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I.

INTRODUCCION

En países desarrollados como el nuestro, la concienciación y
responsabilidad hacía el medio ambiente son cada vez más notables. Antes de
la década de los 70 los objetivos de depuración se centran en la contaminación
del aire y del agua; y al suelo se le considera con una capacidad de
autodepuración casi infinita. La sensibilidad mundial comienza a cambiar a
partir de la declaración de la "Carta Europea de Suelos" desarrollada por la
Comunidad Europea en 1972. Es por ello, que desde hace relativamente pocos
años se están llevando a cabo diversas actuaciones remediadoras de los
suelos, ya que éstos vienen sufriendo durante años y de forma continuada,
multitud de formas de contaminación imperceptibles a simple vista, y que
también afectan de forma directa a otros ámbitos de nuestro entorno y con ello,
a nosotros mismos.
Los derrames de hidrocarburos de petróleo son una de las principales fuentes
de contaminación de suelos y aguas ya que ocasionan perturbaciones en los
ecosistemas al afectar su estructura y bioprocesos. Este tipo de contingencias
ambientales originan efectos directos sobre la biota, ya que el petróleo contiene
compuestos químicos tóxicos que producen daños a plantas, animales y
humanos pero principalmente sobre las poblaciones de microorganismos, los
cuales representan parte importante del ecosistema y son claves para los
procesos biogeoquímicos (Vasudevan y Rajaram, 2001).
La contaminación por petróleo se produce por su liberación accidental o
intencionada en el ambiente, provocando efectos adversos sobre el hombre o
sobre el medio, directa o indirectamente.
La contaminación involucra todas las operaciones relacionadas con la
explotación y transporte de hidrocarburos, que conducen inevitablemente al
deterioro gradual del ambiente. Afecta en forma directa al suelo, agua, aire, y a
la fauna y la flora.
II.

2.1.

REVISION BIBLIOGRAFICA

HIDROCARBUROS
Los hidrocarburos son de origen biológico o antrópico. Los HCsbiogénicos
son sintetizados por plantas, animales y microorganismos. A los
HCsbiogénicos se les unen los de origen industrial como los del refino de
petróleo (separación por destilación de sus componentes). Los HCs
antrópicos más significativos son los hidrocarburos aromáticos policíclicos
(PAHs; “PolycyclicAromaticHidrocarbons”), los sustituidos con sulfuro o
nitrógeno y sus homólogos alquilicos. Muchos PAHs son estables y
tóxicos (los hay carcinógenos y mutagénicos, como se explica más abajo).
Los PAHs están formados por dos ó más anillos de benceno fusionados
en disposición lineal, angular o “agrupada” como han sido descritos por
Cerniglia (1997) y se diferencian por el número y posición de sus anillos.
Suelen distribuirse en dos clases: PAHs de bajo peso molecular (de dos a
tres anillos aromáticos) como el naftaleno, fluoreno, fenantreno, antraceno
y derivados, y PAHs de alto peso molecular (de 4 a 7 anillos aromáticos,
fracción C22-C40) como el criseno.
Los efectos biológicos de los PAHs están relacionados con su tamaño y
estructura, que condicionan sus propiedades físicas y químicas y, por
tanto su distribución en la naturaleza. Los PAHs de alto peso molecular
son relativamente inmóviles, de baja volatilidad y solubilidad en agua. Los
efectos cancerígenos de dieciséis PAHs los definen como contaminantes
prioritarios por la Organización Mundial de la Salud y por la Unión
Europea (naftaleno, acenaftileno, acenafteno, fluoreno, fenantreno,
antraceno,
fluoranteno,
pireno,
benzo(a)antraceno,
criseno,
benzo(b)fluoreno,
benzo(k)fluoreno,
benzo(a)pireno,
indeno(1,2,3cd)pireno, dibenzo(ah)antraceno y benzo(ghi)perileno). Los PAHs se
encuentran distribuidos en el suelo y subsuelo debido principalmente a los
derrames de petróleo en la industria petroquímica, y al aporte atmosférico.
La fuente principal de PAHs es la combustión incompleta de combustibles
fósiles, de residuos forestales y agrícolas o por derrames de petróleo.

2.2.

CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS
Los hidrocarburos son compuestos de gran abundancia en la naturaleza
integrados por átomos de carbono e hidrógeno.Éstos se clasifican
según la estructura de los enlaces existentes entre los átomos de
carbono que componen la molécula (Web Griem W. &Griem-Klee S).
Los hidrocarburos estipulan una actividad económica de primera
importancia a nivel mundial ya que son los principales combustibles
fósiles, además sirven de materia prima para todo tipo de plásticos,
ceras y lubricantes. Pero son estas formas de elevado valor económico
(petróleo y derivados) las responsables de graves problemas de
contaminación en el medio natural.
2.2.1. FUENTES DE CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS
La contaminación por hidrocarburos se produce de forma frecuente y
los principales orígenes de aparición de hidrocarburos en el suelosubsuelo son por orden de importancia (Web Gencat):
Fuga de depósitos
Vertidos accidentales
Enterramiento de residuos que contienen hidrocarburos
Lavado de aglutinantes de caminos asfaltados
Riegos de caminos de tierra con aceites residuales para evitar el
polvo

Las principales actividades consideradas
contaminación de hidrocarburos son:
-

como

fuentes

de

Saneamiento in situ (nitratos, microorganismos fecales, trazas de
hidrocarburos sintéticos)
Gasolineras y talleres automotrices (benceno, otros hidrocarburos
aromáticos, fenoles e hidrocarburos halogenados)
Depósito final de residuos sólidos (amonio, salinidad, hidrocarburos
halogenados y metales pesados)
Industrias metalúrgicas (tricloroetileno ,tetracloroetileno ,otros
hidrocarburos halogenados ,metales pesados, fenoles y cianuro)
Talleres de pinturas y esmaltes (tetracloroetileno, alcalobenceno y
otros hidrocarburos halogenados)
Industria de la madera ( pentaclorofenol y algunos hidrocarburos
aromáticos)
Tintorerías tricloroetileno y tetracloroetileno)
Manufactura de pesticidas ( fenoles, hidrocarburos halogenado,
arsenico y metales pesados)
Depósito final de lodos residuales ( nitratos, hidrocarburos
halogenados, plomo y cinc)
Curtidurías ( cromo, salinidad, hidrocarburos halogenados y fenoles)
Explotación y extracción de salinidad ( hidrocarburos aromáticos)
2.2.2. COMPORTAMIENTO DEL HIDROCARBURO EN EL AMBIENTE Y
SU MOVIMIENTO EN EL SUBSUELO.
Un derrame de hidrocarburo, de forma generalizada, lleva consigo
una serie de cambios progresivos de sus propiedades físico-químicas.
Estos cambios se atribuyen al proceso de intemperización o
meteorización el cual se inicia una vez ocurre el derrame y continúa
indefinidamente e incluye: evaporación, disolución, dispersión, oxidación,
emulsión, sedimentación y biodegración (Web Gestión-Calidad
Consulting).
La tasa de intemperización varía en función de las características
del producto derramado y de las condiciones climáticas existentes en el
lugar del derrame. Generalmente va referida a vertidos al aire libre no en
el subsuelo, pero en algunos casos el derrame se produce a ras de
suelo y de ahí percola hasta los acuíferos, de modo que parte del
hidrocarburo percolado puede haber sufrido o sufrir, durante su
movilización, este proceso.
A continuación se describen brevemente estos cambios:
-

Evaporación: Con ello crece su densidad y viscosidad mermando su
solubilidad en el agua, reduciendo de esta manera el nivel de
toxicidad del producto. A medida que los compuestos más volátiles se
evaporan, el producto se hace más pesado y puede llegar a hundirse.
A las 24 horas casi el 40 % del hidrocarburo se ha evaporado. Estos
porcentajes varían de acuerdo al valor de la viscosidad del
hidrocarburo por lo que este proceso de evaporación es muy
transcendental en los derrames, en especial si se trata de gasolinas.
La evaporación de los hidrocarburos es uno de los factores principales
para determinar el destino del derrame. Durante las primeras 24 horas
la evaporación es responsable por la pérdida de hidrocarburos de
tamaño C6 a C13.

-

Disolución: Este proceso empieza inmediatamente, es de largo plazo
y continúa durante todo el proceso de degradación del hidrocarburo.
Los compuestos más ligeros son los más solubles en el agua y por lo
tanto se convierten en los mas tóxicos, por lo que es importante
calcular su concentración para estimar los posibles efectos tóxicos.

