Publicación:
Caracterización de la toxicidad en arenas asociada a residuos mineros: departamento del Chocó, Colombia.

dc.audience
dc.contributor.advisorUrango Cárdenas, Iván Davidspa
dc.contributor.authorSolano Coronado, Danis Andrés
dc.contributor.authorCarmona Fuentes, Yendis Manuel
dc.date.accessioned2023-02-24T13:37:53Z
dc.date.available2024-02-22
dc.date.available2023-02-24T13:37:53Z
dc.date.issued2023-02-22
dc.description.abstractLa cuenca de Rio Quito, departamento del Chocó, zona expuesta a una posible contaminación relacionada con la actividad minera que allí se desarrolla. Los residuos mineros generados en dicha actividad representan uno de los mayores riesgos ambientales e históricamente han sido causa de accidentes que se extienden no sólo a los mineros sino a la población circundante (Gutiérrez, 2015), esta actividad genera toneladas de arenas como desechos, de los cuales se sospecha que puede haber presencia de contaminantes como metales pesados, por razón se realizó la caracterización de arenas asociadas a residuos mineros y así evaluar que tan perjudiciales pueden ser con base a su toxicidad. Con el fin de realizar dicha caracterización se determinaron para parámetros fisicoquímicos como pH, conductividad eléctrica mediante métodos electrométricos, los sulfatos mediante el método turbidímetro y los cloruros por el método argentométrico o método de Mohr. Se realizó un ensayo de granulometría en el cual se aplicó el método de prueba estándar para materiales más finos que 75 µm (n.º 200) tamiz en agregados minerales por el método de lavado ASTM C117-95. Por otra parte, también se realizó la determinación de metales las técnicas fueron Espectroscopia de Absorción atómica de llama (FAAS), Espectroscopía de Absorción Atómica con Horno de Grafito (GFAAS), Espectroscopía de Absorción Atómica con Generación de Hidruros (GHAAS), Análisis directo de mercurio DMA 80. La evaluación de la toxicidad se realizó por los métodos EPA 1311 y EPA 1312.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameQuímico(a)spa
dc.description.modalityTrabajos de Investigación y/o Extensiónspa
dc.description.tableofcontents1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 1spa
dc.description.tableofcontents2. OBJETIVOS ...................................................................................................................................... 2spa
dc.description.tableofcontents2.1. OBJETIVO GENERAL. .................................................................................................................... 2spa
dc.description.tableofcontents2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ............................................................................................................. 2spa
dc.description.tableofcontents3. MARCO TEÓRICO.......................................................................................................................... 3spa
dc.description.tableofcontents3.1. RESIDUOS MINEROS. .................................................................................................................... 3spa
dc.description.tableofcontents3.1.1. Residuos de la extracción. ................................................................................................... 3spa
dc.description.tableofcontents3.1.2. Pasivos Ambientales Mineros (PAM). ................................................................................. 3spa
dc.description.tableofcontents3.1.3. Relaves mineros. .................................................................................................................. 4spa
dc.description.tableofcontents3.2. METALES PESADOS. ..................................................................................................................... 4spa
dc.description.tableofcontents3.3. ELEMENTOS POTENCIALMENTE TÓXICOS Y SU IMPACTO EN EL AMBIENTE. ................................ 5spa
dc.description.tableofcontents3.4. EFECTOS AL MEDIO AMBIENTE PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD MINERA.................................. 7spa
dc.description.tableofcontents3.5. EFECTOS DE LA MINERÍA EN COLOMBIA SOBRE LA SALUD HUMANA. ......................................... 8spa
dc.description.tableofcontents3.6. TÉCNICAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE METALES PESADOS EN RESIDUOS SÓLIDOS.............. 9spa
dc.description.tableofcontents3.6.1. Espectroscopía Emisión Atómica con Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP-OES). ..... 9spa
