DESASTRES QUIMICOS INTERNACIONALES.ppt

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• SEVESO• BHOPAL• RUMANIA• HUNGRIA

• SEVESO, ITALIA (1976): Sobre las doce y media de la mañana del sábado 10 de Julio, la brida de una válvula de seguridad del tanque de TCP (triclorofenol) estalla como resultado de una sobrepresión, causada por una reacción exotérmica (paso de estado líquido a gaseoso con desprendimiento de calor) accidental. Por la válvula se escapa una mezcla química en forma de aerosol que contiene, entre otras sustancias tóxicas, triclorofenato de sodio, sosa cáustica y disolvente.

• La nube tóxica que se origina es impulsada por el viento en dirección sureste a una velocidad de 18 km/h. Esta nube cargada con la peligrosa dioxina TCDD se abate principalmente sobre los términos municipales de Seveso, Meda, Cesano Maderno y Desio, afectando en diferente medida a un total de 1.810 hectáreas de Terreno.

El 2,4,5-T , (nombre químico: ácido 2, 4, 5- triclorofenoxiacético) es una auxina sintética con efectos plaguicidas, prohibido en todas sus formulaciones y usos por el Convenio de Rótterdam, por ser dañino para la salud humana y el ambiente.

• Las dioxinas y furanos son substancias que forman parte de los microcontaminantes y se crean mediante la unión de uno o más átomos de cloro a un compuesto orgánico dando como resultado moléculas aromáticas tricíclicas, tatracíclicas, pentacíclicas..., las cuales están constituidas por: carbono, hidrógeno, oxígeno y cloro. Se diferencían entre sí por el número de cloros y su posición respecto a la molécula.

• Las dioxinas son incapaces de sintetizarse de forma natural, solo se ha dado el caso en alguna rara ocasión. Los elementos implicados en su formación o síntesis pueden ser variados y de diversa procedencia tales como: la incineración, considerada una de las principales fuentes de emisión de compuestos organoclorados (dioxinas y furanos), fundamentalmente a través de la atmósfera y las cenizas.

• Se introdujeron reglas de seguridad por la Comunidad Europea en 1982, llamadas la Directiva 82/501/EEC o "Directiva Seveso" que imponía duras regulaciones industriales. Posteriormente se revisó dando lugar a la Directiva 96/82/CE relativa al control de riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. La directiva fue actualizada en 1999 y revisada en 2001. Posteriormente en 2003: directiva 2003/105/CE del 31 de diciembre y por último en el año 2005 se propugnó el RD 119/2005 de 4 de febrero, conocido como SEVESO III.

• Si bien los efectos de los plaguicidas sobre la salud son reconocidos, no se conoce la magnitud del problema.

• Persistentes• Liposolubles• Tienen alta movilidad

ambiental• Se incorporan alas

cadenas tróficas

• Buscar alternativas costo-efectivas para el control de vectores de enfermedades.

• Implementar sistemas adecuados de manejo de pesticidas,

• promoviendo el ¨consentimiento anticipado ¨ para la disposición de residuos.

• Mejorar la calidad de los laboratorios.• Desarrollar sistemas nacionales de vigilancia

epidemiológica e información toxicológica.

• Las operaciones de seguridad por parte de los directores de la compañía y del gobierno local fueron mal coordinadas, y hasta algún extremo, incompetentes. Se tardó una semana en decir que la dioxina había sido emitida, y otra semana hasta que empezó la evacuación. Muy pocos estudios científicos habían probado el peligro de la dioxina, y apenas había regulaciones industriales Por eso la población local no supo qué hacer y se sintió asustada, siendo una experiencia traumática para esas pequeñas comunidades rurales. Algunas consecuencias a largo plazo : En la época del desastre, muchos científicos habían sostenido la posibilidad de una verdadera y concreta “epidemia” en el área. Hoy, investigaciones científicas dicen en cambio que el número de muertes por cáncer se ha mantenido relativamente en la misma media de la Brianza (subregión de la provincia de Monza y Brianza, que incluye a Seveso); pero tales investigaciones son contestadas por algunos comités cívicos

• Se hizo el documental alemán Gambit sobre Joerg Sambeth, el director técnico de Icmesa, que fue sentenciado a cinco años en el primer juicio, posteriormente a dos y salió en libertad condicional.

El 19 de noviembre de 1984, un gravísimo accidente químico ocurrido en una planta de almacenamiento y distribución de gas licuado (GLP) Pemex (Petróleos Mejicanos) en San Juanico causa entre 500 y 600 víctimas mortales.

En los años sesenta, India era un mercado potencial de campesinos. Unión Carbide se introduce en el mercado indio, construyendo en 1967

una pequeña fábrica en Bhopal para la formulación del concentrado de SEVIN, que se importaba de Estados Unidos.

Incrementa la producción por la buena acogida del producto , amplían considerablemente las instalaciones de Bhopal, que llegaría a ocupar 7 hectáreas de terreno, la fábrica de Bhopal contaría para ello con tres cisternas de MIC con capacidad total para 120 toneladas.

En 1974, las vacas murieron de beber el agua venenosa de un pozo adyacente.

En 1978, un incendio calcina la unidad de alfa-naftol, provocando la alarma de la población, que había observado desde el exterior las altas columnas de humo oscuro.

En 1981 fallece un obrero por inhalación de gas fosgeno, después de haber ignorado una de las medidas de seguridad durante el proceso de descontaminación y desprenderse de la máscara protectora antes de que el gas se disipara.

En 1982, en plena crisis de ventas, 25 obreros resultan intoxicados al inhalar también gas fosgeno tras una avería en una bomba.

El isocianato de metilo MIC se fabrica normalmente por la reacción de monometilamina y fosgeno .

1.- Producción de fosgeno CO + Cl2 → COCl2 ΔHrxn = −107.6kJ/mol 2.- Producción de cloruro de metilcarbamilo (MCC) a partir del fosgeno en fase

vapor y metilamina (MMA) y cloruro de hidrógeno

COCl2 + CH3NH2 --------> CH3NHCOCl + HCl + calor 3.- Pirólisis para la obtención del MIC

4.- Separación por destilación del MIC

Líquido inflamable altamente tóxico puede inflamarse bajo virtualmente todas las condiciones de temperatura ambiente

Reacciona de forma violenta en contacto con el agua o con ciertos metales formando monometilamina.

Su descomposición química puede producir cianuro de hidrógeno

Olor agudo, sofocante, que provoca lagrimeo, similar al de la col hervida

Los depósitos cilíndricos, tenían una capacidad nominal de 57 m3, 13 metros de largo y 2,43 metros de diámetro. Tenían una presión de diseño de 2,72 bares a 121 ºC y una presión de prueba de 4 bares.

Existía un sistema de refrigeración para mantener el MIC por debajo de 0 ºC y minimizar la refrigeración, un indicador y controlador de presión para mantenerla entre 0,14 y 1,7 bares y un indicador de nivel con alarmas de alto y bajo nivel.

El sistema de refrigeración de los depósitos de almacenamiento fue desmantelado en 1984, retirándose el refrigerante.

La fábrica de Bhopal estaba parada en el interior de los muros de la Carbide continuaban las maniobras de limpieza. El agua inyectada en las tuberías de MIC circulaba con fuerza arrastrando impurezas adosadas a las paredes del tubo así como cristales de cloruro de sodio y restos metálicos.

El agua junto con los desechos arrancados se filtraron al interior de la cisterna E-610, el agua, los cristales de cloruro de sodio y los restos metálicos en contacto con el MIC provocaron una violenta reacción exotérmica del líquido, que pasa rápidamente al estado gaseoso con desprendimiento de calor.

Lo que ocurrió

El 30 de enero de 2000 se rompió un dique de contención en la fundición Aurul de Sasar (Rumanía), donde se tratan los residuos de la mina de oro de Baia Mare.Se calcula que unos 100.000 m3 de barro y aguas residuales -con una concentración de 126 mg de cianuro por litro- se vertieron por los canales de desagüe al río Lapus, un afluente del Somes (Szamos), a través del cual alcanzaron el río Tisza y el curso superior del Danubio a su paso por Belgrado, desembocando finalmente en el mar Negro.

• Más de 100.000 metros cúbicos de agua pesada contaminada, rica en cianuro y otros metales pesados tóxicos como el cobre y el zinc, derramados a través de la parte inferior de una brecha en un dique de desechos con una concentración de 126 mg de cianuro por litro- se vertieron por los canales de desagüe al río Lapus

Las operaciones en Bahía Mare comenzaron en la primavera de 1.999 y antes del final de ese año, dos derrames confirmados se han producido en el desprotegido sistema de tuberías que transportaban material de cianuro altamente tóxico.

Los famosos desastres tienden a no matar a muchas personas, los seres humanos pueden ser advertidos de no beber ni acercarse a la contaminación del agua, pero los derrames de cianuro pueden tener un efecto devastador sobre los ríos, matando todo por varios kilómetros aguas abajo.

La fauna y flora local se vieron afectadas por el relave como el castor que es el principal componente de ese ecosistema.

El 4 de octubre del 2010, a las 12:25 CEST (10:25 UTC), se produjo el accidente de la Fábrica de

Alúmina de Ajka (Veszprém, Hungría). Tras romperse un dique de la represa de la planta de

MAL (Magyar Alumínium Zrt.) liberando cerca de un millón de metros cúbicos de desecho de “Barro

Rojo” o “Lodo Rojo”.

FABRICACION DE ALUMINIOFABRICACION DE ALUMINIO

FABRICACIÓN DEL ALUMINIO

El derrame es rico en metales y está compuesto por:

• 40%-45% de óxido de hierro, que le da ese color rojizo • 15%-20% es óxido de aluminio

• 10%-15% es óxido de silicio

• Pequeñas cantidades de otros minerales.

COMPOSICION DEL VERTIDO:

04/10/10Derrame del lodo

rojo

05–06/10/10

Avance del lodo por el

Arroyo Torna

07/10/10Llega al rio

Marcal y al Raba

08/10/10Contamina el

Danubio

En el primer día el fango afecto a las localidades aledañas en especial Kolontár y Devecser alcanzando así entre 1 y 2 metros de altura. Alcanzando así un pH de 14.

Ocasionó la muerte de 4 personas, 123 heridos, seis desaparecidos y dejando vehículos atrapados bajo las enormes

olas de este lodo

El día 07/10/10, el lodo rojo llega al Rio Marcal, con un pH entre12.5 y 13, dañando así todo el ecosistema existente, dejando contaminado el rio.

Para neutralizar el efecto alcalino del vertido, se agrega yeso y ácido bioacético en el agua, en varios puntos del río Marcal, y

también en su confluencia.

Se han arrojado más de 500 toneladas de

yeso en varios afluentes del Danubio

Para el día 8 de octubre en Giör, a 70 kilómetros del paso a nivel que divide el mundo rojo del verde, los lodos ya habían ingresado en el Danubio. Lo han hecho muy diluidos, a través de un afluente, el Raba. "En ninguno de los dos la causticidad del agua ha llegado al nivel 10 (de 14), que es lo que se considera peligroso"

ESCALA DE ACIDEZ

EFECTOS CAUSADOS POR EL LODO ROJO:

• Al contacto directo con los ojos o la piel pueden causar efectos corrosivos.

• Al ingerirse puede causar daño a los pulmones y al sistema digestivo