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viernes, 24 de marzo de 2023

ZERO Landfill: la desmaterialización de los residuos

 


La propuesta de la ITU sobre conseguir cero rellenos sanitarios (landfill, en inglés), se basa en la tesis de Wilfred Malembaum publicada en 1978, obra que básicamente exhibía la reducción de uso de recursos naturales mineros y la emergencia por encontrar la sustitución de estos elementos en los dispositivos tecnológicos, a partir de aquí se desarrolla la teoría denominada desmaterialización.

Ante esta propuesta se introducen dos conceptos: la ecoeficiencia y la eco efectividad en el ámbito del sistema económico, a fin de no entrar en crisis y si llegase tal evento, conseguir el equilibrio para la expansión de la producción.

Primero ¿Qué diferencia existe entre la eficiencia de la eficacia? Ambos conceptos son utilizados en la jerga de los procesos administrativos, para una organización sea empresa o institución. La eficiencia es la capacidad de reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los objetivos de la organización: “hacer las cosas bien”.

En tanto, la eficacia se refiere a la capacidad para determinar objetivos apropiados: “hacer lo que se debe hacer”; de manera que, ser eficiente y eficaz es llegar a la efectividad en una granja o un mall.

Ahora bien, la ecoeficiencia sería hacer las cosas bien para la ecología, qué en segunda acepción es la defensa de la naturaleza, protección del medio ambiente. Y la eco efectividad vendría a entenderse como “hacer lo que se debe hacer para defender la defensa de la naturaleza, o proteger el medio ambiente”.

Para este punto, se propuso la desmaterialización, teoría que abonaba al uso de nuevas sustancias, fibras y productos sintéticos para lograr la sustitución de materias primas tradicionales (recursos naturales) dentro de una industria. Entonces, la desmaterialización es el proceso de descontaminación con políticas ambientales, en países post industriales, que llevaría a la reducción de residuos, por tanto, de minimización de la contaminación.

En 1994, la discusión entre Cleveland y Ruth zanjan el asunto afirmando que la desmaterialización “se refiere a la reducción relativa o absoluta en la cantidad de materiales utilizados o en la cantidad de residuos generados en la producción de una unidad por producto”.



De nuevo hay que analizar a profundidad dos conceptos: relativa o absoluta, donde la desmaterialización relativa es el descenso de requerimientos energéticos (luz, gas, carbón, petróleo) y materiales (materias primas) por unidad por Producto Interno Bruto (PIB).

Y la desmaterialización absoluta se refiere a la reducción de la cantidad absoluta de recursos naturales, que se utilizan en el modelo económico vigente; las exigencias de nuevos recursos que sustituyan las necesidades productivas, no solo disminuyen la vida útil del producto, sino que, existe la escasa posibilidad de reutilizar o reciclar el desecho.

Por ejemplo, el uso de baterías de litio que busca sustituir al petróleo en automóviles, disminuye la capacidad de rendimiento (velocidad y kilometraje) del producto [automóvil]. Además, la hipótesis de reducción simultánea en la emisión de gases derivados del petróleo y contaminación consecuencia de la producción y uso del producto [automóvil] no disminuye; al contrario, acelera los requerimientos de energía y materiales del recurso natural [Litio] utilizado por la economía en transición.



Una situación que lleva a la búsqueda acelerada del recurso natural [litio] hacia los países con reservas probadas del mencionado metal; por ejemplo, el Plan Sonora en México para energías renovables administrado por la empresa LitioMex, fundada en 2022; atrajo a finales de febrero de 2023, al fabricante de automóviles eléctricos Tesla con una inversión de más de 10 millones en el mismo país.

En otras palabras, la desmaterialización conduce a obtener los recursos necesarios para sostener el crecimiento económico de las industrias, pero, esto no implica realizar gastos en descontaminación [por petróleo] y protección ambiental [de la extracción del litio], por tanto, la salvación del planeta es una idea fantasiosa, por decir menos.

La huella ecológica, según Rees y Wackernagel en 1995, mostraría la otra cara del deterioro ambiental provocado por la extracción, producción y distribución de productos. David Pearce aseguró que la parte débil de la huella ecológica, es precisamente, que “una nación en concreto pueda asegurarse un patrón de desarrollo sostenible … pero, a costa de la NO sostenibilidad de otros países”.

La desmaterialización en la practica esta muy lejos de posponer la presión del sistema económico sobre los reinos de la naturaleza, los requerimientos totales de energía y materiales (RTM) aumentan los flujos ocultos (residuos).

En lugar de darse la sustitución de nuevas sustancias por materiales anteriores, se generó la complementariedad, que es el aumento simultaneo de energía, productos y materiales de todo tipo.

Por ejemplo, los monitores CRT de las computadoras de escritorio (Pc’s) sustituidos por las pantallas LCD, que disminuye el uso de plomo (pb) en monitores, pero, se necesita mercurio, estaño y zinc para manufacturar las pantallas.

Otro caso observable es el cableado estructurado fabricado con cobre (Cb), que fue sustituido por fibra óptica, tecnología de red manufacturada con plomo (Pb), circonio (Zr) o itrio (Y), este último metal de las tierras raras, según la definición de la IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry, en inglés).

Y las baterías recargables que han variado en su contenido de níquel (Ni) o cadmio (Cd) para ser fabricadas con metal hídrico o litio (Li); al utilizar el nuevo producto, electrónico u otro, para aplicaciones en la industria de energía renovable, se induce in facto, la obsolescencia del anterior producto.

El viejo producto terminará en un basurero, relleno sanitario y en menor medida, reciclado, porque aun no se ha desarrollado la mejor técnica disponible para implementar la mejor practica ambiental y evitar liberaciones tóxicas de los desechos.

La solución de algunos teóricos de la sostenibilidad propone la biomímesis, una metodología en el diseño o ecodiseño del producto, donde la primera etapa consiste en decisiones estratégicas para evitar el desperdicio de recursos naturales hasta la desechabilidad del nuevo producto.

Finalmente, la propuesta Zero Landfill es una tesis que incumple de cerca sus objetivos, puesto que los nuevos materiales no sustituyen eficazmente los viejos materiales. Tanto el nuevo como viejo material tendrá un impacto ambiental, que la desmaterialización no corrige en ningún aspecto, a largo plazo.

La agenda verde o desarrollo sostenible se conduce, por sus promotores, bajo la visión utilitarista de que los costos y beneficios no necesitan ser limitados, aunque en teoría o en las conferencias globales se pretenda prevenir los efectos de los problemas ambientales, no ocurre así en las realidades del ser humano.

Fuentes:

Administración: pensamiento, proceso, estrategia y vanguardia. Sergio Hernández y Rodríguez. Editorial McGraw Hill. Pág. 192.

Pautas de consumo, desmaterialización y nueva economía: entre la realidad y el deseo. Oscar Carpinteyro.

https://www.fundacionaquae.org/glosario/biomimesis/

https://miningmexico.com/plan-sonora-es-un-proyecto-integral-para-impulsar-el-litio-amlo/

miércoles, 1 de marzo de 2023

Reciclador: ¿un trabajo que nunca terminará?

El reciclaje hoy es un tema tan conocido y amplio en el desarrollo económico sustentable, por esto, cada sector busca unirse a la agenda verde propuesta en la reunión de Belgrado en 1971. 



En este sentido, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), durante la reunión organizada por la plataforma E-WASTE ACADEMY - MANAGERS EDITION (EWAN) en mayo del 2022, propuso el uso de chips digitales para cada producto que ha titulado Pasaporte Digital del Producto (PDP).

El prototipo de prueba de concepto PDP consiste en introducir un chip en cada componente de un producto N, para controlar la información tales como Importador, materiales de manufactura y su distribuidor. Pero, no se detiene ahí el contenido de datos, ya que se extiende a toda la cadena de distribución hasta llegar al usuario final o reciclador.

Al final de la vida útil de cada producto electrónico, el usuario final solía llevar el aparato, por ejemplo, a reparación con su técnico de preferencia; si había una pieza que reparar o sustituir, el elemento se incorporaba para continuar funcionando TODO el aparato electrónico.

