Determinación del contenido de metales pesados en suelos colindantes a un drenaje ácido de mina en el municipio de California, Santander, Colombia

La minería es una de las principales actividades económicas en Colombia, ya que conlleva oportunidades importantes en la generación de empleo y generación de sostenibilidad. Sin embargo, esta actividad es causante a su vez de graves problemáticas de contaminación, entre las que resulta más relevante...

Full description

Autores:
Morales Aparicio, Estefani
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2018
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Repositorio Institucional USTA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11634/13009
Palabra clave:
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AMD
Heavy metals
Gold mining
Soil contamination
Environmental liability
industria minera
Industria minerales
Contaminación de suelos
Metales pesados
Drenaje
Ácido de mina
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description La minería es una de las principales actividades económicas en Colombia, ya que conlleva oportunidades importantes en la generación de empleo y generación de sostenibilidad. Sin embargo, esta actividad es causante a su vez de graves problemáticas de contaminación, entre las que resulta más relevante la formación de drenajes ácidos de mina (DAM) que, además de un bajo pH, poseen elevados contenidos de sulfatos y metales pesados y, por consiguiente, son tóxicos en diversos grados para el hombre, la flora y la fauna. Así pues, la minería en el municipio de California (Santander) ha ocasionado un interés en la realización de estudios de impacto ambiental, para evaluar la calidad de los suelos que son afectados por los DAM que allí se generan y que ocasionan que los metales pesados sean lixiviados rápidamente. El trabajo experimental de esta investigación consistió en implementar las metodologías establecidas en las Normas Técnicas Colombianas 3656 y 3934. Se tomaron cinco puntos de muestreo de suelos afectados por los DAM, en la bocamina “El Tigre” del municipio de California (Santander). La cuantificación de Cobre, Plomo y Zinc en suelos se realizó en el laboratorio de investigación de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, mediante la Técnica de Espectroscopia de Absorción Atómica y el análisis de la concentración de Cobre, Plomo y Zinc para el DAM se realizó en el Laboratorio Químico de Consultas Industriales. Los resultados obtenidos en las muestras de suelos se compararon con el Anexo 2 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente de Ecuador, reformado mediante Acuerdo Ministerial N° 061 del 2015: Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados de ese mismo país, ya que no existe norma nacional al respecto. Por su parte, los resultados de la muestra de DAM se compararon con la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Como corolario de lo anterior, la concentración de Cobre en todos los puntos de muestreo de suelo sobrepasó el valor máximo permisible (25mg/Kg) por la norma ecuatoriana; en la concentración de Plomo se obtuvo solo un punto que sobrepasó el valor permisible (19mg/Kg) y de la concentración de Zinc, cuatro de los cinco puntos de muestreo sobrepasaron el valor permisible (60mg/Kg). Así mismo, de los tres metales analizados en el DAM, el Cobre fue el metal que sobrepasó el valor (1,0mg/L) admitido por la Resolución 0631 de 2015, la concentración de Plomo no sobrepasó el valor permitido (0,20mg/L), y aunque la concentración de Zinc no sobrepasó el valor permitido (3,0mg/L) sí obtuvo un valor muy cercano al máximo admitido.
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Así pues, la minería en el municipio de California (Santander) ha ocasionado un interés en la realización de estudios de impacto ambiental, para evaluar la calidad de los suelos que son afectados por los DAM que allí se generan y que ocasionan que los metales pesados sean lixiviados rápidamente. El trabajo experimental de esta investigación consistió en implementar las metodologías establecidas en las Normas Técnicas Colombianas 3656 y 3934. Se tomaron cinco puntos de muestreo de suelos afectados por los DAM, en la bocamina “El Tigre” del municipio de California (Santander). La cuantificación de Cobre, Plomo y Zinc en suelos se realizó en el laboratorio de investigación de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, mediante la Técnica de Espectroscopia de Absorción Atómica y el análisis de la concentración de Cobre, Plomo y Zinc para el DAM se realizó en el Laboratorio Químico de Consultas Industriales. Los resultados obtenidos en las muestras de suelos se compararon con el Anexo 2 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente de Ecuador, reformado mediante Acuerdo Ministerial N° 061 del 2015: Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados de ese mismo país, ya que no existe norma nacional al respecto. Por su