fbpx
Wikipedia

Impacto ambiental de la minería

Los impactos ambientales de la minería pueden ocurrir a escala local, regional y global, de manera directa e indirecta, a través de las prácticas mineras. Los emprendimientos de extracción y procesamiento de minerales comprenden a una serie de acciones que producen significativos impactos ambientales, que perduran en el tiempo, más allá de la duración de las operaciones de extracción de minerales.

Laguna contaminada junto a una explotación minera en Portugal
Desmonte minero en Martin County, Kentucky, Estados Unidos.

Todos los métodos de extracción minera (exploración, explotación y cierre) producen algún grado de alteración a la superficie y los estratos subyacentes, así como a los acuíferos, además de la generación de desechos como relaves y escombreras. De tal manera, los efectos de la minería sobre el medio ambiente impactan el suelo, el agua y el aire, pudiendo resultar en alteraciones tales como drenaje ácido, contaminación hídrica, remoción de glaciares, contaminación atmosférica, remoción y socavamiento del suelo, pérdida de biodiversidad, contaminación del suelo y degradación ambiental. Asimismo, la actividad minera genera impactos sociales y económicos en las comunidades locales, incluyendo conflictos con los otros usos de la tierra, pérdida de patrimonio cultural de grupos originarios y mayores brechas entre ricos y pobres en países con economías dependientes de la minería.

Algunos métodos de minería (minería de litio, minería de fosfato, minería de carbón, minería de remoción de montañas y minería de arena) pueden tener efectos ambientales y de salud pública tan significativos que las empresas mineras en algunos países deben seguir estrictos códigos medioambientales y de rehabilitación para garantizar que la extracción área vuelve a su estado original.

Efectos de la actividades mineras

Si bien la minería y la extracción de minerales han contribuido significativamente al avance de la civilización humana y las economías nacionales, también tienen el potencial de generar una grave degradación ambiental.[1]​ Los cambios en el medio ambiente debido a las actividades mineras pueden ser permanentes. Cambios en la topografía del terreno, incluidos los cambios del curso de un río, el relleno de un lago o la forma de una colina, son difíciles restaurar a su estado original.[2]​ Las actividades mineras, incluidas la prospección, exploración, construcción, operación, mantenimiento, expansión, cierre de faenas, desmantelamiento y reutilización de una mina, pueden afectar a los sistemas sociales y ambientales en varias formas positivas y negativas, directas e indirectas. La minería puede generar una variedad de beneficios para las sociedades, pero también puede causar conflictos, sobre todo en relación con el uso de la tierra por sobre y por debajo de la superficie. De manera similar, la minería puede alterar los entornos, pero la remediación y la mitigación pueden restaurar los sistemas.[3]

Los procesos de minería típicos variarán según el mineral objetivo. La minería a cielo abierto implica la limpieza del terreno y la remoción de la sobrecarga antes de que los minerales estén expuestos para la excavación. A lo largo de todas las fases de la minería a cielo abierto, la contaminación del aire por polvo y partículas es la principal preocupación. La minería subterránea implica la excavación de pozos de acceso o rampas al depósito mineral y la instalación de soporte en tierra para mantener la estabilidad.[1]​ Los problemas típicos asociados con las actividades mineras son la degradación de la tierra, la eliminación de sobrecarga, la deforestación, los desechos de lavado, el hundimiento de terrenos, la contaminación del agua debido al lavado, la descarga de agua de la mina, el drenaje ácido de la mina, la operación de lavado de carbón, la contaminación del aire debido a la liberación de gases y polvo, contaminación acústica, incendios de minas, daños a la flora y fauna del área circundante, riesgos para la salud ocupacional, entre otros.[4]

Exploración

La exploración de minerales incluye el mapeo geológico y la teledetección, los cuales rara vez impactan el medio ambiente;[5]​ con todo, tanto el mapeo geológico detallado in situ como el seguimiento geofísico del terreno requieren el corte de travesías, piques, zanjas y perforaciones, actividades que pueden resultar en la destrucción de la vegetación, generación de ruido y vibraciones, contaminación de acuíferos subterráneos a través de la perforación y la eliminación de fluidos.[6][7][8]

La exploración, construcción, operación y mantenimiento de minas puede resultar en cambios en el uso de la tierra, con impactos ambientales negativo como la deforestación, erosión, contaminación y alteración de los perfiles del suelo, contaminación de arroyos y humedales locales y un aumento de los niveles de ruido, polvo y emisiones.[4][9]

Extracción

 
Mina de asbesto King Mine en Mashava, Zimbabue. Al fondo, desmonte de la mina; en primer plano, vista parcial de una pila de material infértil extraído.

Una vez que se excava el mineral, se tritura y se muele en porciones más pequeñas antes de pasar por procesos de concentración para obtener un mineral o concentrado de mineral. Los materiales sobrantes y la roca estéril se eliminan como relaves. Las operaciones de trituración pueden contribuir a la contaminación del aire, mientras que los métodos de trituración y separación que utilizan agua y productos químicos son una fuente de posible contaminación del agua. Los relaves mineros también presentan un riesgo de drenaje ácido de la mina y la posterior contaminación hídrica.[1]​ Así, el impacto ambiental de la explotación minera incluye la contaminación del aire, la tierra y el agua, daños a la vegetación, perturbaciones ecológicas, degradación del paisaje natural, peligros de radiación, peligros geológicos y problemas socioeconómicos.[10]

Otras preocupaciones ambientales producto de la extracción superficial incluyen las partículas atmosféricas provenientes del tráfico vehicular, voladura, excavación y transporte; las emisiones, ruido, vibraciones de los equipos a diésel, la voladura, las descargas de aguas contaminadas de la mina, interrupción de los acuíferos de agua freática; remoción del suelo y la vegetación; y los efectos visuales ya que puede dejar enormes zonas de rocas infértiles, ya que el 70% del material excavado se considera no útil.[11]

En las operaciones de dragado y extracción en gran escala, pueden haber daños permanentes en la pesca, calidad del agua, y aspectos estéticos, debido a la modificación de canales y características de flujo del río natural, además de la presencia en las orillas de los montones de rocas e inundación aguas abajo, con sedimentos.[12]

Las preocupaciones principales en cuanto a las operaciones in situ se relacionan con la contaminación de las aguas freáticas debido a la pérdida de control (o excursiones) de las soluciones que se inyectan y se recuperan, o la falta de neutralizar adecuadamente, la zona o pila lixiviada, después de finalizar las operaciones. Otras inquietudes acerca de las operaciones superficiales de lixiviación de montones incluyen la falta de estabilidad de la pila, acceso a las piscinas de lixiviación (por parte del ganado y la fauna. especialmente los pájaros), y el polvo fugitivo proveniente de las partes secas del montón.

En los sitios de procesamiento, las preocupaciones principales se relacionan con el montón o piscina de relaves de la planta, y son:

  • La filtración del agua muy contaminada de la pila que puede contaminar el agua superficial o freática
  • La erosión o asentamiento de los costados del montón que pueden causar la contaminación de los suelos y vegetación locales
  • El pH o el contenido residual de minerales puede impedir la revegetación
  • Las partículas levantadas por la erosión eólica pueden representar un peligro para la salud
  • La lama residual puede demorar años en secarse

Generación de desechos

Los efectos de los desechos de las minas pueden ser múltiples, tales como erosión del suelo, contaminación del aire y del agua, toxicidad, desastres geoambientales, pérdida de biodiversidad y, en última instancia, pérdida de riqueza económica.[13][14]​ Los problemas residuales pueden incluir erosión, efectos de la intemperie, saturación, así como desmoronamiento de las paredes verticales restantes y taludes de las pilas de desechos, además de los peligros para la seguridad que representan las fosas inundadas.[15]

Relaves

 
Embalse Los Leones con los relaves de la mina Andina de Codelco, en Chile.

