Valorización de Residuos Mineros como Áridos para la Construcción de Carreteras: Economía Circular en la Región Andina del Perú
Publicado 2024-05-02
Palabras clave
- Construcción,
- Desarrollo Sostenible,
- Economía Circular,
- Minería,
- Pasivos Mineros
Derechos de autor 2024 Del Piero Raphael Arana Ruedas, Yovana Torres Gonzales, Raquel Gonzales Cabrera, Isaac Abraham Cotera Nuñez
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Cómo citar
Resumen
La minería en el Perú es la mas grande actividad económica aportando un porcentaje considerable al Producto Bruto Interno nacional. Sin embargo, el proceso de esta actividad evidencia diversos conflictos socio-ambientales. La generación de residuos mineros o expresados como relaves mineros provenientes de los diversos procesos es una amenaza latente que afecta las esferas del desarrollo sostenible. Este estudio tuvo como objetivo la propuesta de valorización de relaves mineros como áridos para la construcción de carreteras en la región andina del Perú bajo un enfoque de economía circular. En consecuencia, se realizó diversos análisis para evaluar su viabilidad como el factor meteorológico de precipitación, acidez o alcalinidad, elementos presentes en la muestra, granulometría, California Bearing Ratio (CBR) y prueba Marshall. Los resultados han demostrado que la propuesta cumple con los parámetros establecidos a nivel nacional con una estabilidad de 877,67 kg y un aprovechamiento del 25% de los relaves mineros. En conclusión, el uso de relaves mineros como áridos para la construcción es una propuesta viable para la construcción de carreteras bajo un enfoque de economía circular. Finalmente, se recomienda el análisis de valorización de residuos mineros en otros elementos del sector construcción para continuar promoviendo la economía circular y desarrollo sostenible.
Referencias
- Antony, F., & Terrones, Z. (2024). Estabilización de la subrasante arenosa con ceniza de cebada y yeso en una localidad costera peruana Stabilization of sandy subgrade with barley ash and gypsum in a peruvian coastal locality Introducción. 4–11. https://doi.org/10.15517/iv.v26i45.56066
- Arana Ruedas, D. P. R., Soto Guerra, L., Popli, K., & Gambo Madaki, S. (2023). Spatio-Temporal Drought Assessment Using Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI) over Mantaro Valley, Peru. Revista de Investigaciones Altoandinas - Journal of High Andean Research, 25(3), 159–170. https://doi.org/10.18271/ria.2023.525
- Araya, N., Ramírez, Y., Cisternas, L. A., & Kraslawski, A. (2021). Use of real options to enhance water-energy nexus in mine tailings management. Applied Energy, 303(August), 117626. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.117626
- Bojacá Torres, D. C., & Campagnoli Martínez, S. X. (2022). CBR cíclico como método alternativo para la determinación del módulo resiliente en suelos blandos de subrasante. Ciencia e Ingeniería Neogranadina, 32(2), 85–98. https://doi.org/10.18359/rcin.5896
- Cajina Cruz, N. A., Baldi, A., Camacho Garita, E., & Aguiar Moya, J. P. (2021). Evaluación de desempeño de la mezcla asfáltica modificada con residuos de PVC tipo blíster. Infraestructura Vial, 23(42), 13–22. https://doi.org/10.15517/iv.v23i42.44688
- Calva Herrera, L. O., & Muñoz Pérez, S. P. (2022). Estabilidad y flujo de mezclas asfálticas en caliente incorporando escorias de acero. Infraestructura Vial, 24(43), 1–10. https://doi.org/10.15517/iv.v24i43.48421
- De La Cruz Vega, S. A., Ibañez Ccoapaza, C. E., & Coaquira Cueva, D. Y. (2022). Determinación de índice de serviciabilidad y capacidad resistente. Caso práctico: pavimentos en Azángaro, Puno, Perú. Infraestructura Vial, 24(43), 1–8. https://doi.org/10.15517/iv.v24i43.48563
- Fernandez Ochoa, B. H. (2022). Nivel de contaminación del suelo con arsénico y metales pesados en Tiquillaca (Perú). Revista de Investigaciones Altoandinas - Journal of High Andean Research, 24(2), 131–138. https://doi.org/10.18271/ria.2022.416