Esta dinámica es la justificación de la ITU para proponer los chips como PDP para cada producto, incluso han propuesto el PDP para todos, no solo aparatos eléctricos y electrónicos. De manera que han enlistado 9 beneficios de uso y utilización en los próximos productos, que se extendería como una norma de industrialización:

1.   Ayuda a integrar datos existentes y nuevos,

2.   Facilitar la interoperabilidad y la generación de conocimiento,

3.   Reduzca el papeleo y la carga,

4.   Mejorar la accesibilidad,

5.   Automatización Disponible,

6.   Cumplimiento, vigilancia y aplicación más eficientes,

7.   Acceso a información relevante y verificada del producto,

8.   Crear conciencia para una actitud positiva hacia circularidad,

9.   Posibilitar modelos de negocio más sostenibles,

10.   Promover, acelerar, garantizar eficiencia ambiental.

Claramente se observa que la propuesta de PDP de la ITU para cada producto en cada cadena industrial exigirá una mayor producción de chips; que, a la vez, indica una mayor extracción de metales para fabricar la cantidad acelerada de chips PDP, que seguramente no estaban contemplados en manufactureros y mineros.

Entonces, ¿el trabajo de un reciclador es disminuir los residuos de los productos, hoy fácilmente desechados o hacerse cargo de las externalidades de los fabricantes que se conducen bajo premisas utilitaristas de ganancias financieras y pérdidas de la biodiversidad del planeta, incluyendo los subsuelos?



Por otro lado, el convenio de Basilea o de Prohibición de desechos Transfronterizos ratificado por 180 países determina en el anexo III que la reutilización o reconstrucción, incluido el perfeccionamiento de productos dentro de los cuales existen materiales reciclables solo están los montajes eléctricos y electrónicos. Y en los anexos I y II se prohíbe el reúso de desechos metálicos como cadmio, bromo, mercurio y cromo hexavalente y ciertos plásticos con base en cloro y bromo.

La referencia al Convenio de Basilea es pertinente, cuando la ITU proyecta la utilización de una mayor cantidad de unidades de chips para cada producto, potencialmente reparable. No obstante, las reservas de diferentes metales contenidos en los RAEE, ya está en el limite de su extracción; la única solución factible, al momento, es usar los metales de los residuos electrónicos o Ewaste para obtener la ansiada cantidad de chips o PDP.

Fuentes:

 Ewaste Academy – Managers edition (EWAN)2022.  UNITED NATIONS UNIVERSITY, UNITAR, GEF, UNIDO. Vía Plataforma Zoom

Convenio de Basilea


martes, 1 de noviembre de 2022

Prohibición RoHS: la ruta del caos

En 2002, la Unión Europea emitió un par de directivas: la 2002/CE/95 y 2002/CE/96 con el objeto de legislar la recolección, reciclaje y valorización adecuado de los residuos electrónicos o (Ewaste). También incluyó determinar la revisión de metas para que manufactureros de dispositivos eléctricos y electrónicos (RAEE) evitarán usar dentro de los próximos diez años, los metales pesados como plomo (Pb), mercurio (Hg), cadmio (Cd) y cromo hexavalente (Cr VI) en sus productos RAEE.


Estos metales se utilizan en los dispositivos electrónicos, por ejemplo, el cadmio está en baterías y celdas solares, el plomo se encuentra en pantallas sobre todo las CRT’s (monitores), el mercurio en relojes y tubos fluorescentes, y el cromo VI en componentes de teléfonos celulares, videojuegos y en diodos de tarjetas madre en computadoras.

La directiva 2002/CE/96 sobre RoHS (de las siglas del inglés Restriction of Hazardous Substances) especificó que serán considerados estos metales (Pb, Hg, Cd, Cr VI) más las sustancias químicas conocidas como Bifenilos Policromados (PBDE) usados como aditivos en aparatos electrónicos. La razón que origina esta Prohibición o Uso mínimo de metales RoHS se debe al daño orgánico:

  1. Cadmio: es carcinógeno, afecta al riñón y la densidad ósea.
  2. Plomo: provoca daño cerebral, en el sistema nervioso, se bioacumula en sangre y riñón.
  3. Cromo VI: provoca reacciones alérgicas y daños al ADN.
  4. Mercurio: Afecta el sistema nervioso y los riñones.

La primera caracterización determina la concentración “mínima” de una sustancia RoHS presente en (un componente de) el producto seleccionado, teniendo en cuenta los valores de cantidad mínima para algunos componentes y los valores de cantidad máxima absoluta para otros componentes si solo estuviera disponible.

concentración máxima de 0,1 % en peso para Pb, Hg, Deca BDE; y de 0,01 % en peso de Cd presente en (un componente de) el producto seleccionado;

concentración mínima de 0 % en peso para Cd, Pb, Hg, Deca BDE presente en (un componente de) el producto seleccionado.