Los relaves son materiales que quedan después son el resultado de separar la fracción valiosa de la fracción antieconómica del mineral, siendo una mezcla de agua, arena, arcilla y betún residual. Los relaves se almacenan comúnmente en estanques de relaves hechos de valles existentes naturalmente o grandes represas y sistemas de diques diseñados. Los estanques de relaves pueden seguir siendo parte de una operación minera activa durante 30 a 40 años. Esto permite que los depósitos de relaves se sedimenten o que se almacenen y reciclen el agua.[16]

Los relaves tienen un gran potencial para dañar el medio ambiente al liberar metales tóxicos por drenaje ácido o al dañar la vida silvestre acuática;[17]​ ambos requieren un monitoreo y tratamiento constante del agua que pasa a través de la presa. Sin embargo, el mayor peligro de los estanques de relaves es la falla de la presa. Los estanques de relaves están formados típicamente por rellenos de origen local (suelo, desechos gruesos o sobrecargas de operaciones mineras y relaves) y los muros de la represa a menudo se construyen para sostener mayores cantidades de relaves. La falta de regulación para los criterios de diseño de los estanques de relaves es lo que pone al medio ambiente en riesgo de inundaciones de los estanques de relaves.[18]

Escombreras

Una escombrera es una pila de sobrecarga acumulada que se retiró de un sitio de mina durante la extracción de carbón o mineral. Estos materiales de desecho están compuestos de tierra y rocas ordinarias, con el potencial de contaminarse con desechos químicos. El desperdicio es muy diferente al de los relaves, ya que es material procesado que permanece después de que los componentes valiosos se han extraído del mineral.[19]​ La combustión de las escombreras puede ocurrir con bastante frecuencia, ya que las escombreras más viejas tienden a estar sueltas y se vuelcan sobre el borde de una pila. Como los escombros están compuestos principalmente de material carbonoso que es altamente combustible, pueden incendiarse accidentalmente por el encendido del fuego o la caída de chispas o cenizas calientes, pudiendo incendiarse superficialmente o arder bajo tierra durante muchos años.[20]

Tras el cierre

El cierre de la mina ocurre como resultado de la extracción total de las reservas minerales dentro de los límites físicos de un depósito o del área de la mina o debido a cambios en factores geológicos o económicos externos que hacen que las reservas sean inviables en un momento dado.[21]​ El abandono, el desmantelamiento y la reutilización de minas también pueden tener como resultado impactos ambientales significativos, como la permanencia de contaminantes persistentes en aguas superficiales y subterráneas, problemas en el tratamiento de aguas, toxicidad persistente para los organismos, pérdida de vegetación y biodiversidad original, la existencia de pozos y piques abandonados que presentan peligros y riesgos para la salud de los seres humanos, generación de polvo, entre otras.[10]

 
Instalaciones abandonadas de una mina de cuarzo en Polonia

Tras el cierre, puede ocurrir drenaje ácido de la mina, los contaminantes contenidos en los relaves y el mineral gastado del proceso de beneficio puede ser liberado al agua superficial y subterránea. Las partículas de polvo de los relaves y las áreas de mineral gastado pueden causar contaminación del aire incluso después del término de las faenas si no están debidamente estabilizados y/o cubiertos.[22]​ Por ello, el objetivo del cierre de la mina es prevenir o minimizar los impactos ambientales adversos a largo plazo y crear un ecosistema natural autosuficiente o un uso alternativo de la tierra basado en un conjunto de objetivos acordados.[23]

Infraestructura asociada

Más allá de las minas en sí, la infraestructura construida para apoyar las actividades mineras, como carreteras, puertos, vías férreas y líneas eléctricas, puede generar impactos ambientales como afectar las rutas migratorias de los animales y aumentar la fragmentación del hábitat.[24][25]

Alteraciones ambientales

 
Las escombreras de las minas de potasio de la comarca de Bages (Cataluña) salinizan los ríos Llobregat y Cardener y sus acuíferos

Las preocupaciones ambientales incluyen la alteración del suelo, vegetación y ríos locales durante la preparación del sitio la contaminación atmosférica proveniente de la separación, concentración y procesamiento (polvo fugitivo y emisiones de la chimenea); ruido del transporte, transferencia, trituración y molienda del mineral; contaminación de las aguas superficiales por los derrames de los molinos y plantas de lavado; contaminación de las aguas freáticas debido a las fugas de las pilas de relaves y piscinas de lama; contaminación de los suelos, vegetación y aguas superficiales locales debido a la erosión eólica e hídrica de las pilas de desechos; eliminación de los desechos; impactos visuales; y conflictos en cuanto al uso de la tierra.

A menudo, las plantas de procesamiento de las regiones montañosas tienen dificultades para encontrar las áreas adecuadas para represar los relaves del concentrador, y, por consiguiente, descargan estos finos inertes a los ríos torrentosos aguas abajo, se asientan estos materiales en las curvas del río, canales anchos, planicies de inundación y aguas costeras de poca profundidad. Los finos perjudican a los organismos acuáticos, y pueden causar represamiento e inundaciones en las comunidades que se encuentran aguas abajo.

Impacto en el agua

La minería puede tener efectos nocivos en las aguas superficiales y subterráneas circundantes. Si no se toman las precauciones adecuadas, concentraciones anormalmente altas de sustancias químicas, como arsénico, ácido sulfúrico y mercurio, pueden extenderse sobre un área significativa de agua superficial o subterránea. Las grandes cantidades de agua que se utilizan para el drenaje de la mina, el enfriamiento de la mina, la extracción acuosa y otros procesos mineros aumentan el potencial de que estos químicos contaminen el agua subterránea y superficial. Como la minería produce grandes cantidades de aguas residuales, los métodos de eliminación son limitados debido a los contaminantes presentes en las aguas residuales. La escorrentía que contiene estos productos químicos puede provocar la devastación de la vegetación circundante.[26]​ Como los depósitos mineros son propensos a filtrar sus contaminantes a través del agua de filtración y la erosión de partículas, representan un riesgo futuro para el medio ambiente local y una amenaza potencial para la calidad del agua corriente abajo.[27]

En minas bien reguladas, los hidrólogos y geólogos toman medidas cuidadosas del agua para tomar precauciones y excluir cualquier tipo de contaminación del agua que pudiera ser causada por las operaciones mineras. La minimización de la degradación ambiental es impuesta en las prácticas mineras de varios países a través de leyes, al restringir a los operadores a cumplir con los estándares para la protección de las aguas superficiales y subterráneas de la contaminación.[28]​ Esto se logra mejor mediante el uso de procesos de extracción no tóxicos como la biolixiviación, biooxidación y biorreducción de iones metálicos.[29]

