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Actual risks and threats demand specific solutions. Here you will find information to help your Security Plan, whether Personal or Institutional.

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domingo, 13 de marzo de 2011

Crisis en Japón resalta educación, preparación y capacidad de recuperación

Lo más importante los datos objetivos para no dar inicio a alarmas infundadas

Las autoridades de Japón enfrentan las consecuencias del terremoto y el tsunami con serenidad. Las Fuerzas de Seguridad, 100 mil efectivos han recibido el encargo de priorizar medidas para preservar la vida, rescatar a los más afectados, proporcionar apoyo donde hay menos capacidad local (municipalidades más afectadas) y enfrentar la contaminación ambiental resultante del terremoto y el tsunami. Las autoridades han hecho un llamado a todo el pueblo para dar inicio a la recuperación.

Es un criterio generalizado en todos los países y grupos de análisis que el pueblo de Japón es uno de los más preparados y con mayor capacidad de recuperación para enfrentar desastres. Esta experiencia debe ser de provecho para otros pueblos para afianzar su capacidad en seguridad ciudadana.

1.         Datos sobre Contaminación
Existe contaminación ambiental producto de la mixtura de elementos resultantes del terremoto y tsunami.

Las medidas básicas
·        Solidaridad y Calma. Priorizar la vida humana.
·        Utilizar agua y jugos embotellados (debido a que se ha cortado los suministros de agua, desagüe y hay deficiencias en los suministros eléctricos ante los desperfectos en las centrales nucleares).
·        Mantenerse en casa, evitar salir y entrar en contacto con la contaminación ambiental

2.         Datos sobre el accidente en la central nuclear de Fukushima 1

Hay dos instalaciones con nombres parecidos:

·          Fukushima Daini, con 4 reactores que han parado debido al terremoto y que se encontraban todos en condiciones de parada segura y niveles de reactor estables antes de editar este artículo. La nueva información aparece subrayada.

A las 6pm del día 11 (hora japonesa) se detectó una subida de la presión del reactor nº1 y se pensó en una posible fuga del refrigerante. A las 11pm no se detectó aumento de la radiación y esa posibilidad ha ido perdiendo fuerza. Sin embargo, los reactores 1, 2 y 4 han ido desarrollando problemas con el paso del tiempo. Se ha inyectado agua del tanque de condensado para bajar la  presión y temperatura de las cámaras de supresión (más abajo explico qué son) cuando se ha observado que los respectivos sistemas de evacuación de calor residual no eran suficientes. A pesar de dicha inyección, la temperatura ha superado los 100º en los tres reactores a las 5:22am, 5:32am6:07am respectivamente. Esto ha supuesto un incidente de tipo 1, según el artículo 15 de su plan de emergencia que estipula la evacuación de la población en un radio de 3km de este emplazamiento.

·      Fukushima Daiichi, con 6 reactores, 3 de los cuales estaban en parada para revisión y 3 que estaban en operación y que entraron en disparo del reactor (SCRAM) por el terremoto.

La instalación de Fukushima Daiichi está dañada. No podemos conocer los daños en detalle más allá de lo que sabemos por lo que publica la empresa propietaria TEPCO en sus publicaciones horarias.

Se conoce que el terremoto provocó el SCRAM de las unidades en operación de varios emplazamientos nucleares, suponiendo una pérdida repentina superior al 30% de la energía del país en ese momento. Esto supuso la pérdida de energía exterior (SBO - station black out, apagón general exterior) y que los generadores diésel de emergencia entraron en funcionamiento pero una hora después, la ola provocada por el terremoto inundó dichos generadores, también hubo un pequeño incendio en un edificio de servicios no relacionado con equipos nucleares. La central cuenta con baterías y se comenzó a preparar la llegada de unidades diésel móviles, que llegaron hacia las 4:20am del día 12 (siempre hora japonesa), comenzando las labores de interconexión.

La unidad nº1 es un reactor de agua en ebullición de tecnología General Electric tipo BWR 3 y con un diseño de contención Mark I (para información, en España se cuenta con dos reactores tipo BWR, en Cofrentes hay un BWR 6 con diseño de contención Mark III y en Garoña uno similar al accidentado, solo que en una zona de mucho menor incidencia de terremotos)..