- Garcia-Troncoso, N., Baykara, H., Cornejo, M. H., Riofrio, A., Tinoco-Hidalgo, M., & Flores-Rada, J. (2022). Comparative mechanical properties of conventional concrete mixture and concrete incorporating mining tailings sands. Case Studies in Construction Materials, 16(January), e01031. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022.e01031
- Goli, A. (2022). The study of the feasibility of using recycled steel slag aggregate in hot mix asphalt. Case Studies in Construction Materials, 16(December 2021), e00861. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2021.e00861
- Hernández-Ramos, S. M., Trejo-Arroyo, D. L., Cholico-González, D. F., Rodríguez-Torres, G. M., Zárate-Medina, J., Vega-Azamar, R. E., León-Patiño, C. A., & Ortíz-Lara, N. (2024). Characterization and effect of mechanical and thermal activation in mining tailings for use as supplementary cementitious material. Case Studies in Construction Materials, 20(September 2023). https://doi.org/10.1016/j.cscm.2023.e02770
- Huaranga-Moreno, F. R., Truxillense, H., Méndez-García, E. F., & Bernuí-Paredes, F. (2021). Bioindicator species of contamination by mining tailings in the Samne Sector, La Libertad-Peru, 2021. Arnaldoa, 28(3), 633–650. http://www.scielo.org.pe/pdf/arnal/v28n3/2413-3299-arnal-28-03-633.pdf
- IIMP. (2023). Revista Minería 551. https://revistamineria.com.pe/mineria/551/40/
- Jara-Peña, E., Gómez, J., Montoya, H., Chanco, M., Mariano, M., & Cano, N. (2014). Capacidad ftorremediadora de cinco especies altoandinas de suelos contaminados con metales pesados. Revista Peruana de Biologia, 21(2), 145–154. https://doi.org/10.15381/rpb.v21i2.9817
- Luukkonen, R., Elina, N., & Becker, L. (2024). Consumer collectives in the circular economy : A systematic review and research agenda. 45(September 2023), 281–293. https://doi.org/10.1016/j.spc.2024.01.006
- Miguel, C., Santos, M. R. de D., Bianchini, A., & Vianna, M. R. M. (2022). Potential adverse effects of heavy metals on clinical health parameters of Caretta caretta from a nesting area affected by mining tailings in Brazil. Journal of Trace Elements and Minerals, 2(August), 100015. https://doi.org/10.1016/j.jtemin.2022.100015
- MINEM. (2023). Boletín Estadístico Minero. https://www.gob.pe/institucion/minem/informes-publicaciones/4745047-boletin-estadistico-minero-agosto-2023
- Münkel Jiménez, M., Aguiar Moya, J. P., Baldi, A., Hernández Montero, N., & Villegas Villegas, R. E. (2021). Efecto de polímeros y aceite de cocina en el rango de desempeño del asfalto. Infraestructura Vial, 23(42), 71–81. https://doi.org/10.15517/iv.v23i42.47587
- Muñoz, S. P., & Zevallos, F. de M. Y. (2021). Factores influyentes en la resistencia al deslizamiento en pavimentos flexibles. Ciencia Nicolaita, 83–99. https://www.cic.cn.umich.mx/cn/article/view/535
- Pérez-Vázquez, R. G., & Martín-Lago, R. (2021). Evaluación de metales preciosos (Au y Ag) en zonas de oxidación al noroeste de Artemisa (Cuba). Boletín de Geología, 43(1). https://doi.org/10.18273/revbol.v43n1-2021006
- Pineda-Martínez, Luis F; León-Cruz, J. F. C. N. (2020). Analysis of severe storms and tornado formation in the northern region of Mexico. Revista Bio Ciencias, 7(492), 15. https://doi.org/10.15741/revbio.07.e885
- Pretel, G. B. (2001). Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
- Sandoval Vallejo, E. A., & Rivera Mena, W. A. (2019). Correlación del CBR con la resistencia a la compresión inconfnada. Ciencia e Ingeniería Neogranadina, 29(1), 135–152. https://doi.org/10.18359/rcin.3478
- Staub de Melo, J., Buzzi Torres, I., & Villena, J. (2019). Aplicación de enfoques de análisis y criterios de rotura en ensayos de fatiga y su influencia en la predicción de la vida útil de la capa de rodadura asfáltica en la estructura del pavimento. Revista Ingeniería de Construcción, 34(3), 268–277. https://doi.org/10.4067/s0718-50732019000300268
- Tumialán, P. E., Martinez, N. T., & Hinostroza, C. B. (2023). Acid mine water treatment using neutralizer with adsorbent material. 1–7.