Drenaje ácido de minas

 
Drenaje ácido de minas en la cuenca minera de Riotinto-Nerva, España

El drenaje ácido es una de las problemáticas ambientales más relevantes que enfrenta la industria minera.[30]​ Si bien se produce de forma natural en algunos entornos como parte del proceso de meteorización de las rocas, se ve agravado por las perturbaciones de la tierra a gran escala, como aquellas características de la minería, por lo general dentro de rocas que contienen una gran cantidad de minerales sulfurados. Cuando el proceso de extracción expone los sulfuros al agua y al aire, juntos reaccionan para formar ácido sulfúrico. Este puede disolver otros metales y metaloides nocivos (como el arsénico) de la roca circundante. El drenaje ácido se puede liberar en cualquier lugar de la mina donde los sulfuros estén expuestos al aire y al agua, incluidos las pilas de roca estéril, relaves, tajos abiertos, túneles subterráneos y plataformas de lixiviación. El drenaje ácido de la mina es especialmente dañino porque puede ocurrir indefinidamente, mucho después de que la actividad minera ha terminado.[31]

Las cinco tecnologías principales utilizadas para monitorear y controlar el flujo de agua en los sitios de la mina son los sistemas de desvío, estanques de contención, sistemas de bombeo de agua subterránea, sistemas de drenaje subterráneo y barreras subterráneas. En el caso del drenaje ácido de minas, el agua contaminada generalmente se bombea a una instalación de tratamiento que neutraliza los contaminantes.[32]​ Una revisión de 2006 de las declaraciones de impacto ambiental encontró que las predicciones de la calidad del agua hechas después de considerar los efectos de la mitigación subestimaron en gran medida los impactos reales en las aguas subterráneas, filtraciones y aguas superficiales.[33]

Contaminación hídrica por metales

 
Planta hidrometalúrgica en las minas de Skouriotissa, Chipre

La disolución y el transporte de metales y metales pesados por escorrentías y aguas subterráneas es otro ejemplo de problemas ambientales con la minería, como Tar Creek, un área minera abandonada en Picher, Oklahoma, que sufre de contaminación por metales pesados: el agua de la mina que contenía metales pesados disueltos, como plomo y cadmio, se filtró al agua subterránea local y la contaminó.[34]​ El almacenamiento a largo plazo de relaves y polvo puede generar problemas adicionales, ya que el viento los puede sacar fácilmente del sitio, como ocurrió en Skouriotissa, una mina de cobre abandonada en Chipre. Los cambios ambientales como el calentamiento global y el aumento de la actividad minera pueden aumentar el contenido de metales pesados en los sedimentos de las corrientes.[35]

Impacto en glaciares

Existen tres tipos principales de intervenciones en glaciares rocosos: su remoción completa o parcial, la construcción de depósitos de lastre (roca estéril de baja ley) sobre los glaciares, y la construcción de infraestructura sobre ellos.[36]​ El principal efecto de la remoción de glaciares rocosos es la pérdida irreversible de un recurso hídrico no renovable, con la subsecuente eliminación del sistema hidrológico de un componente que contribuye a los caudales de los ríos de cuencas pluvionivales o nivales, y la modificación del paisaje.[37][38]​ La depositación de lastre sobre glaciares rocosos también produce cambios en su dinámica y en la estabilidad de la forma, por la degradación del permafrost por efectos geotérmicos y geoquímicos y la agradación de permafrost con variables contenidos de hielo en el material depositado.[37]​ El colapso de un glaciar rocoso recubierto con depósito de lastre no solo causaría daños en las cercanías, sino también puede convertirse en un flujo detrítico capaz de desplazarse largas distancias, pudiendo generar aluviones con escombros y relaves aguas abajo.[36][39]

Contaminación atmosférica

 
Partículas en suspensión por la extracción y procesamiento de piedra caliza en la cantera de Waibertal Ost, Alemania.

Las partículas atmosféricas provienen de la voladura, excavación y movimiento de tierras, transporte, transferencia de materiales, erosión eólica de la tierra floja durante la extracción superficial, o cualquier operación que ocurre en la superficie de las minas subterráneas.[40]​ Durante el procesamiento del material, las partículas atmosféricas serán producidas por el transporte, reducción (tamizado, trituración o pulverización), tráfico vehicular, erosión eólica de las áreas secas de la piscina de relaves, caminos y pilas de materiales. La materia particulada en suspensión de las faenas mineras afecta la calidad del aire tanto de la misma como del área circundante, que revelan un alto potencial de contaminación debido a y el consiguiente impacto en la salud humana.

La minería de carbón a cielo abierto crea más problemas de contaminación del aire con respecto al polvo, que contiene partículas de carbón, materias solubles en benceno, entre otros.[41]​ Se ha vinculado la minería del carbón y la mala calidad del aire en las ciudades cercanas a las faenas.[42]

Impacto en el suelo

 
Vista de una mina en la cima de una montaña "decapitada" en el condado de Pike, Kentucky

Por la naturaleza de la actividad, un efecto principal de alteración ambiental de la minería es la afectación de las propiedades físicas, químicas y microbiológicas del suelo. La minería altera la estética del paisaje junto con los componentes del suelo, como los horizontes del suelo y estructura, poblaciones de microbios del suelo y ciclos de nutrientes, que son cruciales para mantener un ecosistema saludable y, por lo tanto, da como resultado la destrucción de la vegetación existente y el perfil del suelo (Kundu y Ghose, 1997).

por la remoción de tierra en masa y la generación de socavones.

Un tipo de remoción de tierra en masa es la denominada decapitación de cerros (mountaintop removal, MTR) en la minería de carbón del este de Estados Unidos, que impacta en el impacto paisajístico, la destrucción de bosques y los suelos que los sustentan y la depositación de material en las cabeceras de los valles afectando la calidad del agua de las cuencas hidrográficas y la biodiversidad aguas abajo.[43]

Un socavón en el sitio de una mina o cerca de él generalmente se debe a la falla del techo de una mina debido a la extracción de recursos, una sobrecarga débil o discontinuidades geológicas. La sobrecarga en el sitio de la mina puede desarrollar cavidades en el subsuelo o la roca, que pueden llenarse de arena y tierra de los estratos suprayacentes. Estas cavidades en la sobrecarga tienen el potencial de derrumbarse eventualmente, formando un socavón en la superficie. La falla repentina de la tierra crea una gran depresión en la superficie sin previo aviso, lo que puede ser seriamente peligroso para efectos del paisaje, la vida y la propiedad.[44]​ Durante el proceso de extracción superficial se provoca una degradación de la tierra, su hundimiento y eventuales incendios de minas y alteración del nivel freático, lo que conduce a un desorden topográfico, un severo desequilibrio ecológico y daño a los patrones de uso de la tierra en y alrededor de las regiones mineras.[45]​ Asimismo, se ha estudiado que la extracción de minerales como el níquel en minas a cielo abierto han disminuido la fertilidad del suelo, lo que posteriormente inhibe el crecimiento de plántulas del área circundante.[46]​-

Impacto en la biodiversidad

 
La mina de oro La Pampa en la Amazonía peruana, se expandió ilegalmente al sur del río Malinowski, entrando en la Reserva Nacional Tambopata, un bosque protegido.

La destrucción o modificación drástica del sitio original y la liberación de sustancias antropogénicas pueden tener un impacto importante en la biodiversidad de la zona.[47]​ La destrucción del hábitat es el principal componente de las pérdidas de biodiversidad, pero el envenenamiento directo causado por el material extraído de las minas y el envenenamiento indirecto a través de alimentos y agua también pueden afectar a los animales, la vegetación y los microorganismos. La modificación del hábitat, como la modificación del pH y la temperatura, perturba a las comunidades de los alrededores. Las especies endémicas son especialmente sensibles, ya que requieren condiciones ambientales muy específicas. La destrucción o leve modificación de su hábitat los pone en peligro de extinción. Los hábitats pueden dañarse cuando no hay suficiente producto terrestre, así como por productos no químicos, como grandes rocas de las minas que se descartan en el paisaje circundante sin preocuparse por los impactos en el hábitat natural.[48]

 
El lago Osisko en Canadá ha sido un lago contaminado durante décadas, a causa de los relaves de las contiguas minas de Noranda.