La segunda categoría implementa la Concentración “máxima” de una sustancia RoHS presente en (un componente de) el producto seleccionado, teniendo en cuenta los valores de cantidad máxima para algunos componentes y los valores de cantidad máxima absoluta para otros componentes si solo estuviera disponible.

Esta denominación resultó de la evaluación de la toxicidad potencial HTP (life time of 100 years) en tres elementos de la naturaleza: aire, agua dulce y en el subsuelo como aceite agrícola. Siendo los metales cadmio y cromo VI que primordialmente se encontraron en el aire; mientras que el plomo y el mercurio son RoHS susceptibles de encontrarse en los 3 escenarios.



No obstante, el estudio de evaluación del año 2008 que pretendía reconocer los avances de la prohibición RoHS asegura que la cantidad de la sustancia RoHS específica que se puede evitar que se elimine como desecho en el medio ambiente depende del tipo de tratamiento de desechos. Sin embargo, esto no está sujeto a la directiva RoHS, ya que es una consecuencia de la directiva WEEE (95/CE/2002), es decir, a la limitación del uso del metal RoHS como componente en los RAEE. 

Como se nota en la siguiente tabla, los niveles de los metales RoHS no varían mucho en su porcentaje dentro de los tres elementos de la naturaleza (aire, suelo agrícola y agua dulce) incluso después de la entrada en vigor de las directivas (2006).

 

Pb

Cd

Cr (VI)

Hg

DecaBDE

% de residuos después de RoHS

69 %

69%

71%

72%

0 %

% de residuos antes de RoHS

59%

56%

71%

20 %

0 %

Aunque, el mercurio si ha disminuido considerablemente en su volatización, este metal produce más daños por bioacumulación no solo en el ser humano, sino también en especies de la fauna, el caso de ballenas barrenadas es ampliamente conocido.



Asimismo, en un estudio de Colombia se ha encontrado Cd, Pb y Cr en el pez gato y en los peces de la especie Lutjanus (L. synagris y vivanus). Otro caso recién publicado en Tailandia, donde se localizó la concentración de metales RoHS en el subsuelo de un basurero de residuos sólidos urbanos. Además, la concentración metálica avanzó a los cuerpos de agua indicando que el riesgo ecotoxicológico es de alto nivel, sobre todo del cobre y cadmio como contaminantes prioritarios.



En 2022, el programa de Ciclos Sustentables (SCYCLE) de la ONU publicó un estudio de la región Latinoamérica, donde se detalla que, a partir de 2010, la cantidad de Ewaste aumentó en un 49%, de 0.9 metro Toneladas a 1.3 metro Toneladas en 2019.

La medida en cantidad de metro tonelada equivale a mil toneladas, a nivel global se ha desechado 53.6 Mt de Ewaste con 83% de residuos en rellenos sanitarios y solo un 17% de Ewaste reciclado.

Entonces, desde hace 12 años, si la generación de Ewaste que contienen RoHS ha aumentado 63 %, que son 0,38 Metro Toneladas equivalen a 380, 000 toneladas generadas de Ewaste con elementos RoHS acumulados tan solo en 2019 en la región de Latinoamérica.

En conclusión, las directivas que planean limitar las cantidades mínimas-máximas de metales para los cuales no existen un sustituto, esencialmente por su cualidad eléctrica. Son legislaciones inocuas cuando la cantidad de productos que contienen, por ejemplo, RoHS (en valores mínimos) no cesan de producirse en números exponenciales. 

Ni tampoco son sustentables cuando aún no se ha desarrollado un proceso de reciclaje apropiado para neutralizar los RoHS, con esto, se dispersa el problema ambiental de bioacumulación a todas las especies de la naturaleza.

Fuentes:

  • Study on RoHS and WEEE Directives. European Commision DG Enterprise and industry. 06/11925/AL. March 2008. ARCADIS july 3, 2007. Ultima revisión 31- 10-2002
  • https://www.unido.org/sites/default/files/files/2022-01/REM_LATAM_2021_ENG_Final_dec_10.pdf
  • http://vetzootec.ucaldas.edu.co/index.php/english-version/91-coleccion-articulos-espanol/212-metales-pesados-pb-cd-ni-zn-hg-en-tejidos
  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8901317/
  • https://www.researchgate.net/publication/23940017_Accumulation_of_Lead_Chromium_and_Cadmium_in_Muscle_of_capitan_Eremophilus_mutisii_a_Catfish_from_the_Bogota_River_Basin
  • https://ewastemonitor.info/regional-e-waste-monitor-for-latin-america-2022/











miércoles, 7 de septiembre de 2022

Lluvia de satélites 2: ¿variabilidad climática planetaria o sobrecarga electromagnética?