Explicación de una parada normal para entender conceptos que se puedan seguir dando en las próximas horas.
En el momento que se produce el SCRAM se insertan las barras de control encargadas de absorber los neutrones del reactor de modo que se lleve el reactor a condición subcrítica -número decreciente de neutrones-. Las barras de control contienen Boro fundamentalmente como elemento absorbedor de neutrones.
El vapor que se está produciendo en ese momento queda "embotellado" en el reactor al cerrar las válvulas de aislamiento del vapor principal (MSIV). En este momento comienza a aumentar la presión del reactor y se controla la presión del reactor con unas válvulas de seguridad y alivio (SRV) que van abriendo de manera controlada hacia la contención primaria (hay dos contenciones, la primaria contiene al reactor y la secundaria contiena a la primaria, en Chernobyl no había secundaria) y mediante un sistema de inyección (HPCI, que entra nada más parar) y otro de aspersión del nucleo (CS - Core Spray, que entra cuando la presión del reactor ha bajado de determinado valor), encargado de inyectar agua fría para el paulatino enfriamiento y despresurización del reactor.
Deja de llegar vapor a las turbinas y abren sus bypasses previos a turbina para derivar el vapor que pudiera acelerar la turbina hacia el condensador, encargado de enfriar el vapor.
El edificio de la contención funciona normalmente en presión negativa para asegurar que no se producen escapes hacia el exterior (Mark III). Un aumento de la presión en la contención debe ser controlada, en caso de tener que evacuar gases/vapores al exterior para evitar la presurización, éstos pasan por un tren de filtrado de alta eficiencia encargado de absorber los gases potencialmente dañinos, especialmente Iodo. En el caso del diseño Mark I, deduzco por la información suministrada al público que se trabaja con presión positiva (400kPa, 4bar aprox).
Además, en el caso del diseño Mark I, hay una cámara de supresión, que es un volumen en forma de toro dentro del hormigón que contienen agua  y es a donde llegan las salidas de las tuberías de las SRV. el motivo de que tengan agua es para que parte de la presión que se libera con la apertura de dichas SRV se reduzca al enfriarse el vapor liberado a estado líquido al entrar en contacto con el agua de dichas cámaras. La temperatura de estas cámaras se controlará mediante los sistemas de evacuación de calor residual del reactor.
El enfriamiento del núcleo consta de varios sistemas redundantes para evitar que un fallo de un sistema pueda provocar el fallo de todos los demás. Además de los ya comentados, el diseño BWR-3 tiene varios trenes de evacuación de calor residual (IC, SHC y CCS) para mantener el combustible y la contención en temperaturas controladas y con un margen de seguridad que evite que un fallo simpre pueda llevar el reactor a criticidad y la liberación de gases al exterior.





Si el lector quiere ahondar en la tecnología y del programa de gestión de accidentes acometido en estos reactores puede hacerlo en el siguiente link (dicho link compara también las diferencias entre las generaciones de BWR, del 3 al 6). También se deja otro enlace sobre los sistemas de seguridad de estos reactores también se incluye otro link de una animación en 3D de la estructura de Fukushima 1.



Después de esta introducción, parece ser que la unidad insertó las barras de control pero la presión de la contención comenzó a subir, esto es, los equipos encargados de eliminar calor de la contención no funcionaban correctamente o no eran capaces de disipar todo el calor que pudiera provenir del núcleo, lo que sugiere la posibilidad de un accidente con pérdida de refrigerante (LOCA - Loose Of Coolant Accident). Un LOCA es el accidente más severo que se postula (es decir, se calcula y dimensionan los sistemas de seguridad y salvaguardas de ingeniería para poder llevar la instalacíón a condición segura) en el que hay un riesgo de que el combustible pudiera quedar descubiero (sin refrigerante), pudiendo romperse las vainas que contienen el combustible y poder liberar muchos más gases al exterior (esto ya ocurrió en 1979 en la instalación de Three Mile Island, coincidió con la salida al cine de la película "el síndrome de China" y también conllevó un gran refuerzo de los sistemas de seguridad de las centrales nucleares del mundo occidental. Por cierto, no llegó radiactividad a los núcleos urbanos). 
Aquí, las tareas se enfocan a dos áreas, la primera, atacar la causa, es decir, enfriar el núcleo y evitar que se pueda descubrir, y la segunda, salvaguardar la integridad de la estructura, aliviando controladamente gases al exterior a través de los trenes de filtrado.
 
Parece ser que para la primera se ha solicitado más refrigerante y se pretenden acometer un plan de bajada de la temperatura mediante aspersión aérea de los reactores así como recuperar la generación eléctrica con la que alimentar los auxiliares que pudieran garantizar el buen funcionamiento de todos los sistemas de evacuación de calor. Si se recuperara la alimentación, las posibilidades de controlar la situación aumentarían.