Se sabe que las concentraciones de metales pesados disminuyen con la distancia a la mina,[49]​ y los efectos sobre la biodiversidad tienden a seguir el mismo patrón. Los impactos pueden variar mucho según la movilidad y la biodisponibilidad del contaminante: las moléculas menos móviles permanecerán inertes en el medio ambiente, mientras que las moléculas altamente móviles se moverán fácilmente a otro compartimento o serán absorbidas por los organismos. Por ejemplo, la especiación de metales en los sedimentos podría modificar su biodisponibilidad y, por tanto, su toxicidad para los organismos acuáticos.[50]

La industria minera puede impactar la biodiversidad acuática de diferentes formas. Una forma puede ser la intoxicación directa;[51][52]​ un riesgo mayor de esto ocurre cuando los contaminantes son móviles en el sedimento[51]​ o biodisponibles en el agua. El drenaje ácido de la mina puede modificar el pH del agua,[53]​ lo que dificulta diferenciar el impacto directo en los organismos de los impactos causados por los cambios de pH. No obstante, se puede observar y probar que los efectos son causados por modificaciones del pH.[52]​ Los contaminantes también pueden afectar a los organismos acuáticos a través de efectos físicos:[52]​ los arroyos con altas concentraciones de sedimentos suspendidos limitan la luz, disminuyendo así la biomasa de algas.[54]​ La deposición de óxidos metálicos puede limitar la biomasa al recubrir las algas o su sustrato, evitando así la colonización.[52]

La biomagnificación juega un papel importante en los hábitats contaminados: los impactos de la minería en la biodiversidad, asumiendo que los niveles de concentración no son lo suficientemente altos como para matar directamente a los organismos expuestos, deberían ser mayores para las especies en la parte superior de la cadena alimentaria debido a este fenómeno.[55]

Los efectos adversos de la minería en la biodiversidad dependen en gran medida de la naturaleza del contaminante, el nivel de concentración al que se puede encontrar en el medio ambiente y la naturaleza del ecosistema en sí. Algunas especies son bastante resistentes a las perturbaciones antropogénicas, mientras que otras desaparecerán por completo de la zona contaminada. El tiempo por sí solo no parece permitir que el hábitat se recupere completamente de la contaminación.[56]​ Las prácticas de remediación llevan tiempo, y en la mayoría de los casos no permitirán recuperar la diversidad original presente antes de que se llevara a cabo la actividad minera.[57]

Cuestiones socioeconómicas

Uso de la tierra

La exploración minera constituye un uso intensivo y local de la tierra que es de corta duración; puede haber cierto grado de conflicto con los usos existentes no mineros. Debido a que el procesamiento de minerales requiere energía y agua, la minería puede entrar en conflicto con otros usos de la tierra (asentamientos humanos, transporte, agricultura, silvicultura, conservación, por ejemplo) si los recursos hídricos ya son escasos en la zona o si las fuentes de energía son limitadas.[10][58]

En las áreas remotas, se pueden atender a estas actividades desde el aire, obviando la necesidad de construir caminos de acceso y sufrir esa intrusión. Con todo, hay impactos ambientales que son específicos o más graves en minas en áreas remotas, como la construcción de caminos y rutas en ecosistemas intactos y en comunidades aborígenes cuyos medios de vida están vinculados a la salud de estas áreas.[59]

Los nuevos caminos de acceso, servicios públicos y ciudades no sólo animan la afluencia de pobladores y el desarrollo secundario, relacionado o no a las actividades mineras, sino que pueden, también, estimular el desarrollo espontáneo y modificación o degradación de las áreas remotas; esto puede continuar después de la terminación del proyecto minero.

Se está volviendo cada vez más difícil para las minas, que demandan una cantidad significativa de área para operar, coexistir con los pueblos indígenas de las comunidades circundantes que dependen en gran medida de la tierra para su sustento. En países con menos intervención gubernamental, la mayor parte de la responsabilidad recae en la gestión de la mina para garantizar que los conflictos por el uso de la tierra se prevengan y resuelvan eficazmente.[60]

Impacto en las comunidades locales

 
Después de una denuncia de los indígenas kayapó, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente cerró una faena de extracción de oro que contaminó los ríos Curuá y Trairão en Altamira, estado de Pará.

La llegada de los trabajadores y sus familias puede sobrecargar los servicios comunitarios o incluso hacer que la población local deba reubicarse.[61]​ Usualmente, los equipos iniciales de construcción de una faena minera son transitorios, y pronto se lo reemplaza el personal de operaciones que es permanente y menos numeroso, y esta naturaleza de auge rápido y declive de la industria minera afecta la estabilidad económica y social de las comunidades.[59]

Específicamente, la alteración de la superficie a causa de las operaciones de extracción y construcción, puede degradar o destruir los recursos culturales, lugares históricos y sitios religiosos indígenas. Asimismo, la mayor presencia humana en el área puede conducir al vandalismo de los sitios no protegidos. Para los pueblos indígenas, que pertenecen a los sectores más marginados y vulnerables de la sociedad, la minería a gran escala a menudo conduce a la pérdida de sus tierras y, por lo tanto, representa una seria amenaza para sus medios de subsistencia y formas de vida.[62]

Por otra parte, se ha investigado que una mayor proporción de la población en estados dependientes de minerales viven por debajo del umbral de la pobreza. Además, los países dependientes de minerales se caracterizan por mayores brechas entre ricos y pobres.[63]​ Las comunidades rurales dependientes del desarrollo mineral son especialmente vulnerables al auge y la caída ciclos típicos de la industria.[64]​ Nueva evidencia sugiere que la minería ha contribuido a las guerras civiles proporcionando ingresos a las facciones en guerra, como el control de las minas de diamantes en África, que se ha convertido en un objetivo de grupos rebeldes que buscan ingresos para financiar guerras civiles.[65][66]

Remediación

Reclamación/rehabilitación

 
en 2006
 
en 2008
Una mina de carbón a cielo abierto en Gran Bretaña antes y durante el proceso de reclamación

La reclamación o rehabilitación es el proceso de restaurar la tierra que ha sido minada a un estado natural o económicamente utilizable, creando paisajes útiles que cumplen una variedad de objetivos que van desde la restauración de ecosistemas productivos hasta la creación de recursos industriales y municipales. Mediante esta recuperación, las tierras abandonadas o muy degradadas pueden recuperar su productividad y se pueden restablecen algunas medidas de su función biótica.[15]​ La recuperación de los escombros de las minas a largo plazo requiere el establecimiento de ciclos de nutrientes estables a partir del crecimiento de las plantas y los procesos microbianos.[67][68][69]

 
Técnicas de revegetación para la recuperación de tierras minadas.