-

Oxidación: La combinación de hidrocarburos con el oxígeno molecular
contribuye a la descomposición de éste. Cuanto más aérea expuesta
exista, mayor será la oxidación y mayor la velocidad de degradación.
La radiación ultravioleta solar produce la oxidación fotoquímica que
puede implicar una degradación diaria del 1% del derrame
(dependiendo de la intensidad de la radiación solar).
-

Emulsificación: Es el procedimiento por el cual un líquido se dispersa
en otro líquido en forma de pequeñas gotitas, es decir que queda
como partículas en suspensión. Es un proceso lento y solo puede ser
acelerada por la presencia de cierto tipo de bacterias dentro de la
emulsión.

-

Sedimentación: Este proceso se da cuando el hidrocarburo se
intemperiza, provocando un incremento de su densidad respecto al
agua circundante y por consiguiente se hunde.

-

Biodegradación: Mediante este proceso el hidrocarburo desaparece
del medio ambiente. Ciertas especies de hongos y otros organismos,
especialmente bacterias, utilizan los hidrocarburos como nutrientes.
Como proceso natural es muy lento.

Estos cambios en las propiedades físico-químicas son importantes ya
que en términos generales determinarán la toxicidad de los hidrocarburos; y el
comportamiento de éstos está en función de las características físico-químicas,
en las que se incluyen principalmente la densidad, solubilidad, viscosidad,
además de las características del medio que los rodea como son el tipo de
suelo, adsorción, permeabilidad, tamaño de las partículas, contenido de
humedad y de materia orgánica, profundidad del nivel del agua etc.
Es la densidad la característica que determina de forma mayoritaria los
procesos de transporte en los acuíferos. Los hidrocarburos presentan una
variable degradabilidad como también lo es su comportamiento y la extensión
alcanzada una vez en el medio. De forma general, cuando el hidrocarburo es
vertido en la superficie, éste se propaga verticalmente hacia el nivel freático y
cuando lo alcanza, se va diluyendo, desplazándose según el flujo del agua.
Pero la mayor parte de los hidrocarburos se acumulan directamente en el
agua y bajo la zona de fuga, extendiendo una pequeña cuña hacia la zona de
menor velocidad de flujo. Éstos se van diluyendo hasta alcanzar la saturación
irreductible, valor por el cual el hidrocarburo deja de fluir, así mismo el
hidrocarburo sufre un rápido desplazamiento en la componente horizontal que
se ve frenado a medida que se extiende la mancha.
Figura 1.Movilidad de un hidrocarburo en el subsuelo, donde las flechas rojas
representan los arrastres de vapor en sentido ascendente.

2.2.3. EFECTOS DE LOS HIDROCARBUROS SOBRE LA SALUD
HUMANA
Algunos de los hidrocarburos presentes en el crudo tienen una
conocida toxicidad para el ser humano pero, de la mayoría de ellos se
desconoce el grado de peligrosidad (Web de Borrás Carnero, Gonzalo)
Entre estos compuestos destacan por sus efectos en la salud los
hidrocarburos aromáticos simples y los policíclicos (PAH). Dependiendo
de la composición del crudo estos pueden encontrarse en mayor o
menor cantidad. En el caso de los petróleos ligeros, la presencia de los
hidrocarburos aromáticos volátiles es mayor. La intoxicación por
hidrocarburos se puede dar por la ingesta, aspiración o contacto:
-

Ingesta
La ingestión de hidrocarburos puede afectar a tres sistemas
orgánicos fundamentales: pulmón, aparato gastrointestinal y sistema
nervioso.Cuando afecta al pulmón, los síntomas respiratorios son
tos, ahogo, sibilancias y ronqueras. Generalmente se inician
inmediatamente después de la ingesta de hidrocarburos. Cuando
afecta al aparato gastrointestinal, generalmente son irritantes de
boca, faringe e intestino. Muchos presentan vómitos espontáneos,
nauseas, malestar intestinal, distensión abdominal, eructos y
flatulencia. Cuando afecta al sistema nervioso central podrán darse
los síntomas de letargia, aturdimiento estupor y coma, pero son
inusuales.
-

Aspiración
El pulmón es el órgano más vulnerable en la intoxicación por
hidrocarburos. Y ésta aparece fundamentalmente por aspiración. Se
produce una lesión directa de los capilares y el tejido pulmonar. El
riesgo de aspiración depende de las propiedades de viscosidad,
volatilidad, y tensión superficial del hidrocarburo. El mayor riesgo de
aspiración corresponde a un producto de baja viscosidad, baja
tensión superficial y gran volatilidad.

