Determinación de arsénico y plomo en carbones de la formación guaduas Cuenca Cundi-boyacense, Colombia

106 páginas : ilustraciones color, figuras, tablas.

Autores:
Vargas Camargo, Daniela
Panqueva Méndez, Erica Julith
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2016
Institución:
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Repositorio:
RiUPTC: Repositorio Institucional UPTC
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uptc.edu.co:001/1884
Acceso en línea:
https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1884
Palabra clave:
Elementos traza
Minas de carbón - Boyacá (Colombia)
Petrología - Colombia
Carbón - Análisis - Boyacá (Colombia)
Carbón - Análisis - Cundinamarca (Colombia)
Minas de carbón - Cundinamarca (Colombia)
Zonas carboníferas - Colombia
Carbón - Propiedades físicas
Carbón - Aspectos ambientales
Espectrometría de masas
Ingeniería Geológica - Tesis y disertaciones académicas
Carbón
Arsénico
Plomo
Macerales
Microlitotipos
Análisis próximos
ICP-MS
Rights
openAccess
License
Copyright (c) 2016 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
id REPOUPTC2_99c5b66616bc087fffef734f4d5168cc
oai_identifier_str oai:repositorio.uptc.edu.co:001/1884
network_acronym_str REPOUPTC2
network_name_str RiUPTC: Repositorio Institucional UPTC
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Determinación de arsénico y plomo en carbones de la formación guaduas Cuenca Cundi-boyacense, Colombia
title Determinación de arsénico y plomo en carbones de la formación guaduas Cuenca Cundi-boyacense, Colombia
spellingShingle Determinación de arsénico y plomo en carbones de la formación guaduas Cuenca Cundi-boyacense, Colombia
Elementos traza
Minas de carbón - Boyacá (Colombia)
Petrología - Colombia
Carbón - Análisis - Boyacá (Colombia)
Carbón - Análisis - Cundinamarca (Colombia)
Minas de carbón - Cundinamarca (Colombia)
Zonas carboníferas - Colombia
Carbón - Propiedades físicas
Carbón - Aspectos ambientales
Espectrometría de masas
Ingeniería Geológica - Tesis y disertaciones académicas
Carbón
Arsénico
Plomo
Macerales
Microlitotipos
Análisis próximos
ICP-MS
title_short Determinación de arsénico y plomo en carbones de la formación guaduas Cuenca Cundi-boyacense, Colombia
title_full Determinación de arsénico y plomo en carbones de la formación guaduas Cuenca Cundi-boyacense, Colombia
title_fullStr Determinación de arsénico y plomo en carbones de la formación guaduas Cuenca Cundi-boyacense, Colombia
title_full_unstemmed Determinación de arsénico y plomo en carbones de la formación guaduas Cuenca Cundi-boyacense, Colombia
title_sort Determinación de arsénico y plomo en carbones de la formación guaduas Cuenca Cundi-boyacense, Colombia
dc.creator.fl_str_mv Vargas Camargo, Daniela
Panqueva Méndez, Erica Julith
dc.contributor.advisor.spa.fl_str_mv Díaz Lagos, Mercedes
Gómez Rojas, Olga Patricia
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Vargas Camargo, Daniela
Panqueva Méndez, Erica Julith
dc.subject.mesh.none.fl_str_mv Elementos traza
topic Elementos traza
Minas de carbón - Boyacá (Colombia)
Petrología - Colombia
Carbón - Análisis - Boyacá (Colombia)
Carbón - Análisis - Cundinamarca (Colombia)
Minas de carbón - Cundinamarca (Colombia)
Zonas carboníferas - Colombia
Carbón - Propiedades físicas
Carbón - Aspectos ambientales
Espectrometría de masas
Ingeniería Geológica - Tesis y disertaciones académicas
Carbón
Arsénico
Plomo
Macerales
Microlitotipos
Análisis próximos
ICP-MS
dc.subject.lemb.none.fl_str_mv Minas de carbón - Boyacá (Colombia)
Petrología - Colombia
Carbón - Análisis - Boyacá (Colombia)
Carbón - Análisis - Cundinamarca (Colombia)
Minas de carbón - Cundinamarca (Colombia)
Zonas carboníferas - Colombia
Carbón - Propiedades físicas
Carbón - Aspectos ambientales
Espectrometría de masas
dc.subject.armarc.none.fl_str_mv Ingeniería Geológica - Tesis y disertaciones académicas
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Carbón
Arsénico
Plomo
Macerales
Microlitotipos
Análisis próximos
ICP-MS
description 106 páginas : ilustraciones color, figuras, tablas.
publishDate 2016
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2016
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2017-10-18T15:22:49Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2017-10-18T15:22:49Z
dc.type.spa.fl_str_mv Trabajo de grado - Pregrado
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv https://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.type.coarversion.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str publishedVersion
dc.identifier.citation.spa.fl_str_mv Vargas Camargo, D. & Panqueva Méndez, Erica Julith. (2016). Determinación de arsénico y plomo en carbones de la formación guaduas cuenca Cundi-boyacense, Colombia. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1884
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1884
identifier_str_mv Vargas Camargo, D. & Panqueva Méndez, Erica Julith. (2016). Determinación de arsénico y plomo en carbones de la formación guaduas cuenca Cundi-boyacense, Colombia. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1884
url https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1884
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Absalon, D., & Slesak, B. (2010). The effects of changes in cadmium and lead air pollution on cancer incidence in children. Science of the Total Environment, 408(20), 4420–4428.