La recuperación de minas es una parte habitual de las prácticas mineras modernas. Dentro de los proyectos con este fin suelen incluirse la reconstrucción topográfica del terreno anteriormente minado, el reemplazo de la capa superior del suelo y su reconstrucción, y la revegetación del suelo, siendo esta última un objetivo principal de la recuperación, que da como resultado desde el simple control de la erosión hasta la restauración completa de comunidades nativas complejas. Los enfoques y protocolos empleados para la reclamación, por lo tanto, son específicos para la región, el sitio y el uso de la tierra.[15]

Asimismo, la reclamación ambiental puede tener como objetivo rehabilitar antiguos sitios de desechos de la actividad minera, como escombreras y relaves. En el caso de las primeras, es un factor a considerar que para emprender cualquier programa de recuperación biológica, son necesarios ciertos preparativos con respecto a la sobrecarga del botadero, el que debe estar nivelado, bien comprimido y de una forma deseada. A mayor altura del botadero, más difícil será realizar las operaciones de recuperación, por la dificultad e inseguridad de las pendientes. Además, la erodabilidad del material de sobrecarga (compuesto de masas inertes y no siempre bien comprimidas de arena, limo, cantos rodados y/o guijarros), especialmente en la temporada de lluvias, se vuelve bastante alta. Por lo tanto, la altura no debe mantenerse a más de 25 m y la pendiente del vertedero debe mantenerse baja. Esto no solo reducirá la tasa de erosión, sino que también facilitará los tratamientos de estabilización de taludes.[15]

Minería responsable

La minería responsable se define comúnmente como un enfoque de la industria minera que involucra y respeta a todas las partes interesadas, minimizando y considerando su impacto ambiental, y priorizando una división justa de los beneficios económicos y financieros,[70][71]​ con un énfasis en la participación de las partes interesadas, involucrando a los gobiernos y las comunidades afectadas.

Los principios subyacentes de la minería responsable se basan en acuerdos internacionales existentes, como la Declaración de Río y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que involucran la responsabilidad del contaminador, la equidad, la toma de decisiones participativa y la rendición de cuentas y la transparencia. Debido a que la Tierra contiene una cantidad finita de minerales, lo que hace que la minería sea una actividad finita, se prefiere el término minería responsable sobre minería sostenible.[72]​ En la práctica, la minería responsable tiene diferentes interpretaciones, referidas a la incidencia para reformar la actividad minera, así como a una estrategia de marketing utilizada por las empresas mineras para promover sus operaciones como ambiental o socialmente sólidas.