-

Contacto
El contacto con hidrocarburos produce irritación de la piel y
picores, y la piel en este estado facilita la absorción de los
componentes del crudo. Se ha asociado un aumento del riesgo de
cáncer de piel con la presencia de hidrocarburos poliaromáticos
(PAH). También se produce la irritación de los ojos por contacto con
gotas de crudo y algunos componentes pueden ser absorbidos a
través de la córnea.

2.3.

TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO DE SUELOS CONTAMINADOS
Son varias las tecnologías aplicadas en la descontaminación de suelos y
se pueden clasificar como ex situ (se excava el suelo contaminado) e in
situ (no se excava el suelo contaminado). Las técnicas también pueden
clasificarse entre off-site, se tratar el residuo en una instalación fuera del
emplazamiento y on-site, se trata el residuo en el mismo emplazamiento
(Curso de 100h de Recuperación de suelos contaminados. Abril 2008)
En la cuadro 1 se hace una clasificación de las diferentes tecnologías de
saneamiento existentes:
Cuadro 1: Clasificación de diferentes tecnologías para la recuperación de
suelos contaminados (tabla extraída del curso de 100h de Recuperación
de suelos contaminados. Abril 2008)

Las técnicas a aplicar se escogen en función del grado de remediación
que queremos conseguir, los parámetros del suelo, el contamínate a
extraer y el presupuesto del que se dispone.
Algunas de las tecnologías más aplicadas en la descontaminación de
suelos son (Curso de 100h de Recuperación de suelos contaminados.
Abril 2008):
-

Desorción térmica
Extracción con disolventes
Lavado del suelo
Extracción multifásica, extracción suelo-vapor, bioventing
Catálisis química
Inyección de aire
Pump-and-treat
Bioremediación
Fitoremediación
III.

CONCLUSIONES

Los efectos sobre el suelo: las zonas ocupadas por pozos, baterías, playas de
maniobra, piletas de purga, ductos y red caminera comprometen una gran
superficie del terreno que resulta degradada.Por otro lado los derrames de
petróleo y los desechos producen una alteración del sustrato original en que se
implantan las especies vegetales dejando suelos inutilizables durante años.
Los efectos sobre el agua: en las aguas superficiales el vertido de petróleo u
otros desechos produce disminución del contenido de oxígeno, aportede
sólidos y de sustancias orgánicas e inorgánicas.
En el caso de las aguas subterráneas, el mayor deterioro se manifiesta en un
aumento de la salinidad, por contaminación de las napas con el agua de
producción de petróleo de alto contenido salino.
Efectos sobre el aire: por lo general, conjuntamente con el petróleo producido
se encuentra gas natural. La captación del gas está determinada por la relación
gas/petróleo, si este valor es alto, el gas es captado y si es bajo, es venteado
y/o quemado por medio de antorchas.
El gas natural está formado por hidrocarburos livianos y puede contener dióxido
de carbono, monóxido de carbono y ácido sulfhídrico. Si el gas producido
contiene estos gases, se quema. Si el gas producido es dióxido de carbono, se
lo ventea. Si bien existen reglamentaciones, el venteo y la quema de gases
contaminan extensas zonas en la dirección de los vientos.
Efectos sobre la flora y la fauna: la fijación de las pasturas depende de la
presencia de arbustos y matorrales, que son los más afectados por la
contaminación con hidrocarburos. A su vez estos matorrales proveen refugio y
alimento a la fauna adaptada a ese ambiente. Dentro de la fauna, las aves son
las más afectadas, por contacto directo con los cuerpos de agua o vegetación
contaminada, o por envenenamiento por ingestión. El efecto sobre las aves
puede ser letal.
IV.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

DE LA PUENTE B. Lorenzo, Legislación Ambiental en la Minería Peruana.
Instituto de Estudios Energético Mineros, 2005, pp. 212 y ss.

RAMOS, W., MUNIVE, L. (et.al.). Intoxicación plúmbica crónica: una revisión de
la problemática ambiental en el Perú, en: Revista Peruana de
Epidemiología, Vol 13, N° 2, agosto, 2009.

