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miércoles, 4 de junio de 2014

Iluminación LED: Tecnolología del futuro. ¿Y del presente?

“Richard” Reinhard Klitzing

Técnico / Responsable de Mantenimiento
Oficial Radioelectrónico Marina Mercante



No pasa día que no escuchemos o leemos algo sobre la tecnología LED como sustitución de las otras tecnologías de iluminación hasta ahora empleadas. La razón es ante todo por el ahorro energético logrado, y por ende cuestiones económicas, ecológicas y medioambientales. Pero ¿Puede esta técnica sustituir realmente las otras técnicas empleadas actualmente?  ¿Es la tecnología LED la panacea de la iluminación? ¿El ahorro energético es realmente tan grande como lo prometen anuncios y artículos de promoción? Para contestar a estas preguntas debemos entrar un poco más a fondo en su tecnología, funcionamiento, aplicaciones y limitaciones.

Para entender lo básico del funcionamiento de los LED recomiendo la lectura de un artículos del blog de un compañero de profesión, Eugenio Nieto Vilardell, El Blog de Fidestec, en concreto el artículo La tecnología LED al desnudo

Ya que vamos a tratar aspectos técnicos sobre iluminación en general, como temperatura de color, rendimiento lumínico, espectros de emisión etc. recomiendo además, para mayor comprensión, repasar el artículo que publiqué con anterioridad: bombilla and company


Para comenzar explicamos un poco de qué tipo de tecnología trata la de LED (del inglés Light-Emitting Diode, diodo emisor de luz) y su historia.

El LED  es un elemento electrónico constituido de materiales semiconductores, quiere decir conductores bajo ciertas circunstancias. Básicamente es un diodo, y como el convencional sólo conduce en una dirección. La particularidad de este diodo resiste en la emisión de luz cuando está en estado conductor. El color de ésta luz depende del material semiconductor empleado y su “dopaje”, quiere decir el agregado intencionado de impurezas de ciertos materiales al semiconductor extremadamente puro para controlar sus propiedades semiconductoras. La emisión de esta luz tiene lugar en una franja estrecha del espectro, es decir luz monocromática. A continuación mostramos un gráfico con los materiales semiconductoras habitualmente empleadas y sus colores y longitudes de onda:




La tabla no es completa, ya que se está investigando con otros materiales y se descubren y desarrollan nuevos cada instante. Esta tecnología está en constante y enérgico desarrollo.



Un poco de Historia

El fenómeno de la electroluminiscencia es conocido desde hace más de 100 años. Varios técnicos y físicos trabajaron en este tema, pero el desarrollo del primer LED como lo conocemos hoy con fines técnicos y comerciales se remonta al año 1962 de la mano del americano Nick Holonyak. Ello puede considerarse el nacimiento del LED de fabricación industrial. Su material era arseniuro fosfuro de galio (GaAsP) y emitía en color rojo. Pocos años después se desarrollaron diodos que emitían también en ámbar, amarillo y verde. Durante años muchos técnicos consideraron “imposible” crear un LED de color azul, el cual sería la base para el LED blanco. Esto se logró en el año 1993 de mano del japonés Shuji Nakamura, quien poco después presentó el primer LED de luz blanca. Potencia y eficiencia mejoraron continuamente y lo siguen hoy en día.


Luz blanca

Como ya sabemos blanco no es un color, sino la mezcla de los colores del espectro visible. Según los componentes cromáticos dominantes, rojo o azul, obtenemos una luz blanca más o menos “cálida” o “fría”

Para obtener luz blanca mediante LED disponemos de dos procedimientos: La mezcla aditiva de tres colores básicos (rojo, verde, azul – RGB), o el empleo de la fotoluminiscencia igual que en los tubos fluorescentes, en la que la luz de un LED azul o UV excita una sustancia fotoluminiscente en el interior del encapsulado.

El sistema basado en RGB funciona igual que las pantallas de ordenador o de televisores. Un LED blanco RGB consiste en realidad de tres LEDs de distintos colores en un mismo encapsulado. Los más básicos disponen de dos conexiones para la alimentación y emiten luz blanca de tonalidad fijada por el fabricante. LEDs más sofisticados pueden ser regulados por equipos externos que puedan emitir luz en prácticamente todos los colores y tonos de blanco, igual que en una pantalla o tv.


Cortesía OSRAM


La forma más habitual, y económica, de crear luz blanca es mediante fotoluminiscencia. Aquí disponemos de varias técnicas. La más simple es emplear un LED de color azul y disponer sobre la pastilla semiconductora y en el mismo encapsulado una capa revestida de material fosforescente en amarillo excitada por la misma luz azul. De la mezcla de estos dos colores resulta luz blanca, aunque su IRC (Índice de Reproducción Cromática) es relativamente pobre. La configuración y composición del material fosforescente determina la tonalidad del blanco.


Fuente: WIKIPEDIA



Esta técnica se ha mejorado usando como LED base uno de emisión en UV y empleando fósforos de varias bandas de luminiscencia en el espectro. Su funcionamiento ya sido descrito en el artículo bombilla and company, en el apartado de lámparas fluorescentes, así que no vamos a entrar más en profundidad aquí. Estos LED, dependiendo de los fósforos empleados, tienen mejor IRC y son empleados en aplicaciones más exigentes, donde la fiel reproducción de los colores es importante.

Fuente: WIKIPEDIA



Una pequeña anécdota: Hace años me regalaron una pequeña linterna LED que al final no pude emplear en mi trabajo. No reproducía en absoluto los colores correctamente y no pude distinguir los distintos hilos de un cable, a excepción del neutro (azul) que sí se veía con claridad. Los demás colores se fundían en un gris – marrón.


Eficacia luminosa

De la misma se habló también en el artículo bombilla and company y vamos a refrescar un poco lo comentado allí. La eficiencia lumínica es la eficiencia con la que se transforma energía de cualquier fuente, en nuestro caso eléctrica, en energía lumínica. El valor máximo teórico está en 683 lm/W para un emisor monocromático verde (555 nm) y unos 250 lm/W para un emisor de luz blanca, sin radiaciones en los rangos fuera del espectro visible, IRC 100 y una temperatura de color de 5.800 K.

