Técnicas analíticas para evaluar la presencia del plomo en el suelo en las Industrias Mineras
Enviado por alee.pandalla • 12 de Septiembre de 2022 • Informe • 2.358 Palabras (10 Páginas) • 55 Visitas
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA[pic 1]
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL
Técnicas analíticas para evaluar la presencia del plomo en el suelo en las Industrias Mineras
AUTOR(ES):
Chavez Moreno, Ricardo Alexander
Llutahui Palomino, George Jhonatan
ASESOR(A):
Alvarado Perez, Karina Milagros
Línea de investigación
LIMA-PERÚ
2022
- INTRODUCCIÓN
El suelo contiene plantas y organismos vivos muy importantes para el equilibrio y el desarrollo. Elementos como el zinc, el magnesio son parte fundamental para el metabolismo de los seres vivientes, sobre todo para el crecimiento de las plantas, sin embargo, hay otros metales que resultan tóxicos, entre ellos se encuentra el plomo, un metal que es muy investigado, ya que se encuentra en el ambiente. (Chamorro, A. y Sánchez, R. 2013).
En el transcurso del tiempo han surgido nuevas definiciones que componen las propiedades físicas, artificiales y fisiológicas de los suelos, la cual es capaz de elaborar alimentos sanos y disminuir la contaminación medioambiental. Pero no se llegó a elaborar pautas completas para poder probar los cambios en la calidad del suelo, por eso se llegó a valer la sugerencia que son propiedades edáficas perceptible a la utilización y a las condiciones edafoclimáticas, entre otros rasgos. (García, Y., Ramírez, W. y Sánchez, S. 2012).
En primera instancia, el Plomo (Pb) se considera como un contaminante nocivo. La presencia del plomo, elemento potencialmente tóxico en el ambiente, es el efecto de una diversidad de aplicaciones en la minería, industrias químicas, etc., provocando futuros riesgos a la salud de la población. (Herrejon, M., et al. 2008)
Este elemento se encuentra en la atmósfera, aguas naturales y suelos como imprudencia de las descargas en las aguas residuales de origen industrial. La determinación de plomo en muestras ambientales y biológicas es un factor muy breve respecto a la contaminación. (Di Nezio et al., 2004).
El plomo se puede incluir a la cadena trófica, como las plantas, animales, peces, a las personas, este elemento provoca serios daños al organismo, a la salud, por su acaparamiento y toxicidad. El plomo es un metal pesado, grisáceo, maleable, suave, denso y dúctil (Greenwood,2002). Se ubica en forma natural en la corteza terrestre de un modo abundante. (Azañero et al., 2002).
La exposición a plomo a dosis bajas por ciertos tiempos prolongados tiene diversos efectos, en la salud humana, por lo principal es sobre el sistema nervioso. Entre los primeros síntomas son: temblor, demencia en adultos, y el efecto puede efectuar mucha más a los niños de 5 años, mujeres lactantes y gestantes, y así relacionándose con las alteraciones neurológicas y trastornos neuro comportamentales. No obstante, el plomo, con coeficientes intelectuales bajos, provoca trastornos neurológicos. (Hernández, L. et al. 2014).
Las acciones del trabajo minero provocan generalmente fuertes impactos ambientales, con devastación de los suelos naturales y creación de nuevos suelos que se llega a presidir fuertes limitaciones físicas, químicas y biológicas que obstruye la reinstalación de vegetación. El plomo es un elemento no biodegradable y persiste en el ambiente. Su alta biodisponibilidad es un riesgo para todo el organismo vivo. Es capaz de dañar la gran parte de los organismos y sistemas del cuerpo humano (Fernández, A. 2018).
La metodología analítica que se emplea para analizar el plomo es por diferentes técnicas analíticas para obtener información sobre el tema por la acumulación de plomo en el suelo en las industrias mineras de artículos mas recientes (Peláez, M., Bustamante, J. y Gómez, E. 2016).
Para poder realizar este artículo de revisión sistemática se debe responder la siguiente pregunta ¿Cuáles serían las técnicas analíticas para la evaluación de plomo en suelos provenientes de las minerías? Para ello se debe analizar la información más reciente sobre las técnicas analíticas para la evaluación de plomo en suelos provenientes de la minería.
- MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó una revisión de la literatura en la base de datos de Scopus en busca de estudios en el suelo entre el año 2020 hasta mayo del 2022 en el idioma inglés. Se utilizaron las siguientes descripciones:TITLE-ABS-KEY ( lead AND concentration AND in AND mining AND soil ) AND PUBYEAR > 2019 AND PUBYEAR < 2023 AND ( LIMIT-TO ( OA , "all" ) ), sus equivalentes en español y sus combinaciones (presencia de plomo en el suelo, contaminación por plomo de las industrias mineras, evaluación de plomo en suelos provenientes de la minería). Mediante la búsqueda se recuperó 30 artículos cuyos títulos y resúmenes fueron analizados.
De los artículos recopilados en texto completo, se llegaron a seleccionar aquellos que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: Periodo de tiempo, artículos originales, acceso libre y que estén alineados al objetivo de estudio. Los criterios de exclusión son: no tesis, no articulas de revisión sistemáticas, no capítulos de libros.
- RESULTADOS
TABLA 1:
N° | Título del artículo | Autor | Año | País | Palabras clave | Revista |
1 | Effects of soil properties on bioavailability and accumulation of heavy metals in crop grains under different cropland use patterns | Decon Xu ,Zhangjun Shen ,Changming Dou ,Zhiyong-dou ,yang li ,Yi Gao ySol Qingye | 2022 | China | lead ,concentration, in, mining, soil | Scientific Reports |
2 | Sources, Toxicity Potential, and Human Health Risk Assessment of Heavy Metal-Laden Soil and Dust from Urban and Suburban Areas Affected by Industrial and Mining Activities | Hamed A. Al-Swadi, Adel R. A. Usman, Abdullah S. Al-Farraj, Mohammad I. Al-Wabel, Munir Ahmad & Abdulelah Al-Faraj | 2022 | China | lead ,concentration, in, mining y soil | Scientific Reports |
3 | Quantifying diffuse contamination: Comparing silver and mercury in organogenic and minerogenic soil | Reimann, Clemens, Reimann, Clemens. | 2022 | Austria | lead ,concentration, in, mining, soil | Science of the Total Environment |
4 | Heavy metal contamination and health risk of soils and vegetables grown near a gold mine area: a case study from Barberton, South Africa | Shabalala, Ayanda N., Ngwenya, Phumelele D., Timana, Moisés. | 2022 | sudafrica | lead ,concentration, in, mining, soil | Journal of Agriculture and Crops |
5 | Research on Regional Environmental Impact and Risk Assessment Affected by Mineral Resource Development: A Case Study of the Taojia Soil Basin in Hunan | Cao, Hongying, Wang, Ziwei, Liao, Xiaoyong, Li, You, Zhu, Yongbing | 2022 | China | lead ,concentration, in, mining, soil | Frontiers in Ecology and Evolution |
6 | Soils and spoils: mineralogy and geochemistry of mining and processing tailings from lead and zinc mining at the Gratz mine, Owen County, Kentucky | James C. Hower, Željka Fiket, Kevin R. Henke, John K. Hiett, Jon S. Thorson, Madan Kharel, Shifeng Dai, Luis F. O. Silva & Marcos L. S. Oliveira | 2022 | Estados Unidos | lead ,concentration, in, mining, soil | SpringerLink |
7 | Human health risks associated with urban soils in mining areas | Parviainen, Annikaa, Send mail to Parviainen .;Vázquez-Arias, AntóncSend mail to Vázquez-Arias A.;Arrebola, Juan Pedrod, e, fSend mail to Arrebola J.P.;Martín-Peinado, Francisco Joséa | 2022 | España | lead ,concentration, in, mining, soil | Scientific Reports |
8 | Elemental concentration of heavy metals in oyster mushrooms grown on mine polluted soils in Pretoria, South Africa | Sithole, Carolina del Sur, Agboola, O.O., Mugivhisa, L.L., Amoo, S.O., Olowoyo, J.O. | 2022 | Sudafrica | lead ,concentration, in, mining, soil | Journal of King Saud University - Science |
9 | “Soils and spoils: mineralogy and geochemistry of mining and processing wastes from lead and zinc mining at the Gratz Mine, Owen County, Kentucky” | Hower, J.C., Fiket, Ž., Henke, K.R., Silva, L.F.O., Oliveira, M.L.S. | 2022 | Estados Unidos | lead ,concentration, in, mining, soil | Journal of Soils and Sediments |
10 | “Pollution Characteristics and Sources Analysis of Soil Heavy Metal in Taoyuan Coal Mine of Suzhou City” | Su, H. | 2022 | China | lead ,concentration, in, mining, soil | American Journal of Biochemistry and Biotechnology |
11 | “Prediction of high-risk areas of soil heavy metal pollution with multiple factors on a large scale in industrial agglomeration areas” | Liu, Z., Fei, Y., Shi, H., Mo, L., Qi, J. | 2022 | China | lead ,concentration, in, mining, soil | Science of the Total Environment |
12 | “Remediation of Agricultural Soils with Long-Term Contamination of Arsenic and Copper in Two Chilean Mediterranean Areas” | Mondaca, P., Valenzuela, P., Roldán, N., (...), Valdenegro, M., Celis-Diez, J.L. | 2022 | Chile | lead ,concentration, in, mining, soil | Agronomy |
13 | Quantitative Analysis and Human Health Risk Assessment of Heavy Metals in Paddy Plants Collected from Perak, Malaysia | Sibuar, A.A., Zulkafflee, N.S., Selamat, J., (...), Lee, S.Y., Razis, A.F.A. | 2022 | Malasia | lead ,concentration, in, mining, soil | International Journal of Environmental Research and Public Health |
14 | Environmental Survey of the Distribution and Metal Contents of Pteris vittata in Arsenic–Lead–Mercury-Contaminated Gold Mining Areas along the Bone River in Gorontalo Province, Indonesia | Gafur, N.A., Sakakibara, M., Komatsu, S., Sano, S., Sera, K. | 2022 | Indonesia | lead ,concentration, in, mining, soil | International Journal of Environmental Research and Public Health |
15 | Estimation of the pb content in a tailings dam using a linear regression model based on the chargeability and resistivity values of the wastes (La carolina mining district, spain) | Mendoza, RosendoaSend mail to Mendoza R.;Martínez, JuliánaSend mail to Martínez J.;Hidalgo, Maria CarmenbSend mail to Hidalgo M.C.;Campos‐suñol, Maria José | 2022 | España | lead ,concentration, in, mining, soil | Minerals |
16 | Biomineralization by extremely halophilic and metal-tolerant community members from a sulfate-dominated metal-rich environment | Harpke, M., Pietschmann, S., Silva Costa, F., Langenhorst, F., Kothe, E. | 2021 | Alemania | lead ,concentration, in, mining, soil | Microorganisms |
17 | Related health risk assessment of exposure to arsenic and some heavy metals in gold mines in Banmauk Township, Myanmar | Wongsasuluk, P., Tun, A.Z., Chotpantarat, S., Siriwong, W. | 2021 | Tailandia | lead ,concentration, in, mining, soil | Scientific Reports |
18 | Thallium and lead variations in a contaminated peatland: A combined isotopic study from a mining/smelting area | Vaněk, Aleš ,Vejvodová, Kateřina, Mihaljevič, Martin , Ettler, Vojtěch , Trubač, Jakub , Vaňková, Maria , Goliáš, Viktor , Teper, Leslaw , Sutkowska, Katarzyna , Vokurková, Petra , Penížek, Vít , Zádorová, Tereza | 2021 | República Checa | lead ,concentration, in, mining, soil | Environmental Pollution |
19 | Evaluation of phytoremediation potential of native dominant plants and spatial distribution of heavy metals in abandoned mining area in Southwest China | Wu, Bohana;Peng, Hea;Sheng, Mingpinga;Luo, Huanyana;Wang, Xitonga;Zhang, Ronga;Xu, FeiaSend mail to Xu F.;Xu, Heng | 2021 | China | lead ,concentration, in, mining, soil | Ecotoxicology and Environmental Safety |
20 | Effect of microbial consortium on Ricinus communis L. seedling in Pb/Zn-contaminated soils | Li, Xuea;Yang, Fengyib;Wu, MeiqunbSend mail to Wu M.;Luo, Fangc;Wang, Jinga;Li, Tingjiea | 2021 | china | lead ,concentration, in, mining, soil | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science |
21 | Pollution assessment of potentially toxic elements (PTEs) in soils around the Yanzhuang gold mine tailings pond, Pinggu county, Beijing, China | Zhao, Guangjiea, bSend mail to Zhao G.;Li, Xianqinga, bSend mail to Li X.;Zhu, JiewangcSend mail to Zhu J.;Zhao, XueyandSend mail to Zhao X.;Zhang, Jizhene, fSend mail to Zhang J.;Zhai, Jia | 2021 | China | lead ,concentration, in, mining, soil | International Journal of Environmental Research and Public Health |
22 | Basic characteristics of coal gangue in a small-scale mining site and risk assessment of radioactive elements for the surrounding soils | Wu, Duna, bSend mail to Wu D.;Wang, YuanyuancSend mail to Wang Y.;Wang, Meichenb, dSend mail to Wang M.;Wei, ChaobSend mail to Wei C.;Hu, Guangqinga, bSend mail to Hu G.;He, XiaolieSend mail to He X.;Fu, Wei | 2021 | China | lead ,concentration, in, mining, soil | minerals |
23 | Characteristics and risk assessment of soil polluted by lead around various metal mines in China | Shi, Jinga, bSend mail to Shi J.;Du, PingbSend mail to Du P.;Luo, Huilongb, cSend mail to Luo H.;Chen, JuanbSend mail to Chen J.;Zhang, YunhuibSend mail to Zhang Y.;Wu, MinghongaSend mail to Wu M.;Xu, Ganga | 2021 | china | lead ,concentration, in, mining, soil | International Journal of Environmental Research and Public Health |
24 | Source identification of Cd and Pb in typical farmland topsoil in the southwest of China: A case study | Zhang, JunjiaSend mail to Zhang J.;Shi, Zeminga, bSend mail to Shi Z.;Ni, Shijuna, bSend mail to Ni S.;Wang, Xinyua, bSend mail to Wang X.;Liao, ChaoaSend mail to Liao C.;Wei, Fei | 2021 | china | lead ,concentration, in, mining, soil | Sustainability (Switzerland) |
25 | Pollution Characteristics, Distribution and Ecological Risk of Potentially Toxic Elements in Soils from an Abandoned Coal Mine Area in Southwestern China | Pan, LiboaEnviar correo a Pan L.;Guan, XiaoaEnviar correo a Guan X.;Liu, BoaEnviar correo a Liu B.;Chen, Yan JunaEnviar correo a Chen Y.;Pei, YingaEnviar correo a Pei Y.;pan, juniobEnviar correo a Pan J.;Zhang, YibEnviar correo a Zhang Y.;Hao, Zhenzhena | 2021 | China | lead ,concentration, in, mining, soil | Minerals |
26 | Ecological risk assessment of heavy metal contaminated soils of selected villages in Zamfara State, Nigeria | Yahaya, Sharhabil Musaa, bSend mail to Yahaya S.M.;Abubakar, Fatimaa;Abdu, Nafiu | 2021 | Nigeria | lead ,concentration, in, mining, soil | SN Applied Sciences |
27 | Impact of Small-Scale Mining Activities on Physicochemical Properties of Soils in Dunkwa East Municipality of Ghana | Essandoh, Paul K.Send mail to Essandoh P.K.;Takase, MohammedSend mail to Takase M.;Bryant, Isaac Mbir | 2021 | Ghana | lead ,concentration, in, mining, soil | Scientific World Journal |
28 | Effects of pH on arsenic mineralogy and stability in Poldice Valley, Cornwall, United Kingdom | Tang, Julián , Oelkers, Eric, Declercq, Julien ,Intestino, Rob | 2021 | Francia | lead ,concentration, in, mining, soil | Geochemistry |
29 | Probabilistic multi-pathway human health risk assessment due to heavy metal(loid)s in a traditional gold mining area in Ecuador | Jiménez-Oyola, Samantha , Chavez, Eduardo ,García-Martínez, María-Jesús , Ortega, Marcelo F , Garizabal. | 2021 | Ecuador | lead ,concentration, in, mining, soil | Geochemistry |
30 | Assessing phytoremediation potentials of selected plant species in restoration of environments contaminated by heavy metals in gold mining areas of Tanzania | Kahangwa, Caren A, Nahonyo, Cuthbert L. Sangu, Georgeb; Nassary, Eliakira K | 2021 | Tanzania | lead ,concentration, in, mining, soil | Heliyon |
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