GARCIA RAMOS, Daniel. “Aplicaciones de los relaves mineros generados en la
minería del centro del Perú en los suelos de la selva central”. Presentado
por el Instituto de Capacitación y Actualización Profesional en Ingeniería
y la Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A.
www.fiauni.pe/1relavessimsa.pdf

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS REPUBLICA DEL PERU, Protocolo de
Monitoreo de Calidad de Aguas y Emisiones 1994

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Contaminacion por hidrocarburos

  • 1. I. INTRODUCCION En países desarrollados como el nuestro, la concienciación y responsabilidad hacía el medio ambiente son cada vez más notables. Antes de la década de los 70 los objetivos de depuración se centran en la contaminación del aire y del agua; y al suelo se le considera con una capacidad de autodepuración casi infinita. La sensibilidad mundial comienza a cambiar a partir de la declaración de la "Carta Europea de Suelos" desarrollada por la Comunidad Europea en 1972. Es por ello, que desde hace relativamente pocos años se están llevando a cabo diversas actuaciones remediadoras de los suelos, ya que éstos vienen sufriendo durante años y de forma continuada, multitud de formas de contaminación imperceptibles a simple vista, y que también afectan de forma directa a otros ámbitos de nuestro entorno y con ello, a nosotros mismos. Los derrames de hidrocarburos de petróleo son una de las principales fuentes de contaminación de suelos y aguas ya que ocasionan perturbaciones en los ecosistemas al afectar su estructura y bioprocesos. Este tipo de contingencias ambientales originan efectos directos sobre la biota, ya que el petróleo contiene compuestos químicos tóxicos que producen daños a plantas, animales y humanos pero principalmente sobre las poblaciones de microorganismos, los cuales representan parte importante del ecosistema y son claves para los procesos biogeoquímicos (Vasudevan y Rajaram, 2001). La contaminación por petróleo se produce por su liberación accidental o intencionada en el ambiente, provocando efectos adversos sobre el hombre o sobre el medio, directa o indirectamente. La contaminación involucra todas las operaciones relacionadas con la explotación y transporte de hidrocarburos, que conducen inevitablemente al deterioro gradual del ambiente. Afecta en forma directa al suelo, agua, aire, y a la fauna y la flora.
  • 2. II. 2.1. REVISION BIBLIOGRAFICA HIDROCARBUROS Los hidrocarburos son de origen biológico o antrópico. Los HCsbiogénicos son sintetizados por plantas, animales y microorganismos. A los HCsbiogénicos se les unen los de origen industrial como los del refino de petróleo (separación por destilación de sus componentes). Los HCs antrópicos más significativos son los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs; “PolycyclicAromaticHidrocarbons”), los sustituidos con sulfuro o nitrógeno y sus homólogos alquilicos. Muchos PAHs son estables y tóxicos (los hay carcinógenos y mutagénicos, como se explica más abajo). Los PAHs están formados por dos ó más anillos de benceno fusionados en disposición lineal, angular o “agrupada” como han sido descritos por Cerniglia (1997) y se diferencian por el número y posición de sus anillos. Suelen distribuirse en dos clases: PAHs de bajo peso molecular (de dos a tres anillos aromáticos) como el naftaleno, fluoreno, fenantreno, antraceno y derivados, y PAHs de alto peso molecular (de 4 a 7 anillos aromáticos, fracción C22-C40) como el criseno. Los efectos biológicos de los PAHs están relacionados con su tamaño y estructura, que condicionan sus propiedades físicas y químicas y, por tanto su distribución en la naturaleza. Los PAHs de alto peso molecular son relativamente inmóviles, de baja volatilidad y solubilidad en agua. Los efectos cancerígenos de dieciséis PAHs los definen como contaminantes prioritarios por la Organización Mundial de la Salud y por la Unión Europea (naftaleno, acenaftileno, acenafteno, fluoreno, fenantreno, antraceno, fluoranteno, pireno, benzo(a)antraceno, criseno, benzo(b)fluoreno, benzo(k)fluoreno, benzo(a)pireno, indeno(1,2,3cd)pireno, dibenzo(ah)antraceno y benzo(ghi)perileno). Los PAHs se encuentran distribuidos en el suelo y subsuelo debido principalmente a los derrames de petróleo en la industria petroquímica, y al aporte atmosférico. La fuente principal de PAHs es la combustión incompleta de combustibles fósiles, de residuos forestales y agrícolas o por derrames de petróleo. 