Para la segunda acción, se pasan los gases a evacuar por trenes de filtrado de alta eficiencia que contienen carbón activo midiéndose principalmente las concentraciones de Iodo; siguiéndose lo establecido en el plan de emergencia correspondiente allí establecido. A las 7:00am se ha sabido que las autoridades han decretado la evacuación de la población en un radio de 10km de esta instalacion. Esto significa que se está siguiendo lo que marca el protocolo de manera que se siguen los pasos indicados para evitar cualquier posible efecto en la población, no quiere decir que ya se estén produciendo efectos en ese radio.
 
Por último, puede que alguien con dudosa intención encuentre que en esta unidad ya se detectó un fallo en los generadores diésel en 2007, pero ese fallo se detectó, se analizó (un componente mal montado) se revisó y se comprobó que la instalación volvía a quedar en perfecta operabilidad. Lo que sí parece es que las instalaciones marítimas deberán revisar su protección contra olas gigantes -contra seísmos ya habían acreditado su protección, llegando a aguantar seismos de hasta 7.2 en los últimos 10 años-.

Se ha sabido en el boletín de las 1:00pm que un trabajador de la unidad 1 de Fukushima daiichi ha recibido una gran dosis de radiación (106.3mSv)

Explosión de reactor Nº 1
Se incluye un video de youtube de la explosión del reactor nº1 que ha ocurrido. La verdad es que es escalofriante. Podría sugerirse que se debe a una acumulación de hidrógeno. El hidrógeno se genera como disociación del agua en el reactor. Teóricamente se debe contar con sistemas de quemado y recombinación de hidrógeno, TEPCO deberá aclarar si este reactor los tenía instalados y si estaban operables. Pudiera haber ocurrido que tras haber conseguido despresurizar, tal como anunciaban a las 2:40pm, se haya pasado a una concentración explosiva de hidrógeno, no es una afirmación, es una posibilidad.




En caso no este disponible el Video el link de referencia es: http://www.youtube.com/watch?v=pg4uogOEUrU


ULTIMA HORA: Se confirma que la explosión se ha debido a la acumulación de hidrógeno en el interior del reactor. Dicho hidrógeno seguramente proviene de la reacción de degradación del Zircalloy, uno de los materiales con que se construyen los elementos combustibles, ante una superación de los límites térmicos de los elementos combustibles. Esto se sabe al haber detactado productos de fisión de vida corta que obedecen a esta hipótesis.

Se puede decir que ha ocurrido un 2º TMI (Three Mile Island, Pittsburg 1979). De hecho TMI fue caracterizado en la escala de accidentes como INES 5 (Chernobyl fue INES 7, el máximo) y este accidente se ha caracterizado como INES 4.

Ha ocurrido una explosión entre la contención y el edificio del reactor, quedando dañadas las paredes del edificio. No ha habido ninguna explosión dentro de la contención, por lo que su integridad se mantiene. Incluyo una imagen muy explicativa:

En caso no este disponible la imagen, se proporciona link de referencia: 

Este hecho es una "buena noticia" -dentro de lo que cabe- para poder asumir, junto a la dirección de los vientos de la tierra hacia el mar, que la población no se verá expuesta a grandes dosis de radiación. En el momento de la explosión la dosis en el perímetro de la central era de 1mSv/h y 3horas después la dosis era de 0,0705 mSv/h

En estos momentos la contención está siendo inundada con agua de mar y boro.

La evaluación del reactor Nº1 tardará tiempo así como el determinar la situación de los otros tres reactores. Este accidente hará reflexionar ya no solo en la protección contra sismos -que ya se contempla- sino en la protección contra tsunamis en centrales que puedan estar expuestas -como son las japonesas-. No olvidemos que, según las informaciones publicadas, fue la inundación que ocasionó el tsunami la que propició el fallo de los generadores diesel de emergencia encargados de alimentar los equipos auxiliares de evacuación de calor residual.

sábado, 12 de marzo de 2011

Daños ocasionados por la Exposición a la radiación

Japón, país hermano, enfrenta el riesgo de exposición a radiación nuclear debido al daño en estructuras detectado luego de los desastres del terremoto y tsunami.  Educarte publica esta nota con extractos y referencias para aquellos interesados en el tema de la exposición a radiación




