Cambiemos de aire

Nuestro primer contacto con el mundo. Lo que inhalamos 12 veces por minuto. Nos mantiene con vida o nos envenena. Casi todos respiramos aire contaminado. Ya no podemos más.

Lo que te espera
(si todo sigue igual)

Dióxido de nitrógeno, partículas en suspensión… En el aire de las ciudades flotan sustancias tóxicas. ¿Te has preguntado cuánta polución pasará por tus pulmones hasta que te jubiles?
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Las cantidades se calculan a partir de edad introducida menos la de jubilación actual, 67 años. Se toma como referencia la media diaria de cada contaminante (en microgramos por metro cúbico), de 2016, recabada por Ecologistas en Acción de las administraciones públicas y se multiplica por los días restantes hasta la jubilación. El resultado se expresa en miligramos por metro cúbico.

Edad: ·
Ciudad:
CONTAMINACIÓN QUE RESPIRARÁS HASTA QUE TE JUBILES
NO2
PM2,5
PM10
EL MÁXIMO QUE DEBERÍAS RESPIRAR SEGÚN LA OMS
NO2
PM2,5
PM10
Continúa para saber qué significan estos datos

Lo que respiras

Esta es la receta: 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% (casi) de argón, además de muchas otras sustancias que componen el 1% restante. Desde hace décadas se han infiltrado otros elementos nocivos e incluso mortales: dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, ozono y partículas en suspensión. Los culpables, nosotros.

AIRE CONTAMINADO

O3

OZONO TROPOSFÉRICO: este gas se forma, especialmente en verano, a partir de reacciones fotoquímicas en las que participan la radiación solar, el NO2, el oxígeno y otras sustancias. Efecto en la salud: a corto plazo irrita los ojos, las vías respiratorias y las mucosas y reduce la función pulmonar. Agrava el asma y puede ser mortal en personas con afecciones respiratorias y cardiovasculares crónicas. Según los datos del proyecto Carga Global de Enfermedades (GBD en inglés), de 2017, el ozono ocasionó 254.000 muertes en el mundo.

PM10

Las partículas en suspensión son elementos microscópicos y respirables compuestos por sulfato, nitratos o amoníaco, entre otras sustancias. Su diámetro es menor a 10 micras (0,01 milímetros), inferior al de un cabello. Efecto en la salud: quedan retenidas en las mucosas y causan trastornos en el sistema respiratorio.

C20 H12

BENZOPIRENO: es un hidrocarburo que procede de la quema incompleta de combustibles como la biomasa, los residuos, la producción de coque y acero, pero también del transporte. Su presencia en el aire ha crecido, de acuerdo con la Agencia Europea del Medio Ambiente. Efecto en la salud: está considerado como altamente cancerígeno.

SO2

DIÓXIDO DE AZUFRE: la presencia de este compuesto químico ha disminuido por la sustitución de los combustibles más contaminantes como el fuelóleo o el carbón en las calderas de calefacción, aunque la industria sigue emitiéndolo. Efecto en la salud: la exposición crónica está asociada a la disminución de las funciones respiratorias y a muertes prematuras derivadas de enfermedades pulmonares y cardiovasculares.

PM2,5

Estas partículas en suspensión miden 2,5 micras de diámetro (0,0025 milímetros) o menos. Penetran en los alveolos y pueden pasar al riego sanguíneo. Efecto en la salud: varios estudios las asocian con el asma y las alergias. La exposición crónica contribuye al riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias y cardiovasculares, mortales en individuos vulnerables, así como cáncer de pulmón.

NO2

DIÓXIDO DE NITRÓGENO: es un compuesto químico fruto de la oxidación del monóxido de nitrógeno que emiten los motores, especialmente los diésel. Efecto en la salud: inhibe funciones pulmonares como la respuesta inmunológica, lo que reduce la resistencia a las infecciones. La exposición permanente se asocia al incremento de enfermedades respiratorias crónicas y al envejecimiento prematuro de los pulmones.