2.2. CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS Los hidrocarburos son compuestos de gran abundancia en la naturaleza integrados por átomos de carbono e hidrógeno.Éstos se clasifican según la estructura de los enlaces existentes entre los átomos de carbono que componen la molécula (Web Griem W. &Griem-Klee S). Los hidrocarburos estipulan una actividad económica de primera importancia a nivel mundial ya que son los principales combustibles fósiles, además sirven de materia prima para todo tipo de plásticos, ceras y lubricantes. Pero son estas formas de elevado valor económico (petróleo y derivados) las responsables de graves problemas de contaminación en el medio natural.
  • 3. 2.2.1. FUENTES DE CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS La contaminación por hidrocarburos se produce de forma frecuente y los principales orígenes de aparición de hidrocarburos en el suelosubsuelo son por orden de importancia (Web Gencat): Fuga de depósitos Vertidos accidentales Enterramiento de residuos que contienen hidrocarburos Lavado de aglutinantes de caminos asfaltados Riegos de caminos de tierra con aceites residuales para evitar el polvo Las principales actividades consideradas contaminación de hidrocarburos son: - como fuentes de Saneamiento in situ (nitratos, microorganismos fecales, trazas de hidrocarburos sintéticos) Gasolineras y talleres automotrices (benceno, otros hidrocarburos aromáticos, fenoles e hidrocarburos halogenados) Depósito final de residuos sólidos (amonio, salinidad, hidrocarburos halogenados y metales pesados) Industrias metalúrgicas (tricloroetileno ,tetracloroetileno ,otros hidrocarburos halogenados ,metales pesados, fenoles y cianuro) Talleres de pinturas y esmaltes (tetracloroetileno, alcalobenceno y otros hidrocarburos halogenados) Industria de la madera ( pentaclorofenol y algunos hidrocarburos aromáticos) Tintorerías tricloroetileno y tetracloroetileno) Manufactura de pesticidas ( fenoles, hidrocarburos halogenado, arsenico y metales pesados) Depósito final de lodos residuales ( nitratos, hidrocarburos halogenados, plomo y cinc) Curtidurías ( cromo, salinidad, hidrocarburos halogenados y fenoles) Explotación y extracción de salinidad ( hidrocarburos aromáticos)
  • 4. 2.2.2. COMPORTAMIENTO DEL HIDROCARBURO EN EL AMBIENTE Y SU MOVIMIENTO EN EL SUBSUELO. Un derrame de hidrocarburo, de forma generalizada, lleva consigo una serie de cambios progresivos de sus propiedades físico-químicas. Estos cambios se atribuyen al proceso de intemperización o meteorización el cual se inicia una vez ocurre el derrame y continúa indefinidamente e incluye: evaporación, disolución, dispersión, oxidación, emulsión, sedimentación y biodegración (Web Gestión-Calidad Consulting). La tasa de intemperización varía en función de las características del producto derramado y de las condiciones climáticas existentes en el lugar del derrame. Generalmente va referida a vertidos al aire libre no en el subsuelo, pero en algunos casos el derrame se produce a ras de suelo y de ahí percola hasta los acuíferos, de modo que parte del hidrocarburo percolado puede haber sufrido o sufrir, durante su movilización, este proceso. A continuación se describen brevemente estos cambios: - Evaporación: Con ello crece su densidad y viscosidad mermando su solubilidad en el agua, reduciendo de esta manera el nivel de toxicidad del producto. A medida que los compuestos más volátiles se evaporan, el producto se hace más pesado y puede llegar a hundirse. A las 24 horas casi el 40 % del hidrocarburo se ha evaporado. Estos porcentajes varían de acuerdo al valor de la viscosidad del hidrocarburo por lo que este proceso de evaporación es muy transcendental en los derrames, en especial si se trata de gasolinas. La evaporación de los hidrocarburos es uno de los factores principales para determinar el destino del derrame. Durante las primeras 24 horas la evaporación es responsable por la pérdida de hidrocarburos de tamaño C6 a C13. - Disolución: Este proceso empieza inmediatamente, es de largo plazo y continúa durante todo el proceso de degradación del hidrocarburo. Los compuestos más ligeros son los más solubles en el agua y por lo tanto se convierten en los mas tóxicos, por lo que es importante calcular su concentración para estimar los posibles efectos tóxicos. - Oxidación: La combinación de hidrocarburos con el oxígeno molecular contribuye a la descomposición de éste. Cuanto más aérea expuesta exista, mayor será la oxidación y mayor la velocidad de degradación. La radiación ultravioleta solar produce la oxidación fotoquímica que puede implicar una degradación diaria del 1% del derrame (dependiendo de la intensidad de la radiación solar).