parte, los resultados de la muestra de DAM se compararon con la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Como corolario de lo anterior, la concentración de Cobre en todos los puntos de muestreo de suelo sobrepasó el valor máximo permisible (25mg/Kg) por la norma ecuatoriana; en la concentración de Plomo se obtuvo solo un punto que sobrepasó el valor permisible (19mg/Kg) y de la concentración de Zinc, cuatro de los cinco puntos de muestreo sobrepasaron el valor permisible (60mg/Kg). Así mismo, de los tres metales analizados en el DAM, el Cobre fue el metal que sobrepasó el valor (1,0mg/L) admitido por la Resolución 0631 de 2015, la concentración de Plomo no sobrepasó el valor permitido (0,20mg/L), y aunque la concentración de Zinc no sobrepasó el valor permitido (3,0mg/L) sí obtuvo un valor muy cercano al máximo admitido.Mining is one of the main economic activities in Colombia, since it entails important opportunities in generating employment and sustainability. However, this activity is also responsible for serious pollution problems, among which the formation of acid mine drainage (AMD) is more relevant, which, in addition to a low pH, have high levels of sulfates and heavy metals and, consequently, they are toxic in varying degrees to humans, flora and fauna. Thus, mining in the municipality of California (Santander) has caused an interest in conducting environmental impact studies, to evaluate the quality of the soils that are affected by the AMD that are generated there and that cause heavy metals be leached quickly. The experimental work of this research consisted of implementing the methodologies established in the Colombian Technical Standards 3656 and 3934. Five sampling points were taken from the soils affected by the AMD, at the "El Tigre" mine entrance of the municipality of California (Santander) and the quantification of Copper, Lead and Zinc in soils was carried out in the research laboratory of the Santo Tomas University of Bucaramanga, with the Atomic Absorption team. In addition, the analysis of Copper, Lead and Zinc for the AMD was carried out in the Chemical Laboratory of Industrial Consultations. The results obtained in the soil samples were compared with Annex 2 of book VI of the Unified text of secondary legislation of the Ministry of Environment of Ecuadorian, amended by ministerial agreement N°. 061 of 2015: norm of environmental quality of the soil resource and with the remediation criteria for contaminated soils of that same country, since there is no national norm in this regard. For its part, the results of the AMD sample were compared with Resolution 0631 of March 17, 2015 of the Ministry of Environment and Sustainable Development and Decree 1594 of 1984. As a corollary to the above, the concentration of Copper in all the soil sampling points exceeded the maximum value (30mg/Kg) allowed by the Ecuadorian norm; in the Lead concentration, only one point exceeding the permissible value (25mg/Kg) was obtained, and about the Zinc concentration, four of the five samples exceeded the permissible value (60mg/Kg). Likewise, of the three metals analyzed in the AMD, Copper was the metal that surpassed the value (1,0mg/L) admitted by Resolution 0631 of 2015, in the Lead concentration did not point exceeding the permissible value (0,20mg/L), and although the Zinc concentration did not exceed the permitted value (3,0mg/L), it did obtain a value very close to the maximum allowed.Químico AmbientalPregradoapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásPregrado Química AmbientalFacultad de Química AmbientalAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Determinación del contenido de metales pesados en suelos colindantes a un drenaje ácido de mina en el municipio de California, Santander, Colombiaacid mine drainageAMDHeavy metalsGold miningSoil contaminationEnvironmental liabilityindustria mineraIndustria mineralesContaminación de suelosMetales pesadosDrenajeÁcido de minaMetales pesadosMinería de oroContaminación del sueloPasivo ambientalTrabajo de gradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisCRAI-USTA BucaramangaORIGINAL2018estefanimorales.pdf2018estefanimorales.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf1025601https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/13009/1/2018estefanimorales.pdf3ca200b7e91a1c316a3ad410e0c41846MD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/13009/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52open accessTHUMBNAIL2018estefanimorales.pdf.jpg2018estefanimorales.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6134https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/13009/3/2018estefanimorales.pdf.jpgae42bb6520984594d7528ee075be75d0MD53open access11634/13009oai:repository.usta.edu.co:11634/130092022-10-10 15:54:17.039open accessRepositorio Universidad Santo Tomásrepositorio@usantotomas.edu.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