DAÑOS OCASIONADOS POR LA EXPOSICION A RADIACION[1]
En seres vivientes
·      Los seres vivientes son sensibles a la radiación. La irradiación de los cuerpos con pequeñas dosis de rayos Y,  y rayos X incrementan la temperatura del cuerpo. 
·      La radiación causa daño a los organismos biológicos debido a la ionización de las células y neuronas.  Las células y neuronas mueren debido a la exposición a radicación. Algunas células expuestas a radiación sobreviven pero sus defectos afectan el organismo. En otras palabras, la radiación produce cáncer. El cuerpo puede remplazar las células. Sin embargo no se recuperaran las neuronas.
·      El daño de la radiación a los organismos biológicos puede ser somático o genético. El daño somático se refiere al daño de los sistemas humanos que generalmente presentan cáncer después de una gran exposición a radiación, este produce enfermedad y llega hasta la muerte. El daño genético se refiere a las células reproductivas y este afecta a las futuras generaciones.
·      La radiación puede causar daño a la mucosa intestinal, desequilibrio en la producción de corpúsculos de sangre, daño a los sistemas inmunológicos o de defensa y a los anticuerpos producidos por estos que protegen de las infecciones, daño a los órganos de la vista, produce cáncer, incluido la leucemia. Los organismos humanos en desarrollo (niños) son mas sensibles que los desarrollados (adultos). La radiación causa mutación genética. 
·      Las fuentes externas de radiación son efectivas cuando emiten radiación electromagnética o de neutrones. El daño en seres vivientes se debe al contacto con materiales radioactivos o por exposición a la radiación.
·      Algunos gases como el Radón al ser inhalados causan daño a los pulmones. El tipo y magnitud de daño depende del tipo de radiación y de la dosis que se absorbe. El Radio-iodine es extremadamente peligroso debido a que puede ser absorbido  en las glándulas de la tiroides, órgano muy sensible. Estas se ven afectadas con pequeñas dosis de radiación.  El mayor riesgo proviene de los rayos Y y de los neutrones.
En Objetos
·      Si la radiación es intensa los metales y las estructuras pierden consistencia, se debilitan y se tornan frágiles.

LA EMERGENCIA RADIOLÓGICA
Las respuestas a las emergencias radiológicas y químicas son muy parecidas.

·      Puede ser que se desconozca una situación de radiación, quizás nuestros sentidos (olfato o vista) no puedan detectar los niveles de riesgo de los materiales. Por lo tanto, la respuesta inicial a menudo se basa en indicaciones secundarias de los riesgos, como etiquetas, señales o marcadores que indican la presencia de un material peligroso, la aparición de síntomas médicos en personas expuestas o la lectura de instrumentos especializados. 
·      Puede ser que se conozca del riesgo y se proceda a una respuesta inicial.

Tanto en las emergencias radiológicas como químicas, los objetivos principales de la respuesta son los siguientes:
·      Proteger al público; y
·      Proteger al personal que interviene en las emergencias. 

Comentarios: 
·      La gente por lo general no tienen experiencia en las emergencias radiológicas por ser éstas muy infrecuentes; 
·      Los niveles de radiación incluso muy bajos que no plantean riesgos importantes pueden ser detectados rápidamente con instrumentos sencillos de uso ordinario;
·      Los materiales radiactivos pueden originar exposiciones a la radiación aun cuando las personas no estén en contacto con ellos;
·      Los efectos para la salud derivados de la exposición a las radiaciones pueden tardar días, semanas o incluso años[2];  y
·      El público, los medios de comunicación y los que participan en una emergencia a menudo sienten un temor exagerado a la radiación. Tanto en las emergencias químicas como radiológicas, los primeros que intervienen en la etapa inicial de la respuesta son los mismos (normalmente son los funcionarios y el personal de servicios de emergencia locales).
·      Las medidas básicas del personal que interviene en emergencias radiológicas no deberían diferir, en general, de las que se adoptan en respuesta a emergencias relacionadas con otros materiales peligrosos.

EL RIESGO, LA FUENTE Y LA CONTAMINACIÓN
·      Cualquier elemento, material o dispositivo que pueda causar exposiciones a la radiación recibe el nombre de fuente;
·      El material radiactivo en forma de humo, polvo o líquidos se denomina contaminación. Si ese material entra en contacto con la superficie, un objeto o persona, éstos quedan contaminados.
·      Una fuente es “peligrosa” cuando no está sometida a control y puede originar exposiciones suficientes para causar efectos deterministas graves para la salud[3].
·      Las emergencias radiológicas pueden provocar efectos deterministas graves para la salud. Sin embargo, hay que reconocer que también hay otros peligros distintos de la radiación (p.ej., incendios, explosivos) que pueden representar un riesgo mucho mayor para la salud.

PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN EN ZONAS EXPUESTAS
·      Evitar tocar presuntos elementos radiactivos;
·      Efectuar sólo labores de salvamento de vidas y otras tareas críticas cerca de una fuente radiactiva potencialmente peligrosa;
·      Evitar el humo o utilizar el equipo de protección respiratoria disponible (para los actuantes) a 100 metros de un incendio o explosión en que intervenga una fuente radiactiva potencialmente peligrosa;
·      Mantener las manos alejadas de la boca y no fumar, comer o beber hasta que las manos y la cara estén lavadas (para evitar la ingestión accidental);
·      Cambiarse de ropa y ducharse cuanto antes.
·      Evacuar el área
·      Monitorear la zona para detectar radicación
·      Tratar el lugar del incidente como si fuera una “escena del delito”.
·      Proporcionar información constante al público.

Manual ante emergencias radiológicas
Descargar del Centro Regional de Información sobre Desastres (CRID) http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc17356/doc17356.pdf



[1] Nuclear Radiation Hazards | Tutornext.com | 11111
[2] Los productos químicos también pueden causar efectos retardados, como la inducción del cáncer, aunque los efectos inmediatos para la salud suelen ser la preocupación principal.
[3] Efectos deterministas para la salud que causan o pueden causar la muerte o provocar lesiones permanentes (por ejemplo, quemaduras graves) que reducen la calidad de vida 

viernes, 11 de marzo de 2011

Equipo "Combo" de Emergencia para Desastres

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recordó las características de un "combo" (equipo) de emergencia ante desastres, cuya Fuente es el  Instituto de Reducción de Desastres y Renovación Humana - DRI/Kobe (Japón)

Primeramente el combo considera una Mochila de Emergencia con artículos para llevar

Colocar la mochila en un lugar de fácil alcance durante la evacuación.
Contiene:
  • Artículos  indispensables: para 2 personas adulta
  • Artículos de necesidad: según lo necesario para cada familia.
  • Sirve para sobrevivir las primeras 24 horas después de una emergencia.

Un esquema de lo que contiene lo vemos en detalle en el siguiente gráfico:


El segundo complemento es una Caja de Reserva con artículos para guardar que se debe  almacenar en un lugar protegido y seco de la vivienda.
Esta Caja contiene :
  • Artículos necesarios : para  que una familia pueda sobrevivir del 2º al 4º día de la emergencia. (La cantidad de artículos depende de cada familia).
  • La Caja puede ser de cartón corrugado o de plástico
Un esquema de lo que contiene lo vemos en detalle en el siguiente gráfico:

“Los Partidos Políticos y su propuesta de Seguridad Ciudadana”


Escoger por quien votar es una responsabilidad

Estudio de 2008 levanta comentarios sobre la Seguridad Ciudadana en Perú

Este 8 de marzo último, la Web se llenó de declaraciones relacionadas a una encuesta en la que el Perú se encuentra ocupando el primer lugar en Latinoamérica sobre victimización y percepción de inseguridad. El Estudio de referencia, fue llevado a cabo en el 2008, en Chile, como se puede constatar entre las referencias que se presentan, los resultados del estudio, fueron comentados y repetidos por diversos blog interesados en utilizar la noticia para abrir paso a la presentación de propuestas de seguridad ciudadana a los candidatos electorales.