dc.description.tableofcontents3.6.2. Espectroscopia absorción atómica de llama, horno de grafito y generación de hidruros.10spa
dc.description.tableofcontents3.6.3. Espectroscopía de Fluorescencia Atómica (AFS). ............................................................ 11spa
dc.description.tableofcontents3.7. ENSAYOS DE EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD. .......................................................................... 12spa
dc.description.tableofcontents3.7.1. Procedimiento de lixiviación característica de toxicidad (TCLP). ................................... 12spa
dc.description.tableofcontents3.7.2. Procedimiento de lixiviación por precipitación sintética (SPLP). .................................... 12spa
dc.description.tableofcontents3.8. ENSAYO DE GRANULOMETRÍA. .................................................................................................. 13spa
dc.description.tableofcontents4. METODOLOGÍA............................................................................................................................ 15spa
dc.description.tableofcontents4.1. UBICACIÓN Y SITIO DE MUESTREO............................................................................................. 15spa
dc.description.tableofcontents4.2. TRATAMIENTO DE MUESTRAS.................................................................................................... 16spa
dc.description.tableofcontents4.2.1. Procesamiento. .................................................................................................................. 16spa
dc.description.tableofcontents4.3. ANÁLISIS REALIZADOS............................................................................................................... 16spa
dc.description.tableofcontents4.3.1. Determinación de parámetros fisicoquímicos. .................................................................. 16spa
dc.description.tableofcontents4.3.2. Análisis granulométrico..................................................................................................... 17spa
dc.description.tableofcontents4.3.3. Técnicas para la determinación de metales....................................................................... 17spa
dc.description.tableofcontents4.3.4. Ensayos de evaluación de la toxicidad. ............................................................................. 19spa
dc.description.tableofcontents4.4. TRATAMIENTO DE RESULTADOS. ............................................................................................... 22spa
dc.description.tableofcontents5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. .................................................................................................... 22spa
dc.description.tableofcontents5.1. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS.................................................................................................. 22spa
dc.description.tableofcontents5.2. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO. ................................................................................................... 24spa
dc.description.tableofcontents5.2.1. Tablas y curvas granulométricas....................................................................................... 25spa
dc.description.tableofcontents5.3. ANÁLISIS DE LAS CONCENTRACIONES DE METALES. ................................................................. 31spa
dc.description.tableofcontents5.3.1. Muestras originales versus límites máximos permisibles. ................................................. 31spa
dc.description.tableofcontents5.3.2. Comparación entre muestras originales y muestras lavadas. ........................................... 34spa
dc.description.tableofcontents5.3.3. Comparación entre muestras finas y muestras trituradas................................................. 35spa
dc.description.tableofcontents5.4. CORRELACIÓN ENTRE CONCENTRACIONES DE METALES PESADOS Y PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS..................................................................................................................................... 36spa
dc.description.tableofcontents5.4.1. Coeficiente de correlación entre pH y metales.................................................................. 37spa
dc.description.tableofcontents5.4.2. Coeficiente de correlación entre MO y metales................................................................. 37spa
