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Agujero de la capa de ozono


El agujero de la capa de ozono es una zona de la atmósfera terrestre donde se producen reducciones anormales de la capa de ozono. Es un fenómeno anual observado durante la primavera en las regiones polares y que es seguido de una recuperación durante el verano. El contenido en ozono se mide en unidades Dobson (siendo UD=  2.69 × 1016 moléculas/cm² o  2.69 × 1020 moléculas/m²).

Imagen del agujero más grande de la capa de ozono en la Antártida, registrado en septiembre de 2000. Datos obtenidos por el instrumento Total Ozone Mapping Spectrometer (TOMS) a bordo de un satélite de la NASA.

Las mediciones realizadas desde finales de los años 1970 se descubrieron importantes reducciones de las concentraciones de ozono en dicha capa, con especial incidencia en la zona de la Antártida.

Se atribuyó este fenómeno al aumento de la concentración de cloro y de bromo en la estratosfera debido tanto a las emisiones antropogénicas de compuestos químicos, entre los que destacan los compuestos clorofluorocarbonados (CFC) utilizados como fluido refrigerante.

La reducción de la capa de ozono y el agujero en la misma generaron una preocupación mundial sobre el incremento en el riesgo de cáncer y otros efectos negativos. La capa de ozono impide que las longitudes de onda UVB de luz ultravioleta atraviesen la atmósfera terrestre. Estas radiaciones causan cáncer de piel, quemaduras y cataratas, consecuencias que se calculó que incrementarían sensiblemente como resultado del adelgazamiento del ozono, así como daños en plantas y animales. Estas preocupaciones condujeron a la adopción en 1987 del Protocolo de Montreal, en el que los países firmantes se comprometían a reducir a la mitad la producción de CFC en un periodo de 10 años.

La prohibición entró en vigor en 1989. Los niveles de ozono se estabilizaron a mediados de los años 1990 y empezaron a recuperarse en los años 2000. Se espera que la recuperación continúe a lo largo del siglo XXI, y que el agujero de la capa de ozono alcance niveles anteriores a 1980 en torno a 2075.[1]​ El Protocolo de Montreal se considera el acuerdo medioambiental internacional más exitoso hasta la fecha.[2][3]

La capa de ozono

Casi el 99 % de la radiación ultravioleta del Sol que alcanza la estratosfera se convierte en calor mediante una reacción química que continuamente recicla moléculas de ozono (O3). Cuando la radiación ultravioleta impacta en una molécula de ozono, la energía escinde a la molécula en átomos de oxígeno altamente reactivos; casi de inmediato, estos átomos se recombinan formando ozono una vez más y liberando energía en forma de calor.

  • La formación de ozono se inicia con la fotólisis (ruptura de enlaces químicos por la energía radiante) del oxígeno molecular por la radiación solar de una longitud de onda menor de 240 nm (nanómetros).
 
  • El ozono por sí mismo absorbe luz UV de entre 200 y 300 nm:
 
  • Los átomos de oxígeno, al ser muy reactivos, se combinan con las moléculas de oxígeno para formar ozono:
 

Donde M es cualquier sustancia inerte, como por ejemplo el nitrógeno (N2). El papel que tiene M en esta reacción exotérmica es absorber parte del exceso de energía liberada y prevenir la descomposición espontánea de la molécula de ozono (O3). La energía que no absorbe M es liberada en forma de calor. Cuando las moléculas de M regresan por sí mismas al estado basal, liberan más calor al entorno.

A pesar de que todo el ozono atmosférico en condiciones normales de presión y temperatura sería una capa de sólo unos 3 mm de grosor, su concentración es suficiente para absorber la radiación solar de longitud de onda de 200 a 300 nm. Así, la capa de ozono funciona como un escudo que nos protege de la radiación UV.

Causas de la disminución de ozono en la estratosfera

El ozono es una sustancia cuya molécula está compuesta por 3 átomos de oxígeno, la cual se forma al disociarse los 2 átomos que componen el gas de oxígeno. Cada átomo de oxígeno se une a otra molécula de oxígeno formando moléculas de ozono O3. Se le denomina Capa de Ozono a la estratosfera terrestre la cual concentra más del 90% de todo el ozono existente en nuestro planeta. Esta capa tiene una gran importancia dentro de nuestra vida ya que sirve para depurar el aire y sobre todo sirve para filtrar los rayos ultravioletas procedentes del espacio. Sin ese filtro la existencia de vida en la tierra sería imposible.

Esta capa se ha visto dañada por diferentes motivos los cuales todos conocemos como aerosoles y todo tipo de contaminación. Pero últimamente se ha descubierto que hay otro motivo por el cual la capa de ozono ha estado siendo perjudicada.

Clorofluorocarbonos

Desde mediados de los años 1970, los científicos se han preocupado por los efectos nocivos de ciertos clorofluorocarbonos (CFC) en la capa de ozono. Los CFC, que se conocen con el nombre comercial de freones, se sintetizaron por primera vez en los años 30. Los más comunes son el triclorofluorometano ( , conocido como freón 11), el diclorodifluorometano ( , freón 12), el 1,1,2-tricloro-1,2,2-trifluoroetano ( , freón 113) y el 1,2-diclorotetrafluoroetano ( , freón 114).