·     El Perú ocupa el primer lugar en Latinoamérica sobre victimización y percepción de inseguridad, según el Barómetro de las Américas realizado por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP). Tras conocerse esta alarmante cifra es importante conocer qué proponen los principales candidatos presidenciales para combatir la delincuencia y la violencia en nuestro país[1].
·     Según el estudio “Cultura política de la democracia en Perú 2010” perteneciente a la serie de encuestas del Barómetro de las Américas, realizada por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina  (LAPOP), el Perú es el país con la más alta percepción de Inseguridad de las Américas. Es decir, que Perú tiene una percepción de inseguridad mayor que la Venezuela de Chávez y el México de  Calderón[2].
·     El Barómetro de las Américas es una encuesta de opinión pública democrática que cubre casi todas las Américas. Es realizada cada dos años por LAPOP, el Proyecto de Opinión Pública de América Latina, dependiente de la Universidad de Vanderbilt, ubicada en Nasdville, Tennessee, Estados Unidos, la cual se centra en la medición de valores y comportamientos que pueden conducir a una democracia estable. El Barómetro de las Américas cuenta con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y con importantes fondos adicionales del Banco Interamericano de Desarrollo, El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la misma Universidad de Vanderbilt. Recientemente ha publicado los resultados de su encuesta correspondiente al año 2010. En esta última encuesta (2010), la delincuencia y la corrupción se presentan como dos de los principales retos de gobernabilidad que enfrentan las Américas. En cuanto a percepción de Inseguridad, sus resultados muestran que el Perú ocupa el primer lugar (53.8%), seguido de Argentina (52.00%), Venezuela (49.00%) y Ecuador (46.6%) presentando los niveles más altos de percepción de inseguridad. En el otro extremo los países que registran menor percepción de inseguridad son Estados Unidos (22.5%), seguido de Canadá (23.7%) y Costa Rica (32.2%).[3]
·     La sensación de inseguridad en el Perú es la más alta de Latinoamérica. Así lo reveló el Barómetro de las Américas realizado por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) el cual lidera el Perú sobre victimización y percepción de inseguridad.[4]
·     El Perú encabeza la lista de países con mayor victimización y percepción de inseguridad en Latinoamérica, según el Barómetro de las Américas realizado por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP).[5]
·     CULTURA POLÍTICA DE LA DEMOCRACIA EN PERÚ, 2010 CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA EN LAS AMÉRICAS EN TIEMPOS DIFÍCILES, RESUMEN EJECUTIVO. University of Delaware© Patricia Zárate Instituto de Estudios Peruanos© Instituto de Estudios Peruanos Horacio Urteaga 694, Lima 11 Telf.: (511) 332-6194 Fax: (511) 332-6173. Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú: 2010-14463. Este estudio se realizó gracias al apoyo del programa Democracia y Gobierno de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Las opiniones expresadas en este estudio corresponden a sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de USAID.[6]
·     Perú 21 ¿Qué ofrecen candidatos en seguridad? Explican cómo frenar la violencia y los robos tras conocerse que el Perú ocupa el primer lugar en Latinoamérica sobre percepción de inseguridad.[7]
·     Gino Costa: No hubo voluntad política en la lucha antidrogas ni la estrategia correcta en el VRAE enviado por Instituto de Defensa Legal - IDL publicado el 10/03/2011 a las 12:07 PM. Ideeleradio.- No hubo voluntad política en la lucha antidrogas ni la estrategia correcta en materia antisubversiva en el Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), sostuvo Gino Costa, ex ministro del Interior y director de la ONG Ciudad Nuestra, al dar a conocer parte de las conclusiones de su nueva publicación Inseguridad en el Perú ¿Qué hacer.[8]
·     Blog El Davo ha escrito una nuevo post: Inseguridad en el Perú es la más alta de Latinoamérica   hace 2 días, 15 horas · Ver [9]
·     Democracia, gobierno y partidos: introducción a Lapop Chile 2008 Democracy, Government and Parties: Introduction to LAPOP Chile 2008 JUAN PABLO LUNA Instituto de Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile. Introducción Ciencia: presentamos en este dossier los principales resultados obtenidos en la encuesta LapOp chile 2008. esta encuesta es parte del proyecto de Opinión pública de América Latina con sede en la universidad de vanderbilt (ee.uu.) y actualmente se aplica por un consorcio de universidades y centros académicos en veintitrés países de la región, conformando el “Barómetro de las Américas”. en este sentido, la encuesta forma parte de un esfuerzo de colaboración multinacional para la medición y el estudio de las actitudes y valores democráticos en el continente americano. El estudio LapOp no sólo se distingue por su amplia cobertura a nivel regional, sino también por la alta estandarización de todos los elementos que componen la investigación. en particular, se destaca la utilización de un diseño muestral que, aunque se adapta a las características específicas de cada país, coincide en sus características esenciales en todos los casos. sumado a la aplicación de un cuestionario común (más allá de la inclusión de preguntas adicionales en países o grupos de países determinados) dicho diseño permite realizar comparaciones válidas entre los casos y a través del tiempo (en aquellos países en los que se cuenta ya con más de una medición). el instituto de ciencia política de la pontificia universidad católica de chile constituye la sede del proyecto LapOp en chile, siendo el estudio realizado en 2008 el segundo que se aplica en el país.[10]
·     Prevención del Delito, Hugo Muller: El Barómetro de las Américas es una encuesta de opinión pública que cubre casi ... cada dos años por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina, .... de victimización de América latina y Caribe y el primer lugar de percepción de ..... de Trujillo – PERU), desarrollando un sistema integral de seguridad según ...[11]

Diario Perú 21 y www.perudc.com publican propuestas de seguridad de los partidos políticos
El Diario Perú 21 y otros sitios Web como Perudc dieron un paso más y publicaron las propuestas de seguridad ciudadana de Perú Posible, Fuerza 2011, Solidaridad Nacional, Gana Perú y  Alianza por el progreso, propuestas que se muestran en el siguiente cuadro:

Análisis Breve de Educarte sobre las propuestas de Seguridad Ciudadana


·     Educarte se suma a estos análisis sobre la seguridad ciudadana, tomando como partida aquellas variables imprescindibles en un enfoque de Seguridad Ciudadana moderno, de tal manera que a la luz de estas variables podamos comprobar las fortalezas y debilidades de las propuestas políticas actuales. No hemos considerado las opiniones de los estudios mencionados en los párrafos anteriores puesto que ellas arrojan solo una visión situacional del año 2008 y no ven en detalle las propuestas políticas a futuro. Las variables que Educarte considera indispensables para este análisis breve sobre la Seguridad Ciudadana son: 1) La Política Criminal del Estado, 2) El Sistema de Justicia, 3) El esfuerzo del Ministerio del Interior y Gobiernos Municipales, 4) la Participación de la ciudadanía y por último 5) Los recursos que sustentarán el cambio.
·     En una primera observación, los vacíos en el cuadro dos, cuadro de propuestas de los partidos políticos, nos indican que estas propuestas tienen carencias, no se desprenden de una metodología y planificación. Parecen ser más “medidas de emergencia” en algunos campos que planes estructurados de desarrollo.
·     En una segunda observación, podemos asentir que algunos partidos políticos no tienen en consideración de donde vendrán los recursos para los cambios que proponen. Esta variable, estará presente inminentemente en todo paso que de el gobierno. Como comentario ejemplo, Educarte considera: “Quizás sea necesario contar con fondos de apoyo internacional como son los fondos con los que cuenta Chile y que han permitido hacer este estudio ahora distribuido en Perú”, “quizás sea necesario que el gobierno comience a pensar  que el apoyo internacional se comience a dar en ONGs de reeducación a los presos o para la construcción de penales”  como en Australia, pero es necesario una visión mas asentada en este campo.  
·     En una tercera observación, la variable sobre la Política Criminal del Estado, solo es mencionada por algunos partidos, que indican que encabezarán la lucha, otros delegarán esta responsabilidad. Educarte considera que se requiere decisión, no solo para encabezar la lucha, sino para proponer reformas, por ejemplo, “desarrollar la ciencia de la criminalística y el análisis del delito” en las universidades, que en otros países ya tienen varios años de avances y que en el Perú simplemente no se han llevado a cabo, o “Implementar las encuestas sobre delitos, faltas y de victimización” para obtener un diagnostico real de la situación, para saber que tan bien va la capacidad de respuesta del Gobierno, de la Policía, del Serenazgo, que tanto de perdidas se dan con respecto a los crímenes y otros fenómenos de violencia social registrados. 
·     En una cuarta observación, la variable Justicia,  tiene poco o casi nada de sugerencias técnicas, el desarrollo de esta variable involucra mejorar el sistema de justicia, establecer leyes actuales, procesos rápidos y eliminar los riesgos del sistema. Educarte considera que quizás sea el momento de “iniciar el control de las faltas”, como parte de una campaña de neutralización a la impunidad de la reincidencia y evitar a que se conviertan en delitos mayores, que quizás sea necesario comenzar a “incluir en los procesos a la violencia doméstica”, para evitar la actual situación de miles de medidas de protección que no prevén que los casos se agraven y concluyan en situaciones en las que no hay vuelta atrás.  Quizás sea momento de establecer un “Plan Piloto para la implementación de Tribunales o Jurados”  de personas seleccionados de la sociedad, que la sociedad madure, se involucre a través de estos tribunales y “participe en las decisiones de inocencia o culpabilidad”, y que se deje “a los jueces solo la tarea de asignar las penas y otras medidas complementarias”.  Claro las propuestas distan mucho de estos alcances, se quedan cortas ante la falta de un criterio técnico, experiencia.
·     En una quinta observación, la variable infaltable, la fuerza que hace cumplir la ley, solo ha recibido propuestas de aumento de sueldos, mejoras en los horarios y modernización. Educarte considera que en este campo no hay planes ni propuestas debido a que los ministerios encargados de la seguridad no han llevado a cabo planificación con metas a corto y largo plazo.  Quizás sea necesario redistribuir el trabajo de las fuerzas de seguridad de acuerdo a prioridades, los riesgos y las capacidades. Hay zonas en el Perú que tienen más de veinte años en estado de emergencia. Adicionalmente, con respecto a la Educación en materias de seguridad es necesario liberar esta actividad de intereses monopolizadores o económicos. 
·     Finalmente, llegamos a la participación de la sociedad, una variable en la que no hay propuestas ni planes.  La seguridad ciudadana depende en un 50% de la autoridad y en otro 50% de la sociedad. Es necesario activar y rediseñar el sistema de seguridad ciudadana en este campo, en el campo de la participación de la sociedad, campo que no ha tomado en cuenta la ley que se dio en el 2003, que no considera la inclusión de especialistas sociales. La actual Ley de Seguridad Ciudadana (2003) y de Seguridad Privada (2006) están bajo el control del Ministerio del interior.    
Creemos que si alguno de estos aspectos se implementan, daremos por hecho que mejorará la seguridad ciudadana. 