Agencia de Protección del Medioambiente [EPA]. (2016). Lead Regulations. Recuperado de https://www3.epa.gov
Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades [ASTDR]. (2007). ¿Cuáles son las normas de niveles de plomo en Estados Unidos? Recuperado de http://www.atsdr.cdc.gov
Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades [ASTDR]. (2009). La toxicidad del arsénico ¿Cuáles son las rutas de exposición del arsénico? ATSDR en Español. Recuperado de http://www.atsdr.cdc.gov
Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades [ASTDR]. (2016). Resumen de Salud Pública: Plomo (Lead) | PHS | ATSDR. Recuperado de http://www.atsdr.cdc.gov
Aitemin. (1992). Investigación Técnica Carbón, Análisis automático de macérales y reflectividad (1998th ed.). Madrid: 1 E-28003.
ASTM D2799-13,(2013) Standard Test Method for Microscopical Determination of the Maceral Composition of Coal, ASTM International, West Conshohocken, PA, Recuperado de www.astm.org
Aya, O. (2000). Espectroscopia de emisión (ICP-AES) en carbones de Colombia. Análisis de trazas. Memorias V Congreso Nacional de Ciencia Y Tecnología Del Carbón. Colombia, 335–339.
Báez, I. (2003). Manual de carbones y coquización.
Barrera, D. L. A. (2015). Depósitos Bioquímicos. Recuperado de http://slideplayer.es
Bautista W. A., Díaz M., Mejía J. A., Martínez L., Martínez S. A. (2015). Características y composición de las cenizas volantes de una planta termoeléctrica de la región utilizada como aditivo en la fabricación del cemento.
Bunt, J. R., & Waanders, F. B. (2008). Trace element behaviour in the Sasol-Lurgi MK IV FBDB gasifier. Parte 1 - The volatile elements: Hg, As, Se, Cd and Pb. Fuel, 87(12), 2374–2387.
Cambel, B., & Jarkovsky, J. (1967). Geochemie der Pyrite einiger Lagerstatten der tschechoslowakei. Vydavatel’sko Slovenskej Akadémie Vied. Candil, N. A. N., Moreno, J. R., Castañeda, J. F. F., Villazón, R. A., & Galvis, J. J. M. (2012). La Cadena del Carbón. Recuperado de http://www.upme.gov.co
Chen, J., Liu, G., Jiang, M., Chou, C. L., Li, H., Wu, B., Jiang, D. (2011). Geochemistry of environmentally sensitive trace elements in Permian coals from the Huainan coalfield, Anhui, China. International Journal of Coal Geology, 88(1), 41–54.
Chen, W., Yang, R.-D., Zhang, Q., Cui, Y.-C., & Gao, U.-B. (2013). Distribution characteristicsoccurrence modes and controlling factors of trace elements in Late Permian coal from Bijie CityGuizhou Province. Journal of China Coal Society, 38(1), 103–113.
Chen, Y., Liu, G., Gong, Y., Yang, J., Qi, C., & Gao, L. (2007). Release and enrichment of 44 elements during coal pyrolysis of Yima coal, China. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 80(2), 283–288.
Dai, S., Han, D., & Chou, C.-L. (2006). Petrography and geochemistry of the Middle Devonian coal from Luquan, Yunnan Province, China. Fuel, 85(4), 456–464.
Dai, S., Ren, D., Chou, C. L., Finkelman, R. B., Seredin, V. V., & Zhou, Y. (2012). Geochemistry of trace elements in Chinese coals: A review of abundances, genetic types, impacts on human health, and industrial utilization. International Journal of Coal Geology, 94, 3–21.
Dai, S., Ren, D., Chou, C.-L., Li, S., & Jiang, Y. (2006). Mineralogy and geochemistry of the No. 6 Coal (Pennsylvanian) in the Junger Coalfield, Ordos Basin, China. International Journal of Coal Geology, 66(4), 253–270.
Davidson, R. M., & Clarke, L. B. (1996). Trace elements in coal EA Coal Research. IECPER/21, London. Jour.
De la Luz Gonzalez, G. (2000). Calidad del aire en las principales ciudades de méxico. Instituto Nacional de Ecologia, 1–13.
Duan, L., Sun, H., Jiang, Y., Anthony, E., & Zhao, C. (2016). Partitioning of trace elements , As , Ba , Cd , Cr , Cu , Mn and Pb , in a 2 . 5 MW th pilot-scale circulating fl uidised bed combustor burning an anthracite and a bituminous coal, 146, 1–8.
ECOCARBON. (1998). Plan de desarrollo del subsector carbón : 1999 - 2010. (Colombia, ECOCARBON, E. C. de C. Ltda., & M. de M. y Energia, Eds.). Santafé de Bogotá, D.C. : ECOCARBON,.
Efrain N. (2003). Capitulo 3 Fuentes de energía no renovables ( I ). ANEXO DE TABLAS Y DIAGRAMAS, (I).
Fang, T., Liu, G., Zhou, C., Sun, R., Chen, J., & Wu, D. (2013). Lead in Chinese coals: Distribution, modes of occurrence, and environmental effects. Environmental Geochemistry and Health, 36(3), 563–581.
Ferrer, J. I.U.T.A. (31 de julio de 2010) La MetodologÍa y Plantamiento del Problema. Recuperado de http://metodologia02.blogspot.com.co
Finkelman, R. B. (1994). Modes of occurrence of potentially hazardous elements in coal: levels of confidence. Fuel Processing Technology, 39(1–3), 21–34.
Finkelman, R. B. (1995). Environmental Aspects of Trace Elements in Coal, (June), 312.
Finkelman, R. B., Stanton, R. W., Cecil, C. B., & Minkin, J. A. (1979). Modes of occurrence of selected trace elements in several Appalachian coals. Am Chem Soc Div Fuel Chem Prep, 24(1), 236–241.