Como estos compuestos se licúan con facilidad, y son más o menos inertes, no tóxicos, no combustibles y volátiles, se han utilizado como refrigerantes para acondicionadores de aire y refrigeradores, en lugar del amoníaco ( ) y del dióxido de azufre ( ) líquido, que son muy tóxicos. Los CFC se utilizan en grandes cantidades para fabricar productos desechables, como vasos y platos, propelentes para aerosoles en lata, y disolventes para limpiar tarjetas de circuitos electrónicos. La mayor parte de los CFC que se usan en el comercio y la industria se arrojan a la atmósfera.

Como son poco reactivos, los CFC se difunden con lentitud (tardan años) hacia la estratosfera sin sufrir cambios; ahí se descomponen por la radiación UV de longitudes de onda de 175 a 220 nm:

Los átomos de oxígeno de esta reacción los aporta la descomposición fotoquímica del oxígeno molecular y del ozono. Se debe notar que el átomo de Cl funciona como catalizador en el mecanismo de la reacción, y, como no se utiliza, puede participar en muchas reacciones de este tipo, pudiendo destruir más de 100 000 moléculas de   antes de ser eliminado por alguna otra reacción. La especie ClO es un intermediario porque se produce en el primer paso elemental y se consume en el segundo paso. Este mecanismo de destrucción de   se ha comprobado por la detección del monóxido de cloro en la estratosfera en años recientes. La concentración de   disminuye en las regiones que tienen más cantidad de ClO.

Óxidos de nitrógeno

Otro grupo de compuestos que pueden destruir el ozono de la estratosfera son los óxidos de nitrógeno (representados como  ), como NO,  ,   y  . Estos compuestos provienen de los gases expulsados por los aviones supersónicos que vuelan a gran altura, así como por procesos naturales y por otros procesos hechos por el hombre en la Tierra. La radiación solar descompone una cantidad considerable de otros óxidos de nitrógeno en óxido nítrico (NO), que también actúa como catalizador en la destrucción del ozono. El   es el intermediario, pero también puede reaccionar con el monóxido de cloro, formando nitrato de cloro ( ). Este último es más o menos estable y sirve como “depósito de cloro”, otro factor que también contribuye a la destrucción del ozono estratosférico en los polos norte y sur.

Causas naturales y artificiales

Existen estudios que sostienen que la influencia de las 7500 toneladas de cloro provenientes de CFC que ascienden anualmente a la estratosfera es mínima frente a los 600 000 000 de toneladas de cloro y flúor (otro gas agresivo) en forma de sales que escapan de los océanos como aerosoles.

A estas cantidades de compuestos químicos de origen natural habría que sumarles los aportes de metilcloro por incendios de bosques y, por lo menos, otros 36 000 000 de toneladas anuales en forma de HCl proveniente de erupciones volcánicas. Se han observado correlaciones entre erupciones volcánicas fuertes y disminuciones temporarias en el tenor de ozono estratosférico y se considera probable que los volcanes de la Antártida tengan un efecto muy directo: uno solo de ellos, el Erebus, expulsa cada año unas 15 000 toneladas de cloro y, algo menos de flúor, a muy poca distancia de la estratosfera antártica. Sin embargo, se sabe que la mayor parte de este cloro regresa a la Tierra arrastrado por las lluvias antes de salir de la troposfera. Tampoco hay acuerdo sobre estas cifras relativas, que dependen de las mediciones y del método de cálculo.

Otro factor natural que influye en la velocidad de reconstitución de la capa de ozono es la variación de la actividad solar, ya que cuando hay mayor irradiación ultravioleta se genera más ozono, pero también más óxidos de nitrógeno que deprimen el tenor de ozono. Los orígenes de la incertidumbre acerca de los factores que afectan la capa de ozono son, como se ve, muy diversos.

Agujeros en la capa de ozono

A mediados de los años 80, se empezó a acumular pruebas de que a finales del invierno se había formado un “agujero” en la capa de ozono del Polo sur, donde el ozono se había reducido aproximadamente un 50 %. El descubrimiento del "agujero de ozono" antártico fue dado a conocer por los científicos Joe Farman, Brian G. Gardiner y Jon Shanklin, del British Antarctic Survey, a través de un artículo en Nature en mayo de 1985.[4]​ Resultó una sorpresa para la comunidad científica, ya que la disminución observada de la capa de ozono polar era mucho más grande de lo que nadie había anticipado.[5]​ Algunas mediciones por satélite se hicieron públicas al mismo tiempo y mostraron el agotamiento masivo del ozono alrededor del polo sur. Sin embargo, estas medidas fueron inicialmente rechazadas como no razonables por los algoritmos de control de calidad de datos (fueron filtradas como errores ya que los valores eran inesperadamente bajos). Sólo se detectó el agujero de ozono en los datos de satélite cuando los datos brutos se reprocesaron tras la evidencia del agotamiento del ozono en observaciones in situ.[6]

Durante el invierno, en la estratosfera se forma una corriente de aire que rodea a la Antártida y que se conoce como “torbellino polar” o vórtice. El aire que queda atrapado en este torbellino se vuelve extremadamente frío durante la noche polar, lo cual favorece la formación de partículas de hielo denominadas nubes polares estratosféricas. Estas nubes actúan como un catalizador heterogéneo al proporcionar una superficie para las reacciones en las que el cloruro de hidrógeno (HCl) de la Tierra y el nitrato de cloro se convierten en moléculas de cloro reactivas:

 

Al comienzo de la primavera, la luz solar separa al cloro molecular en sus correspondientes átomos de cloro, que son muy reactivos y los responsables de la destrucción del ozono según la reacción:

 
 

El resultado global es la eliminación neta de una molécula de O3 de la estratosfera:

 

La situación es menos grave en el Ártico porque en esta región más caliente el torbellino no dura tanto tiempo. El vórtice sella la Antártida y evita las influencias en esta región del resto de la atmósfera. El aislamiento producido por el vórtice impide que el aire más cálido y rico en ozono existente alrededor de la Antártida, proveniente de los trópicos, fluya hacia el polo, lo que ayudaría a reemplazar el ozono destruido y elevar las temperaturas en este continente. En cambio el aire rico en ozono, que es llevado hacia el polo por las ondas planetarias, se junta al borde del vórtice, formando un "anillo" de aire con altas concentraciones de ozono que puede ser visto en las imágenes satelitales.

En 2009, la NASA señaló que, si no se hubiera firmado el tratado de Montreal, para 2065 dos terceras partes de la capa habrían sido destruidas y el "agujero" de ozono sería permanente. La radiación ultravioleta, que daña el ADN, hubiera aumentado seis veces. Apenas cinco minutos de exposición al Sol habría causado quemaduras a la piel. Los niveles de rayos ultravioleta durante el verano hubieran aumentado hasta 30.[7]​ En 2030 habría dos millones adicionales de casos de cáncer de piel.[8]​ Aunque los CFC no son considerados gases de efecto invernadero, la desaparición del ozono también hubiera tenido consecuencias climáticas al afectar los patrones de circulación atmosféricos.[9]

Actuaciones internacionales

En 1976, un informe de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos aportaba una evidencia científica sobre la disminución de ozono. A raíz de este, unos cuantos países, incluidos Canadá, Suecia, Noruega y Estados Unidos tomaron las primeras iniciativas de eliminación de los CFC en las latas de aerosoles.

Aunque esto se concibió como un primer paso hacia una regulación más exhaustiva, los progresos posteriores se ralentizaron por factores políticos y la aparición de informes de la misma academia que indicaban que el primer informe había sobrestimado la disminución de la capa de ozono.

En 1985, 20 países, incluyendo los mayores productores de CFC firmaron el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, donde se establecía un marco para la negociación de regulaciones internacionales sobre sustancias que afectaran a la capa de ozono. Ese mismo año se anunció el descubrimiento del agujero de ozono en la Antártida, lo que atrajo la atención del gran público sobre el tema.

El propósito principal del Convenio de Viena es estimular la investigación y observaciones científicas y la cooperación entre las naciones a fin de tener un mejor entendimiento de los procesos atmosféricos a nivel mundial. Se acordó el control de numerosas sustancias y también una investigación más detallada. El Convenio estableció los protocolos para el futuro y especificó los procedimientos para las enmiendas y resolución de disputas.

En 1987, representantes de 43 naciones firmaron el Protocolo de Montreal. Se comprometieron a mantener los niveles de producción de CFC de 1986, y a reducirlos en un 50 % en 1999. Pero al irse acumulando más evidencia científica sobre el origen humano de la disminución del ozono, se hizo necesario un nuevo acuerdo, que se firmó en 1990 en Londres. Los participantes se comprometían a eliminar totalmente los CFC en el año 2000. Sólo se permitía un pequeño porcentaje marcado como de uso esencial, como los inhaladores para casos de asma. Una nueva reunión en 1992 en Copenhague adelantó la fecha de eliminación al año 1996.

En gran proporción los CFC fueron sustituidos por hidroclorofluorocarburos (HCFC). Estos últimos no suponen una amenaza para la capa de ozono, pero sí son gases que potencian el efecto invernadero.

Como propuesta curiosa, en 1989, el físico italiano Antonino Zichichi llegó a proponer lanzar misiles repletos de ozono para tapar el agujero de la Antártida.

Aunque las medidas asociadas al protocolo de Montreal han reducido las emisiones de CFC, el efecto de esta reducción sobre el agujero de ozono aún no es estadísticamente significativo. Un trabajo de Newman et al en 2006 preveía que la recuperación total no se produciría hasta el año 2050, y que una recuperación parcial estadísticamente detectable no se daría hasta el año 2024.[10]

Hay una incertidumbre relativa a estos resultados: proviene del calentamiento global causado por el CO2, que al calentar la estratosfera podría conducir a un incremento de la disminución de la capa de ozono y de la frecuencia de aparición de agujeros.