Las lámparas LED actualmente en el comercio pueden alcanzar hasta unos 140 lm/W, aunque normalmente este valor se encuentra algo por debajo. En laboratorio ya se han conseguido hasta unos 200 lm/W. Los valores habituales oscilan actualmente entre 50 y 100 lm/W.

En la siguiente tabla mostramos una comparación con otros medios de iluminación en uso actualmente, a excepción de la lámpara incandescente convencional que ya ha sido prohibida exceptuando las destinadas a aplicaciones especiales. Los valores son aproximados, pudiendo variar de un fabricante al otro, y dependen en gran medida también de la potencia y del IRC. Generalmente a menor IRC mayor eficacia luminosa. Lo mismo, pero a la inversa, se puede aplicar a la potencia. En lámparas de descarga generalmente se obtiene mayor eficacia luminosa a mayor potencia. Los valores indicados no tienen en cuenta las pérdidas ocasionadas por los equipos auxiliares, como reactancias, transformadores o fuentes de alimentación.




En los diodos LED la eficacia luminosa suele reducirse a mayor potencia. En parte es debido a la necesaria disipación de calor y por efectos cuánticos. A raíz de ello se juntan varios elementos LED para alcanzar la potencia deseada. De todas formas, la potencia máxima alcanzable actualmente es de unos pocos W en un solo elemento. Las lámparas casi siempre se componen de varios chips de unos cuantos cientos de mW.


Fuente: WIKIPEDIA, Autor: Chlempi







La influencia de la temperatura en los LED

Los semiconductores son muy sensibles a la temperatura de trabajo. Por ello han de estar provistos de un buen sistema de disipación de calor, aunque su producción es mucho menor que en lámparas convencionales no es del todo ausente, teniendo en cuenta además las reducidas dimensiones de los elementos. A ello hay que sumar la incidencia de la temperatura ambiente. Dispositivos LED han de usarse siempre en sitios con buena ventilación y donde las temperaturas no pueden alcanzar valores demasiado elevados. La temperatura influye directamente en la vida útil de los diodos reduciendo paulatinamente su luminosidad. Los efectos del calor además pueden estropear los elementos temporal- o permanentemente.

Muy acusada es esta particularidad en lámparas compactas del tipo “retrofit”, quiere decir lámparas que sustituyen directamente a otras convencionales e incorporan su fuente de alimentación y limitador de corriente en el mismo cuerpo. El calor generado por el equipo auxiliar incide directamente en los elementos LED.

Otros sistemas emplean fuentes de alimentación separadas, por ejemplo las cintas y bandas, por lo cual es más fácil diseñar la instalación de manera que su calor se disipe sin afectar a los LED.


Angulo de abertura del haz de luz

Una propiedad muy importante de los diodos LED es su reducida abertura del haz. Al contrario de la mayoría de las fuentes luminosa convencionales la emisión de luz tiene lugar desde una superficie plana de un pequeño chip. Esto provoca que la luz es emitido en una dirección determinada, en perpendicular a la superficie del chip. Una pequeña lente, con la lámina del material fluorescente incorporada, permite la difusión en otras direcciones, alcanzando en algunos modelos casi 180º. En lámparas que precisan de una difusión omnidireccional se montan los chips individuales en un cuerpo que cubre las direcciones deseadas.


Encendido instantáneo y ciclos de encendido

Las lámparas LED suministran su total flujo luminoso nada más aplicarle tensión, al contrario a las fuentes lumínicas convencionales. Las fuentes incandescentes tienen cierta inercia térmica, aunque despreciable para el ojo humano. Las lámparas de descarga tardan más en encenderse. Lámparas fluorescentes tardan unos segundos para el encendido mediante filamento incandescente y alcanzan su flujo nominal pasados unos minutos. Más tiempo, hasta alcanzar la luminosidad total, precisan las lámparas de vapor a alta presión, sean de mercurio, sodio o halogenuros metálicos.

El reencendido repetido no supone ningún problema para los equipos LED. Suministran instantáneamente todo el flujo luminoso y no les afecta en nada a la vida útil. No en vano se usa tecnología LED para la transmisión de datos y otras técnicas que precisan de esta propiedad. Lámparas fluorescentes y otras de descarga ven acortada su vida útil con repetidos encendidos. En el caso de las lámparas de vapor de alta presión incluso no es posible en un intervalo que puede llegar a 15 minutos hasta que se haya enfriada, excepto que se usen equipos de arranque que suministren pulsos de encendido de unos 40 kV en las de vapor de sodio y halogenuros metálicos.


Vida útil

La vida útil de los LED es de momento considerada la más larga de todos los sistemas de iluminación. Se habla de más de 100.000 h. Pero hay multitud de factores que la determinan. En primer lugar la temperatura. El diseño de los propios chips o elementos LED juega un papel muy importante. El sustrato de semiconductor ha de estar alojado en una superficie que permite la disipación del calor generado. Luego el encapsulado y la cercanía de los elementos uno del otro. La forma de combinar los encapsulados y la cercanía de las fuentes de alimentación y de los limitadores de corriente son objetos a cuidar en el diseño de la lámpara. La propia luminaria ha de contar con apropiada ventilación y estar alejada de fuentes externas de calor así como protegida de exposición directa al sol. Por todo ello no puede afirmarse una larga vida útil general en todas las lámparas LED. El cuidado del diseño tanto por parte del fabricante primario, de los elementos LED en sí, como de los fabricantes secundarios de las lámparas y luminarias es tan influyente como el correcto diseño de ubicación por parte del proyectista y la colocación  por el instalador.


Posición de la lámpara

Muchas lámparas precisan de una posición determinada para poder funcionar correctamente y aprovechar al máximo su vida útil. En los prospectos y envoltorios está indicada. En las lámparas LED la posición es totalmente irrelevante, no afecta en nada a su correcto funcionamiento.