dc.description.tableofcontents5.4.3. Coeficiente de correlación entre CE y metales.................................................................. 37spa
dc.description.tableofcontents5.5. TEST DE LIXIVIACIÓN TCLP Y SPLP. ........................................................................................ 38spa
dc.description.tableofcontents5.5.1. Test TCLP.......................................................................................................................... 38spa
dc.description.tableofcontents5.5.2. Test SPLP........................................................................................................................... 39spa
dc.description.tableofcontents6. CONCLUSIÓN. ............................................................................................................................... 41spa
dc.description.tableofcontents7. BIBLIOGRAFÍA. ............................................................................................................................ 43spa
dc.description.tableofcontents8. ANEXOS........................................................................................................................................... 47spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.urihttps://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/7204
dc.language.isospaspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Básicasspa
dc.publisher.placeMontería, Córdoba, Colombiaspa
dc.publisher.programQuímicaspa
dc.rightsCopyright Universidad de Córdoba, 2023spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subject.keywordsCharacterizationspa
dc.subject.keywordsMining wastespa
dc.subject.keywordsHeavy metalsspa
dc.subject.keywordsLeaching testspa
dc.subject.proposalCaracterizaciónspa
dc.subject.proposalResiduos minerosspa
dc.subject.proposalMetales pesadosspa
dc.subject.proposalTest de lixiviaciónspa
dc.titleCaracterización de la toxicidad en arenas asociada a residuos mineros: departamento del Chocó, Colombia.spa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/submittedVersionspa
dcterms.referencesAgencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. EPA DE EE. UU. (1992). Método 1311: Procedimiento de lixiviación característico de toxicidad. Washington, DC: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.spa
dcterms.referencesAgilent Technologies. (2016). Fundamentos de Espectroscopia Atómica: Hardware. 5301 Stevens Creek Blvd Santa Clara, CA 95051 Estados Unidos. 800-227-9770. Número de publicación 5991-6593ES.spa
dcterms.referencesArévalo-Gardini, Enrique, Obando-Cerpa, Meyier E., Zúñiga-Cernades, Luis B., Arévalo-Hernández, Cesar O., Baligar, Virupax, & He, Zhenli. (2016). Metales pesados en suelos de plantaciones de cacao (Theobroma cacao L.) en tres regiones del Perú. Ecología aplicada, 15 (2), 81-89. https://dx.doi.org/10.21704/rea.v15i2.747spa
dcterms.referencesAASHTO Guide for design of pavement structures, 4th edition, supplement, (1998).spa
dcterms.referencesBaird, R. y Bridgewater, L. (2017). Métodos estándar para el examen de agua y aguas residuales. 23ª edición. Washington, DC, Asociación Estadounidense de Salud Pública.spa
dcterms.referencesBuchman, M. F. (2008). Screening Quick Reference Tables (SQuiRTs).spa
dcterms.referencesBurillo, Juan Carlos, Cardona, Antonio, Castro-Larragoitia, Javier, & Montes, Isidro. (2017). Caracterización y modelación hidrogeoquímica de lixiviados mineros de San Luis Potosí, S.L.P. México. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 69(3), 637-654. https://doi.org/10.18268/bsgm2017v69n3a7spa
dcterms.referencesCerro Medina, L. C. (2018). Evaluación de los niveles de metales pesados en sedimentos superficiales aledaños al emisario submarino de Manzanillo, bahía de Cartagena, Colombia, durante el periodo 1998-2010 (Master's thesis, Universidad de Cartagena).spa
dcterms.referencesGarces, Ingrid. (2017). Manejo Ambiental de Residuos Mineros.spa
dcterms.referencesGarcía-Arreola, M.E., Soriano-Pérez, S.H., Flores-Vélez, L.M., Cano-Rodríguez, I., & Alonso-Dávila, P.A. (2015). Comparación de ensayos de lixiviación estáticos de elementos tóxicos en residuos mineros. Revista mexicana de ingeniería química, 14(1), 109-117.spa
dcterms.referencesGutiérrez Lozano, Edna. (2015). Manejo de residuos en minería - la regulación como herramienta de desarrollo. Uniandes.spa
dcterms.referencesJiménez Heinert, M. E., Grijalva Endara, A. de las M., & Ponce Solórzano, H. X. (2020). Plasma acoplado inductivamente en espectroscopia de emisión óptica (ICP-OES). RECIMUNDO, 4(4), 4-12. https://doi.org/10.26820/recimundo/4.(4).octubre.2020.4-12spa