Las últimas mediciones realizadas con satélites indican que el agujero en la capa de ozono se está reduciendo, a la vez que los niveles de clorofluorocarbonos (CFC) han disminuido.[11]​ Esos compuestos químicos, que dañan la capa de ozono de la atmósfera, han ido aumentando su concentración a un ritmo constante hasta el año 2000.[12]​ Desde entonces, la concentración de CFC se ha reducido a razón de casi un 1 % anual.[13]​ El descenso permite esperar que el agujero de la capa de ozono pueda cerrarse a mediados de siglo.[11]

Conceptos erróneos sobre el agujero de ozono

  • La capa de ozono no es un objeto sólido: el concepto de «capa de ozono» quiere decir en realidad «zona donde el ozono es más abundante de lo común», es decir, una zona diferenciada dentro de la atmósfera. Por lo tanto, el agujero es una zona donde la concentración de ozono es menor de lo normal.
  • Los clorofluorocarbonos son demasiado pesados para llegar a la estratosfera: en los primeros 80 km (kilómetros) de la atmósfera terrestre, la composición de los gases es prácticamente invariable con la altura, con la excepción hecha del vapor de agua. A esta capa se la llama a veces, por este motivo, homosfera. Se ha citado a veces como ejemplo el radón, gas muy pesado y que no se observa en la estratosfera. Sin embargo, el radón es un gas radiactivo, con un periodo de semidesintegración de unos pocos días. Debido a esto, en unas pocas semanas el radón que se produce a ras de suelo ha desaparecido completamente, y no le da tiempo de subir en cantidades importantes a la estratosfera. En el caso de los CFC, como son estables, sí tienen ese tiempo.
  • Los países productores de CFC están en el hemisferio norte, pero el agujero de ozono está en el hemisferio sur: de igual modo que en el punto anterior, los CFC se reparten de forma homogénea. El agujero de ozono es más notorio en la Antártida debido a temperaturas que se alcanzan allí, lo que permite la formación de nubes estratosféricas.
  • Las fuentes naturales de cloro son mucho más importantes que las humanas: el cloro producido por la naturaleza, fundamentalmente en los volcanes, se disuelve fácilmente en las nubes, por lo que llega a la estratosfera en pequeñas cantidades. En cambio, los CFC son químicamente inertes en la troposfera y no se disuelven en agua.
  • La aparición del agujero de ozono se produce en invierno, cuando prácticamente no llega luz solar: el ozono es una molécula inestable, en ausencia de luz solar no se genera, pero sigue su destrucción, por lo que en invierno su concentración debe disminuir. Eso ya fue observado por G.M.B. Dobson en 1968. El proceso natural marca un incremento de la concentración de ozono en primavera, cuando los rayos del sol permiten su creación. Sin embargo, lo observado en la Antártida es que en primavera la destrucción se acelera, lo que no corresponde al proceso natural.

Véase también

Referencias

  1. «The Antarctic Ozone Hole Will Recover». NASA. 4 de junio de 2015. Consultado el 5 de agosto de 2017. 
  2. «The Ozone Hole-The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer». Theozonehole.com. 16 de septiembre de 1987. Consultado el 15 de mayo de 2019. 
  3. «Background for International Day for the Preservation of the Ozone Layer - 16 September». www.un.org (en inglés). Consultado el 15 de mayo de 2019. 
  4. Farman, J. C.; Gardiner, B. G.; Shanklin, J. D. (1985). "Large losses of total ozone in Antarctica reveal seasonal ClOx/NOx interaction". Nature 315 (6016): 207. doi:10.1038/315207a0
  5. Stephen C. Zehr (noviembre de 1994). «Accounting for the Ozone Hole: Scientific Representations of an Anomaly and Prior Incorrect Claims in Public Settings». The Sociological Quarterly 35 (4): 603-19. JSTOR 4121521. doi:10.1111/j.1533-8525.1994.tb00419.x. 
  6. Grundmann, Reiner, Transnational Envionmental Policy, London: Routledge, ISBN 0-415-22423-3
  7. «New Simulation Shows Consequences of a World Without Earth's Natural Sunscreen». NASA. 18 de marzo de 2009. Consultado el 28 de noviembre de 2019. 
  8. «After 30 years of protecting the ozone layer, some reasons to be cheerful». The Conversation. 11 de septiembre de 2014. Consultado el 28 de noviembre de 2019. 
  9. «Is the ozone hole causing climate change?». NASA. Consultado el 28 de noviembre de 2019. 
  10. Newman, P. A., Nash, E. R., Kawa, S. R., Montzka, S. A. and Schauffler, S. M (2006). «When will the Antarctic ozone hole recover?». Geophysical Research Letters 33: L12814. doi:10.1029/2005GL025232. 
  11. «First Direct Proof of Ozone Hole Recovery Due to Chemicals Ban» [Primeras pruebas directas de la recuperación de agujero de ozono debido a las prohibiciones químicas.]. https://www.nasa.gov/ (en inglés). 4 de enero de 2018. Consultado el 13 de abril de 2018. 
  12. «Is the ozone layer on the road to recovery?» [Está la capa de ozono en camino de recuperarse?]. http://www.esa.int/ESA (en inglés). 8 de febrero de 2013. Consultado el 13 de abril de 2018. 
  13. Andrew Klekociuk, Paul Krummel (15 de septiembre de 2017). «After 30 years of the Montreal Protocol, the ozone layer is gradually healing» [Pasados 30 años desde el Protocolo de Montreal, la capa de ozono se recupera gradualmente.]. https://blog.csiro.au/ (en inglés). Consultado el 13 de abril de 2018. 
  •   Datos: Q183140
  •   Multimedia: Ozone layer