Elemento (chip) LED de tecnología SMD, cortesía OSRAM


Parpadeo

El parpadeo como lo conocemos de lámparas de descarga que operan a la frecuencia de la red es prácticamente inexistente ya que los elementos LED funcionan con corriente continuo, y depende, si lo hubiera en cantidad despreciable, del filtrado de la fuente.


Reciclaje y medio ambiente

Aunque las lámparas LED por su bajo consumo y su alta eficacia luminosa contribuyen en gran medida a la protección ambiental reduciendo las emisiones nocivas de las centrales eléctricas, su fabricación no es tan limpia. Pero este aspecto se compensa por su larga vida útil.

LEDs agotadas o averiadas son consideradas residuo electrónico y han de llevarse a un centro de recogida de residuos especiales, punto limpio de los ayuntamientos o a la recogida selectiva de establecimientos y centros comerciales, de la misma forma que teléfonos móviles y otros productos electrónicos. NO pintan nada en la basura ordinaria. Los establecimientos y distribuidores están obligados a su recogida al comprar un producto nuevo.

Empresas de reciclaje como AMBILAMP disponen de puntos de recogida en muchos establecimientos. En el siguiente enlace puede localizar algún punto muy cerca de su domicilio o negocio (España):


En el caso de establecimientos e industrias el gestor de residuos contratado tiene que hacerse cargo del correcto tratamiento de estos residuos.


Ventajas de la iluminación LED

Alta eficacia luminosa, muchas opciones de temperatura de color e IRC, nulo parpadeo, o de muy alta frecuencia dependiendo de la fuente de alimentación. Operan en cualquier posición. Funcionan perfectamente a muy bajas temperaturas. Diseño de ambientes muy difíciles de crear con otras tecnologías.


Desventajas

Sensibilidad a altas temperaturas, altos costes iniciales, Calidades no homogéneas de distintos fabricantes. Muy altos costes en aplicaciones de mayor potencia. Haz luminoso unidireccional.


Resumen y observaciones particulares

La tecnología LED supone un extraordinario avance en las técnicas de iluminación. Una auténtica revolución Atrás han quedados los tiempos en los que LEDs era usados únicamente como indicadores en equipos electrónicos y en calculadoras. Esta tecnología permitía desarrollar nuevos conceptos en equipos de televisión, ordenadores y dispositivos móviles. Ahora toca a la iluminación a entrar en una era totalmente nueva.

La tecnología LED no solo permite emular lámparas con formas de las tradicionales, sino abre el camino a nuevas formas de crear espacios y ambientes. Muy famosa son ya desde hace tiempo las cintas LED, bandas flexibles de silicona con elementos LED de los más diversos colores. “Bombillas” como las antiguas pero a base de LED casi no se distinguen de las convencionales y permiten crear ambientes cálidos y románticos. Lámparas con posibilidad de control de temperatura de color y de color en sí mediante equipos especiales de gestión de luz posibilitan cuidar una cierta “higiene lumínica”, comentado en mi artículo ¿Nos hace enfermar la luz artificial? cambiando estos parámetros según conveniencia y hora del día.

En aplicaciones especiales, como pilotos de control o alarma de equipos, semáforos u otros sistemas de avisos, las lámparas LED suponen una enorme ventaja por su alta visibilidad incluso en ambientes muy iluminados y su baja ratio de fallo. Si falla alguno de los múltiples chips LED el resto de la lámpara sigue ejerciendo su función.

Particularmente veo la tecnología LED de la que disponemos actualmente una alternativa real y muy ventajosa a la iluminación a base de lámparas incandescentes, convencionales o halógenas. Esta ventaja se reduce en el caso de las lámparas fluorescentes compacta, como por ejemplo en downlights. Está en manos del proyectista de realizar los cálculos pertinentes en cuanto a si una sustitución o instalación nueva debe realizarse. En casos de iluminación con repetidos encendidos la lámpara LED se muestra claramente superior ya que los ciclos de encendido no afectan en nada a su vida y el flujo luminoso está al 100% al instante, como puede ser su aplicación en baños públicos, pasillos de hotel etc.

Más escéptico estoy cuando de la sustitución de tubos fluorescentes se trata. Los modernos tubos T5 disponen de una eficacia luminosa prácticamente igual a la de la mayoría de las lámparas LED actuales. El alto precio de las últimas podría hacer inviable su empleo.

Según mi entender, y a base del estado actual de la tecnología, la iluminación de potencia aún no tiene competidor en las LED. Lámparas de sodio tienen una eficacia luminosa más alta, son más económicas, y su estrecho rango del espectro emitido (amarillo) las favorecen en iluminación viaria y de exterior en general también por aspectos de salud y ecológicos (no atraen insectos nocturnos). La iluminación de instalaciones industriales se realiza ventajosamente con lámparas de halogenuros metálicos. Opino todo ello teniendo en cuenta que a mayor potencia de las lámparas LED en su conjunto y los chips LED en particular, se supone menor expectativa de vida por problemas de disipación de calor, aparte de que la eficacia luminosa de elementos LED de potencia no es tan alta como la de elementos menores por razones de efectos cuánticos y problemas de disipación de calor.

Al ser la tecnología LED un nicho industrial en pleno auge el cual muchos fabricantes, importadores y distribuidores quieren aprovechar, incluso para conseguir un cierto estatus ecológico y de preocupación por el medio ambiente, el mercado se ve inundado con productos de las más diversas calidades. En foros y debates entre profesionales se llegó a comentar la corta duración de ciertos modelos y marcas. Yo mismo he podido observar en muchos escaparates y expositores de tiendas del ramo ejemplos de cintas y lámparas LED con chips apagados o de luminosidad reducida. Así veo conveniente que los profesionales del sector, distribuidores, proyectistas, instaladores, discuten esta problemática en foros y debates para fomentar de esta forma mayor concienciación y obligar a los fabricantes a homogenizar la calidad de los productos en el mercado.

