{"id":8443,"date":"2019-03-11T14:03:44","date_gmt":"2019-03-11T14:03:44","guid":{"rendered":"https:\/\/msiainforma.org\/?p=8443"},"modified":"2019-03-11T14:03:44","modified_gmt":"2019-03-11T14:03:44","slug":"espanol-amoniaco-detonador-de-la-explosion-poblacional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/msiainforma.org\/es\/espanol-amoniaco-detonador-de-la-explosion-poblacional\/","title":{"rendered":"Amoniaco: Detonador de la explosi\u00f3n poblacional"},"content":{"rendered":"<em>N. de los E. &#8211; El siguiente articulo es antiguo y fue escrito por Vaclav Smil, investigador del departamento de Geograf\u00eda de la Universidad de Manitoba, Winnipeg, Canad\u00e1, publicado en la revista <\/em>Nature<em>, volumen 400, del 29 de julio de 1999. El enfoque, decididamente antimaltusiano, contin\u00faa en vigencia ya que aporta una prueba m\u00e1s de las falacias oscurantistas del cabildo ambientalista, vengador del desarrollo tecnol\u00f3gico. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 _____________<\/p>\n<p>De todas las maravillas t\u00e9cnicas del siglo, el procedimiento Haber-Bosch es el mayor logro para nuestra sobrevivencia.<\/p>\n<p>\u00bfCu\u00e1l es la invenci\u00f3n m\u00e1s importante del siglo XX? Aviones, energ\u00eda at\u00f3mica, viajes espaciales, televisi\u00f3n y computadoras ser\u00e1n las respuestas m\u00e1s comunes. Sin embargo, ninguna de estas respuestas puede competir con la s\u00edntesis del amoniaco a partir de sus elementos. El mundo podr\u00eda estar mejor sin Microsoft y sin la CNN, y tampoco los reactores nucleares ni el mismo taxi espacial ser\u00edan cr\u00edticos para el bienestar humano. Pero la poblaci\u00f3n mundial no podr\u00eda haber crecido de 1 600 millones en 1900 a los seis mil millones de hoy sin el procedimiento Haber-Bosch.<\/p>\n<p>Cada uno de nosotros tiene que comer diez amino\u00e1cidos esenciales para sintetizar las prote\u00ednas del cuerpo necesarias para el crecimiento y la manutenci\u00f3n de los tejidos. Los cultivos agr\u00edcolas y los animales alimentados con esos cultivos abastecen casi el noventa por ciento de estos amino\u00e1cidos en las prote\u00ednas alimenticias (especies acu\u00e1ticas y los animales de pastoreo brindan el resto). El rendimiento de la agricultura intensiva casi siempre est\u00e1 limitado por la disponibilidad del nitr\u00f3geno necesario para producir estas prote\u00ednas.<\/p>\n<p>El nitr\u00f3geno viene de la biofijaci\u00f3n (por la bacteria Rhizobium en simbiosis con leguminosas y cianobacterias), de la deposici\u00f3n atmosf\u00e9rica y del reciclaje de residuos de cultivos agr\u00edcolas y del esti\u00e9rcol. Pero estas fuentes s\u00f3lo suman cerca de la mitad de la necesidad total: la otra mitad debe venir de fertilizantes inorg\u00e1nicos, cuya s\u00edntesis fue posible gracias a la invenci\u00f3n de Fritz Haber y a la ingeniosidad de Carl Bosch.<\/p>\n<p>La s\u00edntesis del amoniaco pertenece a aquel grupo especial de descubrimientos \u2013en particular la bombilla de Edison y el vuelo de los hermanos Wright- de la que podemos identificar la fecha exacta del avance decisivo. Los archivos de Badische Anilin-Und Soda-Fabrik (BASF), de Ludwigshafen, Alemania, contienen una carta de Haber, profesor de f\u00edsico-qu\u00edmica y electroqu\u00edmica de la Technische Hochschule de Karlsruhe, enviada el 3 de julio de 1909 a los directores de la empresa.<\/p>\n<p>Haber describe en ella los acontecimientos del d\u00eda anterior, cuando dos qu\u00edmicos de BASF fueron a su laboratorio para ver la s\u00edntesis demostrada: \u201cAyer comenzamos a operar el gran aparato de amoniaco con circulaci\u00f3n de gas en presencia del Dr. (Alwin) Mittasch, y fuimos capaces de operarlo por cerca de cinco horas sin interrupci\u00f3n. Durante todo ese tiempo funcion\u00f3 correctamente y produjo amoniaco l\u00edquido continuamente\u2026 Todas las partes del aparato estaban ajustadas y funcionaban bien, entonces fue f\u00e1cil concluir que el experimento se podr\u00eda repetir.\u201d<\/p>\n<p>Veinte a\u00f1os despu\u00e9s, Robert Le Rossignol, asistente ingl\u00e9s de Haber, record\u00f3 que tanto Bosch y Mittasch fueron a testimoniar el experimento matutino. Paul Krassa, otro de los alumnos de Haber, record\u00f3 la tensi\u00f3n que suele acompa\u00f1ar tales acontecimientos, y el miedo de T\u00fccke des Objekts (la malicia de los objetos). Hay que decir que unos de los tornillos del aparato de alta presi\u00f3n se barri\u00f3, lo que retras\u00f3 la demostraci\u00f3n por varias horas; Bosch no pod\u00eda estar por la tarde y volvi\u00f3 a Ludwigshafen.<\/p>\n<p>Pero los l\u00edderes de BASF titubeaban ante la idea de continuar con el desarrollo de una s\u00edntesis operando a presiones por encima de 10 MPa (100 atm). August Bernthsen, jefe de los laboratorios de BASF, qued\u00f3 horrorizado: \u201c\u00a1Cien atm\u00f3sferas! Ayer mismo vimos un autoclave a tan s\u00f3lo siete atm\u00f3sferas volar por los aires.\u201d Pero Bosch, que dirig\u00eda la investigaci\u00f3n de fijaci\u00f3n de nitr\u00f3geno de la empresa, estaba confiado: \u201cYo creo que puede suceder. S\u00e9 exactamente la capacidad de la industria sider\u00fargica. Puede ser arriesgado.\u201d Y \u00e9l hizo eso: resolvi\u00f3 algunos problemas sin precedentes en la ingenier\u00eda, y la producci\u00f3n comercial de amoniaco comenz\u00f3 el 9 de septiembre de 1913, tan s\u00f3lo cuatro a\u00f1os y dos meses despu\u00e9s de la demostraci\u00f3n de laboratorio de Haber.<\/p>\n<p>En la actualidad, la s\u00edntesis de amoniaco fue perfeccionada en muchos detalles y es mucho m\u00e1s eficiente energ\u00e9ticamente, pero Haber y Bosch podr\u00edan reconocer todas las caracter\u00edsticas principales de su invento. La producci\u00f3n mundial de amoniaco en la actualidad es de cerca de 130 millones toneladas al a\u00f1o: ochenta por ciento de ella se aplica a fertilizantes, de los cuales la urea es el m\u00e1s importante. Los pa\u00edses ricos podr\u00edan utilizar menos fertilizantes, para reducir su producci\u00f3n excesiva de alimentos y consumir menos animales \u2013pero hasta el reciclaje m\u00e1s persistente de residuos org\u00e1nicos y la m\u00e1s amplia plantaci\u00f3n de leguminosas nos podr\u00eda proporcionar nitr\u00f3geno suficiente para naciones de tierras escasas, pobres y muy pobladas.<\/p>\n<p>Durante varias d\u00e9cadas, virtualmente todo el nitr\u00f3geno fijado en los campos de China, de Egipto y de Indonesia provino de fertilizantes sint\u00e9ticos. Cuando se viaja a Hunan o a Jiangsu, a trav\u00e9s del delta del Nilo o por los paisajes bien cuidados de Java, hay que recordar que los ni\u00f1os corriendo por ah\u00ed o conduciendo un d\u00f3cil b\u00fafalo deben las prote\u00ednas de sus cuerpos a la urea que sus padres regaron por los campos, a partir de la s\u00edntesis del amoniaco de Huber-Bosch. Sin ello, casi cuarenta por ciento de la poblaci\u00f3n mundial no estar\u00eda aqu\u00ed \u2013y nuestra dependencia s\u00f3lo aumentar\u00e1 cuando la cuenta mundial se mueva de seis a nueve o diez mil millones de personas.","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>N. de los E. &#8211; El siguiente articulo es antiguo y fue escrito por Vaclav Smil, investigador del departamento de Geograf\u00eda de la Universidad de Manitoba, Winnipeg, Canad\u00e1, publicado en la revista Nature, volumen 400, del 29 de julio de 1999. 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