Cuantificación teórica de emisiones producidas en el uso de explosivos en gran minería en Colombia
Una cuantificación de las emisiones y sustancias generadas para los productos es una herramienta útil para reducir y anticiparse a impactos que pueda afectar nuestro entorno. En el caso de explosivos civiles, los cuales son utilizados en infraestructura (vial y energética) y minería, permite conocer...
- Autores:
-
Zapata Fernández, Juan Ricardo
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/40370
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10654/40370
- Palabra clave:
- EXPLOSIVOS
CAMBIOS CLIMATICOS
MINERIA A CIELO ABIERTO
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Civil explosives
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Climate change
Ciclo de vida
Explosivos civiles
Impactos
Cambio climático
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Una cuantificación de las emisiones y sustancias generadas para los productos es una herramienta útil para reducir y anticiparse a impactos que pueda afectar nuestro entorno. En el caso de explosivos civiles, los cuales son utilizados en infraestructura (vial y energética) y minería, permite conocer de primera mano las etapas en las cuales los impactos y sus efectos pueden ser reducidos a partir de optimización logística, selección de materias primas y formulaciones que aprovechen mejor la energía mediante un enfoque de balance de oxígeno, a fin de disminuir la huella de carbono global. Los resultados principales muestran que los mayores impactos son causados por el nitrato de amonio en la eutrificación del agua y en los kilogramos dióxido de carbono equivalente producto de la reacción. Las comparaciones de cinco emulsiones muestran que la inclusión de aceite usado proveniente de otros procesos conlleva una reducción de impactos ambientales. |
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Los resultados principales muestran que los mayores impactos son causados por el nitrato de amonio en la eutrificación del agua y en los kilogramos dióxido de carbono equivalente producto de la reacción. Las comparaciones de cinco emulsiones muestran que la inclusión de aceite usado proveniente de otros procesos conlleva una reducción de impactos ambientales.A quantification of emissions and substances generated for products is a useful tool to reduce and anticipate impacts that may affect our environment. In the case of civil explosives, which are used in infrastructure (vial and energy) and mining, it allows us to know first-hand the stages in which the impacts and their effects can be reduced from logistics optimization, selection of raw materials and formulations that make better use of it. energy using an oxygen balance approach, in order to decrease the global carbon footprint. The main results show that the greatest impacts are caused by ammonium nitrate in the eutrophication of the water and in the kilograms of carbon dioxide equivalent product of the reaction. Comparisons of five emulsions show that the inclusion of used oil from other processes leads to a reduction in environmental impacts.Especializaciónapplicaction/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternationalAcceso abiertoCuantificación teórica de emisiones producidas en el uso de explosivos en gran minería en ColombiaTheorical quantification of emissions produced in the use of explosives in large mining in ColombiaEXPLOSIVOSCAMBIOS CLIMATICOSMINERIA A CIELO ABIERTOLifecycleCivil explosivesImpactsClimate changeCiclo de vidaExplosivos civilesImpactosCambio climáticoTesis/Trabajo de grado - Monografía - Especializacióninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fEspecialización en Planeación Ambiental y Manejo Integral de los Recursos NaturalesFacultad de IngenieríaUniversidad Militar Nueva GranadaAlvebro, K. B. (2009). A lifecycle assessment of destruction of ammunition. Journal Hazard Materials , 170, 1101 - 1109.Analyst, G. I. (2015). Global Strategic Business Report. Report GIA. San Jose, California.Ferreira, C. R. (2013). Life-cycle assessment of ammunition demilitarization in a Static Kiln. Propellants Explosives. Pyrotech, 38, 296 - 302.GREET. (2021, 10 25). The Greenhouse Gases, Regulated Emissions, and Energy. Retrieved from Argonne National Laboratory: https://greet.es.anl.gov/index.phpHochschorner, E. H. (2006). Environmental life-cycle assessment of a pre-fragmented high explosive grenade. Journal Chemical Technology , 461 - 475ISO-14040. (2006). Análisis de ciclo de vida. Principios y marco de referencia. ISO, 1-22.Jasch., C. (1998). Environmental Performance Indicators and Standard Framework of Accounts, Howto Define System Boundaries and Reference Units in the Green Bottom Line –Environmental Accounting for Management. Greenleaf Publishing. UK 1998.Juikbregts, M. S. (2001). Life Cycle Impact Assessment of Pollutants causing Aquatic Eutrophication.Kecojevic. V., V. I. (2014). Production, consumption and cost of energy for surface mining of bituminous coal. Mınıng engıneerıng, 51-57.Kellenberger, D. A. (2007). Life Cycle Inventories of Building Products. Ecoinvent.Mahadevan, E. M. (2013). Ammonium Nitrate Explosives for Civil Applications. Weinheim, Germany: Wiley-VCH.Medicine, N. L. (2021, 09 10). PubChem. Retrieved from https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/Medicine, N. L. (2021, 09 25). PubChem. Retrieved from https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/Mercer. S., A. J. (2012). Choosing the Greenest Synthesis: A Multivariate Metric Green Chemistry Exercise. Journal of Chemical Education, 89(2), 215-220. https://doi.org/10.1021/ed200249vReCiPe. (2021, 08 06). Pre-Sustainability. Retrieved from https://www.pre-sustainability.com/recipeSpielmann M., K. T. (2004). Life Cycle Inventories of Transport Services. Final report. 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