También el empeño de lograr cierto reconocimiento en materias ecológicos y conseguir algún “marchamo verde” veo, a mis ojos, en muchas ocasiones equivocado. He podido ver notas de instituciones y ayuntamientos anunciando la intención de cambiar la iluminación vial existente por otra basada en LED. Si la instalación existente está basada en vapor de sodio, de verdad no me salen las cuentas. Otra cosa sería si se trata de equipos basados en lámparas incandescentes, pero ya sería muy raro. Tampoco se usan ya desde hace tiempo las de mezcla (Incandescencia en combinación con vapor de mercurio).

En este último apartado he incluido algunas consideraciones personales y estoy totalmente abierto al debate. Precisamente por ello podemos avanzar en conocimientos compartiéndolos y discutiéndolos.

De todas formas ha de considerarse la tecnología LED como la técnica de iluminación del futuro, ya que está sometida a constantes investigaciones y desarrollo.
En la confección de este artículo me he servido, aparte de los recuerdos del instituto y la constante lectura de artículos técnicos, de las siguientes páginas web:

La distribución de este artículos está permitida, y deseada, pero siempre mencionando la fuente y poniendo su enlace, y solo para fines que no sean lucrativos.



sábado, 6 de julio de 2013

Dilema ambiental, Lámparas de bajo consumo y mercurio


“Richard” Reinhard Klitzing, Técnico de Mantenimiento

Alarmantes artículos y noticias en los medios, comentarios de conocidos sobre el peligro del contenido de mercurio en los tubos fluorescentes, tubos fluorescentes compactos y “lámparas de bajo consumo” y que prefieren seguir usando las bombillas convencionales me hacen indagar un poco sobre el peligro real que supone.

Los tubos fluorescentes y sus versiones compactas contienen mercurio, elemento empleado para generar en descarga eléctrica ante todo luz ultravioleta que se transforma en luz blanca visible mediante material fluorescente y fosforescente. Los contenidos de Mercurio (Hg) están limitados por la legislación, dependiendo del tipo de lámpara y oscilan entre unos 1 y 15 mg, siendo limitados actualmente a 2,5 mg en lámparas compactas  de menos de 30W y a 5 mg en tubos lineales de uso común y doméstico. Las lámparas de mercurio a alta presión desaparecerán en 2015. Los datos exactos y su calendario se pueden consultar en Diario Oficial de la Unión Europea, L 251/28 (1)

La tendencia del contenido de mercurio va a la baja, llegando en algunos modelos a 1mg o menos conforme avanza el desarrollo tecnológico.
Para poder calcular el impacto real del mercurio contenido en estas lámparas y facilitar la comparación con la exposición diaria a este elemento necesitamos repasar algunos conceptos y datos relacionados con el:


Ciclo de mercurio

El mercurio existe en la naturaleza en una proporción estimada de unos 0,08 ppm del manto terrestre, unos 0,08 mg/kg, ante todo en forma de sulfuro de mercurio (HgS, Cinabrio). En ocasiones se da en forma nativa y raramente como óxido o asociado a otros metales como plata o cobre. Es un metal líquido a temperatura ambiente y presión normal (punto congelación -39ºC, ebullición 357ºC) con una presión de vapor relativamente alta evaporando lentamente a temperatura ambiente. Es altamente tóxico, tanto en forma metálica, como en sus compuestos orgánicos e inorgánicos. En forma metálica es absorbido por el organismo por inhalación, y en mucho menor medida por contacto y menos por ingestión. Su forma más peligrosa se presenta en compuestos orgánicos, siendo el metil-mercurio el más importante, que sí presentan muy alta toxicidad por la vía de ingestión.

El mercurio es liberado al aire y en consecuencia al agua de forma natural por actividad volcánica, por erosión de los suelos y por incendios forestales. Este mercurio, por condensación, precipitación y sedimentación vuelve a formar parte del manto para continuar con el ciclo.

Con ayuda de microorganismos y en presencia de agua, el mercurio se transforma en metil-mercurio (CH3Hg) que entra en la cadena trófica. Tiene la característica de acumularse en el organismo (bioacumulación) por tardar más tiempo en ser eliminado que de ser repuesto por alimentación y de aumentar su concentración a medida que avance la cadena trófica (biomagnificación). Este fenómeno se observa ante todo en peces cuyos representantes de la cabeza de la cadena trófica, muy voraces, tienen bastante altos índices de mercurio en su organismo, hasta más de 1 mg/kg (atún, pez espada, lucio, tiburones).

La emisión antropogénica de mercurio, en forma metálica, metil-mercurio y otros, se origina ante todo por anticuados métodos de extracción de metales nobles, incendios forestales para ganar terreno para cultivo y otros fines, emisiones de centrales térmicas de carbón, biomasa y fuel, incineración de residuos domésticos, industriales y otros y por la industria cloro-alcalina.

Es difícil establecer un porcentaje en la relación de la parte antropogénica y la no antropogénica de las emisiones al entorno, algunos expertos e instituciones la estiman en 40/60, otros en 60/40%. Sin duda el hombre contribuye en gran medida en estas emisiones. Según estimaciones de la UNEP, división de protección del Medio Ambiente de Naciones Unidas, somos responsables del aumento de mercurio en la capa superior (100m) de los océanos de un 100% en los últimos 100 años. Sin embargo, conociendo la elevada toxicidad del mercurio desde hace más de 100 años, los esfuerzos de evitar o reducir su vertido han ido en aumento desde hace tiempo. La Estrategia comunitaria sobre el mercurio (2) para reducir uso y emisiones de mercurio es un ejemplo, seguido del Reglamento (CE) nº 1102/2008(3) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativo a la prohibición de la exportación de mercurio metálico y ciertos compuestos y mezclas de mercurio y al almacenamiento seguro de mercurio metálico (4) y la prevista Diplomatic Conference for the Minamata Convention on Mercury (5) para octubre de este año, que pretende establecer un calendario para la progresiva reducción de extracción de mercurio y limitación de su uso para la obtención exclusivamente por reciclado en 15 años, son algunos ejemplos.


Emisiones de mercurio por centrales eléctricas (Térmicas de carbón)

Las centrales eléctricas térmicas suponen una de las o la más importante fuente de emisión de mercurio en muchos países. En el conjunto de Europa suponen el 53,6% con 16.278kg del total, en España 40,8% y 871kg y Alemania 69,6% y 4.908kg, datos de 2011 del European Pollutant Release and Transfer Register (6).