Actualmente, la tecnología satelital gira en torno al diseño de nanosatélite que tiene una masa de 1 a 10 kg, un ejemplo de satélite pequeño es Cube Sat, Pocket Cube Sat y Tube Sat, etc. Los nanosatélites están siendo diseñados en países como Irán, Israel o India por estudiantes de secundaria, además de que cada componente electrónico es ensamblado fácilmente, para objetivo climatológico, es decir, como teleobservador programado con un software de interfaz remota.



Aunque en México, el primer enlace de telecomunicaciones se configuró en 1878, entre el Castillo de Chapultepec y Palacio Nacional, donde vivía el presidente mexicano. El salto real en telecomunicaciones surgió con la antena diseñada por el alemán Heinrich Hertz en 1889 y la antena de 3.2 km diseñada por Marconi en 1895; después la antena de Marconi integró el código morse (código de puntos y guiones), que funcionó entre 1900-1950.

Es hasta el periodo presidencial del mexicano Gustavo Díaz Ordaz que se implementó el Programa educativo vía satelital de Telesecundaria en 1968, aunque se rentaron los servicios del satélite americano Intelsat. En el mismo periodo funcionaban los satélites espías rusos de la serie Kosmos y Zenit-2M, mientras que los satélites mexicanos llegaron a la órbita de la Tierra hasta 1985.

Serie satélites rusos Kosmos-4y Zenit 

1961- 70

Satélite Intelsat (EUA) rentado por GobMx para Juegos Olímpicos

1965- 68

Primer satélite mexicano – Morelos I

1985

Satélite respaldo Morelos II

1985-1998

Satélite solidaridad 1

1993

Satélite Solidaridad 2

1994

Red edusat

1995

Satélite Satmex 5 (3ra generación) relevo de Morelos II

1998

Satélites Satmex 6 y 7

2006

Satmex 8

2013

Mexsat 3 (Bicentenario)

2013

Mexsat 2 (Morelos 3)

2015

Ulises 1

2016

AztechSat-1 por UPAEP (Universidad de Puebla)

2019

GeoSat1 y GeoSat2 (SCyT, Cía. Thrusters Top Texas)

Si bien, los satélites han realizado aportes significativos de geolocalización terrestre (GPS) también es verdadero que la basura espacial o satelital es un asunto pendiente a tratar en la comunidad internacional con hábitos de diseño espacial.

La mayoría de nanosatélites brindan servicios en Observación de la Tierra (Ciencia y Seguimiento/AIS), porque lo relevante es que el costo de ensamblado disminuye. Aunque, el progreso de nanotecnología brindó la posibilidad de lanzar el primer nanosatélite americano Gomspace’s GomX-1 en 2013 y el primer nanosat oficialmente ruso fue Progress MS-2 lanzado en 2015, pero el nanosat TNS-0 no. 1 de 2010 es considerado el primer nanosatélite de origen ruso.

La aceleración nanotecnológica antes de la pandemia se percibía en un aumento de lanzamiento de Nanosatélites (1- 50 kg) en los últimos años (véase Gráfica 1), que cae por la pandemia y llama la atención que durante el confinamiento del año 2021 se incrementó exponencialmente el lanzamiento de nanosat.

Así mismo, la tendencia en estaciones receptoras de señal satelital incrementa, principalmente en las estaciones terrenas o continentales (véase Gráfica 2), incluso este verano, las naciones de India, Australia, Irán, Canadá, Arabia Saudí, Israel y Estados Unidos de América han lanzado nanosatélites llegando a un promedio total de 924 nanosat lanzados en menos de un lustro.



En 2022, la agencia de Korea Aerospace Research Institute (KARI) diseñan en la vanguardia nanosatélites 6U, en tanto, la agencia americana NASA ensambla Cubes Sat y la universidad de Corea del Sur en unión a la agencia Space Technology Synthesis Laboratory (STSL) están en el top de la miniaturización de la electrónica y los sensores nanotecnológicos.