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El agujero de la capa de ozono es una zona de la atmosfera terrestre donde se producen reducciones anormales de la capa de ozono Es un fenomeno anual observado durante la primavera en las regiones polares y que es seguido de una recuperacion durante el verano El contenido en ozono se mide en unidades Dobson siendo UD 2 69 1016 moleculas cm o 2 69 1020 moleculas m Imagen del agujero mas grande de la capa de ozono en la Antartida registrado en septiembre de 2000 Datos obtenidos por el instrumento Total Ozone Mapping Spectrometer TOMS a bordo de un satelite de la NASA Las mediciones realizadas desde finales de los anos 1970 se descubrieron importantes reducciones de las concentraciones de ozono en dicha capa con especial incidencia en la zona de la Antartida Se atribuyo este fenomeno al aumento de la concentracion de cloro y de bromo en la estratosfera debido tanto a las emisiones antropogenicas de compuestos quimicos entre los que destacan los compuestos clorofluorocarbonados CFC utilizados como fluido refrigerante La reduccion de la capa de ozono y el agujero en la misma generaron una preocupacion mundial sobre el incremento en el riesgo de cancer y otros efectos negativos La capa de ozono impide que las longitudes de onda UVB de luz ultravioleta atraviesen la atmosfera terrestre Estas radiaciones causan cancer de piel quemaduras y cataratas consecuencias que se calculo que incrementarian sensiblemente como resultado del adelgazamiento del ozono asi como danos en plantas y animales Estas preocupaciones condujeron a la adopcion en 1987 del Protocolo de Montreal en el que los paises firmantes se comprometian a reducir a la mitad la produccion de CFC en un periodo de 10 anos La prohibicion entro en vigor en 1989 Los niveles de ozono se estabilizaron a mediados de los anos 1990 y empezaron a recuperarse en los anos 2000 Se espera que la recuperacion continue a lo largo del siglo XXI y que el agujero de la capa de ozono alcance niveles anteriores a 1980 en torno a 2075 1 El Protocolo de Montreal se considera el acuerdo medioambiental internacional mas exitoso hasta la fecha 2 3 Indice 1 La capa de ozono 2 Causas de la disminucion de ozono en la estratosfera 2 1 Clorofluorocarbonos 2 2 oxidos de nitrogeno 2 3 Causas naturales y artificiales 3 Agujeros en la capa de ozono 4 Actuaciones internacionales 5 Conceptos erroneos sobre el agujero de ozono 6 Vease tambien 7 ReferenciasLa capa de ozono EditarCasi el 99 de la radiacion ultravioleta del Sol que alcanza la estratosfera se convierte en calor mediante una reaccion quimica que continuamente recicla moleculas de ozono O3 Cuando la radiacion ultravioleta impacta en una molecula de ozono la energia escinde a la molecula en atomos de oxigeno altamente reactivos casi de inmediato estos atomos se recombinan formando ozono una vez mas y liberando energia en forma de calor La formacion de ozono se inicia con la fotolisis ruptura de enlaces quimicos por la energia radiante del oxigeno molecular por la radiacion solar de una longitud de onda menor de 240 nm nanometros O 2 O O displaystyle O 2 longrightarrow O O El ozono por si mismo absorbe luz UV de entre 200 y 300 nm O 3 O O 2 displaystyle O 3 longrightarrow O O 2 Los atomos de oxigeno al ser muy reactivos se combinan con las moleculas de oxigeno para formar ozono O O 2 M O 3 M displaystyle O O 2 M longrightarrow O 3 M Donde M es cualquier sustancia inerte como por ejemplo el nitrogeno N2 El papel que tiene M en esta reaccion exotermica es absorber parte del exceso de energia liberada y prevenir la descomposicion espontanea de la molecula de ozono O3 La energia que no absorbe M es liberada en forma de calor Cuando las moleculas de M regresan por si mismas al estado basal liberan mas calor al entorno A pesar de que todo el ozono atmosferico en condiciones normales de presion y temperatura seria una capa de solo unos 3 mm de grosor su concentracion es suficiente para absorber la radiacion solar de longitud de onda de 200 a 300 nm Asi la capa de ozono funciona como un escudo que nos protege de la radiacion UV Causas de la disminucion de ozono en la estratosfera EditarEl ozono es una sustancia cuya molecula esta compuesta por 3 atomos de oxigeno la cual se forma al disociarse los 2 atomos que componen el gas de oxigeno Cada atomo de oxigeno se une a otra molecula de oxigeno formando moleculas de ozono O3 Se le denomina Capa de Ozono a la estratosfera terrestre la cual concentra mas del 90 de todo el ozono existente en nuestro planeta Esta capa tiene una gran importancia dentro de nuestra vida ya que sirve para depurar el aire y sobre todo sirve para filtrar los rayos ultravioletas procedentes del espacio Sin ese filtro la existencia de vida en la tierra seria imposible Esta capa se ha visto danada por diferentes motivos los cuales todos conocemos como aerosoles y todo tipo de contaminacion Pero ultimamente se ha descubierto que hay otro motivo por el cual la capa de ozono ha estado siendo perjudicada Clorofluorocarbonos Editar Desde mediados de los anos 1970 los cientificos se han preocupado por los efectos nocivos de ciertos clorofluorocarbonos CFC en la capa de ozono Los CFC que se conocen con el nombre comercial de freones se