González, A., Garbán, G., Martínez, M., & Álvarez, M. A. (2011). concentración de Ge , As y Hg en carbones del noroeste de Venezuela concentration of ge , as and hg in coals from the northwest of, 2(4), 25–33.
Hackley, P. C., Warwick, P. D., & González, E. (2005). Petrology, mineralogy and geochemistry of mined coals, western Venezuela. International Journal of Coal Geology, 63(1–2 SPEC. ISS.), 68–97.
Hendryx, M., & Luo, J. (2012). Cancer hospitalizations in rural–urban areas in relation to carcinogenic discharges from Toxics Release Inventory facilities. International Journal of Environmental Health Research, 23(2), 155–169. JOUR.
Hower, J. C., Robertson, J. D., Wong, A. S., Eble, C. F., & Ruppert, L. F. (1997). Arsenic and lead concentrations in the Pond Creek and Fire Clay coal beds, eastern Kentucky coal field. Applied Geochemistry, 12(3), 281–289.
ICCP. (1971). International Hand book of Coal Petrology. Supplement to 2nd Edition, International Committee of Coal Petrology, cent., Natl., Sci. Paris.
ICCP System 1994. (1998). The new vitrinite classification ( ICCP System 1994 ), 77(5), 349–358.
ICCP System 1994. (2001). New inertinite classification (ICCP System 1994), 80(4), 459–471.
International Committee for Coal and Organic Petrology (ICCP). (1998). The new vitrinite classification (ICCP System 1994). Fuel, 77(5), 349–358.
Kang, Y., Liu, G., Chou, C.-L., Wong, M. H., Zheng, L., & Rui, D. (2011). Arsenic in Chinese coals: Distribution, modes of occurrence, and environmental effects. Environmental Geochemistry and Health, 36(3), 563–581.
Ketris, M. P., & Yudovich, Y. E. (2009a). Estimations of Clarkes for Carbonaceous biolithes: World averages for trace element contents in black shales and coals. International Journal of Coal Geology, 78(2), 135–148.
Li, P., Persons, D., Iii, P., Registry, E. S., Iv, P., Of, C., & Use, P. (2011). Ontario regulation 419 /05, 47/110. Recuperado de https://www.ontario.ca
Ministerio del medio ambiente, R. A. (2001). Resolucion No., (54), 0–5. Recuperado de http://intranet.ideam.gov.co
Ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial. (2006). Resolución número (601) 04 de abril de 2006 Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.
Ministerio de energía y minas del Perú. (2007). Guía para la evaluación de impactos en la calidad del aire por actividades minero metalúrgicas, 4/128. Recuperado de http://www.minem.gob.pe
Morales, W., & Carmona, I. (2007). Estudio de algunos elementos traza en carbones de la Cuenca César - Ranchería, Colombia. Boletín de Ciencias de La Tierra, (20), 75–88. Recuperado de http://biblat.unam.mx
Nieto, O. (Octubre, 2010) Guía para elaborar el Marco Metodológico de un Proyecto de Investigación. Recuperado de https://es.scribd.com
Oliviero Verbel, J. (2010). Efectos de la minería en Colombia sobre la salud humana. Universidad de Cartagena, 5–13.
Ortiz, B. H., Blanco, F., Padilla, D., Cabanzo, R., Mejía-Ospino, E., & Aya-Ramírez, O. (2006). análisis de carbones por espectroscopia de plasma inducido por laser (libs) y plasma generado por acoplamiento inductivo (la-icp-aes). Revista Colombiana de Física, 38(4), 1359–1362.
Ortiz, H., & Blanco, F. A. (2005). Análisis de elementos en carbones colombianos por LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) y LA-ICP-AES (Laser Ablation-Inductively Coupled Plasma-Atomic Emision Spectroscopy). Univesrsidad Industrial de Santander - UIS.
OMS, O. M. D. L. S. (2004). Guías para la calidad del aire, 54/239. http://doi.org/OPS/CEPIS/PUB/04.110.
Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2005). Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004, relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente. Diario Oficial de La Unión Europea, 23(26 de enero de 2005), 3–16. Recuperado de http://eur-lex.europa.eu
Parlamento Europeo. (2008). Directiva 2008/50/ce del parlamento europeo y del consejo de 21 de mayo de 2008 relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa EL. Diario Oficial de La Unión Europea, (L 152), 1–44..
Peña, M. (2000). Estudio de Cadmio y plomo en carbones empleados en termoeléctrica Memorias V Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología del Carbón. Colombia. In Estudio de Cadmio y plomo en carbones empleados en termoeléctrica Memorias V Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología del Carbón. Colombia (pp. 99–102).
Ratafia-Brown, J. a, Manfredo, L. M., Hoffmann, J. W., & Ramezan, M. (2002). An environmental assessment of igcc power systems. Nineteenth Annual Pittsburgh Coal Conference, 27. Recuperado de www.netl.doe.gov
Rincón, J. (2002). El carbon y su problematica ambiental.
Rodríguez Contreras, M. L. U. A. de M. (2011). Study of trace metals behaviour during coal and biomass cofi ring in fl uidized bed combustion, 40-. Retrieved from file:///D:/Mis documentos/Downloads/45094_contreras_rodriguez_mluisa (2).pdf
Saha D., Chakravarty S., Shome D., Basariya M. R., Kumari A., Kumar A., Chatterjee D., Adhikari J., and Chatterjee D. (2016). “Distribution and affinity of trace elements in Samaleswari coal , Eastern India,” vol. 181, pp. 376–388.