España, con una producción de energía eléctrica de 283 GWh (2012) y emisión de 871 kg de mercurio (incineración de residuos también genera electricidad) emite unos 0,003 mg de mercurio por kWh producido. En Alemania, con mayor dependencia del carbón en la producción energética, este valor se eleva a 0,008 mg/kWh Hg.

En EEUU, donde el 50% de la producción de energía eléctrica proviene de centrales de carbón, la emisión de Hg se sitúa en 0,0115 mg/kWh del total producido (7).

No hay que olvidar que también las centrales térmicas a base de incineración de residuos y de biomasa emiten Hg al Entorno, así como, en menor medida, las a base de fuel-oil.


Exposición al mercurio

Como hemos comentado en la introducción estamos expuestos al mercurio de forma natural, en la vida cotidiana normalmente a través de la alimentación al muy tóxico metil-mercurio y dimetil-mercurio y solo en menor grado al mercurio metálico por contaminación o accidente (rotura de termómetro por ejemplo), y cada vez menos a distintos compuestos por especialidades farmacéuticas ya prohibidas y sustituidas en la mayor parte del mundo.
En la vida laboral podemos estar expuestos a diferentes formas y compuestos en diversos procesos industriales, mineros etc.

En el apartado de la alimentación el pescado y los mariscos se llevan la casi exclusividad de la contaminación por Hg, siendo los peces más longevos y más depredadores los candidatos con mayor contenido. Atún, pez espada y tiburones pueden superar fácilmente los límites permitidos por las autoridades y organizaciones nacionales e internacionales responsables de su vigilancia para el comercio.

En el Reglamento 78/2005, la comunidad Europea fija los valores máximos permitidos de metil-mercurio en el pescado comercializado en 0,5 mg/kg, 1 mg/kg para especies determinadas, entre otros los antes mencionados (8).

La OMS y la mayor parte de las organizaciones nacionales e internacionales fijan la ISTP (Ingesta Semanal Tolerable Provisional) de metil-mercurio a 1,6ug = 0,0016 mg por kg de peso corporal, teniendo ya en cuenta la mayor vulnerabilidad de los niños y los fetos en el caso de mujeres embarazadas (9).

En el ámbito laboral los Valores Límites Ambientales (VLA) se fijan en la Unión Europea en 0,02 mg/m3 aire. Este valor es de larga exposición tomando como base la jornada laboral de 8h, 5 días semanales (10)


El mercurio en las lámparas

El mercurio contenido en una CFL (Compact Fluorescent Lamp) no se libera al entorno durante su funcionamiento, únicamente en caso de rotura. Hay que distinguir entre rotura en caliente (lámpara funcionando) y rotura en frío.

En el caso de rotura en caliente gran parte del mercurio contenido en ella está en estado gaseoso que se escaparía al entorno, pero al aumentar bruscamente la presión interior, recordemos que funcionan a presión inferior a la atmosférica, una parte se condensa quedando atrapado en forma de diminutas gotas en casquillo y polvos fluorescentes. La cantidad exacta es difícil de cuantificar.

La rotura que más habitualmente ocurre es en frío, ya sea durante el transporte, almacenamiento, reposición o caída accidental. En este caso la mayor parte del mercurio se halla en estado líquido en forma de diminutas gotas en el recubrimiento fluorescente y l casquillo o, en algunos modelos en determinados puntos o ampollas adosadas, “punto frío”, para facilitar el reciclado del mercurio después de acabar la vida útil de la lámpara.

Para los cálculos siguientes usaremos el modelo OSRAM DULUX PRO MINI TWIST 23 W/825 E27 (¡NO cobro comisión!... aún) del que disponemos de los datos técnicos (11).
Sustituye directamente una lámpara convencional incandescente de 100W, contiene 1,7 mg de mercurio y tiene una vida útil de 8.000h

La habitación donde se realiza la rotura del ejemplo tiene 4 x 4 m, 20 m2 y 2,5 m de altura, en total 50 m3. Suponemos una rotura en caliente, la más desfavorable, y nos ponemos en el peor caso, escape del 100% del mercurio. Con nuestro modelo de ejemplo estaríamos expuesto a una concentración de 1,7mg/50m3 = 0,034mg/m3, un 70% por encima del Valor Límite Ambiental (VLA). Pero esta exposición sería de corta duración, ya que la concentración bajaría en poco tiempo, cuestión de minutos, al ventilar la estancia, algo que se debe hacer siempre en caso de un accidente de esta índole, y, como hemos visto en el apartado anterior, los VLA se refieren a exposición continuada. Asimilar los 1,7mg por vía respiratoria en caso de no ventilar nos costaría más de 4 días a razón de 8 litros de aire por minuto, cálculo no del todo correcto ya que en cada ciclo de respiración disminuiría la concentración de Hg. En mucho menos tiempo seríamos capaces de jamar1,7 kg de filetes de atún y pez espada con algunos tacos de cazón adobado con el contenido de metil-mercurio al límite y nada excepcional. Por otro lado, el mercurio liberado no se mantendría en forma de vapor, sino precipitaría, para luego, al bajar la concentración, evaporarse lentamente.

El cálculo ha sido extremo, ya que no se liberaría la totalidad de Hg, quedando gran parte retenida en los restos de la lámpara en forma de líquido mucho menos nocivo.

En todo caso se debe ventilar la estancia y salir de ella durante unos minutos y al volver recoger con cuidado los restos de la lámpara accidentada depositándolos en un frasco con cierre hermético para su posterior depósito en un “Punto Limpio” o en la tienda de material eléctrico, nunca en la basura. En lo posible hay que evitar el uso de aspiradora sino ayudarse de trapo o papel humedecido para recoger los trocitos más pequeños.

En el siguiente cálculo veremos la emisión de mercurio en la producción de energía eléctrica evitada con el uso de la lámpara de bajo consumo en vez de la de incandescencia (España):

100W * 8.000h = 800kWh = 2,4mg Hg (incandescencia)
  23W * 8.000h = 184kWh = 0,55mg Hg (bajo consumo)

El resultado es una reducción de emisión de mercurio de 1,85mg, con un balance aún positivo de 0,15mg en caso de rotura y vertido al ambiente del contenido de la lámpara, algo que evitar a toda costa. El ejemplo está basado en España con una importante participación de energías renovables en la producción de energía eléctrica. En países con mayor dependencia del carbón en la generación de energía los resultados serían de 4,9mg o 3,2mg (en caso de rotura) en Alemania y 7,1mg o 5,4mg (caso de rotura) en EEUU.


Conclusiones

Según los cálculos realizados en el anterior apartado la alarma es infundada. Una intoxicación por rotura es altamente improbable, habría que calentar los restos de la lámpara para evaporar totalmente todo contenido en un recinto muy reducido para poder inhalar una cantidad que escasamente podría considerarse tóxica, en todo caso para el feto no nacido o niño en pleno desarrollo por su mayor vulnerabilidad ante este elemento. Las cantidades expelidos son en realidad muy inferiores, en caso de rotura en frío supuestamente por debajo del 10%, incluso en caso de rotura en caliente se supone menos del 60%.

Además sería una intoxicación puntual y reversible al tener el mercurio una permanencia media de 40 a 50 días en el organismo, la bioacumulación solo tiene lugar al ingerir o inhalar más mercurio que el cuerpo expele en el mismo tiempo. Reducir o prescindir del consumo de pescado y mariscos durante 4 a 6 semanas, ante todo de los pescados antes señalados, compensaría la supuesta intoxicación.

Tecnologías más recientes emplean amalgamas (aleación de mercurio con otros metales) en vez del elemento en estado líquido, lo que disminuye aún más la liberación de Hg en caso de accidente y facilita su recuperación en el proceso de reciclado.

El empleo de tubos fluorescentes compactos y lámparas de bajo consumo reduce, como hemos visto, la emisión de mercurio por la generación de energía eléctrica, algo que nos concierne a todos.

Hay que hacer especial hincapié en evitar romper estas lámparas, manejarlas con cuidado y NUNCA tirarlas a la basura sino llevarlas al “punto verde” o al vendedor/distribuidor quien se encarga y está obligado a recogerlas, almacenarlas y entregarlas a su proveedor/fabricante para someterlas al reciclado, así de evitar que niños los manipulen y alejarlos en caso de rotura.


No me atrevo a recomendar, por no disponer de documentación al respecto, de desconfiar de productos “baratos” adquiridos en bazares etc., sino confiar solo en los de las grandes marcas que publican sus datos técnicos y, supuestamente, fomentan y participan en investigación y desarrollo de mejoras tecnológicas, ambientales y sanitarias.

Con todo lo expuesto no quiero ni de lejos minimizar los peligros del “vil metal” mercurio, es un asunto muy serio en nuestro entorno, sino aclarar algunos mitos y malentendidos relacionados con él. Solo con la emisión no antropogénica, o sea natural, tenemos ya bastante.


Fuentes y referencias:













Con mi ayudante "Helferlein" no he podido contar en la elaboración de este artículo, ni en el recabado de datos y documentación por haberse escapado. Hoy me llegó una foto suya ¡Me va a oír en cuanto vuelva!

La reproducción y distribución de este artículo se permite, es más, se agradece, pero no para fines lucrativos, indicando siempre autor y fuente.




viernes, 21 de junio de 2013

¿Nos hace enfermar la luz artificial?





"Richard" Reinhard Klitzing, Técnico de Mantenimiento




Cuando unos primates bajaron de los árboles, se pusieron unos pantalones y descubrieron que mediante el fuego pudieron manipular su entorno casi a su antojo, cocinando con el los alimentos para facilitar la ingestión y aprovechando su luz para alargar el día, nació el hombre.


Un espectacular video “time lapse” editado por el realizador Michael König para la NASA a partir de fotografías hechas desde la Estación Espacial Internacional muestra a parte de auroras boreales y relámpagos como Homo Sapiens ha logrado transformar la tierra introduciendo el día en la noche:



Earth from Michael König on Vimeo.

Ya se sabe que el ciclo circadiano, del latín circa = alrededor y diez = día, está influenciado en gran parte por la luz que recibimos. La epífisis o glándula pineal segrega entre otras la hormona melatonina, responsable entre otros de los ciclos de sueño y vigía. Esta glándula, llamada por algunos “tercer ojo” por tener en algunas especies animales como reptiles, anfibios y peces, células fotorreceptoras, que sin embargo han desaparecido en los mamíferos y por ende en el humano, está conectada con la retina de los ojos a través de las vías neurovisuales desde donde recibe sus estímulos. Además se ha descubierto que la epífisis es estimulada ante todo por la componente azul de la luz.

La melatonina, sintetizada a partir del neurotransmisor serotonina, varía en concentración en el organismo a lo largo del día. Su mayor nivel alcanza por la noche, disminuyendo por la madrugada hasta llegar a su menor nivel sobre el mediodía o poco después. Su principal función parece ser la de regular el ritmo sueño – vigía. En medicina se usa de forma sintética para inducir el sueño en personas mayores, con menor segregación de esta hormona, y para combatir el jet lag. Además se sabe que es un potente antioxidante teniendo cierta función inhibidora del crecimiento de células cancerosas. Algunos la consideran una solución para ralentizar el envejecimiento, a la vez que su exceso podría ser cancerígeno. Según conocimientos actuales un desequilibrio de melatonina podría producir insomnio, somnolencia, puede producir o acentuar la depresión, incide en el envejecimiento y en el sistema inmunológico y puede influir en el cáncer de mama y de próstata.


Otras molestias provenientes de la iluminación artificial en forma de dolores de cabeza y fatiga son causadas por el efecto estroboscópico de las lámparas fluorescentes.


Un quinto fotorrecptor en el ojo?