En tanto, el país islámico Irán, el pasado 9 de agosto lanzó la serie Khayyam (más 16 CubeSats), mientras que India un par de días antes publicó el exitoso lanzamiento de SLV (Small Satellite Launch Vehicle) y EOS-2 satellite de 500 kg., el satélite EOS-02 de 135 kg y el AzaadiSAT con tecnología 8U CubeSat.



Por su parte, la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (también llamada ALCE, por sus siglas) es una organización internacional de exploración espacial con sede en México conformada por varios países de América Latina y la región Caribe. La ALCE fue constituida en 2021 como parte del interés en la carrera espacial desde el cono sur, planean la puesta en órbita del primer nanosatélite de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (Celac-SAT) en 2024.



Si bien es cierto que las telecomunicaciones establecen un medio para enviar/recibir datos entre los seres humanos, a través de grandes distancias, incluyendo los océanos. El avance acelerado desde 1844, con el primer enlace telegráfico en EUA fue código morse [barras y puntos], consiguiendo en menos de veinte años que el país del norte llegará a una cobertura de cobertura territorial de 100%. Enseguida, el servicio de telegramas dio origen al ITU, un organismo que en 1865 tuvo objetivo establecer cableado transatlántico entre Reino Unido y E.U.A.

A partir de este hito las telecomunicaciones no han parado ni un solo instante, esencialmente el progreso está la frecuencia en la cual trasmiten, así el rápido rompimiento de la brecha digital va de la mano con la globalización local y espacial. Un claro ejemplo está en México y el programa del gobierno federal Internet para Todos fue creado en agosto de 2019 para desplegar sitios con acceso gratuito a la red, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



La computación ubicua solicita, por supuesto, la rápida operación de datos y a la vez la conexión directa (en tiempo real) sobre todo de los datos no estructurados (imagen, voz). De acuerdo a Sky and Space Global, los nanosatélites sirven para llevar señal de celular a regiones donde no existe el acceso de internet; pero 7,081 nanosatélites funcionales más 3,500 satélites en órbita ¿No será un exceso de frecuencias dirigidas hacia el planeta Tierra para proveer la data network?

El espectro electromagnético que no es la frecuencia (ondas por segundo en Hertz) sino la longitud de onda (en metros) circula entre las fuentes de antenas, radar o estaciones terrenas. Desde estas fuentes se emiten las celdas de comunicación (señal) hacia dispositivos tal como smartphones, servidores de autenticación para proveedores de internet, HAPS (plataforma de alta altitud) o redes terrestres.



Y la temperatura de los objetos en los cuales la radiación con la longitud de onda de un nanosat se emite entre 1.350 y 2.7 GHz producen como energía del fotón (electro voltios) en 10-2 sobre los objetos que captan esta señal. Así al tener más de nueve mil dispositivos satelitales apuntando desde el espacio exterior hacia las zonas geográficas de la superficie terrestre, cabe preguntarse ¿Si los reinos y elementos de la naturaleza son influenciados en cada uno de sus estados en relación a la atmosfera de presión?


Fuentes:
 https://www.albawaba.com/business/uaes-first-nanosatellite-ready-take-856968
https://www.theglobeandmail.com/news/national/canadian-nanosatellites-ready-to-push-the-boundaries-of-spaceflight/article9017126/
https://saberesyciencias.com.mx/2016/03/14/ulises-1-el-primer-nanosatelite-mexicano-continua-en-ruta-hacia-el-espacio/
https://www.timetoast.com/timelines/historia-de-la-creacion-de-teleseundarias-en-mexico-f7ac7a86-20ac-4dbd-98d6-b3e3969ff893
https://wittysparks.com/prospectives-of-nano-microsatellites/
https://www.researchgate.net/figure/Number-of-announced-nanosatellite-launches-3_fig1_333333069
https://tritonarc.com/micro-nano-satellite/
https://tecnica-electronica.blogspot.com/2020/04/parabolicas.html
https://redescolar.ilce.edu.mx/sitios/micrositios/17junio_satelite_morelos1/
https://www.youtube.com/watch?v=SWlpPufpLDo

La mordaza al Medio Ambiente

Bajo el marco de la Reforma al Amparo en octubre de 2025 que se discute en el pleno del Senado mexicano, el proyecto 217/2021 de la Suprema...