SGC, S. G. C. (2012). Servicio Geológico INGEOMINAS Funciones de INGEOMINAS Geología Básica Recursos del Subsuelo Amenazas Información Asuntos Nucleares, 6/25. Recuperado de http://www.fenalcarbon.org.co
Scott, A. C. (2002). Coal petrology and the origin of coal macerals: A way ahead? International Journal of Coal Geology, 50(1–4), 119–134.
Sia, S. G., & Abdullah, W. H. (2011). Concentration and association of minor and trace elements in Mukah coal from Sarawak, Malaysia, with emphasis on the potentially hazardous trace elements. International Journal of Coal Geology.
Silbergeld, E. K., Waalkes, M., & Rice, J. M. (2000). Lead as a carcinogen: Experimental evidence and mechanisms of action. American Journal of Industrial Medicine, 38(3), 316–323.
Singh, A. ., Singh, P. K., Singh, M. P., & Kumar, A. (2015). Environmentally Sensitive Major and Trace Elements in Indonesian Coal and Their Geochemical Significance.
Stach, E. (1982). Stach’s textbook of coal petrology.
Strugała-Wilczek, A., & Stańczyk, K. (2015). Comparison of metal elution from cavern residue after underground coal gasification and from ash obtained during coal combustion. Fuel, 158, 733–743.
Suárez Ruiz, I., & Ward, C. R. (2008). Basic Factors Controlling Coal Quality and Technological Behavior of Coal. Applied Coal Petrology -The Role of Petrology in Coal Utiliztion, (1), 19–59.
Suárez-Ruiz, I., & Crelling, J. C. (2008). Applied Coal Petrology: The Role of Petrology in Coal Utilization - Google Books. Recuperado de https://books.google.com.co
Suárez-Ruiz, I., & Ward, C. R. (2008). Basic Factors Controlling Coal Quality and Technological Behavior of Coal. Applied Coal Petrology -The Role of Petrology in Coal Utiliztion, (1), 19–59.
Sutcu, E. C., & Karayigit, A. I. (2015). Mineral matter, major and trace element content of the Afşin–Elbistan coals, Kahramanmaraş, Turkey. International Journal of Coal Geology, 144–145, 111–129.
Sýkorova, I., Pickel, W., Christanis, K., Wolf, M., Taylor, G. H., & Flores, D. (2005). Classification of huminite — ICCP System 1994, 62, 85–106.
Taylor, G.; Techmüller, M.; Davis, A.; Diessel, C.; Littke, R. Y Robert, P. Organic Petrology: The Origin of Organic Matter in Sedimentary Rocks, the Nature of Organic Matter – Macerals and Associated Minerals, Lithotypes and Microlithotypes. Berlin - Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 1998. 704 pp.
Tian, H., Cheng, K., Wang, Y., Zhao, D., Lu, L., Jia, W., & Hao, J. (2012). Temporal and spatial variation characteristics of atmospheric emissions of Cd, Cr, and Pb from coal in China. Atmospheric Environment, 50, 157–163.
Unidad de Planeación Minero Energética UPME. (1998) Guía ambiental para minería de carbón a cielo abierto, Zonas carboníferas de Colombia Recuperado de http://www.upme.gov.co
Universidad de Granada - Instituto Nacional del Carbón (CSIC) (2015-2016). Petrografía del Carbón. Recuperado de https://petrografiacarbon.es
UPME. (2005). El Carbón Colombiano. Fuente de Energía para el mundo. Unidad de Planeación Minero Energética, 53.
US EPA, OAR, O. of A. Q. P. and S. (2006). Calidad del aire fronterizo. Recuperado de https://www3.epa.gov
Vejahati, F., Xu, Z., & Gupta, R. (2010). Trace elements in coal: Associations with coal and minerals and their behavior during coal utilization – A review. Fuel, 89(4), 904–911.
Verbel, J. O. (2010). Efectos de la minería en Colombia sobre la salud humana. Universidad de Cartagena, 5–13. Recuperado de http://www1.upme.gov.co
Xu, Q., Han, D. X., Jin, K. L., Ren, D. Y., & Zheng, Y. S. (1990). Correlation of coal constituents and coalification degree versus contents 49 kinds of elements in coal of China. Journal of China University of Ming & Technology, 19, 48–57.
Xu, M., Yan, R., Zheng, C., Qiao, Y., Han, J., & Sheng, C. (2003). Status of trace element emission in a coal combustion process: A review. Fuel Processing Technology, 85(2–3), 215–237.
Yao, D., & Zhi, X. (2010). The transformation and concentration of environmental hazardous trace elements during coal combustion. Journal of Coal Science and Engineering (China), 16(1), 74–77.
Yudovich, Y. E., & Ketris, M. P. (2006). Arsenic in coal: A review. International Journal of Coal Geology.
Wang, X., Sato, T., Xing, B., & Tao, S. (2005). Health risks of heavy metals to the general public in Tianjin, China via consumption of vegetables and fish. Science of the Total Environment, 350(1–3), 28–37.
Wedepohl, K. H. (1995). The composition of the continental crust. Geochimica et Cosmochimica Acta, 59(7), 1217–1232.
Wikipedia. (2009). Mapa de Colombia (orografía) - Depresión momposina - Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado de https://es.wikipedia.org
dc.rights.spa.fl_str_mv Copyright (c) 2016 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommons.spa.fl_str_mv Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv Copyright (c) 2016 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
dc.publisher.department.spa.fl_str_mv Escuela de Ingeniería Geológica
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Facultad Seccional Sogamoso
institution Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.uptc.edu.co/bitstreams/d889d1cd-c403-4a2f-a99c-67cf7b78d4e4/download
https://repositorio.uptc.edu.co/bitstreams/106edab0-80b6-49cd-9947-2a2f336cce1a/download
https://repositorio.uptc.edu.co/bitstreams/20aad81c-e7cb-4f7c-b675-f8304cc8ab33/download
https://repositorio.uptc.edu.co/bitstreams/b0da703a-c931-45e7-b9ad-4291bfa1ebd6/download
https://repositorio.uptc.edu.co/bitstreams/a423d0ee-df4d-4977-adcb-4703edd559e0/download
https://repositorio.uptc.edu.co/bitstreams/147aceb9-a918-47f9-a53c-0e6e9d5e2db6/download
https://repositorio.uptc.edu.co/bitstreams/4fe42323-9cd2-478a-a0e9-a8ab826c3768/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 509158845cdeaabdd172e0dd6c707f3b
f78394c21124949da73b817608749acf
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
4606583b0172bcce73c55e9d1f06af7a
e1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9
676e18885049dc657f64164c8a6a5d28
78789734ff3f9b7bf2b5e3b1958e3b6a
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv UPTC DSpace
repository.mail.fl_str_mv repositorio.uptc@uptc.edu.co
_version_ 1814076227504308224
spelling Díaz Lagos, Mercedesed0c73009f6ffc5467133fcbf6993742Gómez Rojas, Olga Patricia67c1ad6797f0ed547051554a79e7159fVargas Camargo, Daniela94c049665341b631d6d24d32ad570856Panqueva Méndez, Erica Julith91a18dff53241bfb41ff676064f7ad0c2017-10-18T15:22:49Z2017-10-18T15:22:49Z2016Vargas Camargo, D. & Panqueva Méndez, Erica Julith. (2016). Determinación de arsénico y plomo en carbones de la formación guaduas cuenca Cundi-boyacense, Colombia. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1884https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1884106 páginas : ilustraciones color, figuras, tablas.Se determinó la concentración de los elementos traza arsénico y plomo considerados contaminantes y potencialmente peligrosos en ocho (8) municipios de la cuenca carbonífera Cundi-Boyacense localizada sobre el centro oriente de Colombia y que corresponden a la Formación Guaduas. Se encontraron en los carbones bajas concentraciones de arsénico y concentraciones mayores de plomo. El tratamiento estadístico muestra que existe una correlación positiva entre el arsénico y el azufre así como entre el plomo y la materia mineral presente en los carbones. Las concentraciones promedio de los elementos traza de los carbones analizados varían con respecto a valores promedio mundiales de diferentes carbones del mundo y de la corteza terrestre, el arsénico por ejemplo supera las concentraciones de la corteza terrestre, mientras que el plomo está por debajo de estas. Se estableció que posiblemente estos elementos son contaminantes en procesos térmicos y de coquización, ya que las temperaturas alcanzadas superan las temperaturas de volatilización de estos elementos. Por la heterogeneidad del carbón no se pueden generalizar resultados, aplican solo para la zona estudiada pero son base para posteriores investigaciones relacionadas con la contaminación de elementos traza en carbones ayudando a precisar el uso ambientalmente sostenible del carbón apostando a la implementación de una tecnología limpia, y de esta manera, cumplir con la demanda actual y futura de este recurso no renovable, que se posiciona como una fuente de energía con grandes reservas en el mundo.Bibliografía: páginas 99-105.PregradoIngeniero Geólogoapplication/pdfspaUniversidad Pedagógica y Tecnológica de ColombiaEscuela de Ingeniería GeológicaFacultad Seccional SogamosoCopyright (c) 2016 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombiahttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Elementos trazaMinas de carbón - Boyacá (Colombia)Petrología - ColombiaCarbón - Análisis - Boyacá (Colombia)Carbón - Análisis - Cundinamarca (Colombia)Minas de carbón - Cundinamarca (Colombia)Zonas carboníferas - ColombiaCarbón - Propiedades físicasCarbón - Aspectos ambientalesEspectrometría de masasIngeniería Geológica - Tesis y disertaciones académicasCarbónArsénicoPlomoMaceralesMicrolitotiposAnálisis próximosICP-MSDeterminación de arsénico y plomo en carbones de la formación guaduas Cuenca Cundi-boyacense, ColombiaTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionTexthttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Absalon, D., & Slesak, B. (2010). The effects of changes in cadmium and lead air pollution on cancer incidence in children. Science of the Total Environment, 408(20), 4420–4428.Agencia de Protección del Medioambiente [EPA]. (2016). Lead Regulations. Recuperado de https://www3.epa.govAgencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades [ASTDR]. (2007). ¿Cuáles son las normas de niveles de plomo en Estados Unidos? Recuperado de http://www.atsdr.cdc.govAgencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades [ASTDR]. (2009). La toxicidad del arsénico ¿Cuáles son las rutas de exposición del arsénico? ATSDR en Español. Recuperado de http://www.atsdr.cdc.govAgencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades [ASTDR]. (2016). Resumen de Salud Pública: Plomo (Lead) | PHS | ATSDR. Recuperado de http://www.atsdr.cdc.govAitemin. (1992). Investigación Técnica Carbón, Análisis automático de macérales y reflectividad (1998th ed.). Madrid: 1 E-28003.ASTM D2799-13,(2013) Standard Test Method for Microscopical Determination of the Maceral Composition of Coal, ASTM International, West Conshohocken, PA, Recuperado de www.astm.orgAya, O. (2000). Espectroscopia de emisión (ICP-AES) en carbones de Colombia. Análisis de trazas. Memorias V Congreso Nacional de Ciencia Y Tecnología Del Carbón. Colombia, 335–339.Báez, I. (2003). Manual de carbones y coquización.Barrera, D. L. A. (2015). Depósitos Bioquímicos. Recuperado de http://slideplayer.esBautista W. A., Díaz M., Mejía J. A., Martínez L., Martínez S. A. (2015). Características y composición de las cenizas volantes de una planta termoeléctrica de la región utilizada como aditivo en la fabricación del cemento.Bunt, J. R., & Waanders, F. B. (2008). Trace element behaviour in the Sasol-Lurgi MK IV FBDB gasifier. Parte 1 - The volatile elements: Hg, As, Se, Cd and Pb. Fuel, 87(12), 2374–2387.Cambel, B., & Jarkovsky, J. (1967). Geochemie der Pyrite einiger Lagerstatten der tschechoslowakei. Vydavatel’sko Slovenskej Akadémie Vied. Candil, N. A. N., Moreno, J. R., Castañeda, J. F. F., Villazón, R. A., & Galvis, J. J. M. (2012). La Cadena del Carbón. Recuperado de http://www.upme.gov.coChen, J., Liu, G., Jiang, M., Chou, C. L., Li, H., Wu, B., Jiang, D. (2011). Geochemistry of environmentally sensitive trace elements in Permian coals from the Huainan coalfield, Anhui, China. International Journal of Coal Geology, 88(1), 41–54.Chen, W., Yang, R.-D., Zhang, Q., Cui, Y.-C., & Gao, U.-B. (2013). Distribution characteristicsoccurrence modes and controlling factors of trace elements in Late Permian coal from Bijie CityGuizhou Province. Journal of China Coal Society, 38(1), 103–113.Chen, Y., Liu, G., Gong, Y., Yang, J., Qi, C., & Gao, L. (2007). Release and enrichment of 44 elements during coal pyrolysis of Yima coal, China. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 80(2), 283–288.Dai, S., Han, D., & Chou, C.-L. (2006). Petrography and geochemistry of the Middle Devonian coal from Luquan, Yunnan Province, China. Fuel, 85(4), 456–464.Dai, S., Ren, D., Chou, C. L., Finkelman, R. B., Seredin, V. V., & Zhou, Y. (2012). Geochemistry of trace elements in Chinese coals: A review of abundances, genetic types, impacts on human health, and industrial utilization. International Journal of Coal Geology, 94, 3–21.Dai, S., Ren, D., Chou, C.-L., Li, S., & Jiang, Y. (2006). Mineralogy and geochemistry of the No. 6 Coal (Pennsylvanian) in the Junger Coalfield, Ordos Basin, China. International Journal of Coal Geology, 66(4), 253–270.Davidson, R. M., & Clarke, L. B. (1996). Trace elements in coal EA Coal Research. IECPER/21, London. Jour.De la Luz Gonzalez, G. (2000). Calidad del aire en las principales ciudades de méxico. Instituto Nacional de Ecologia, 1–13.Duan, L., Sun, H., Jiang, Y., Anthony, E., & Zhao, C. (2016). Partitioning of trace elements , As , Ba , Cd , Cr , Cu , Mn and Pb , in a 2 . 5 MW th pilot-scale circulating fl uidised bed combustor burning an anthracite and a bituminous coal, 146, 1–8.ECOCARBON. (1998). Plan de desarrollo del subsector carbón : 1999 - 2010. (Colombia, ECOCARBON, E. C. de C. Ltda., & M. de M. y Energia, Eds.). Santafé de Bogotá, D.C. : ECOCARBON,.Efrain N. (2003). Capitulo 3 Fuentes de energía no renovables ( I ). ANEXO DE TABLAS Y DIAGRAMAS, (I).Fang, T., Liu, G., Zhou, C., Sun, R., Chen, J., & Wu, D. (2013). Lead in Chinese coals: Distribution, modes of occurrence, and environmental effects. Environmental Geochemistry and Health, 36(3), 563–581.Ferrer, J. I.U.T.A. (31 de julio de 2010) La MetodologÍa y Plantamiento del Problema. Recuperado de http://metodologia02.blogspot.com.coFinkelman, R. B. (1994). Modes of occurrence of potentially hazardous elements in coal: levels of confidence. Fuel Processing Technology, 39(1–3), 21–34.Finkelman, R. B. (1995). Environmental Aspects of Trace Elements in Coal, (June), 312.Finkelman, R. B., Stanton, R. W., Cecil, C. B., & Minkin, J. A. (1979). Modes of occurrence of selected trace elements in several Appalachian coals. Am Chem Soc Div Fuel Chem Prep, 24(1), 236–241.González, A., Garbán, G., Martínez, M., & Álvarez, M. A. (2011). concentración de Ge , As y Hg en carbones del noroeste de Venezuela concentration of ge , as and hg in coals from the northwest of, 2(4), 25–33.Hackley, P. C., Warwick, P. D., & González, E. (2005). Petrology, mineralogy and geochemistry of mined coals, western Venezuela. International Journal of Coal Geology, 63(1–2 SPEC. ISS.), 68–97.Hendryx, M., & Luo, J. (2012). Cancer hospitalizations in rural–urban areas in relation to carcinogenic discharges from Toxics Release Inventory facilities. International Journal of Environmental Health Research, 23(2), 155–169. JOUR.Hower, J. C., Robertson, J. D., Wong, A. S., Eble, C. F., & Ruppert, L. F. (1997). Arsenic and lead concentrations in the Pond Creek and Fire Clay coal beds, eastern Kentucky coal field. Applied Geochemistry, 12(3), 281–289.ICCP. (1971). International Hand book of Coal Petrology. Supplement to 2nd Edition, International Committee of Coal Petrology, cent., Natl., Sci. Paris.ICCP System 1994. (1998). The new vitrinite classification ( ICCP System 1994 ), 77(5), 349–358.ICCP System 1994. (2001). New inertinite classification (ICCP System 1994), 80(4), 459–471.International Committee for Coal and Organic Petrology (ICCP). (1998). The new vitrinite classification (ICCP System 1994). Fuel, 77(5), 349–358.Kang, Y., Liu, G., Chou, C.