Neuroscientíficos del Jefferson Medical College en Philadelphia, EEUU, realizaron estudios cuyos resultados sugieren un quinto receptor fotosensible en la retina además de los bastones, responsables de la vista nocturna, o sea sensibilidad claro – oscuro, y de los 3 tipos de bastones (rojo, verde, azul). Los bastones tienen su punto de máxima sensibilidad en unos 420nm (azul), 530nm (verde) y 560nm (rojo). En los experimentos sometieron a 70 individuos sanos de 25 años a exposiciones de luz monocromática de diferente longitud de onda, después de un tiempo con los ojos tapados y después de medianoche cuando los niveles de melatonina en el organismo son máximas. Las muestras de sangre extraídas antes y después de cada exposición mostraron en los análisis una clara disminución de melatonina después de una irradiación con luz con longitud de onda comprendida entre 446nm y 477nm, o sea de color azul.

Este nuevo tipo de cono o fotorreceptor estaría influenciando directamente sobre la glándula pineal.

El artículo completo:

A continuación un gráfico muy esquematizado, las curvas blancas representan las de los conos y la roja es la curva de máxima supresión de producción de melatonina:




  Luz artificial y cáncer de mama

Ya en 1987 Phd Richard G. Stevens, investigador en University of Connecticut Health Center, al observar un aumento de tasas de cáncer de mama en los países más industrializados y desarrollados, y descartando razones étnicas, sugirió que la causa podría estar en el uso de luz artificial para convertir la noche en día, más acusado en países desarrollados que en los subdesarrollados. Más indicios encontró al analizar en la Escuela Superior de Medicina de Harvard fichas médicas de enfermeras, había almacenadas unas 120.000, encontrando mayor incidencia de cáncer de mama en aquellas que trabajaban en turnos de noche estando expuestas en mayor medida a la luz artificial y los resultados de análisis de sangre presentando menor nivel de melatonina y otro mayor de estrógenos que en sus colegas de hábitos laborales exclusivamente diurnos.


(en alemán)

En 2007 la International Agency for Research on Cancer de la OMS publicó un documento titulado Shift Work alertando del aumento de riesgos de desarrollar cáncer bajo condiciones LAN (Light at Night):


¿Qué luz artificial sería la más dañina?

Para mayor comprensión remito al artículo de este blog “Bombilla and cómpany” donde se expone la composición espectral de diferentes fuentes lumínicas.

La iluminación artificial tradicional usada por el ser humano después de bajar del árbol y descubrir el fuego para tal fin, era éste, el fuego en forma de hoguera, teas y antorchas impregnadas en resinas y breas naturales, luego velas de cera y candiles de aceites de distinta procedencia. En épocas antiguas el aceite de oliva virgen extra tenía en ocasiones más uso en iluminación que en la cocina, que derroche! Todas estas formas de “lámparas” tienen en común dos aspectos:

a.              Su bajo rendimiento luminoso. La inmensa mayor parte de su energía se irradia en forma de calor.

b.              Su baja temperatura de luz, por debajo de los 1.800K como es el caso de la vela.

La emisión lumínica se basa en la incandescencia de partículas no quemadas (hollín) de la llama. Sus principales riesgos para la salud son, aparte del evidente riesgo de incendio, las emisiones de gases nocivos resultado de la combustión incompleta del combustible empleado (Monóxido de carbono, hidrocarburos aromáticos etc.), mientras los arriba mencionados peligros no existen apenas por la escasa componente azul del espectro emitido y el bajo flujo luminoso.

El rendimiento lumínico y el aumento de la temperatura de luz mejoraban algo con la introducción de la “chimenea”, tubo de cristal, en las lámparas de aceite (quinqué) y la invención de la “camisa” para la lámpara de gas, pero no era suficiente para convertir la noche en día.

Con el desarrollo de la lámpara incandescente (bombilla) y su derivado más reciente, la lámpara incandescente halógena, cambiaba la cosa. La temperatura de color subió hasta los 3.500K en el caso de las halógenas y la facilidad del transporte de energía por corriente eléctrica, la fabricación relativamente económica y de equipos de bastante alta potencia de tamaño relativamente reducido unido a la consecución del aumento de rendimiento luminoso, hasta 25lm/W en lámparas halógenas, permitían al “día conquistar la noche”. Mayor temperatura de luz equivale a mayor presencia de componente azul en el espectro y en consecuencia al aumento de los riesgos arriba comentados.

Con la introducción de las lámparas de descarga, cuyo principio de funcionamiento era conocido unos 100 años antes de la invención de la bombilla incandescente pero su empleo a gran escala empezó en los años ’30 del siglo pasado, mejoraba (o empeoraba?) el panorama. Mayor rendimiento lumínico a igual gasto energético permite iluminar hasta el último rincón de nuestro entorno. A partir de ahora la luz y claridad nos acompañan las 24h del día. Una particularidad muy importante de estas fuentes luminosas es que algunas, las más usadas en iluminación interior, emiten amplios rangos de luz azul en su espectro. Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión, que son los tubos fluorescentes y tubos fluorescentes compactos, y las de mercurio a alta presión producen luz ante todo ultravioleta que se transforma en luz blanca mediante materiales luminiscentes y fluorescentes. Estos materiales nos permiten la consecución de luz “fría”, parecida a la del sol al mediodía y con aún  mayor componente azul.

Para mayor colmo había proyectos de reflejar la luz solar mediante enormes espejos ubicados en una órbita terrestre, los proyectos de la Agencia Espacial Federal Rusa znamya 2, znamya 2,5 y znamya 3. Znamya 2 se lanzó en 1991 y oficialmente estaba destinado a la investigación de “velas solares”. Znamya 2,5 se lanzó en 1999 para experimentar con el reenvío de luz solar a puntos concretos de la tierra, pero fracasó y Znamya 3 no llegó a realizarse.