sintetizaron por primera vez en los anos 30 Los mas comunes son el triclorofluorometano C F C l 3 displaystyle CFCl 3 conocido como freon 11 el diclorodifluorometano C F 2 C l 2 displaystyle CF 2 Cl 2 freon 12 el 1 1 2 tricloro 1 2 2 trifluoroetano C 2 F 3 C l 3 displaystyle C 2 F 3 Cl 3 freon 113 y el 1 2 diclorotetrafluoroetano C 3 F 4 C l 4 displaystyle C 3 F 4 Cl 4 freon 114 Como estos compuestos se licuan con facilidad y son mas o menos inertes no toxicos no combustibles y volatiles se han utilizado como refrigerantes para acondicionadores de aire y refrigeradores en lugar del amoniaco N H 3 displaystyle NH 3 y del dioxido de azufre S O 2 displaystyle SO 2 liquido que son muy toxicos Los CFC se utilizan en grandes cantidades para fabricar productos desechables como vasos y platos propelentes para aerosoles en lata y disolventes para limpiar tarjetas de circuitos electronicos La mayor parte de los CFC que se usan en el comercio y la industria se arrojan a la atmosfera Como son poco reactivos los CFC se difunden con lentitud tardan anos hacia la estratosfera sin sufrir cambios ahi se descomponen por la radiacion UV de longitudes de onda de 175 a 220 nm Los atomos de oxigeno de esta reaccion los aporta la descomposicion fotoquimica del oxigeno molecular y del ozono Se debe notar que el atomo de Cl funciona como catalizador en el mecanismo de la reaccion y como no se utiliza puede participar en muchas reacciones de este tipo pudiendo destruir mas de 100 000 moleculas de O 3 displaystyle O 3 antes de ser eliminado por alguna otra reaccion La especie ClO es un intermediario porque se produce en el primer paso elemental y se consume en el segundo paso Este mecanismo de destruccion de O 3 displaystyle O 3 se ha comprobado por la deteccion del monoxido de cloro en la estratosfera en anos recientes La concentracion de O 3 displaystyle O 3 disminuye en las regiones que tienen mas cantidad de ClO oxidos de nitrogeno Editar Otro grupo de compuestos que pueden destruir el ozono de la estratosfera son los oxidos de nitrogeno representados como N O X displaystyle NO X como NO N O 2 displaystyle NO 2 N 2 O displaystyle N 2 O y N 2 O 5 displaystyle N 2 O 5 Estos compuestos provienen de los gases expulsados por los aviones supersonicos que vuelan a gran altura asi como por procesos naturales y por otros procesos hechos por el hombre en la Tierra La radiacion solar descompone una cantidad considerable de otros oxidos de nitrogeno en oxido nitrico NO que tambien actua como catalizador en la destruccion del ozono El N O 2 displaystyle NO 2 es el intermediario pero tambien puede reaccionar con el monoxido de cloro formando nitrato de cloro C l O N O 2 displaystyle ClONO 2 Este ultimo es mas o menos estable y sirve como deposito de cloro otro factor que tambien contribuye a la destruccion del ozono estratosferico en los polos norte y sur Causas naturales y artificiales Editar Existen estudios que sostienen que la influencia de las 7500 toneladas de cloro provenientes de CFC que ascienden anualmente a la estratosfera es minima frente a los 600 000 000 de toneladas de cloro y fluor otro gas agresivo en forma de sales que escapan de los oceanos como aerosoles A estas cantidades de compuestos quimicos de origen natural habria que sumarles los aportes de metilcloro por incendios de bosques y por lo menos otros 36 000 000 de toneladas anuales en forma de HCl proveniente de erupciones volcanicas Se han observado correlaciones entre erupciones volcanicas fuertes y disminuciones temporarias en el tenor de ozono estratosferico y se considera probable que los volcanes de la Antartida tengan un efecto muy directo uno solo de ellos el Erebus expulsa cada ano unas 15 000 toneladas de cloro y algo menos de fluor a muy poca distancia de la estratosfera antartica Sin embargo se sabe que la mayor parte de este cloro regresa a la Tierra arrastrado por las lluvias antes de salir de la troposfera Tampoco hay acuerdo sobre estas cifras relativas que dependen de las mediciones y del metodo de calculo Otro factor natural que influye en la velocidad de reconstitucion de la capa de ozono es la variacion de la actividad solar ya que cuando hay mayor irradiacion ultravioleta se genera mas ozono pero tambien mas oxidos de nitrogeno que deprimen el tenor de ozono Los origenes de la incertidumbre acerca de los factores que afectan la capa de ozono son como se ve muy diversos Agujeros en la capa de ozono EditarA mediados de los anos 80 se empezo a acumular pruebas de que a finales del invierno se habia formado un agujero en la capa de ozono del Polo sur donde el ozono se habia reducido aproximadamente un 50 El descubrimiento del agujero de ozono antartico fue dado a conocer por los cientificos Joe Farman Brian G Gardiner y Jon Shanklin del British Antarctic Survey a traves de un articulo en Nature en mayo de 1985 4 Resulto una sorpresa para la comunidad cientifica ya que la disminucion observada de la capa de ozono polar era mucho mas grande de lo que nadie habia anticipado 5 Algunas mediciones por satelite se hicieron publicas al mismo tiempo y mostraron el agotamiento masivo del ozono alrededor del polo sur Sin embargo estas medidas fueron inicialmente rechazadas como no razonables por los algoritmos de control de