  • 5. - Emulsificación: Es el procedimiento por el cual un líquido se dispersa en otro líquido en forma de pequeñas gotitas, es decir que queda como partículas en suspensión. Es un proceso lento y solo puede ser acelerada por la presencia de cierto tipo de bacterias dentro de la emulsión. - Sedimentación: Este proceso se da cuando el hidrocarburo se intemperiza, provocando un incremento de su densidad respecto al agua circundante y por consiguiente se hunde. - Biodegradación: Mediante este proceso el hidrocarburo desaparece del medio ambiente. Ciertas especies de hongos y otros organismos, especialmente bacterias, utilizan los hidrocarburos como nutrientes. Como proceso natural es muy lento. Estos cambios en las propiedades físico-químicas son importantes ya que en términos generales determinarán la toxicidad de los hidrocarburos; y el comportamiento de éstos está en función de las características físico-químicas, en las que se incluyen principalmente la densidad, solubilidad, viscosidad, además de las características del medio que los rodea como son el tipo de suelo, adsorción, permeabilidad, tamaño de las partículas, contenido de humedad y de materia orgánica, profundidad del nivel del agua etc. Es la densidad la característica que determina de forma mayoritaria los procesos de transporte en los acuíferos. Los hidrocarburos presentan una variable degradabilidad como también lo es su comportamiento y la extensión alcanzada una vez en el medio. De forma general, cuando el hidrocarburo es vertido en la superficie, éste se propaga verticalmente hacia el nivel freático y cuando lo alcanza, se va diluyendo, desplazándose según el flujo del agua. Pero la mayor parte de los hidrocarburos se acumulan directamente en el agua y bajo la zona de fuga, extendiendo una pequeña cuña hacia la zona de menor velocidad de flujo. Éstos se van diluyendo hasta alcanzar la saturación irreductible, valor por el cual el hidrocarburo deja de fluir, así mismo el hidrocarburo sufre un rápido desplazamiento en la componente horizontal que se ve frenado a medida que se extiende la mancha.
  • 6. Figura 1.Movilidad de un hidrocarburo en el subsuelo, donde las flechas rojas representan los arrastres de vapor en sentido ascendente. 2.2.3. EFECTOS DE LOS HIDROCARBUROS SOBRE LA SALUD HUMANA Algunos de los hidrocarburos presentes en el crudo tienen una conocida toxicidad para el ser humano pero, de la mayoría de ellos se desconoce el grado de peligrosidad (Web de Borrás Carnero, Gonzalo) Entre estos compuestos destacan por sus efectos en la salud los hidrocarburos aromáticos simples y los policíclicos (PAH). Dependiendo de la composición del crudo estos pueden encontrarse en mayor o menor cantidad. En el caso de los petróleos ligeros, la presencia de los hidrocarburos aromáticos volátiles es mayor. La intoxicación por hidrocarburos se puede dar por la ingesta, aspiración o contacto: - Ingesta La ingestión de hidrocarburos puede afectar a tres sistemas orgánicos fundamentales: pulmón, aparato gastrointestinal y sistema nervioso.Cuando afecta al pulmón, los síntomas respiratorios son tos, ahogo, sibilancias y ronqueras. Generalmente se inician inmediatamente después de la ingesta de hidrocarburos. Cuando afecta al aparato gastrointestinal, generalmente son irritantes de boca, faringe e intestino. Muchos presentan vómitos espontáneos, nauseas, malestar intestinal, distensión abdominal, eructos y flatulencia. Cuando afecta al sistema nervioso central podrán darse los síntomas de letargia, aturdimiento estupor y coma, pero son inusuales.
