Mineração de ouro sustentável: implicações do uso de resíduos como agregado para concreto
Conteúdo do artigo principal
Resumo
– É necessário extrair uma grande quantidade de rocha para obter uma quantidade mínima de ouro, por quê o ouro está espalhado em papel aos milhares no armazém. O processo de extração gera resíduos sólidos de forma significativa devido ao esmagamento do material, que gera resíduos desde o tamanho do bloco até a granulometria arenosa e fina. A maior parte dos resíduos acaba como depósitos na superfície ou em encostas que geram perigo de deslizamentos ou danos ao solo, outra grande parte do material do solo acaba sendo despejado em rios e córregos, o que aumenta o índice de sedimentação e a deposição de metais pesados.. As áreas que se dedicam à exploração de ouro na Colômbia estão localizadas na Cordilheira dos Andes, perto de fontes de água, o que faz com que uma quantidade significativa de fontes de água seja afetada, além disso, as minas estão em alguns casos perto de páramos como o Santurban páramo, uma importante fonte de água no norte da Colômbia. As minas geram entre 5 e 8 toneladas de resíduos por dia, o que torna impossível a localização do material. Por meio de petrografia e difração de raios-X, foi encontrado um importante conteúdo de sílica de quartzo, plagioclásio e micas.
Referências
K. Jagodzińska, I. Nuran-Zaini, R. Svanberg, W. Yang y Göran P. Jönsson, “Pyrolysis of excavated waste from landfill mining: Characterisation of the process products”, J Clean Prod, vol. 279, p. 123541, ene. 2021, doi: 10.1016/j.jclepro.2020.123541
F. M. Kusin et al., “Geo-ecological evaluation of mineral, major and trace elemental composition in waste rocks, soils and sediments of a gold mining area and potential associated risks CATENA, vol. 183, p. 104229, dic. 2019, doi: 10.1016/j.catena.2019.104229
P. S. Bragina y M. I. Gerasimova, “Pedogenic processes on mining dumps (a case study of southern Kemerovo oblast). Geogr. Nat. Resour., vol. 35, n.o 1, pp. 35-40 ene. 2014, doi: 10.1134/S1875372814010053.
V. K. Mishra, A. R. Upadhyaya, S. K. Pandey y B. D. Tripathi, “Heavy metal pollution induced due to coal mining effluent on surrounding aquatic ecosystem and its management through naturally occurring aquatic macrophytes”. Bioresour. Technol., vol. 99, n.o 5, pp. 930-936, mar. 2008, doi: 10.1016/j.biortech.2007.03.010
V. Y. Khoroshavin y T. I. Moiseenko, “Petroleum hydrocarbon runoff in rivers flowing from oil-andgas-producing regions in Northwestern Siberia”, Water Res., vol. 41, n.o 5. pp. 532-542, sep. 2014, doi: 10.1134/S0097807814050030.
I. I. Beloglazov, V. Y. Bazhin, y O. V. Zyryanova, “Upgrading of the process of technological pulp separation in modern pressure filters”, Non-ferr. Met., vol. 1, pp. 38-40. may. 2015, doi: 10.17580/nfm.2016.01.07.
M. A. Adabanija y M. A. Oladunjoye, “Geoenvironmental assessment of abandoned mines and quarries in South-western Nigeria”, J. Geochem. Explor., vol. 145. pp. 148-168, oct. 2014, doi:10.1016/j.gexplo.2014.06.003.
D. Kossoff, W. E. Dubbin, M. Alfredsson, S. J. Edwards, M. G. Macklin, y K. A. Hudson-Edwards, “Mine tailings dams: characteristics, failure, environmental impacts, and remediation”. Appl.Geochem., vol. 51. pp. 229-245, dic. 2014, doi:10.1016/j.apgeochem.2014.09.010.
R. W. Le Maitre, A. Streckeisen, B. Zanettin, M. J. Le Bas, B. Bonin, y P. Bateman, Eds., Igneous rocks: A classification and glossary of terms: Recommendations of the International Union of Geological Sciences Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks, 2.a ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. doi: 10.1017/CBO9780511535581.
E. Casadiego-Quintero, A. G. Gutiérrez-Bayona, M. Á, Herrera-López y M. L. Páez-Rojas, “Manejo estratégico de la producción de residuos estériles de minería sustentable utilizando prácticas mineras eco-eficientes en Colombia”. Rev. Inv. Agr. Ambient., vol. 8, n.o 2, pp. 107-118, jul.-dic. 2017, doi: 10.22490/21456453.2035
M. E. Tucker, . Sedimentary Rocks in the Field: A Practical Guide, John Wiley & Sons, 2011.
S. Mindess, 6-Resistance of Concrete to Destructive Agencies, en Lea’s Chemistry of Cement and Concrete. P. C. Hewlett y M. Liska, Eds. Butterworth-Heinemann, 2019, pp. 251-283 doi:10.1016/B978-0-08-100773-0.00006-X.
T. Schmidt, A. Leemann, E. Gallucci, y K. Scrivener “Physical and microstructural aspects of iron sulfide degradation in concrete”, Cement and Concrete Research, vol. 41, n.o 3, pp. 263-269, mar. 2011, doi: 10.1016/j.cemconres.2010.11.011.
C. A. García Ramírez y E. Uribe Portilla, “Caracterización geológica y mineralógica del yacimiento la tosca (Vetas, Santander, Colombia): implicaciones para el procesamiento mineral de las menas auroargentíferas”. Bol. Geol., vol. 28, n.o 2, pp. 63-76, jul.-dic. 2006.
E. Casadiego-Quintero y M. Flórez, “Desarrollo rural, educación y posconflicto por medio del aprendizaje basado en proyectos”, en Reflexiones Pedagógicas y didácticas a partir de la enseñanza de la ingeniería, C. E. Obando Gamboa, Monroy Vargas, E. Casadiego Quintero, H. Bustos Castañeda, J. Salamanca López, M. Flórez Gutiérrez y S. Charry Ocampo, Eds., pp. 64-79. Bogota, Colombia: Fundación Universitaria Agraria de Colombia.
N. Har, A. Lăzărean, M. Iliescu, N. Ciont y I. F. Abrudan, “Degradation processes of iron-sulfides and calcite containing aggregates from asphaltic mixtures”, Constr. Build. Mater., vol. 212. pp. 745–754, jul. 2019, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2019.04.018
W. S. Mackenzie, C. Guilford y B. W. Yardley, Atlas de rocas metamórficas y sus texturas. Madrid, España: Masson. pp. 59-81.
C. A. Zuluaga, S. Amaya, C. Urueña y M. Bernet, “Migmatization and low-pressure overprinting metamorphism as record of two pre Cretaceous tectonic episodes in the Santander Massif of the Andean basement in northern Colombia (NW South America)”, Lithos, vols. 274-275, mar. 2017, pp. 123-146. doi: 10.1016/j.lithos.2016.12.036
C. G. Ramos et al.Evaluation of the potential of volcanic rock waste from southern brazil as a natural soil fertilizer. J. Clean. Prod. vol. 142. pp. 2700-2706, ene. 2017, doi: 10.1016/j.jclepro.2016.11.006
J. Li, Z. Chen, B. Shen, Z. Xu, y Y. Zhang, “The extraction of valuable metals and phase transformation and formation mechanism in roasting-water leaching process of laterite with ammonium sulfate”, J. Clean Prod, vol. 140, pp. 1148-1155, ene. 2017, doi: 10.1016/j. jclepro.2016.10.050
A. González Ruiz, E. A. Villa Plazas, C. A. Ríos Reyes, Assessment of Amphibolite and Pegmatite Aggregates for the Manufacture of Concrete. Rev. Colomb. Mater, n.o 14, pp. 17-39.