calidad de datos fueron filtradas como errores ya que los valores eran inesperadamente bajos Solo se detecto el agujero de ozono en los datos de satelite cuando los datos brutos se reprocesaron tras la evidencia del agotamiento del ozono en observaciones in situ 6 Durante el invierno en la estratosfera se forma una corriente de aire que rodea a la Antartida y que se conoce como torbellino polar o vortice El aire que queda atrapado en este torbellino se vuelve extremadamente frio durante la noche polar lo cual favorece la formacion de particulas de hielo denominadas nubes polares estratosfericas Estas nubes actuan como un catalizador heterogeneo al proporcionar una superficie para las reacciones en las que el cloruro de hidrogeno HCl de la Tierra y el nitrato de cloro se convierten en moleculas de cloro reactivas H C l C l O N O 2 C l 2 H N O 3 displaystyle rm HCl ClONO 2 longrightarrow Cl 2 HNO 3 Al comienzo de la primavera la luz solar separa al cloro molecular en sus correspondientes atomos de cloro que son muy reactivos y los responsables de la destruccion del ozono segun la reaccion C l O 3 C l O O 2 displaystyle Cl O 3 longrightarrow ClO O 2 C l O O C l O 2 displaystyle ClO O longrightarrow Cl O 2 El resultado global es la eliminacion neta de una molecula de O3 de la estratosfera O 3 O 2 O 2 displaystyle O 3 O longrightarrow 2O 2 La situacion es menos grave en el Artico porque en esta region mas caliente el torbellino no dura tanto tiempo El vortice sella la Antartida y evita las influencias en esta region del resto de la atmosfera El aislamiento producido por el vortice impide que el aire mas calido y rico en ozono existente alrededor de la Antartida proveniente de los tropicos fluya hacia el polo lo que ayudaria a reemplazar el ozono destruido y elevar las temperaturas en este continente En cambio el aire rico en ozono que es llevado hacia el polo por las ondas planetarias se junta al borde del vortice formando un anillo de aire con altas concentraciones de ozono que puede ser visto en las imagenes satelitales En 2009 la NASA senalo que si no se hubiera firmado el tratado de Montreal para 2065 dos terceras partes de la capa habrian sido destruidas y el agujero de ozono seria permanente La radiacion ultravioleta que dana el ADN hubiera aumentado seis veces Apenas cinco minutos de exposicion al Sol habria causado quemaduras a la piel Los niveles de rayos ultravioleta durante el verano hubieran aumentado hasta 30 7 En 2030 habria dos millones adicionales de casos de cancer de piel 8 Aunque los CFC no son considerados gases de efecto invernadero la desaparicion del ozono tambien hubiera tenido consecuencias climaticas al afectar los patrones de circulacion atmosfericos 9 Actuaciones internacionales EditarEn 1976 un informe de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos aportaba una evidencia cientifica sobre la disminucion de ozono A raiz de este unos cuantos paises incluidos Canada Suecia Noruega y Estados Unidos tomaron las primeras iniciativas de eliminacion de los CFC en las latas de aerosoles Aunque esto se concibio como un primer paso hacia una regulacion mas exhaustiva los progresos posteriores se ralentizaron por factores politicos y la aparicion de informes de la misma academia que indicaban que el primer informe habia sobrestimado la disminucion de la capa de ozono En 1985 20 paises incluyendo los mayores productores de CFC firmaron el Convenio de Viena para la Proteccion de la Capa de Ozono donde se establecia un marco para la negociacion de regulaciones internacionales sobre sustancias que afectaran a la capa de ozono Ese mismo ano se anuncio el descubrimiento del agujero de ozono en la Antartida lo que atrajo la atencion del gran publico sobre el tema El proposito principal del Convenio de Viena es estimular la investigacion y observaciones cientificas y la cooperacion entre las naciones a fin de tener un mejor entendimiento de los procesos atmosfericos a nivel mundial Se acordo el control de numerosas sustancias y tambien una investigacion mas detallada El Convenio establecio los protocolos para el futuro y especifico los procedimientos para las enmiendas y resolucion de disputas En 1987 representantes de 43 naciones firmaron el Protocolo de Montreal Se comprometieron a mantener los niveles de produccion de CFC de 1986 y a reducirlos en un 50 en 1999 Pero al irse acumulando mas evidencia cientifica sobre el origen humano de la disminucion del ozono se hizo necesario un nuevo acuerdo que se firmo en 1990 en Londres Los participantes se comprometian a eliminar totalmente los CFC en el ano 2000 Solo se permitia un pequeno porcentaje marcado como de uso esencial como los inhaladores para casos de asma Una nueva reunion en 1992 en Copenhague adelanto la fecha de eliminacion al ano 1996 En gran proporcion los CFC fueron sustituidos por hidroclorofluorocarburos HCFC Estos ultimos no suponen una amenaza para la capa de ozono pero si son gases que potencian el efecto invernadero Como propuesta curiosa en 1989 el fisico italiano Antonino Zichichi llego a proponer lanzar misiles repletos de ozono para tapar el agujero de la Antartida Aunque las medidas asociadas al protocolo de Montreal han reducido las emisiones de CFC el efecto de esta reduccion