AIRE LIMPIO

N

NITRÓGENO: es el elemento más abundante en la atmósfera. Forma parte de la estructura de moléculas como las proteínas, el ADN, el ARN y de las vitaminas del grupo B en los seres vivos. Las plantas lo necesitan para fabricar su alimento.

O

OXÍGENO: es el gas esencial para la respiración animal y para los procesos de combustión. Las plantas y otros organismos generan oxígeno mediante la fotosíntesis.

Ar

ARGÓN: la cantidad presente en la atmósfera no es perjudicial para la vida, pero si se da en grandes cantidades puede provocar asfixia. Es un gas que se utiliza en la industria y la medicina.

Otros gases

Dióxido y monóxido de carbono, neón, helio, ozono o metano, además de vapor de agua, en una medida tan pequeña que no afectan a la salud.

Pulmón
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Quién contamina

¿Alguna idea? Mueve el ratón sobre las imágenes y descúbrelo.

Otros transportes

Los aviones son responsables del 1% de la contaminación. Los barcos en aguas españolas producen el 0,6%. La Agencia Europea del Medio Ambiente le atribuye el 7% de las emisiones de NO2

Industria

Este sector, junto al refino, es responsable de un tercio (31,9%) de todo el dióxido de azufre emitido a la atmósfera

Producir energía genera el 18% de los gases y casi la mitad del dióxido de azufre

Procesar los deshechos produce un 4% de los contaminantes y un cuarto de las emisiones de PM2,5

La agricultura, con el 11% del total, destaca por su emisión de dióxido de nitrógeno (7,2%)

Edificios

Viviendas, negocios e inmuebles institucionales son responsables del 43% de las partículas en suspensión (2,5). La biomasa, usada en el 17% de los edificios, es la más contaminante. El gas natural, mucho menos dañino para el ser humano, se usa en el 21% de las casas

Transporte rodado

Los vehículos generan el 40% del dióxido de nitrógeno y del 10% de PM2,5, las partículas en suspensión más peligrosas

Puerto Puerto
Industria Industria
Casas Casas
Transporte Transporte

Tapados por la boina

A principio de siglo soportábamos altas concentraciones de NO2 por calefacciones y vehículos diésel. La crisis económica redujo el tráfico y el consumo. El paso al gas natural en los edificios también alivió la polución.

 
NO2
62µg/m3
PM2,5 Sin datos
PM10 Sin datos

En blanco, el límite recomendado por la OMS

Silueta de Madrid
NO2
54µg/m3
PM2,5 Sin datos
PM10 Sin datos

En blanco, el límite recomendado por la OMS

Silueta de Barcelona
 

En tiempo real

Aquí y ahora. En Londres o en Bilbao. Navega a través del mapa para descubrir los puntos más limpios y los más contaminados del continente.

Fuente: Agencia Europea del Medio Ambiente

Cuando la vista se empaña

La contaminación también se ve. Desliza el cursor para comprobar el efecto de la boina que cubre nuestra ciudad.

Barcelona Madrid

¿CAMBIAMOS?

Queremos aire puro. Respirar hondo. Y lo queremos ya.

Lo que hay que hacer

Repensar cómo nos movemos por las ciudades. Buscar alternativas al transporte privado, usar coches más limpios, crear zonas de cero emisiones. Limitar el tráfico.

 

En caso de emergencia

La principal amenaza para la calidad del aire en las grandes ciudades es el tráfico rodado. Una amenaza que puede verse acentuada por ciertas condiciones meteorológicas, como la sequía. Además de la boina bajo la que viven muchas capitales, en ocasiones, tal vez con demasiada frecuencia, se dan casos de picos de contaminación (a veces llamados nitrogenazos).

Las medidas para combatirlos consisten en protocolos urgentes que incluyen prohibir la circulación a la mitad de los coches, alternando matrículas pares e impares para reducir la intensidad del tráfico, impedir el aparcamiento (por lo general a los no residentes), impedir la circulación a los automóviles más contaminantes y limitar la velocidad en las circunvalaciones en torno a los 70 kilómetros por hora. Todo ello se debe acompañar de medidas informativas sobre los peligros de la contaminación para la salud (por ejemplo, no es aconsejable realizar deporte al aire libre durante uno de estos picos) o de promoción del uso el transporte público.