-L., Wong, M. H., Zheng, L., & Rui, D. (2011). Arsenic in Chinese coals: Distribution, modes of occurrence, and environmental effects. Environmental Geochemistry and Health, 36(3), 563–581.Ketris, M. P., & Yudovich, Y. E. (2009a). Estimations of Clarkes for Carbonaceous biolithes: World averages for trace element contents in black shales and coals. International Journal of Coal Geology, 78(2), 135–148.Li, P., Persons, D., Iii, P., Registry, E. S., Iv, P., Of, C., & Use, P. (2011). Ontario regulation 419 /05, 47/110. Recuperado de https://www.ontario.caMinisterio del medio ambiente, R. A. (2001). Resolucion No., (54), 0–5. Recuperado de http://intranet.ideam.gov.coMinisterio de ambiente vivienda y desarrollo territorial. (2006). Resolución número (601) 04 de abril de 2006 Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.Ministerio de energía y minas del Perú. (2007). Guía para la evaluación de impactos en la calidad del aire por actividades minero metalúrgicas, 4/128. Recuperado de http://www.minem.gob.peMorales, W., & Carmona, I. (2007). Estudio de algunos elementos traza en carbones de la Cuenca César - Ranchería, Colombia. Boletín de Ciencias de La Tierra, (20), 75–88. Recuperado de http://biblat.unam.mxNieto, O. (Octubre, 2010) Guía para elaborar el Marco Metodológico de un Proyecto de Investigación. Recuperado de https://es.scribd.comOliviero Verbel, J. (2010). Efectos de la minería en Colombia sobre la salud humana. Universidad de Cartagena, 5–13.Ortiz, B. H., Blanco, F., Padilla, D., Cabanzo, R., Mejía-Ospino, E., & Aya-Ramírez, O. (2006). análisis de carbones por espectroscopia de plasma inducido por laser (libs) y plasma generado por acoplamiento inductivo (la-icp-aes). Revista Colombiana de Física, 38(4), 1359–1362.Ortiz, H., & Blanco, F. A. (2005). Análisis de elementos en carbones colombianos por LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) y LA-ICP-AES (Laser Ablation-Inductively Coupled Plasma-Atomic Emision Spectroscopy). Univesrsidad Industrial de Santander - UIS.OMS, O. M. D. L. S. (2004). Guías para la calidad del aire, 54/239. http://doi.org/OPS/CEPIS/PUB/04.110.Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2005). Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004, relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente. Diario Oficial de La Unión Europea, 23(26 de enero de 2005), 3–16. Recuperado de http://eur-lex.europa.euParlamento Europeo. (2008). Directiva 2008/50/ce del parlamento europeo y del consejo de 21 de mayo de 2008 relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa EL. Diario Oficial de La Unión Europea, (L 152), 1–44..Peña, M. (2000). Estudio de Cadmio y plomo en carbones empleados en termoeléctrica Memorias V Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología del Carbón. Colombia. In Estudio de Cadmio y plomo en carbones empleados en termoeléctrica Memorias V Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología del Carbón. Colombia (pp. 99–102).Ratafia-Brown, J. a, Manfredo, L. M., Hoffmann, J. W., & Ramezan, M. (2002). An environmental assessment of igcc power systems. Nineteenth Annual Pittsburgh Coal Conference, 27. Recuperado de www.netl.doe.govRincón, J. (2002). El carbon y su problematica ambiental.Rodríguez Contreras, M. L. U. A. de M. (2011). Study of trace metals behaviour during coal and biomass cofi ring in fl uidized bed combustion, 40-. Retrieved from file:///D:/Mis documentos/Downloads/45094_contreras_rodriguez_mluisa (2).pdfSaha D., Chakravarty S., Shome D., Basariya M. R., Kumari A., Kumar A., Chatterjee D., Adhikari J., and Chatterjee D. (2016). “Distribution and affinity of trace elements in Samaleswari coal , Eastern India,” vol. 181, pp. 376–388.SGC, S. G. C. (2012). Servicio Geológico INGEOMINAS Funciones de INGEOMINAS Geología Básica Recursos del Subsuelo Amenazas Información Asuntos Nucleares, 6/25. Recuperado de http://www.fenalcarbon.org.coScott, A. C. (2002). Coal petrology and the origin of coal macerals: A way ahead? International Journal of Coal Geology, 50(1–4), 119–134.Sia, S. G., & Abdullah, W. H. (2011). Concentration and association of minor and trace elements in Mukah coal from Sarawak, Malaysia, with emphasis on the potentially hazardous trace elements. International Journal of Coal Geology.Silbergeld, E. K., Waalkes, M., & Rice, J. M. (2000). Lead as a carcinogen: Experimental evidence and mechanisms of action. American Journal of Industrial Medicine, 38(3), 316–323.Singh, A. ., Singh, P. K., Singh, M. P., & Kumar, A. (2015). Environmentally Sensitive Major and Trace Elements in Indonesian Coal and Their Geochemical Significance.Stach, E. (1982). Stach’s textbook of coal petrology.Strugała-Wilczek, A., & Stańczyk, K. (2015). Comparison