Contaminación Lumínica
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- Dolores Sánchez Plaza
- hace 6 años
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1 Contaminación Lumínica "En las calles de una ciudad moderna el cielo nocturno es invisible; en el campo nos desplazamos en coches provistos de potentes faros. Hemos borrado el firmamento, y sólo unos pocos científicos contemplan aún las estrellas, los planetas, los cometas y los meteoros." Bertrand Russell. "No necesitamos más luz sino mejor visibilidad." Fred Schaaf Por qué cada vez vemos menos estrellas? Las estrellas no están desapareciendo, es el cielo que cada vez es más brillante debido a la dispersión de las luces de las ciudades en la atmósfera. Esto es lo que llamamos polución luminosa o contaminación lumínica, el peor enemigo de los observatorios. La polución luminosa puede reducirse significativamente usando adecuadamente el alumbrado, de manera que ilumine únicamente el suelo y evitando la emisión de luz hacia el cielo. De esta forma además se evita un derroche innecesario y perjudicial de energía. Recientes estudios indican que Londres derrocha 3 millones de dólares y Nueva York 14 millones de dólares anuales por emisión de luz hacia el cielo. Existen normas internacionales que han sido propuestas por agrupaciones científicas como la Unión Astronómica Internacional y que algunos países como España, Japón, Canadá y algunos estados de Estados Unidos han adoptado. Nos oirán algún día? Por lo pronto súmese a la campaña y colabore colocando en sus luces exteriores pantallas en dirección al suelo. Ayude en la medida de sus posibilidades a que en su medio se tome conciencia sobre este problema. POLUCIÓN LUMÍNICA Como todos los tipos de contaminación, la lumínica se debe al mal uso de los recursos disponibles en esta área o a la utilización de recursos más baratos pero menos adecuados.
2 La podemos definir como la luz que no se aprovecha con la finalidad de iluminar distintas zonas de la ciudad como calles, edificios, rutas, carteles, etc... Y se difunde en la atmósfera, generando una iluminación deficiente y un gasto energético inútil. Por qué debe preocuparnos? Si las instalaciones lumínicas no están bien diseñadas o no son adecuadamente instaladas pueden resultar costosas e ineficientes, generando distintos problemas: 1. Encandilamiento: El encandilamiento debido a instalaciones de luz deficientes puede perjudicar a peatones, ciclistas y conductores (incluso de barcos y aviones) creando riesgos más que ayudando a la prevención y seguridad en el tránsito en general. El encandilamiento ocurre cuando se puede ver directamente la luz del artefacto lumínico o del foco de luz. 2. Desperdicio de energía: Artefactos ineficientes en su diseño o instalación generan pérdidas de energía que se traducen en altos costos de mantenimiento y operación e incrementan la polución ambiental a partir de la necesidad de generar energía extra (más de la necesaria), debido a la cantidad de energía que se pierde. 3. Iluminación del cielo: Una gran fracción de la luz que se dispersa directamente hacia arriba, crea una iluminación adversa del cielo nocturno sobre nuestras ciudades perjudicándonos en la observación de los astros. Además del ahorro de costos, un cielo menos resplandeciente por la luz difusa que desperdiciamos, permitirá a las futuras generaciones disfrutar la belleza de las estrellas y los niños podrán ser estimulados a observar, aprender y quizá por esta vía acceder a distintos campos de la ciencia. 4. Invasión de luz en propiedad privada: Una mala iluminación, por ejemplo en un barrio, ilumina en forma inadecuada las casas del vecindario, penetra a través de las ventanas de los dormitorios, molesta para dormir y crea una visión poco atractiva de la zona.
3 5. Efectos en plantas y animales: La luz nocturna altera la actividad de varios serves vivos. En el caso de insectos la luz nocturna es capaz de producir un desequilibrio ecológico notable. Algunos pájaros pueden desaparecer; mamíferos, reptiles y anfibios son alterados en sus hábitos. La fisiología de las plantas, la fotosíntesis y el crecimiento son alterados por la luz nocturna produciendo envejecimiento prematuro de algunas especies. Efectos negativos en algunas cosechas ya han sido documentados así como la alteración de las funciones fisiológicas y metabólicas en el ganado Una iluminación exterior eficiente Una iluminación exterior efectiva y eficiente puede ofrecernos mayor seguridad y ahorro de energía y costos. Hay varias medidas que se pueden tomar para mejorar los ahorros de energía. Están disponibles muchas fuentes lumínicas nuevas que generan mucha más uz por unidad de energía. La mayoría de los artefactos nuevos ofrecen mejor control de la luz, direccionándola a donde es necesaria en lugar de perder una gran cantidad de luz producida por la lámpara en todas direcciones. La eficiencia de la lámpara se mide en lumens/watt. Un lumen es una unidad para medir la cantidad de luz; un watt es una unidad para medir la cantidad de energía eléctrica utilizada. La lámpara que da mayor cantidad de lumens/watt es la más eficiente. Podemos considerar algunos tipos de lámparas dentro de los más usados: 1. Haluros metálicos (MH): Son usadas para iluminación de interiores y exteriores. Son las más eficientes, desde el punto de vista energético, como generadoras de luz blanca. Son útiles cuando se pretenden ver los colores similares a como se verían durante el día.