Véase también

Referencias

  1. Jain, Ravi (2016). Environmental impact of mining and mineral processing : management, monitoring, and auditing strategies. ISBN 978-0-12-804092-8. OCLC 916446456. Consultado el 20 de abril de 2021. 
  2. Hikmawan, M. Dian; Arinia Indrijany, Ika; Ma’asan Mayrudin, Yeby (2019). «Environmental Movement Against Mining Exploration in Bojonegara Serang Banten». Advances in Social Science, Education and Humanities Research 367: 278-282. Consultado el 23 de abril de 2021. 
  3. Haddaway, Neal R.; Cooke, Steven J.; Lesser, Pamela; Macura, Biljana; Nilsson, Annika E.; Taylor, Jessica J.; Raito, Kaisa (21 de febrero de 2019). «Evidence of the impacts of metal mining and the effectiveness of mining mitigation measures on social–ecological systems in Arctic and boreal regions: a systematic map protocol». Environmental Evidence 8 (1): 9. ISSN 2047-2382. doi:10.1186/s13750-019-0152-8. Consultado el 20 de abril de 2021. 
  4. Warhate, S. R., Yenkie, M. K. N., Chaudhari, M. D., & Pokale, W. K. (2006). Impacts of mining activities on water and soil. Journal of Environmental Science & Engineering, 48(2), 81-90.
  5. «The environmental implications of the exploration and exploitation of solid minerals in Nigeria with a special focus on Tin in Jos and Coal in Enugu». Journal of Sustainable Mining (en inglés) 18 (1): 18-24. 1 de febrero de 2019. ISSN 2300-3960. doi:10.1016/j.jsm.2018.12.001. Consultado el 23 de abril de 2021. 
  6. Al-Usmani, S. M. P. (2011). «Impact of mining activities on land and water areas of Goa». Journal of Coastal Environment 2 (1): 43-54. Consultado el 23 de abril de 2021. 
  7. «Coal in Nigeria». Energy (en inglés) 5 (2): 177-182. 1 de febrero de 1980. ISSN 0360-5442. doi:10.1016/0360-5442(80)90006-7. Consultado el 23 de abril de 2021. 
  8. D, Musa; N, Jiya (0000-00-00). «An Assessment of Mining Activities Impact on Vegetation in Bukuru Jos Plateau State Nigeria Using Normalized Differential Vegetation Index (NDVI)». Journal of Sustainable Development (en inglés) 4 (6): p150. ISSN 1913-9063. doi:10.5539/jsd.v4n6p150. Consultado el 23 de abril de 2021. 
  9. Dudka, Stanislaw; Adriano, Domy C. (1997). «Environmental Impacts of Metal Ore Mining and Processing: A Review». Journal of Environmental Quality (en inglés) 26 (3): 590-602. ISSN 1537-2537. doi:10.2134/jeq1997.00472425002600030003x. Consultado el 20 de abril de 2021. 
  10. Miranda, Marta (2003). Mining and critical ecosystems : mapping the risks. World Resources Institute. ISBN 1-56973-554-9. OCLC 54383772. Consultado el 23 de abril de 2021. 
  11. . Archivado desde el original el 7 de junio de 2019. Consultado el 7 de junio de 2019. 
  12. Bray, R. N. (2008). Environmental aspects of dredging. Taylor & Francis. ISBN 978-0-203-89489-7. OCLC 489104279. Consultado el 25 de abril de 2021. 
  13. Wong, M. H. (2003). Ecological restoration of mine degraded soils, with emphasis on metal contaminated soils. Chemosphere, 50: 775–780.
  14. Sheoran A. S., Sheoran V. y Poonia P. (2008). Rehabilitation of mine degraded land by metallophytes. Mining Engineers Journal, 10 (3): 11-16.
  15. Singh, Sanjay, et al. (2020). A Handbook on Mine Reclamation (en inglés). Indian Council of Forestry Research and Education. 
  16. «What Are Tailings Ponds? | Environmental Impact | Alberta Oil Sands». CAPP (en inglés estadounidense). Consultado el 25 de abril de 2021. 
  17. Franks, Daniel M.; Boger, David V.; Côte, Claire M.; Mulligan, David R. (2011-06-XX). «Sustainable development principles for the disposal of mining and mineral processing wastes». Resources Policy (en inglés) 36 (2): 114-122. doi:10.1016/j.resourpol.2010.12.001. Consultado el 25 de abril de 2021. 
  18. Rico, M.; Benito, G.; Díez-Herrero, A. (2008-06-XX). «Floods from tailings dam failures». Journal of Hazardous Materials (en inglés) 154 (1-3): 79-87. doi:10.1016/j.jhazmat.2007.09.110. Consultado el 25 de abril de 2021. 
  19. «What does spoil tip mean?». www.definitions.net (en inglés). Consultado el 25 de abril de 2021. 
  20. Studies in Environmental Science (en inglés) 56. Elsevier. 1993. pp. 213-232. ISBN 978-0-444-81703-7. doi:10.1016/s0166-1116(08)70744-1. Consultado el 25 de abril de 2021. 
  21. Smith, F. W.; Underwood, B. (1 de diciembre de 2000). «Mine closure: the environmental challenge». Mining Technology 109 (3): 202-209. ISSN 1474-9009. doi:10.1179/mnt.2000.109.3.202. Consultado el 23 de abril de 2021. 
  22. Pollution prevention and mining : a proposed framework for the Americas.. Environmental Law Institute. 1999. ISBN 1-58576-005-6. OCLC 62741260. Consultado el 24 de abril de 2021. 
  23. Australian and New Zealand Minerals and Energy Council; Minerals Council of Australia (2000). Strategic framework for mine closure. Australian and New Zealand Minerals and Energy Council. ISBN 0-642-72138-6. OCLC 52157730. Consultado el 23 de abril de 2021. 
  24. Spellerberg, Ian (1998). «Ecological effects of roads and traffic: a literature review». Global Ecology & Biogeography Letters (en inglés) 7 (5): 317-333. ISSN 1466-8238. doi:10.1046/j.1466-822x.1998.00308.x. Consultado el 23 de abril de 2021. 
  25. Siqueira-Gay et al., J. (1 de agosto de 2020). «Exploring potential impacts of mining on forest loss and fragmentation within a biodiverse region of Brazil's northeastern Amazon». Resources Policy (en inglés) 67: 101662. ISSN 0301-4207. doi:10.1016/j.resourpol.2020.101662. Consultado el 23 de abril de 2021. 
  26. «Mining and Water Quality». www.usgs.gov. Consultado el 23 de abril de 2021. 
  27. Huang, Xiang; Sillanpää, Mika; Gjessing, Egil T.; Peräniemi, Sirpa; Vogt, Rolf D. (1 de septiembre de 2010). «Environmental impact of mining activities on the surface water quality in Tibet: Gyama valley». Science of The Total Environment (en inglés) 408 (19): 4177-4184. doi:10.1016/j.scitotenv.2010.05.015. Consultado el 20 de abril de 2021. 
  28. Moreno Morales, Catalina (2009). Las leyes generales del ambiente y los códigos de minería de los países andinos : instrumentos de gestión ambiental y minero ambiental. CEPAL. ISBN 978-92-1-323226-2. OCLC 429904728. Consultado el 23 de abril de 2021. 
  29. Acevedo, Fernando y Gentina, Juan Carlos, ed. (2005). Fundamentos y perspectivas de las tecnologías biomineras. Archivos de Ingeniería Bioquímica. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso. ISBN 956-17-0373-4. 
  30. «70ª Convención Anual». IIMCH. Consultado el 24 de abril de 2021. 
  31. «Acid Mine Drainage». Earthworks (en inglés estadounidense). Consultado el 24 de abril de 2021. 
  32. . itech.fgcu.edu. Archivado desde el original el 17 de diciembre de 2017. Consultado el 24 de abril de 2021. 
  33. Maest et al. (2006). Predicted Versus Actual Water Quality at Hardrock Mine Sites: Effect of Inherent Geochemical and Hydrologic Characteristics. Consultado el 23 de abril de 2021.
  34. . web.archive.org. 20 de febrero de 2008. Archivado desde el original el 20 de febrero de 2008. Consultado el 24 de abril de 2021. 
  35. Huang, Xiang; Sillanpää, Mika; Gjessing, Egil T.; Peräniemi, Sirpa; Vogt, Rolf D. (1 de septiembre de 2010). «Environmental impact of mining activities on the surface water quality in Tibet: Gyama valley». The Science of the Total Environment 408 (19): 4177-4184. ISSN 1879-1026. PMID 20542540. doi:10.1016/j.scitotenv.2010.05.015. Consultado el 24 de abril de 2021. 
  36. Brenning, Alexander. (2008). The impact of mining on rock glaciers and glaciers: Examples from Central Chile. En: Orlove B. S.; Wiegandt, E. y Luckman, B., «Darkening peaks: glacier retreat, science, and society». Berkeley: University of California Press, 2008, p. 196-205.
  37. Brenning, Alexander; Azócar, Guillermo F (2010-12). «Minería y glaciares rocosos: impactos ambientales, antecedentes políticos y legales, y perspectivas futuras». Revista de geografía Norte Grande (47). ISSN 0718-3402. doi:10.4067/s0718-34022010000300008. Consultado el 25 de abril de 2021. 
  38. Burgera, K. C., et al. (1999). «Engineering geomorphology of rock glaciers». Geomorphology (en inglés) 31 (1-4): 93-132. ISSN 0169-555X. doi:10.1016/S0169-555X(99)00074-4. Consultado el 25 de abril de 2021. 
  39. Lacerda, Willy; Ehrlich, Mauricio; Fontoura, Sérgio; Sayão, Alberto (15 de junio de 2004). Landslides: Evaluation and Stabilization/Glissement de Terrain: Evaluation et Stabilisation (en inglés). Proceedings of the Ninth International Symposium on Landslides, Rio de Janeiro: CRC Press. ISBN 978-0-415-35665-7. doi:10.1201/b16816-66. Consultado el 25 de abril de 2021. 
  40. Schwegler, F. (18 de mayo de 2006). «Air quality management: a mining perspective». Air Pollution XIV (en inglés) (WIT Press) 1: 205-212. ISBN 978-1-84564-165-8. doi:10.2495/AIR06021. Consultado el 24 de abril de 2021. 
  41. Ghose, M.K. (2002-01-XX). «Air Pollution Due to Opencast Coal Mining and the Characteristics of Air-Borne Dust--An Indian Scenario». International Journal of Environmental Studies (en inglés) 59 (2): 211-228. ISSN 0020-7233. doi:10.1080/00207230210927. Consultado el 24 de abril de 2021. 
  42. «Miners exposed to more dust than previously thought, study finds». www.abc.net.au (en inglés australiano). 20 de marzo de 2020. Consultado el 24 de abril de 2021. 
  43. Palmer, M. A.; Bernhardt, E. S.; Schlesinger, W. H.; Eshleman, K. N.; Foufoula-Georgiou, E.; Hendryx, M. S.; Lemly, A. D.; Likens, G. E. et al. (8 de enero de 2010). «Mountaintop Mining Consequences». Science (en inglés) 327 (5962): 148-149. ISSN 0036-8075. PMID 20056876. doi:10.1126/science.1180543. Consultado el 25 de abril de 2021. 
  44. Singh, Kalendra B.; Dhar, Bharat B. (1997-12-XX). «Sinkhole subsidence due to mining». Geotechnical and Geological Engineering (en inglés) 15 (4): 327-341. ISSN 0960-3182. doi:10.1007/BF00880712. Consultado el 23 de abril de 2021. 
  45. Saviour, M. Naveen (2012). «ENVIRONMENTAL IMPACT OF SOIL AND SAND MINING: A REVIEW». International Journal of Science, Environment and Technology 1 (3): 125-134. Consultado el 23 de abril de 2021. 
  46. Prematuri, Ricksy (5 de noviembre de 2020). «The Impact of Nickel Mining on Soil Properties and Growth of Two Fast-Growing Tropical Trees Species». International Journal of Forestry Research (en inglés). Consultado el 24 de abril de 2021. 
  47. Sonter, Laura J.; Dade, Marie C.; Watson, James E. M.; Valenta, Rick K. (2020-12-XX). «Renewable energy production will exacerbate mining threats to biodiversity». Nature Communications (en inglés) 11 (1): 4174. ISSN 2041-1723. doi:10.1038/s41467-020-17928-5. Consultado el 24 de abril de 2021. 
  48. Diehl, E.; Sanhudo, C. E. D.; Diehl-Fleig, Ed. (2004-02-XX). «Ground-dwelling ant fauna of sites with high levels of copper». Brazilian Journal of Biology 64 (1): 33-39. ISSN 1519-6984. doi:10.1590/S1519-69842004000100005. Consultado el 24 de abril de 2021. 
  49. Jung, Myung Chae; Thornton, Iain (1996-01-XX). «Heavy metal contamination of soils and plants in the vicinity of a lead-zinc mine, Korea». Applied Geochemistry (en inglés) 11 (1-2): 53-59. doi:10.1016/0883-2927(95)00075-5. Consultado el 24 de abril de 2021. 
  50. Tarras-Wahlberg, N.H; Flachier, A; Lane, S.N; Sangfors, O (2001-10-XX). «Environmental impacts and metal exposure of aquatic ecosystems in rivers contaminated by small scale gold mining: the Puyango River basin, southern Ecuador». Science of The Total Environment (en inglés) 278 (1-3): 239-261. doi:10.1016/S0048-9697(01)00655-6. Consultado el 24 de abril de 2021. 
  51. Steinhauser, Georg; Adlassnig, Wolfram; Lendl, Thomas; Peroutka, Marianne; Weidinger, Marieluise; Lichtscheidl, Irene K.; Bichler, Max (28 de abril de 2009). «Metalloid Contaminated Microhabitats and their Biodiversity at a Former Antimony Mining Site in Schlaining, Austria». Open Environmental Sciences (en inglés) 3 (1): 26-41. doi:10.2174/1876325100903010026. Consultado el 24 de abril de 2021. 
  52. Niyogi, Dev K.; Lewis, Jr., William M.; McKnight, Diane M. (1 de septiembre de 2002). «Effects of Stress from Mine Drainage on Diversity, Biomass, and Function of Primary Producers in Mountain Streams». Ecosystems (en inglés) 5 (6): 554-567. ISSN 1432-9840. doi:10.1007/s10021-002-0182-9. Consultado el 24 de abril de 2021. 
  53. Ek, Anna S.; Renberg, Ingemar (2001). «Heavy metal pollution and lake acidity changes caused by one thousand years of copper mining at Falun, central Sweden». Journal of Paleolimnology 26 (1): 89-107. doi:10.1023/A:1011112020621. Consultado el 24 de abril de 2021. 
  54. Ryan, Paddy A. (1991-06-XX). «Environmental effects of sediment on New Zealand streams: A review». New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research (en inglés) 25 (2): 207-221. ISSN 0028-8330. doi:10.1080/00288330.1991.9516472. Consultado el 24 de abril de 2021. 
  55. Cervantes-Ramírez, Laura T.; Ramírez-López, Mónica; Mussali-Galante, Patricia; Ortiz-Hernández, Ma. Laura; Sánchez-Salinas, Enrique; Tovar-Sánchez, Efraín (2018-12-XX). «Heavy metal biomagnification and genotoxic damage in two trophic levels exposed to mine tailings: a network theory approach». Revista Chilena de Historia Natural (en inglés) 91 (1): 6. ISSN 0717-6317. doi:10.1186/s40693-018-0076-7. Consultado el 24 de abril de 2021. 
  56. Pyatt, F.B.; Gilmore, G.; Grattan, J.P.; Hunt, C.O.; Mclaren, S. (2000-09-XX). «An Imperial Legacy? An Exploration of the Environmental Impact of Ancient Metal Mining and Smelting in Southern Jordan». Journal of Archaeological Science (en inglés) 27 (9): 771-778. doi:10.1006/jasc.1999.0580. Consultado el 24 de abril de 2021. 
  57. Mummey, Daniel L.; Stahl, Peter D.; Buyer, Jeffrey S. (2002-11-XX). «Soil microbiological properties 20 years after surface mine reclamation: spatial analysis of reclaimed and undisturbed sites». Soil Biology and Biochemistry (en inglés) 34 (11): 1717-1725. doi:10.1016/S0038-0717(02)00158-X. Consultado el 24 de abril de 2021. 
  58. Steinhäußer, Reimund, et al. (2015). «National and regional land-use conflicts in Germany from the perspective of stakeholders». Land Use Policy (en inglés) 49: 183-194. ISSN 0264-8377. doi:10.1016/j.landusepol.2015.08.009. Consultado el 24 de abril de 2021. 
  59. Sumi, Lisa; Thomsen, Sandra (mayo de 2001). «Mining In Remote Areas: Issues and Impacts». Mining Watch Canada / Mines Alerte, Environmental Mining Council of British Columbia. Consultado el 24 de abril de 2021. 
  60. Hilson, Gavin (2002). «An overview of land use conflicts in mining communities». Land Use Policy (en inglés) 19 (1): 65-73. ISSN 0264-8377. doi:10.1016/S0264-8377(01)00043-6. Consultado el 24 de abril de 2021. 
  61. Barja, Lucila (2015). «Aplicación de políticas internacionales sobre reasentamiento involuntario poblacional en el sector minero». Vox Juris 30 (2): 51-67. Consultado el 24 de abril de 2021. 
  62. Wetzlmaier, Marina (30 de diciembre de 2012). «Cultural Impacts of Mining in Indigenous Peoples’ Ancestral Domains in the Philippines». Austrian Journal of South-East Asian Studies (en inglés) 5 (2): 335-344. ISSN 1999-253X. doi:10.14764/10.ASEAS-5.2-9. Consultado el 24 de abril de 2021. 
  63. Gelb, Alan H. (1988). Oil windfalls : blessing or curse?. Published for the World Bank [by] Oxford University Press. ISBN 0-19-520774-2. OCLC 18350124. Consultado el 24 de abril de 2021. 
  64. Kuyek, Joan y Coumans, Catherine (20 de agosto de 2003). «No Rock Unturned: Revitalizing the Economies of Mining Dependent Communities». Mining Watch Canada. Consultado el 24 de abril de 2021. 
  65. Ross, Michael L. (2004). «How Do Natural Resources Influence Civil War? Evidence from Thirteen Cases». International Organization 58 (1): 35-67. Consultado el 24 de abril de 2021. 
  66. Sherman, Jake H. (2000). «Profit vs. Peace: The Clandestine Diamond Economy of Angola». Journal of International Affairs 53 (2): 699-719. ISSN 0022-197X. Consultado el 24 de abril de 2021. 
  67. Singh A. N., Raghubanshi A. S. y Singh J. S. (2002). Plantations as a tool for mine spoil restoration. Current Science, 82 (12): pp. 1436–1441.
  68. Kavamura V. N. y Esposito E. (2010). Biotechnological strategies applied to the decontamination of soil polluted with heavy metals. Biotechnology Advances 28: pp. 61-69.
  69. Lone M. I., He Z. L., Stoffella P. J. y Yang X. (2008). Phytoremediation of heavy metal polluted soils and water: Progress and perspectives. Journal of Zhejiang University Science B 9 (3): pp. 210-220.
  70. Bice, Sara (2016). Responsible mining : key principles for industry integrity. ISBN 978-1-317-65814-6. OCLC 958349843. Consultado el 25 de abril de 2021. 
  71. Broad, Robin (1 de marzo de 2014). «Responsible mining: Moving from a buzzword to real responsibility». The Extractive Industries and Society (en inglés) 1 (1): 4-6. ISSN 2214-790X. doi:10.1016/j.exis.2014.01.001. Consultado el 25 de abril de 2021. 
  72. Jarvie-Eggart, Michelle E.; Society for Mining, Metallurgy, and Exploration (2015). Responsible mining : case studies in managing social & environmental risks in the developed world. Society for Mining, Metallurgy & Exploration. ISBN 978-0-87335-373-1. OCLC 1055390765. Consultado el 25 de abril de 2021. 