of metal elution from cavern residue after underground coal gasification and from ash obtained during coal combustion. Fuel, 158, 733–743.Suárez Ruiz, I., & Ward, C. R. (2008). Basic Factors Controlling Coal Quality and Technological Behavior of Coal. Applied Coal Petrology -The Role of Petrology in Coal Utiliztion, (1), 19–59.Suárez-Ruiz, I., & Crelling, J. C. (2008). Applied Coal Petrology: The Role of Petrology in Coal Utilization - Google Books. Recuperado de https://books.google.com.coSuárez-Ruiz, I., & Ward, C. R. (2008). Basic Factors Controlling Coal Quality and Technological Behavior of Coal. Applied Coal Petrology -The Role of Petrology in Coal Utiliztion, (1), 19–59.Sutcu, E. C., & Karayigit, A. I. (2015). Mineral matter, major and trace element content of the Afşin–Elbistan coals, Kahramanmaraş, Turkey. International Journal of Coal Geology, 144–145, 111–129.Sýkorova, I., Pickel, W., Christanis, K., Wolf, M., Taylor, G. H., & Flores, D. (2005). Classification of huminite — ICCP System 1994, 62, 85–106.Taylor, G.; Techmüller, M.; Davis, A.; Diessel, C.; Littke, R. Y Robert, P. Organic Petrology: The Origin of Organic Matter in Sedimentary Rocks, the Nature of Organic Matter – Macerals and Associated Minerals, Lithotypes and Microlithotypes. Berlin - Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 1998. 704 pp.Tian, H., Cheng, K., Wang, Y., Zhao, D., Lu, L., Jia, W., & Hao, J. (2012). Temporal and spatial variation characteristics of atmospheric emissions of Cd, Cr, and Pb from coal in China. Atmospheric Environment, 50, 157–163.Unidad de Planeación Minero Energética UPME. (1998) Guía ambiental para minería de carbón a cielo abierto, Zonas carboníferas de Colombia Recuperado de http://www.upme.gov.coUniversidad de Granada - Instituto Nacional del Carbón (CSIC) (2015-2016). Petrografía del Carbón. Recuperado de https://petrografiacarbon.esUPME. (2005). El Carbón Colombiano. Fuente de Energía para el mundo. Unidad de Planeación Minero Energética, 53.US EPA, OAR, O. of A. Q. P. and S. (2006). Calidad del aire fronterizo. Recuperado de https://www3.epa.govVejahati, F., Xu, Z., & Gupta, R. (2010). Trace elements in coal: Associations with coal and minerals and their behavior during coal utilization – A review. Fuel, 89(4), 904–911.Verbel, J. O. (2010). Efectos de la minería en Colombia sobre la salud humana. Universidad de Cartagena, 5–13. Recuperado de http://www1.upme.gov.coXu, Q., Han, D. X., Jin, K. L., Ren, D. Y., & Zheng, Y. S. (1990). Correlation of coal constituents and coalification degree versus contents 49 kinds of elements in coal of China. Journal of China University of Ming & Technology, 19, 48–57.Xu, M., Yan, R., Zheng, C., Qiao, Y., Han, J., & Sheng, C. (2003). Status of trace element emission in a coal combustion process: A review. Fuel Processing Technology, 85(2–3), 215–237.Yao, D., & Zhi, X. (2010). The transformation and concentration of environmental hazardous trace elements during coal combustion. Journal of Coal Science and Engineering (China), 16(1), 74–77.Yudovich, Y. E., & Ketris, M. P. (2006). Arsenic in coal: A review. International Journal of Coal Geology.Wang, X., Sato, T., Xing, B., & Tao, S. (2005). Health risks of heavy metals to the general public in Tianjin, China via consumption of vegetables and fish. Science of the Total Environment, 350(1–3), 28–37.Wedepohl, K. H. (1995). The composition of the continental crust. Geochimica et Cosmochimica Acta, 59(7), 1217–1232.Wikipedia. (2009). Mapa de Colombia (orografía) - Depresión momposina - Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado de https://es.wikipedia.orgORIGINALTGT-451.pdfTGT-451.pdfArchivo principalapplication/pdf4002680https://repositorio.uptc.edu.co/bitstreams/d889d1cd-c403-4a2f-a99c-67cf7b78d4e4/download509158845cdeaabdd172e0dd6c707f3bMD51A-219.pdfA-219.pdfAutorización publicaciónapplication/pdf1361294https://repositorio.uptc.edu.co/bitstreams/106edab0-80b6-49cd-9947-2a2f336cce1a/downloadf78394c21124949da73b817608749acfMD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.uptc.edu.co/bitstreams/20aad81c-e7cb-4f7c-b675-f8304cc8ab33/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53TEXTTGT-451.pdf.txtTGT-451.pdf.txtExtracted texttext/plain189142https://repositorio.uptc.edu.co/bitstreams/b0da703a-c931-45e7-b9ad-4291bfa1ebd6/download4606583b0172bcce73c55e9d1f06af7aMD54A-219.pdf.txtA-219.pdf.txtExtracted texttext/plain2https://repositorio.uptc.edu.co/bitstreams/a423d0ee-df4d-4977-adcb-4703edd559e0/downloade1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9MD56THUMBNAILTGT-451.pdf.jpgTGT-451.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1244https://repositorio.uptc.edu.co/bitstreams/147aceb9-a918-47f9-a53c-0e6e9d5e2db6/download676e18885049dc657f64164c8a6a5d28MD55A-219.pdf.jpgA-219.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1829https://repositorio.uptc.edu.co/bitstreams/4fe42323-9cd2-478a-a0e9-a8ab826c3768/download78789734ff3f9b7bf2b5e3b1958e3b6aMD57001/1884oai:repositorio.uptc.edu.co:001/18842023-03-16 20:05:08.361https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/Copyright (c) 2016 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombiaopen.accesshttps://repositorio.uptc.edu.coUPTC DSpacerepositorio.uptc@uptc.edu.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