4 Pero más luz no siempre significa mejor calidad, muchas veces impiden una buena visibilidad sobre todo cuando producen encandilamiento. 2. Sodio a alta presión (HPS): Es principalmente usada en exteriores, en luces de calles, estacionamientos, etc. Es energéticamente más eficiente que las de haluros metálicos y una buena opción cuando no es crítica la apreciación de colores. La luz es amarillo-dorada. 3. Sodio a baja presión (LPS): Es la más eficiente de todas desde el punto de vista energético. Es la mejor opción cuando además se usa con un artefacto que controla la salida del haz de luz, direccionándolo. Eficiencia lumínica de estas lámparas: Tipo de lámpara Lumens/Watt Vida promedio de la lámpara (horas) Haluros metálicos Sodio a alta presión Sodio a baja presión Comparación de costos Tipo de lámpara Wattaje Energía Consumo de (W) (kwatt/año) lámparas Mercurio Sodio a alta
5 presión Sodio a baja presión Ejemplo de Buenas Luminarias Un ejemplo alentador Un ejemplo para aplaudir es lo que ocurrió con el predio de la OSE vecinos nuestros del OALM. Hace algún tiempo, por razones de seguridad, la OSE instalo potentes focos comprometiendo severamente la calidad del cielo en
6 nuestro Observatorio lo cual puede verse en el siguiente estudio de la contaminación lumínica en el OALM. POLUCION LUMINOSA EN EL OALM Andrea Sosa y Juan Ferreira Para evaluar la contaminación luminosa en el cielo del Oalm se tomaron imágenes en una noche (6/7/99) en condiciones favorables (sin luna, relativamente despejado y sin viento). Se tomaron 12 frames a una altura de 30 y azimut variando de 0 a 360 a intervalos de 30. El azimut está contado a partir del Norte y en sentido NWSE. Todas las imágenes tienen 60 seg. de exposición. Se indican las coordenadas alfa y delta aprox. del centro de cada frame. frame azimut( ) TS(h:m) ang. hor.(h:m) alfa(h:m) delta( : ) imagen fit orient : :22 +25:30 poluc3 N :50 1:49 13:01 +19:36 poluc :15 3:15 12:00 +04:18 poluc :40 4:19 11:21-16:18 poluc6 W :50 5:12 10:38-39:24 poluc :05 5:48 10:17-63:30 poluc :10 12:00 06:10-81:53 poluc19 S :05-5:48 22:53-63:30 poluc :20-5:12 22:32-39:24 poluc12
7 :30-4:19 21:49-16:18 poluc13 E :40-3:15 20:55 +4:18 poluc :50-1:49 19:39 +19:36 poluc16 RESULTADOS Las imágenes fueron procesadas (corregidas por bias, dark y flat) y analizadas mediante Iraf. A continuación se muestran los frames ordenados en orden decreciente de brillo de cielo. Los valores indicados (medidos en ADU s) corresponden al background (calculado como el valor mode de toda la imagen, segunda columna) y a la desviación estándar (tercera columna). Esta última se eligió como un indicador del gradiente del cielo en la imagen. La cuarta columna indica la dirección en que fue tomada la imagen correspondiente. POLUC (S) POLUC (S-SW) POLUC (W-NW) POLUC (N-NW) POLUC (W-SW) POLUC (S-SE) POLUC (E-SE) POLUC (W) POLUC (N)
8 POLUC (E) POLUC (N-NE) POLUC (E-NE) Por orden decreciente de desviación estándar: POLUC (13.4%) (E-NE) POLUC (9.5%) (S-SW) POLUC (7.6%) (N-NE) POLUC (6.6%) (W-SW) POLUC (4.2%) (S) POLUC (3.4%) (E) POLUC (3.3%) (S-SE) POLUC (3.2%) (W-NW) POLUC (3.1%) (N-NW) POLUC (3.0%) (W) POLUC (2.9%) (N) POLUC (1.7%) (E-SE) Aquí la cuarta columna indica la desviación relativa al brillo de cielo. Estos resultados son también presentados gráficamente en el siguiente diagrama polar.
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