  • 7. - Aspiración El pulmón es el órgano más vulnerable en la intoxicación por hidrocarburos. Y ésta aparece fundamentalmente por aspiración. Se produce una lesión directa de los capilares y el tejido pulmonar. El riesgo de aspiración depende de las propiedades de viscosidad, volatilidad, y tensión superficial del hidrocarburo. El mayor riesgo de aspiración corresponde a un producto de baja viscosidad, baja tensión superficial y gran volatilidad. - Contacto El contacto con hidrocarburos produce irritación de la piel y picores, y la piel en este estado facilita la absorción de los componentes del crudo. Se ha asociado un aumento del riesgo de cáncer de piel con la presencia de hidrocarburos poliaromáticos (PAH). También se produce la irritación de los ojos por contacto con gotas de crudo y algunos componentes pueden ser absorbidos a través de la córnea. 2.3. TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO DE SUELOS CONTAMINADOS Son varias las tecnologías aplicadas en la descontaminación de suelos y se pueden clasificar como ex situ (se excava el suelo contaminado) e in situ (no se excava el suelo contaminado). Las técnicas también pueden clasificarse entre off-site, se tratar el residuo en una instalación fuera del emplazamiento y on-site, se trata el residuo en el mismo emplazamiento (Curso de 100h de Recuperación de suelos contaminados. Abril 2008) En la cuadro 1 se hace una clasificación de las diferentes tecnologías de saneamiento existentes:
  • 8. Cuadro 1: Clasificación de diferentes tecnologías para la recuperación de suelos contaminados (tabla extraída del curso de 100h de Recuperación de suelos contaminados. Abril 2008) Las técnicas a aplicar se escogen en función del grado de remediación que queremos conseguir, los parámetros del suelo, el contamínate a extraer y el presupuesto del que se dispone. Algunas de las tecnologías más aplicadas en la descontaminación de suelos son (Curso de 100h de Recuperación de suelos contaminados. Abril 2008): - Desorción térmica Extracción con disolventes Lavado del suelo Extracción multifásica, extracción suelo-vapor, bioventing Catálisis química Inyección de aire Pump-and-treat Bioremediación Fitoremediación
  • 9. III. CONCLUSIONES Los efectos sobre el suelo: las zonas ocupadas por pozos, baterías, playas de maniobra, piletas de purga, ductos y red caminera comprometen una gran superficie del terreno que resulta degradada.Por otro lado los derrames de petróleo y los desechos producen una alteración del sustrato original en que se implantan las especies vegetales dejando suelos inutilizables durante años. Los efectos sobre el agua: en las aguas superficiales el vertido de petróleo u otros desechos produce disminución del contenido de oxígeno, aportede sólidos y de sustancias orgánicas e inorgánicas. En el caso de las aguas subterráneas, el mayor deterioro se manifiesta en un aumento de la salinidad, por contaminación de las napas con el agua de producción de petróleo de alto contenido salino. Efectos sobre el aire: por lo general, conjuntamente con el petróleo producido se encuentra gas natural. La captación del gas está determinada por la relación gas/petróleo, si este valor es alto, el gas es captado y si es bajo, es venteado y/o quemado por medio de antorchas. El gas natural está formado por hidrocarburos livianos y puede contener dióxido de carbono, monóxido de carbono y ácido sulfhídrico. Si el gas producido contiene estos gases, se quema. Si el gas producido es dióxido de carbono, se lo ventea. Si bien existen reglamentaciones, el venteo y la quema de gases contaminan extensas zonas en la dirección de los vientos. Efectos sobre la flora y la fauna: la fijación de las pasturas depende de la presencia de arbustos y matorrales, que son los más afectados por la contaminación con hidrocarburos. A su vez estos matorrales proveen refugio y alimento a la fauna adaptada a ese ambiente. Dentro de la fauna, las aves son las más afectadas, por contacto directo con los cuerpos de agua o vegetación contaminada, o por envenenamiento por ingestión. El efecto sobre las aves puede ser letal.
  • 10. IV. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS DE LA PUENTE B. Lorenzo, Legislación Ambiental en la Minería Peruana. Instituto de Estudios Energético Mineros, 2005, pp. 212 y ss. RAMOS, W., MUNIVE, L. (et.al.). Intoxicación plúmbica crónica: una revisión de la problemática ambiental en el Perú, en: Revista Peruana de Epidemiología, Vol 13, N° 2, agosto, 2009. GARCIA RAMOS, Daniel. “Aplicaciones de los relaves mineros generados en la minería del centro del Perú en los suelos de la selva central”. Presentado por el Instituto de Capacitación y Actualización Profesional en Ingeniería y la Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A. www.fiauni.pe/1relavessimsa.pdf MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS REPUBLICA DEL PERU, Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aguas y Emisiones 1994