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informe final diseño monitoreo frente derrames de hidrocarburos

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ASESORÍA SAG<br />

MONITOREO FRENTE DERRAMES DE HIDROCARBUROS<br />

La energía <strong>de</strong>sprendida en las reacciones se emplea para la síntesis <strong>de</strong>l nuevo<br />

material celular, para la reparación <strong>de</strong>l material dañado, el transporte <strong>de</strong><br />

compuestos al interior <strong>de</strong> la celular y en algunos casos para el movimiento.<br />

Una vez que los compuestos orgánicos han sido transformados en CO2 y H2O,<br />

se dice que se ha producido la mineralización.<br />

La bio<strong>de</strong>gradación no siempre acaba en la mineralización. El cambio en la<br />

estructura molecular <strong>de</strong> un contaminante durante la biorrecuperación pue<strong>de</strong><br />

llevar a la obtención <strong>de</strong> productos diferentes al compuesto reactivo, pero aún<br />

tóxicos o peligrosos. Los productos no mineralizados están, por lo general, más<br />

oxidados y son menos volátiles queda el compuesto original. Sin embargo, los<br />

productos suelen difundirse hacia el terreno en mayor medida que el<br />

compuesto original, haciendo que su recuperación sea más difícil <strong>de</strong> llevar a<br />

cabo (EWEIS, 1999).<br />

2.3.1.2 Transformación Biológica <strong>de</strong> Compuestos e Iones Inorgánicos.<br />

Las reacciones que habitualmente conllevan transformación <strong>de</strong> compuestos<br />

inorgánicos son aquellas incluidas en el ciclo <strong>de</strong>l nitrógeno, junto con las<br />

reacciones <strong>de</strong>l ciclo <strong>de</strong>l azufre, ambos importantes (TCHOBANOGLUOS, 1985).<br />

Las transformaciones <strong>de</strong>l nitrógeno <strong>de</strong> especial importancia en la<br />

biorrecuperación son la nitrificación y <strong>de</strong>snitrificación. La nitrificación se lleva a<br />

cabo mediante organismos que emplean NH3 o NO2 como fuente <strong>de</strong> energía y<br />

CO2 como fuente <strong>de</strong> carbono.<br />

2.3.2 Degradación Natural<br />

En la naturaleza, los contaminantes a menudo <strong>de</strong>saparecen <strong>de</strong>bido a cierto<br />

número <strong>de</strong> factores no relacionados entre sí, los cuales, por lo general,<br />

resultan <strong>de</strong>masiado complejos <strong>de</strong> caracterizar e imposible <strong>de</strong> cuantificar. Lo<br />

habitual es <strong>de</strong>finir la <strong>de</strong>gradación total <strong>de</strong>bido a factores como <strong>de</strong>gradación<br />

natural, atenuación natural y/o biorecuperación intrínseca.<br />

2.3.3 Degradación Química<br />

Muchas <strong>de</strong> las reacciones químicas llevan a la <strong>de</strong>strucción o <strong>de</strong>gradación <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>terminados compuestos en el medio ambiente. A partir <strong>de</strong> las relaciones <strong>de</strong><br />

equilibrio termodinámico ya conocidas, se establecerá si una <strong>de</strong>terminada<br />

reacción se va a producir o no. Sin embargo, no se pue<strong>de</strong>n obtener las tasas<br />

<strong>de</strong> reacción. Los tipos <strong>de</strong> <strong>de</strong>gradaciones químicas son la foto<strong>de</strong>gradación,<br />

hidrólisis y oxidación-reducción.<br />

2.3.3.1 Foto<strong>de</strong>gradación<br />

La radiación solar permite y acelera algunas reacciones químicas. La fotólisis<br />

directa constituye el proceso en el que la absorción <strong>de</strong> luz por parte <strong>de</strong> un<br />

contaminante se traduce en la transformación <strong>de</strong>l mismo.<br />

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