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Contents:
  1. Breve historia de la relación entre ser humano y energía
  2. ¿Cuáles son las consecuencias del malgasto de energía? - Ceuta
  3. 06. ¿Cuáles son las consecuencias del malgasto de energía?
  4. BUENAS PRÁCTICA SOBRE LA ENERGÍA

Una proporción importante de los productos químicos diseminados en el medio ambiente se vierte no por la industria química, sino por otras actividades que los utilizan: agricultura, industria textil, construcción, automóvil, limpieza, farmacéutica, etc… En diciembre del año se produjo el peor accidente de la historia: una emisión incontrolada de gas de la planta de pesticidas de Union Carbide en Bhopal India. En la segunda mitad de los años 90 se crearon en todo el mundo institutos y centros encargados de difundir, investigar y enseñar sobre química sostenible A partir de la segunda mitad de los años 90, en todo el mundo se crearon institutos y centros encargados de la difusión, la investigación y la docencia de la química sostenible.

Figura 4. Proceso de elaboración de un producto químico. La química sostenible es el diseño de productos químicos y procesos que reducen o eliminan el uso y generación de sustancias nocivas Es necesario tener en cuenta también el impacto que puede tener el desarrollo masivo de una determinada materia prima renovable en el conjunto de la sociedad, como, por ejemplo, el desarrollo masivo de los biocombustibles, que puede producir problemas de deforestación en algunos países o de aumento del precio de productos agrarios en otros.

Transformaciones catalíticas Los procesos químicos deben realizarse con un costo bajo y de una manera ecoeficiente. Esto aliviaría el impacto de la industria química y los productos en el medio ambiente y la salud. Control de planta Con el objetivo de llegar al paradigma de producción y negocio. Orientación hacia una producción basada en el conocimiento y, consecuentemente, aumentando de forma considerable la eficacia y flexibilidad de la industria química europea.

El control avanzado de planta, la monitorización de la ejecución y la manipulación de la cadena de suministro deben llevar a unas plantas de producción flexibles y seguras con una respuesta óptima a las demandas del mercado. Sería muy largo enumerar todas las acciones de investigación en que se desarrollan estas líneas prioritarias y, por otra parte, quedaría fuera del objetivo de este artículo. Sin embargo, sí quería destacar algunas de ellas Anastas, Su producción y eliminación presenta riesgos medioambientales que deben ser considerados y remediados.

Introducción a las energías renovables - ¿qué son las energías renovables?

El uso de fluidos supercríticos como el dióxido de carbono ha tenido gran éxito en la investigación y la industria. El dióxido de carbono presenta numerosas ventajas, no es tóxico, no es inflamable y es barato, y puede separarse del producto por despresurización.

El agua es el disolvente benigno por naturaleza. Son disolventes muy polares que pueden dar lugar a reacciones nuevas no conocidas previamente. Pueden diseñarse específicamente para variar sus propiedades o como disolventes funcionales que participen en la reacción. El principal inconveniente es que su toxicidad no es conocida y debe ser tenida en cuenta. Los disolventes fluorados son sistemas particularmente atractivos. Las reacciones catalíticas reducen el consumo de energía, disminuyen las necesidades de separación como consecuencia del aumento en los rendimientos y la selectividad.

Por otra parte, reducen las cantidades de reactivos y permiten el uso de materias primas renovables.

Breve historia de la relación entre ser humano y energía

Estos nuevos métodos deben eliminar residuos, mejorar la seguridad y aumentar el rendimiento en la síntesis de productos químicos. Toda mejora en una secuencia sintética se ha medido en términos de incremento en el rendimiento de la síntesis. Cada transformación requiere un aporte de energía para sobrepasar la energía de activación del estado de transición.

Guías de buenas prácticas sobre medio ambiente

Este suministro de energía es un componente fundamental del balance medioambiental de una reacción. Por ello, cada transformación debe diseñarse de manera que requiera el menor consumo de energía posible. Sin embargo, en muchos casos la preparación de catalizadores conlleva la generación de grandes cantidades de aguas residuales, y utiliza grandes cantidades de energía.