dcterms.referencesJiménez Moreno, M. (2008). Desarrollo de métodos analíticos para especiación de mercurio y su aplicación a la comarca de Almadén.spa
dcterms.referencesKabata-Pendias A. & Pendias H. (2001). Trace elements in soils and plants CRC. Press, Florida. ISBN 0-8493-6639-9. Library of Congress Card Number 83-15083.spa
dcterms.referencesLopez Bravo, M., Santos Luna, J., Quezada Abad, C., Segura Osorio, M., & Perez Rodriguez, J. (2016). Actividad minera y su impacto en la salud humana / The mining and its impact on human health. CIENCIA UNEMI, 9(17), 92-100. https://doi.org/10.29076/issn.2528-7737vol9iss17.2016pp92-100pspa
dcterms.referencesMancilla Villa, O; Fregoso Zamorano, B; Hueso Guerrero, E; Guevara Gutiérrez, R; Palomera García, C; Olguín López, J; Ortega Escobar, H; Medina Valdovinos, E; & Flores Magdaleno, H. (2017). Concentración iónica y metales pesados en el agua de riego de la cuenca del río Ayuquila-Tuxcacuesco-Armería. Idesia (Arica), 35(3), 115-123. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34292017005000303spa
dcterms.referencesMontes Diaz, Andrea, Juliana, O. C., Bulmaro, J. H., Mixtli, V. M., & César, D. L. (2021) Aplicación del coeficiente de correlación de Spearman en un estudio de fisioterpia.spa
dcterms.referencesOlivero Verbel, J. (2013). Efectos de la minería sobre la salud humana en Colombia. Movimiento cívico conciencia ciudadana.spa
dcterms.referencesOnorio, o. p. c., Velázquez, c. r., Lango, f., Reynoso, m., Chávez, r. c., & Ortiz, n. n. (2019). Caracterización fisicoquímica de pasivos ambientales contaminados con aceites lubricantes en la zona conurbada Veracruz-boca del río. 20 años de tecnología e innovación sustentable, 6.spa
dcterms.referencesPalacio León, O., Chávez Porras, A., & Velásquez Castiblanco, Y. L. (2017). Evaluación y comparación del análisis granulométrico obtenido de agregados naturales y reciclados. Tecnura, 21(53), 96–106. https://doi.org/10.14483/22487638.8195spa
dcterms.referencesPalomar Yarritu, I. (2022). Diseño de gráficos de control no paramétricos para el coeficiente de correlación de Spearman.spa
dcterms.referencesParadelo, R. (2013). Utilización de materiales compostados en la rehabilitación potencial de espacios afectados por residuos mineros y suelos de mina. Boletín Geológico y Minero, ISSN: 0366-0176, 124 (3): 405-419spa
dcterms.referencesPinzón Bedoya, C. H. (2019). Metales pesados en sedimentos y peces de la Ciénaga Grande de Santa Marta, como indicadores de riesgo para la salud humana y el ambiente. Universidad del Atlántico.spa
dcterms.referencesPuga, Soraya, Sosa, Manuel, Lebgue, Toutcha, Quintana, Cesar, & Campos, Alfredo. (2006). Contaminación por metales pesados en suelo provocada por la industria minera: Heavy metals pollution in soils damaged by mining industry. Ecología Aplicada, 5(1-2), 149-155.spa
dcterms.referencesRojas Conejo, Johanna, Picado Pavón, Francisco, Suárez Serrano, Andrea, Van Gestel, Cornelis A. M., Golcher Benavides, Christian, & Durán Sanabria, Guillermo. (2022). Pasivo ambiental minero: una fuente potencial de contaminación por metales para los ecosistemas de agua dulce en Costa Rica. Revista Geográfica de América Central, (68), 329-352. https://dx.doi.org/10.15359/rgac.68-1.12spa
dcterms.referencesShekhawat, K., Chatterjee, S. y Joshi, B. (2015). Toxicidad del cromo y sus riesgos para la salud. Revista Internacional de Investigación Avanzada, 3 (7), 167-172.spa
dcterms.referencesSkoog, D. A., & Leary, J. J. (1994). Análisis instrumental (4ta edición ed.). Madrid, España: Mc-Graw-Hill Interamericana.spa
dcterms.referencesStandard Methods (1998) for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association, American Water Works Association, Water Pollution Control Federation. 20 ed., New York.spa
dcterms.referencesU.S. EPA (1988). Test Method 1312. Synthetic Precipitation Leaching Procedure, SPLP.spa
dspace.entity.typePublication
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_14cbspa
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
Archivos
Bloque original
Mostrando 1 - 2 de 2
Cargando...
Miniatura
Nombre:
solanocoronadodanis-carmonafuentesyendis.pdf
Tamaño:
963.29 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
No hay miniatura disponible
Nombre:
FORMATO DE AUTORIZACIÓN.pdf
Tamaño:
765.76 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Bloque de licencias
Mostrando 1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
Nombre:
license.txt
Tamaño:
14.48 KB
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción: