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EUCLIPE · EU Economic and Legal Integration for People ·

Blog oficial de la Cátedra Jean Monnet en Integración económica y legal para las personas

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, Investigadores , Público general

Después de 60 años de adelantar procesos de integración en Europa y en América Latina, comportamientos y hechos recientes ocurridos en los procesos existentes en los dos continentes, exigen adelantar evaluaciones sobre su profundización, la cual va desde el replanteamiento de ciertas metas y objetivos, a la reformulación de los procesos.

En la integración europea, se ha producido un peligroso resurgimiento de tendencias neonacionalistas que pueden conducir a grandes dificultades para mantener el espíritu integracionista que requiere el proceso; situaciones de desestabilización ocasionadas por la llegada masiva de migrantes del exterior del continente; la desconexión de varios sectores de la sociedad civil con las decisiones de las instituciones comunitarias; las consecuencias del retiro de un país problemático pero importante como es Reino Unido; la necesaria profundización de la fase final de la etapa de integración económica de una Unión Económica y Monetaria y el afrontar nuevos peligros en materia de seguridad y de ciberseguridad ante los avances tecnológicos de la informática, entre otros.

A su vez, en los diversos y fraccionados procesos de integración de América Latina hay situaciones de confusión, estancamiento e incumplimiento de los objetivos establecidos, en los cuales la generalización del proceso globalizador redujo los alcances de la integración a la fase comercial, dejando de trabajarse fases más avanzadas de coordinación de políticas. A esto se suma la división ideológica producida entre dos corrientes opuestas y divergentes sobre el modelo de desarrollo a alcanzar, entre una vertiente estatista, neoproteccionista y anti imperialista y una corriente de inserción en la economía mundial aprovechando el contexto de apertura y de relacionamientos transcontinentales, división que privilegia o una integración política y social o una integración económica y comercial, cuando la integración debe ser multidimensional.

Adicionalmente, la integración latinoamericana, a diferencia de la europea, presenta serias limitaciones de falta de renovación de una conceptualización teórica, lo que limita el poder trabajar sobre objetivos precisos en materia de integración, a lo cual se suma la carencia de institucionalidad suficiente para la necesaria construcción de una soberanía compartida por encima de soberanías nacionales, estimuladas por el resurgimiento del tradicional caudillismo latinoamericano que tiene fraccionado el continente.

En las circunstancias anteriormente descritas, se hace necesario proceder a estimular y apoyar mecanismos orientados a reflexionar sobre estas problemáticas, para encontrar recomendaciones sobre la recomposición, profundización o refundación de los procesos de integración en Europa y en América Latina. Y uno de los sectores que está más llamado a hacerlo, es el sector académico, que reúne condiciones para realizar aportes conceptuales útiles y valiosos.

Operacionalmente, uno de los problemas más importantes que sufren este tipo de sistemas se debe al ensuciamiento debido a la formación de una capa de lodo, coloides y soluto que se acumulan sobre la superficie de la membrana, impidiendo el comportamiento adecuando de ésta.

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, Reactor de membranas MBR

Una de las principales ventajas de la tecnología es la capacidad de desinfección y la calidad del efluente obtenido en comparación con otros tratamientos convencionales. En un sistema MBR el proceso de desinfección se lleva a cabo mediante tres mecanismos: – Filtración física a través de la membrana. Se basa en las diferen- cias de tamaño, ya que el poro impide el paso a las partículas con mayor diámetro que él.

– Actividad física y biológica de los fangos activados. La retención física se produce mediante mecanismos de adsorción de las sustancias en los fangos.

– Actividad física (adsorción) y biológica de la capa o film que se forma en la superficie de la membrana debido a la deposición de sólidos. La actividad biológica del film se produce por predación de los microorganismos. Si el espesor del film aumenta demasiado se produce el ensuciamiento de la membrana impidiendo que ésta trabaje adecuadamente.

La calidad del efluente obtenido y la eficacia del proceso se controla mediante parámetros fisicoquímicos (sólidos suspendidos, demanda quí- mica de oxígeno, demanda biológica de oxígeno, turbidez y nutrientes) y biológicos (concentraciones de microorganismos patógenos)

Par á metros Fisicoqu í micos

Los trabajos revisados coinciden en los elevados rendimientos, por encima de los sistemas convencionales, que ofrece la tecnología MBR para eliminar sólidos, materia orgánica y nutrientes. En la tabla de mas abajo se pueden ver los altos rendimientos de eliminación de los parámetros fisicoquímicos de los MBR.

Diversos trabajos han cotejado este sistema con otros convencionales. En este sentido, se ha comparado el comportamiento de distintos sistemas de tratamiento convencional de agua como son: filtro percolador, fangos activados y tratamiento fisicoquímico con el sistema MBR. Como resultado el Reactor Biológico de Membrana ofrece un rendimiento muy superior al resto en cuanto a la depuración y desinfección de un agua residual.