Áreas libres de humo

Son eficaces la peatonalización, los peajes a la entrada de los centros urbanos, las zonas de velocidad máxima de 30 kilómetros por hora o las zonas de bajas emisiones o prioridad residencial. Paralelamente son útiles la potenciación de un transporte público barato o incluso gratuito. El objetivo es conseguir ciudades con menos coches, con más bicicletas (y servicios de bicicleta pública) y más amables con los peatones (aceras anchas, árboles, sombra, agua).

En Barcelona y otras ciudades se ha experimentado con las supermanzanas o 'superilles' (en catalán). Una supermanzana es una célula urbana que engloba a varias manzanas, de modo que el tráfico rodado solo puede circular por el perímetro y en las calles interiores se da preferencia al uso peatonal.

El uso de coches eléctricos, aunque todavía es testimonial, provoca controversia: la generación de la energía que precisan a través de fuentes no renovables, por ejemplo en centrales térmicas, tiene su coste ecológico. Otro riesgo es el de un efecto rebote en la demanda de energía y en la utilización del automóvil.

Calor más limpio, mejores edificios

No es bueno que la energía se escape o se malgaste: mejorar la eficiencia energética en los edificios tiene varias ventajas. Una es el ahorro en las facturas, otra es una menor emisión contaminante.

¿Cómo conseguirlo? Mejorando el aislamiento térmico (cuanto mejor aislado esté el edificio menos energía se desperdiciará y menos emisiones serán necesarias), usando luces led o de bajo consumo, aprovechando la luz natural, desconectando los aparatos electrónicos para evita el stand by, etcétera.

La sustitución de todas las calderas de carbón y un 20% de las calderas de GLP y gasóleo C por otras de gas reduciría la emisión de gases contaminantes, especialmente las de partículas en suspensión y SO2. En cambio, el uso de calderas de biomasa empeoraría significativamente la calidad del aire. El humo en interiores también supone un grave riesgo sanitario para 3.000 millones de personas que cocinan o se calientan con carbón o biomasa.

Los aparatos de aire acondicionado, en verano, deben usarse a una temperatura de 25 grados centígrados, no más, aunque siempre es preferible usar ventiladores. El uso indiscriminado de aire acondicionado puede subir la temperatura en verano hasta dos grados centígrados en una ciudad como Madrid.

Industria eficiente

Una industria eficiente es fundamental para conseguir una buena calidad del aire. En ciertas zonas los mayores contribuyentes a la contaminación atmosférica son las industrias (siderúrgicas, cementeras, cerámicas, fundiciones), las centrales térmicas de carbón, las refinerías o las incineradoras. La reducción de la actividad industrial con motivo de la crisis económica, de hecho, se hizo notar en una mejora de la calidad del aire. Ahora esa actividad se recupera con el consiguiente impacto en la contaminación.

Así, para conseguir un aire más limpio en lo que se refiere a lo industrial, hay que mejorar instalaciones y procesos industriales, implantar las mejoras técnicas posibles y unos valores límite de emisión asociados. Las centrales térmicas de carbón (o ciclo combinado) deben ser sustituidas por otras fuentes de energía renovables. En definitiva, es necesario un modelo de desarrollo que implique un menor consumo de energético y de productos industriales.

Dentro de la gestión de los desechos también hay espacio para la mejora de la calidad del aire. Entre ellos se encuentra la separación, reciclado o reutilización, sin olvidar la reducción de los mismos. También su gestión biológica (por ejemplo, la digestión anaeróbica para producir biogás) o, en caso de incineración, el riguroso control de las emisiones de la combustión.

Lo que puedes hacer tú

El cambio empieza por uno mismo. Desde subirse a la bici hasta pasarse al gas natural en casa, hay muchas decisiones que puedes tomar para mejorar el aire.

El cambio empieza por uno mismo

Lo que funciona

El mundo mira a Pontevedra. Un ingenioso sistema para desplazar el coche ha cambiado drásticamente la calidad del aire y la vida de sus ciudadanos.