Propuesta de materiales nanotecnológicos para la disminución de Hg del Río Caribona

En este trabajo de grado se plantea un problema de investigación enfocado en la contaminación causada por la minería de oro a grandes ecosistemas con metales pesados entre ellos el mercurio. Este es empleado en la amalgamación durante los procesos de producción de oro y sus consecuencias en fuentes...

Full description

Autores:
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Repositorio:
RIUD: repositorio U. Distrital
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.udistrital.edu.co:11349/23377
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11349/23377
Palabra clave:
Mercurio
Nanomateriales
Remediación de aguas
Río Caribona
Contaminación en fuentes hídricas
Nanotecnología
Licenciatura en Química - Tesis y disertaciones académicas
Oro - Producción - Caribona (Río, Bolívar, Colombia)
Contaminación del agua - Caribona (Río, Bolívar, Colombia)
Nanomateriales
Agua - Contaminación - Metales pesados
Mercury
Nanomaterials
Water remediation
Caribona river
Water sources pollution
Nanotechnology
Rights
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
Description
Summary:En este trabajo de grado se plantea un problema de investigación enfocado en la contaminación causada por la minería de oro a grandes ecosistemas con metales pesados entre ellos el mercurio. Este es empleado en la amalgamación durante los procesos de producción de oro y sus consecuencias en fuentes de aguas producen serios problemas de salud en organismos vivos. El problema de investigación se desarrolla en el municipio del sur de Bolívar donde un indicador para el crecimiento de la economía es la industria minera específicamente la extracción de oro, en el cual el mercurio sigue siendo empleado tanto en la minería lícita como ilegal, contaminando las fuentes hídricas que se encuentran alrededor. En el municipio se ubica el rio Caribona una fuente hídrica contaminada por los desechos de la industria minera afectando a las poblaciones que se benefician de él. Esta situación evoca con urgencia proponer opciones tecnológicas para remediar y disminuir el nivel de mercurio en el afluente. Para contrarrestar la contaminación por el uso de Hg II en fuentes hídricas, se han desarrollado procesos de larga duración que requieren de grandes inversiones económicas. Por ello se hace necesario implementar procesos eficientes con el uso de tecnologías emergentes entre ellos la nanotecnología. Esta alternativa ha demostrado ser prometedora, eficiente y bajos costos económicos. Desde esta perspectiva, autores proponen varias alternativas, entre ellas los nanomateriales de adsorción de carbono, metálicos, oxido metálicos, nanomembranas, nanofotocatalizadores, que ofrecen soluciones más óptimas para la remediación de aguas contaminadas por metales pesados. Teniendo en cuenta lo anterior, en este proyecto se realiza una caracterización y análisis experimental de los parámetros físicos-químicos e interpretación de los resultados de la determinación T-Hg de las aguas en el río Caribona. Para el análisis de muestras se realiza una recolección puntal en el nacimiento del río, la zona minera y el vertedero (minas). Para la respectiva caracterización se emplea las técnicas de espectroscopia de absorción atómica por pirolisis y parámetros fisicoquímicos espectrofotometría (UV-Vis) y volumetrías. Se detectó del análisis de resultados en las aguas para cada tramo de 0.43 µg/L, 1.23 µg/L y 0.30 µg/L., pH entre 7.02 y 7.89 unidades, temperatura 28oC y 22oC y en el análisis de sedimentos en los sedimentos una concentración de t-Hg de 54.90 mg/Kg y 33.13 mg/Kg. De acuerdo a los parámetros fisicoquímicos (pH, T y concentración de mercurio) obtenidos en el rio caribona, se realizó una revisión bibliográfica estableciendo los mecanismos nanotecnológicos eligiendo tres propuestas nanotecnológicas (Fe3O4 SiO2-SH, T-DNA funcionalizado con rGO y NZVI + Azolla) bajo el mecanismo de adsorción y característicos por la eficiencia de remoción de 99,9%, 80% y 87.1% y la capacidad máxima de adsorción de 133mg/g, 180 mg/g y 100 mg/g las cuales son los materiales nanotecnológicos con un mecanismo más apropiado para dar una solución más cercana y real según la problemática evaluada en este trabajo. Finalmente con la investigación realizada se plantea la nanotecnología como una opción emergente para la remediación de aguas de metales pesados con proyección de estudio para la disminución de los niveles de mercurio en aguas.