Si se compara la eficacia de un MBR sumergido con otros dos procesos: un tratamiento convencional de Fangos Activos (TCLA) más un tratamiento terciario (TT) y un digestor anaerobio (DA). Los porcentajes de reducción manifiestan una gran capacidad de eliminación de los dos primeros sistemas con valores parecidos de reducción de materia orgánica, siendo un poco mejor los valores obtenidos con el sistema MBR. Estos resulta- dos coinciden con los obtenidos al comparar un sistema MBR de ultrafiltración con un tratamiento convencional de lodos activados suplementado con un tratamiento terciario mediante ultrafiltración. La mayor diferencia entre los sistemas analizados se encuentra en la eliminación de nutrientes. Mientras que la reducción de nitrógeno es mayor en el sistema MBR, debido probablemente a que se trabaja con concentraciones altas de fangos mejorando el proceso de nitrificación y desnitrificación, la eliminación de fósforo es muy pobre. Debido a esto, en función del uso del agua, sería necesario un tratamiento posterior al MBR para reducir este parámetro. En cuanto al digestor anaerobio, los valores obtenidos sugieren la inclusión de posteriores tratamientos para aumentar la calidad del agua tratada.

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Última actualización: 12 de Agosto de 2014

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Antídoto para tratar la metahemoglobinemia originada por nitritos, anilinas, cianuros y otros tóxicos. Hay dosificación pediátrica incluso para lactantes pequeños. Se suele administrar una sola dosis. Evitar en déficit de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa.

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Otros nombres

Azul De Metileno también se conoce como Metiltionina-Cloruro .

Grupo

Azul De Metileno pertenece a la siguiente familia o grupo:

Farmacocinética

Bibliografía

Department of Child and Adolescent Health and Development (WHO/UNICEF)

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Una vez sabemos el “nombre” del intervalo (o sea, qué tipo de intervalo es) podemos ocuparnos de buscar el “apellido” (o sea, la clasificación del intervalo). Ya determinamos que el intervalo mostrado en la imagen anterior es una tercera, pues contiene tres notas naturales: Fa – Sol – La. Ahora veamos cuantos semitonos hay entre esas notas, para lo cual es necesario tomar en cuenta las alteraciones existentes. La primera nota es un Fa sostenido, y la segunda nota es un La. Al ascender desde Fa sostenido hasta La, encontramos que hay un total de 3 semitonos, o 1 tono y medio:

Por lo tanto, el intervalo mostrado es una tercera menor .

Repasemos el proceso utilizado para identificar el intervalo:

Contar la cantidad de notas naturales contenidas entre las notas dadas, incluyendo ambas, para determinar el “nombre” del intervalo. En este paso no prestamos atención a las alteraciones.

Contar la cantidad de semitonos o medios tonos al ascender (o descender, si fuera el caso) de una nota a otra para determinar el “apellido” del intervalo. En este paso sí tomamos en cuenta las alteraciones.

Veamos otro ejemplo, esta vez en Clave de Fa (Sí, sé que no se usa en la guitarra. Pero si quieres ser un músico completo, debes conocerla también ):

Las notas mostradas son Sol y La bemol. Primeramente, contamos la cantidad de notas naturales que hay entre las notas — incluyendo ambas — sin prestar atención a las alteraciones:

Entre Sol y La hay un total de nueve notas, así que se trata de un intervalo de novena. Pero ¿qué tipo de novena? Ahora contamos los semitonos (o tonos) para determinarlo:

Entre Sol y La bemol hay 13 semitonos en total (6 tonos y medio), lo cual nos lleva a concluir que es un intervalo de novena menor .

Nuevamente, el proceso que utilice (y recomiendo seguir, para evitar errores) es:

Contar la cantidad de notas naturales contenidas entre las notas dadas (sin prestar atención a las alteraciones; solo los nombres de las notas).

Contar la cantidad de semitonos o medios tonos al ascender (o descender, si fuera el caso) de una nota a otra. En este paso sí tomamos en cuenta las alteraciones.

Si sigues estos pasos al pie de la letra, no tendrás problema alguno en identificar correctamente los intervalos.

Al construir intervalos podemos aplicar un procedimiento similar al que utilizamos para identificar un intervalo dado:

Se determina la nota que corresponde al “nombre” del intervalo y se escribe en el pentagrama. En este punto no prestamos atención a las alteraciones.

Se determina la cantidad de tonos y/o semitonos necesarios para construir el intervalo y se añaden las alteraciones necesarias para lograr esa cantidad de tonos y/o semitonos.

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