METANO
Por Biól. Nasif Nahle Sabag
Sometido a revisión el 7 de marzo de 2007
Publicado el © 20 de abril de 2007

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Nahle, Nasif. Metano. Biology Cabinet. 20 de abril de 2007. Obtenido el _____(día) de ____________(mes) de _____(año) de http://biocab.org/Astrobiologia.html

METANO

El metano es un gas incoloro, inodoro e inflamable que se produce por la degradación biótica y abiótica de la materia orgánica.

El metano se encuentra distribuido extensamente en la naturaleza.

Su fórmula química es CH4, lo cual significa que está formado por un átomo de Carbono y cuatro átomos de Hidrógeno.

El metano se produce en grandes cantidades durante la formación de los sistemas estelares, quedando, muchas veces, atrapado en las atmósferas de los cuerpos celestes o en el hielo superficial o en el subsuelo de la corteza de los planetas. Si los cuerpos celestes tienen océanos, como la Tierra, una gran cantidad de metano se almacena en forma de hidratos. Ese metano se libera a la atmósfera cuando la temperatura de los océanos aumenta y ocurre la disociación de los hidratos del gas metano.

La masa molar del metano es 16.0425 g/mol.

El metano posee un calor específico de 2.226 kJ/kg*K a temperatura ambiente y a una presión de 1 atm.

Actualmente, su densidad en la atmósfera se encuentra en niveles muy por debajo de los niveles que ya ha alcanzado en otros períodos geológicos. Su densidad actual en la atmósfera es de 1740 ppmmv (partes por mil millones de volumen), o sea, 1.74 ppmv o 1.12 gramos por metro cúbico de aire. Esta cantidad es 219 veces menor que la densidad actual de CO2 atmosférico.

El forzamiento de calor por el Metano en su densidad actual en la atmósfera es de apenas 0.000535 W/m2, lo cual equivale a 0.00013 calorías térmicas.

El efecto de la densidad corriente del metano en el aire comprendido como un cambio en la temperatura troposférica es apenas de 0.0002 °C; por lo tanto, el metano no puede ser considerado como un agente importante en la generación del calentamiento global.

Nasif S. Nahle
February 05, 2007
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RECURSOS

Bakken, G. S., Gates, D. M., Strunk, Thomas H. and Kleiber, Max. Linearized Heat Transfer Relations in Biology. Science. Vol. 183; pp. 976-978. 8 March 1974.

Boyer, Rodney F. Conceptos de Bioquímica. 2000. International Thompson Editores, S. A. de C. V. México, D. F.

McGrew, Jay L., Bamford, Frank L and Thomas R. Rehm. Marangoni Flow: An Additional Mechanism in Boiling Heat Transfer. Science. Vol. 153. No. 3740; pp. 1106 - 1107. 2 September 1966.

Potter, Merle C. and Somerton, Craig W. Thermodynamics for Engineers. Mc Graw-Hill. 1993.

Wilson, Jerry D. College Physics-2nd Edition; Prentice Hall Inc. 1994.

http://www.gsfc.nasa.gov/topstory/20011212methane.html

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