods, techniques, obtainable information and limits. Ecological Indicators, 219-230. Fonte: http://doi.org/10.1016/j.ecolind.2014.12.010Caballero, J. V. (2018). Estudio del material particulado de tamaño menos a 10 micras (PM10) en el aire ambiente de la zona aledaña a la Universidad libre - sede Candelaria. Fonte: https://bit.ly/2ZSVp8ACEPAL,N. (2020). Efectos de las cuarentenas y restricciones de actividad relacionadas con el COVID-19 sobre la caldiad del aire en las ciudades de América Latina. Fonte: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45839/S2000476_es.pdf?sequence=1&isAllowed=yContreras, O. V. (2019). Techos verdes para la gestión integral del agua: caso de estudio Chapinero, Colombia. Tecnología y ciencias del agua, 282-318. Fonte: https://doi.org/10.24850/j-tyca-2019-05-11.EPA. (2016). What is Open Space/Green Space? | Urban Environmental Program in New England. Fonte: https://www3.epa.gov/region1/eco/uep/openspace.htmlFranco, J. (2012). Contaminación atmosférica en centros urbanos. 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