_version_ 1801705870808055808
author Vargas Camargo, Daniela
Panqueva Méndez, Erica Julith
author2 Díaz Lagos, Mercedes
author_facet Díaz Lagos, Mercedes
Vargas Camargo, Daniela
Panqueva Méndez, Erica Julith
author_sort Vargas Camargo, Daniela
collection DSpace
description 106 páginas : ilustraciones color, figuras, tablas.
format Trabajo de grado - Pregrado
id repositorio.uptc.edu.co-001-1884
institution Repositorio Institucional UPTC
language spa
publishDate 2017
publisher Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
record_format dspace
spelling repositorio.uptc.edu.co-001-18842023-03-16T20:05:08Z Determinación de arsénico y plomo en carbones de la formación guaduas Cuenca Cundi-boyacense, Colombia Vargas Camargo, Daniela Panqueva Méndez, Erica Julith Díaz Lagos, Mercedes Gómez Rojas, Olga Patricia 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 106 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. Pregrado Ingeniero Geólogo 2017-10-18T15:22:49Z 2017-10-18T15:22:49Z 2016 Trabajo de grado - Pregrado http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:eu-repo/semantics/publishedVersion Text https://purl.org/redcol/resource_type/TP http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 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 https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1884 spa 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 Copyright (c) 2016 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 application/pdf application/pdf application/pdf Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Escuela de Ingeniería Geológica Facultad Seccional Sogamoso
spellingShingle 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
Vargas Camargo, Daniela
Panqueva Méndez, Erica Julith
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
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_short Determinación de arsénico y plomo en carbones de la formación guaduas Cuenca Cundi-boyacense, Colombia
title_sort determinacion de arsenico y plomo en carbones de la formacion guaduas cuenca cundi boyacense colombia
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
url https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1884
work_keys_str_mv AT vargascamargodaniela determinaciondearsenicoyplomoencarbonesdelaformacionguaduascuencacundiboyacensecolombia
AT panquevamendezericajulith determinaciondearsenicoyplomoencarbonesdelaformacionguaduascuencacundiboyacensecolombia