Lo último en el desarrollo de fuentes luminosas es la tecnología LED (Light Emitting Diode). Fue posible gracias al desarrollo del LED azul y ultravioleta. LED blancos no existen realmente, su emisión es siempre monocromática. Para conseguir luz blanca hay dos procedimientos básicos. Uno consiste en mezclar diferentes colores procedentes de diferentes LED montados dentro del mismo encapsulados o módulo, como azul con amarillo, o los tres colores básicos rojo, verde, azul. Otro procedimiento es el mismo que se emplea en las lámparas fluorescentes, empleando un solo tipo de LED azul o ultravioleta y revistiendo el encapsulado con un producto luminiscente que convierte esta radiación en otra de distintos tonos según los materiales empleados.

Las más importantes fuentes de luz con mayor contenido del componente azul en el espectro son los tubos fluorescentes lineales y los compactos (lámparas de bajo consumo), las de vapor de mercurio de alta presión y las de descarga de halogenuros metálicos, más los de tecnología LED. A mayor temperatura de color mayor porcentaje de emisiones azules. Se considera que una fuente de luz de tonos fríos da sensación de limpieza, seriedad y actividad, mientras una luz cálida invita a recogimiento y tranquilidad. Se consideraban aspectos psicológicos. Ahora sabemos también que pueden ser causados por mayor o menor segregación de melatonina en el organismo.


“Higiene lumínica”

Aunque las teorías y estudios arriba expuestos a falta de ser afirmadas y reafirmadas no son concluyentes aún no deben de estar desestimadas fácilmente. Las pruebas aportadas hasta ahora en sí justificarían cultivar una cierta “higiene lumínica” o “higiene de iluminación” que por otro lado no nos haría ningún daño.

Esta higiene consistiría en primer lugar aprovecharse de la luz natural, suplementando en caso necesario con luz artificial de 5.000 a 5.500K, o incluso mayor (un valor comercial es el de 6.500K “blanco frío , cool daylight”) durante el día para interrumpir la segregación de melatonina. Esta luz debería sustituirse por la tarde por otra más cálida y atenuada a medida que avanza la tarde/noche para permitir al organismo comenzar a producir la mencionada hormona. En el hogar no es difícil de realizar la implementación de varios ambientes lumínicos. Salas de estar y dormitorios deben estar dotados con fuentes de luz cálida que al sustituir las lámparas incandescentes ya prohibidas por las fluorescentes compactas o de bajo consumo deben de tener un valor de 2.700K y como mucho 3.000K y, mejor, que puedan ser regulados en intensidad (dimmados). Otra solución actualmente son las lámparas halógenas que son regulables con “dimmer” económicos con la ventaja añadida de reducir considerablemente su componente azul al ser reguladas a baja intensidad.

Lo mismo vale para luminarias auxiliares como flexos etc para los estudios, lectura y trabajos, equipados los de uso diurno con lámparas de tonos fríos para aumentar el rendimiento y evitar el cansancio y los usados por la tarde/noche con las de tonos cálidos.
La tecnología LED nos ofrece posibilidades de regulación, aunque nada económicos. Los fabricantes ofrecen lámparas y módulos regulables tanto en intensidad como en temperatura de color con un adecuado sistema de gestión de luz, pudiendo adaptar ésta a cada necesidad. Los rangos de regulación pueden ser entre 2.700K para la noche a 6.500K para la mañana y el mediodía.

Otras fuentes de luz, aunque no formen parte de la iluminación, con importante componente azul son las pantallas de ordenador y de televisión cuya temperatura de luz puede llegar a más de 8.000K hasta 10.000K! se considera que con este valor se obtiene mayor nitidez, definición y reproducción de colores. Y el mayor problema de esta fuente es que la miramos de lleno! Conviene entonces, al caer la tarde, reducir en el monitor o tv la componente azul (consultar el manual del aparato) y el brillo. Mejor sería de todas formas reducir el consumo de esta tecnología al máximo por la noche, banearla del dormitorio y no quedarse dormido delante del televisor.

Con una vida laboral diurna no habría mayores problemas de cuidar esta “higiene de iluminación”, pero la cosa cambia en el caso de personas con trabajos de turno de noche. El trabajo se debe desarrollar en condiciones de luz parecidas a las de la diurna para lograr óptimo rendimiento, concentración y evitar el cansancio, y reducir el nivel de melatonina en el organismo porqué al parecer la no-interrupción de su segregación puede llegar a causar depresiones y otras reacciones (véase “depresión de invierno” en los países nórdicos). Pero al acabar su jornada, o mejor dicho velada laboral, deberían buscar evitar la exposición a esta luz, procurando relajarse y descansar en un lugar de suave luz cálida sin entrada de luz desde el exterior, provocando así la segregación de melatonina para inducir el sueño, evitando a toda costa el consumo de televisión u ordenador antes de dormir.

Menor influencia tenemos a modo de particular en la iluminación de las vías públicas y del exterior de edificios así como escaparates etc. De todas formas, la principal iluminación de las vías públicas se efectúa con lámparas de vapor de sodio de baja o de alta presión, ambas de color de luz amarillento siendo la última algo más blanquecina que la primera, pero careciendo de componente azul. Más preocupante sería la aún existente iluminación con lámparas de vapor de mercurio y el cada vez más extendido uso de lámparas de descarga de halogenuros metálicos en plazas, jardines, parques y avenidas, no diferenciándose estos lugares por la noche del aspecto que tienen durante el día. Preocupante puede ser la iluminación de zonas de ocio, escaparates y anuncios publicitarios donde prevalecen lámparas fluorescentes y de descarga de tonos fríos, de 4.000K a 6.500K, y últimamente también tecnología LED.

Para evitar las molestias causadas por el efecto estroboscópico de las lámparas fluorescentes se recomienda el uso de balastos (reactancias) electrónicas que trabajan a una frecuencia mucho mayor que la de la red, aparte de que algunas son regulables en intensidad.

Se recuerda que las lámparas fluorescentes y de descarga de halogenuros metálicos en el mercado están codificadas indicando entre otros la potencia, el índice de reproducción cromática (IRC) y la temperatura de color.

Ejemplo: xxx 18W 965, donde xxx es el tipo, 18W la potencia, 9 el  IRC mayor de 90 y 65 la temperatura de color 6.500K.

xxx 26W 827, 26W, IRC entre 80 y 90, Temperatura 2.700K.

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