Así que digámosle alto a la inseguridad escogiendo bien 
nuestras propuestas y votos



[2] Referencia: http://latierraesflat.wordpress.com/2010/12/08/peru-¿creciendo-en-economia-y-tambien-en-inseguridad/

Emiten Alerta por Tsunami

Información
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y Marina de Guerra emiten Alerta de tsunami, y aclaran que todavía no estamos en Alarma de tsunami [1].
Cuando se emite un aviso de alerta/vigilancia de Tsunami para una zona, por lo general, es debido a un terremoto y lo que se pretende es mantener a la población en aviso sobre la posibilidad de que se genere un tsunami. El aviso puede extenderse a una alarma de tsunami algo inminente o ser cancelado.
En este caso el terremoto originado en Japón el dia de hoy 11 de marzo, ha originado un alerta en la zona costera de Perú. La ola estaría arribando al Perú entre las 19H00 (00H00 GMT) y las 21H00 (02H00 GMT) del día de hoy viernes en todo el litoral", dijo en conferencia de prensa durante la mañana, Guillermo Alvizuri, director de operaciones del INDECI.
En ocasiones, se forma un tsunami pero la sucesión de olas no alcanza una altura elevada ni una fuerza considerable cuando alcanza la costa. En estos casos, la alerta se cancela. De lo contrario, se da el alarma. También se podrían emitir otras alertas para ciudades costeras próximas o lejanas, dependiendo de la intensidad del Tsunami.

Alguna de las medidas a tomar en cuenta

Antes de la emisión de una Alerta de Tsunami
Si se ha emitido un aviso de Alerta/Vigilancia de Tsunami y siente u observa uno, algunos o los siguientes indicios, márchese inmediatamente a un lugar elevado:
        Fuertes temblores sísmicos que duren más de 20 segundos cerca de la costa.
       El agua del mar retrocede de repente y empieza a escuchar ruido muy fuerte en el mar, como de tambores o de un helicóptero.
      A lo lejos, en el mar, observa una pared de agua acercándose.
Si vive en la costa y su ciudad podría ser alcanzada por un Tsunami, las autoridades competentes habrán establecido un plan de emergencia y actuación ante este fenómeno natural.

Durante la emisión de una Vigilancia o Alerta de Tsunami
Cuando el agua del mar retrocede es un signo evidente de que el tsunami está por llegar. No lo piense dos veces y aléjese lo máximo posible de la costa, si puede alcanzar una colina o una zona elevada, o montaña, mucho mejor. 
·      Avise a cuantas personas pueda por el camino.
·     Conozca las zonas de seguridad establecidas y las rutas de evacuación, para lo cual debe hacer las consultas necesarias en la Oficina de Defensa Civil de su Municipalidad.
·     Si vive en la playa o cerca a ésta, evacué hacia las zonas de seguridad después de que   haya ocurrido un sismo de gran intensidad llevando su equipo de emergencia.
·     Tenga preparado su equipo de emergencia conteniendo un botiquín de Primeros Auxilios, radio a pilas, linterna, frazadas, fósforos, velas, etc. 
·     Corte el suministro de gas, agua o luz que haya en el lugar en que se encuentre.
·     Si la evacuación es inminente, estos son los productos que debes llevar contigo: agua, alimentos no perecibles, ropa gruesa y elementos de primer auxilio.
·     Mantén una radio encendida. Ubica una emisora de noticias fiable. Escuche los boletines oficiales. 
·     No debes usar tu auto a menos que en realidad tengas una emergencia, debes tener claro que en estos momentos muchos coches de policías, hospitales y bomberos estarán transitando por las avenidas y tú podrías estar obstruyendo el paso. 
.     Retorna cuando las autoridades confirmen que no se producirá un Tsunami.

Después del Tsunami
·     No te acerques a las zonas dañadas y/o inundadas por el Tsunami. Podrían entrañar algún peligro que desconozcas, energía, quimicos, etc. 
.     Espera a que las autoridades permitan el regreso/acceso a la zona.



[1] Una alarma de Tsunami significa que se ha generado un tsunami y que su llegada es inminente a la costa por lo que se debe estar preparado ante los efectos de posibles inundaciones.