Una alternativa es el uso de métodos de reacción no convencionales o alternativos que activen por lo menos uno de los reactivos por encima de la energía del estado de transición. El efecto de la radiación microondas en reacciones químicas es una combinación de efectos térmicos, por ejemplo, sobrecalentamiento, puntos calientes y calefacción selectiva, y de efectos no térmicos del campo altamente polarizante. Estamos especialmente interesados en estas posibilidades que potencian la utilidad de esta metodología como una alternativa a la calefacción convencional.

Muchos resultados de nuestro grupo muestran modificaciones en la selectividad bajo irradiación microondas. Hemos publicado algunas revisiones sobre estas modificaciones y sobre efectos microondas térmicos y no térmicos, y también hemos desarrollado un modelo predictivo. Los líquidos iónicos absorben la radiación microondas muy eficientemente y se han utilizado para sobrecalentar disolventes no polares con microondas.

Esta situación es muy difícil de conseguir mediante calefacción convencional. Figura 5. Promover el conocimiento, la educación y la investigación en química verde, así como su uso y aplicación industrial. Fomentar la relación con otras organizaciones e instituciones científicas, así como departamentos, agencias y administraciones gubernamentales. Diseminar la capacidad de investigación e innovación de sus miembros hacia la comunidad científica mediante la participación y organización de conferencias, cursos, jornadas y escuelas de verano.

La Red Española de Química Sostenible nace en como una unión de investigadores cuyos objetivos son promover el conocimiento, la educación y la investigación en química verde, así como su uso y aplicación industrial Los objetivos docentes que se persiguen con los programas de postgrado en química sostenible son los siguientes: Definir la química sostenible y dar una visión de los progresos históricos que han dado lugar al desarrollo de la misma y de otros descubrimientos asociados.

Presentar ejemplos de procesos industriales donde se cumplen los principios de la química sostenible. Del mismo modo, un estudiante que finalice este programa de postgrado debe poseer, entre otras, las siguientes aptitudes y destrezas: Evaluar el grado de sostenibilidad de un proceso químico o reacción química. Ser capaz de trabajar experimentalmente con una o varias de las siguientes técnicas: Biotransformaciones. Trabajo con disolventes no convencionales líquidos iónicos, fluidos supercríticos Transformaciones catalíticas. Empleo de técnicas alternativas para el suministro de energía en procesos químicos electroquímica, fotoquímica, irradiación por microondas, ultrasonidos Diseñar la modificación de un proceso químico existente con objeto de mejorar su impacto ambiental y la sostenibilidad del mismo.

Diseñar nuevos productos en función de la sostenibilidad tanto del proceso de fabricación como de los procesos que los utilicen. Diseñar nuevos procesos químicos para la preparación de un determinado compuesto con objeto de optimizar la sostenibilidad de los mismos.

¿Cuáles son las consecuencias del malgasto de energía? - Ceuta

Cuadro 2. Materias primas renovables.


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Aplicaciones industriales. Química en agua y disolvente benignos. Reacciones sin disolvente. Fluidos supercríticos. Pilas de combustible poliméricas. Biotransformaciones industriales. Microorganismos en biotransformaciones. Fotoquímica y electroquímica. Electroquímica y química verde. Aplicaciones industriales de la química sostenible. Energías sostenibles.

06. ¿Cuáles son las consecuencias del malgasto de energía?

Disolventes benignos. Fotoquímica y electroquímica ambiental. Reacciones activadas por medios no convencionales. Green Chemistry: Theory and Practice. Anastas, P. Warner, J. Green Chemistry. Environmental Impact Assessment Review.


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Mestres, R. A brief structured view of Green Chemistry issues. Green Chem. Díaz-Ortiz, A. Current Organic Chemistry. Thermal and Non Thermal Microwave Effects. De la Hoz, A.

BUENAS PRÁCTICA SOBRE LA ENERGÍA

High Throughput Screening. Lancaster, M. Royal Society of Chemistry. Sustainability in the organic chemistry lab course. Clean, Fast Organic Chemistry. University of York. Coordinadora, Universidad de Castilla- La Mancha.