sobre el agujero de ozono aun no es estadisticamente significativo Un trabajo de Newman et al en 2006 preveia que la recuperacion total no se produciria hasta el ano 2050 y que una recuperacion parcial estadisticamente detectable no se daria hasta el ano 2024 10 Hay una incertidumbre relativa a estos resultados proviene del calentamiento global causado por el CO2 que al calentar la estratosfera podria conducir a un incremento de la disminucion de la capa de ozono y de la frecuencia de aparicion de agujeros Las ultimas mediciones realizadas con satelites indican que el agujero en la capa de ozono se esta reduciendo a la vez que los niveles de clorofluorocarbonos CFC han disminuido 11 Esos compuestos quimicos que danan la capa de ozono de la atmosfera han ido aumentando su concentracion a un ritmo constante hasta el ano 2000 12 Desde entonces la concentracion de CFC se ha reducido a razon de casi un 1 anual 13 El descenso permite esperar que el agujero de la capa de ozono pueda cerrarse a mediados de siglo 11 Conceptos erroneos sobre el agujero de ozono EditarLa capa de ozono no es un objeto solido el concepto de capa de ozono quiere decir en realidad zona donde el ozono es mas abundante de lo comun es decir una zona diferenciada dentro de la atmosfera Por lo tanto el agujero es una zona donde la concentracion de ozono es menor de lo normal Los clorofluorocarbonos son demasiado pesados para llegar a la estratosfera en los primeros 80 km kilometros de la atmosfera terrestre la composicion de los gases es practicamente invariable con la altura con la excepcion hecha del vapor de agua A esta capa se la llama a veces por este motivo homosfera Se ha citado a veces como ejemplo el radon gas muy pesado y que no se observa en la estratosfera Sin embargo el radon es un gas radiactivo con un periodo de semidesintegracion de unos pocos dias Debido a esto en unas pocas semanas el radon que se produce a ras de suelo ha desaparecido completamente y no le da tiempo de subir en cantidades importantes a la estratosfera En el caso de los CFC como son estables si tienen ese tiempo Los paises productores de CFC estan en el hemisferio norte pero el agujero de ozono esta en el hemisferio sur de igual modo que en el punto anterior los CFC se reparten de forma homogenea El agujero de ozono es mas notorio en la Antartida debido a temperaturas que se alcanzan alli lo que permite la formacion de nubes estratosfericas Las fuentes naturales de cloro son mucho mas importantes que las humanas el cloro producido por la naturaleza fundamentalmente en los volcanes se disuelve facilmente en las nubes por lo que llega a la estratosfera en pequenas cantidades En cambio los CFC son quimicamente inertes en la troposfera y no se disuelven en agua La aparicion del agujero de ozono se produce en invierno cuando practicamente no llega luz solar el ozono es una molecula inestable en ausencia de luz solar no se genera pero sigue su destruccion por lo que en invierno su concentracion debe disminuir Eso ya fue observado por G M B Dobson en 1968 El proceso natural marca un incremento de la concentracion de ozono en primavera cuando los rayos del sol permiten su creacion Sin embargo lo observado en la Antartida es que en primavera la destruccion se acelera lo que no corresponde al proceso natural Vease tambien EditarAtmosfera terrestre Capa de ozono Dia Internacional de la Preservacion de la Capa de Ozono G M B Dobson Mario Molina Ozono Potencial de agotamiento del ozono Esmog fotoquimico SolmaforoReferencias Editar The Antarctic Ozone Hole Will Recover NASA 4 de junio de 2015 Consultado el 5 de agosto de 2017 The Ozone Hole The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer Theozonehole com 16 de septiembre de 1987 Consultado el 15 de mayo de 2019 Background for International Day for the Preservation of the Ozone Layer 16 September www un org en ingles Consultado el 15 de mayo de 2019 Farman J C Gardiner B G Shanklin J D 1985 Large losses of total ozone in Antarctica reveal seasonal ClOx NOx interaction Nature 315 6016 207 doi 10 1038 315207a0 Stephen C Zehr noviembre de 1994 Accounting for the Ozone Hole Scientific Representations of an Anomaly and Prior Incorrect Claims in Public Settings The Sociological Quarterly 35 4 603 19 JSTOR 4121521 doi 10 1111 j 1533 8525 1994 tb00419 x Grundmann Reiner Transnational Envionmental Policy London Routledge ISBN 0 415 22423 3 New Simulation Shows Consequences of a World Without Earth s Natural Sunscreen NASA 18 de marzo de 2009 Consultado el 28 de noviembre de 2019 After 30 years of protecting the ozone layer some reasons to be cheerful The Conversation 11 de septiembre de 2014 Consultado el 28 de noviembre de 2019 Is the ozone hole causing climate change NASA Consultado el 28 de noviembre de 2019 Newman P A Nash E R Kawa S R Montzka S A and Schauffler S M 2006 When will the Antarctic ozone hole recover Geophysical Research Letters 33 L12814 doi 10 1029 2005GL025232 a b First Direct Proof of Ozone Hole Recovery Due to Chemicals Ban Primeras pruebas directas de la recuperacion de agujero de ozono debido a las prohibiciones quimicas https www nasa gov en ingles 4 de enero de 2018 Consultado el 13 de abril de 2018 Is 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