Enlaces externos

  •   Datos: Q5381247

impacto, ambiental, minería, impactos, ambientales, minería, pueden, ocurrir, escala, local, regional, global, manera, directa, indirecta, través, prácticas, mineras, emprendimientos, extracción, procesamiento, minerales, comprenden, serie, acciones, producen,. Los impactos ambientales de la mineria pueden ocurrir a escala local regional y global de manera directa e indirecta a traves de las practicas mineras Los emprendimientos de extraccion y procesamiento de minerales comprenden a una serie de acciones que producen significativos impactos ambientales que perduran en el tiempo mas alla de la duracion de las operaciones de extraccion de minerales Laguna contaminada junto a una explotacion minera en Portugal Desmonte minero en Martin County Kentucky Estados Unidos Todos los metodos de extraccion minera exploracion explotacion y cierre producen algun grado de alteracion a la superficie y los estratos subyacentes asi como a los acuiferos ademas de la generacion de desechos como relaves y escombreras De tal manera los efectos de la mineria sobre el medio ambiente impactan el suelo el agua y el aire pudiendo resultar en alteraciones tales como drenaje acido contaminacion hidrica remocion de glaciares contaminacion atmosferica remocion y socavamiento del suelo perdida de biodiversidad contaminacion del suelo y degradacion ambiental Asimismo la actividad minera genera impactos sociales y economicos en las comunidades locales incluyendo conflictos con los otros usos de la tierra perdida de patrimonio cultural de grupos originarios y mayores brechas entre ricos y pobres en paises con economias dependientes de la mineria Algunos metodos de mineria mineria de litio mineria de fosfato mineria de carbon mineria de remocion de montanas y mineria de arena pueden tener efectos ambientales y de salud publica tan significativos que las empresas mineras en algunos paises deben seguir estrictos codigos medioambientales y de rehabilitacion para garantizar que la extraccion area vuelve a su estado original Indice 1 Efectos de la actividades mineras 1 1 Exploracion 1 2 Extraccion 1 3 Generacion de desechos 1 3 1 Relaves 1 3 2 Escombreras 1 4 Tras el cierre 1 5 Infraestructura asociada 2 Alteraciones ambientales 2 1 Impacto en el agua 2 1 1 Drenaje acido de minas 2 1 2 Contaminacion hidrica por metales 2 1 3 Impacto en glaciares 2 2 Contaminacion atmosferica 2 3 Impacto en el suelo 2 4 Impacto en la biodiversidad 3 Cuestiones socioeconomicas 3 1 Uso de la tierra 3 2 Impacto en las comunidades locales 4 Remediacion 4 1 Reclamacion rehabilitacion 4 2 Mineria responsable 5 Vease tambien 6 Referencias 7 Enlaces externosEfectos de la actividades mineras EditarSi bien la mineria y la extraccion de minerales han contribuido significativamente al avance de la civilizacion humana y las economias nacionales tambien tienen el potencial de generar una grave degradacion ambiental 1 Los cambios en el medio ambiente debido a las actividades mineras pueden ser permanentes Cambios en la topografia del terreno incluidos los cambios del curso de un rio el relleno de un lago o la forma de una colina son dificiles restaurar a su estado original 2 Las actividades mineras incluidas la prospeccion exploracion construccion operacion mantenimiento expansion cierre de faenas desmantelamiento y reutilizacion de una mina pueden afectar a los sistemas sociales y ambientales en varias formas positivas y negativas directas e indirectas La mineria puede generar una variedad de beneficios para las sociedades pero tambien puede causar conflictos sobre todo en relacion con el uso de la tierra por sobre y por debajo de la superficie De manera similar la mineria puede alterar los entornos pero la remediacion y la mitigacion pueden restaurar los sistemas 3 Los procesos de mineria tipicos variaran segun el mineral objetivo La mineria a cielo abierto implica la limpieza del terreno y la remocion de la sobrecarga antes de que los minerales esten expuestos para la excavacion A lo largo de todas las fases de la mineria a cielo abierto la contaminacion del aire por polvo y particulas es la principal preocupacion La mineria subterranea implica la excavacion de pozos de acceso o rampas al deposito mineral y la instalacion de soporte en tierra para mantener la estabilidad 1 Los problemas tipicos asociados con las actividades mineras son la degradacion de la tierra la eliminacion de sobrecarga la deforestacion los desechos de lavado el hundimiento de terrenos la contaminacion del agua debido al lavado la descarga de agua de la mina el drenaje acido de la mina la operacion de lavado de carbon la contaminacion del aire debido a la liberacion de gases y polvo contaminacion acustica incendios de minas danos a la flora y fauna del area circundante riesgos para la salud ocupacional entre otros 4 Exploracion Editar La exploracion de minerales incluye el mapeo geologico y la teledeteccion los cuales rara vez impactan el medio ambiente 5 con todo tanto el mapeo geologico detallado in situ como el seguimiento geofisico del terreno requieren el corte de travesias piques zanjas y perforaciones actividades que pueden resultar en la destruccion de la vegetacion generacion de ruido y vibraciones contaminacion de acuiferos subterraneos a traves de la perforacion y la eliminacion de fluidos 6 7 8 La exploracion construccion operacion y mantenimiento de minas puede resultar en cambios en el uso de la tierra con impactos ambientales negativo como la deforestacion erosion contaminacion y alteracion de los perfiles del suelo contaminacion de arroyos y humedales locales y un aumento de los niveles de ruido polvo y emisiones 4 9 Extraccion Editar Mina de asbesto King Mine en Mashava Zimbabue Al fondo desmonte de la mina en primer plano vista parcial de una pila de material infertil extraido Una vez que se excava el mineral se tritura y se muele en porciones mas pequenas antes de pasar por procesos de concentracion para obtener un mineral o concentrado de mineral Los materiales sobrantes y la roca esteril se eliminan como relaves Las operaciones de trituracion pueden contribuir a la contaminacion del aire mientras que los metodos de trituracion y separacion que utilizan agua y productos quimicos son una fuente de posible contaminacion del agua Los relaves mineros tambien presentan un riesgo de drenaje acido de la mina y la posterior contaminacion hidrica 1 Asi el impacto ambiental de la explotacion minera incluye la contaminacion del aire la tierra y el agua danos a la vegetacion perturbaciones ecologicas degradacion del paisaje natural peligros de radiacion peligros geologicos y problemas socioeconomicos 10 Otras preocupaciones ambientales producto de la extraccion superficial incluyen las particulas atmosfericas provenientes del trafico vehicular voladura excavacion y transporte las emisiones ruido vibraciones de los equipos a diesel la voladura las descargas de aguas contaminadas de la mina interrupcion de los acuiferos de agua freatica remocion del suelo y la vegetacion y los efectos visuales ya que puede dejar enormes zonas de rocas infertiles ya que el 70 del material excavado se considera no util 11 En las operaciones de dragado y extraccion en gran escala pueden haber danos permanentes en la pesca calidad del agua y aspectos esteticos debido a la modificacion de canales y caracteristicas de flujo del rio natural ademas de la presencia en las orillas de los montones de rocas e inundacion aguas abajo con sedimentos 12 Las preocupaciones principales en cuanto a las operaciones in situ se relacionan con la contaminacion de las aguas freaticas debido a la perdida de control o excursiones de las soluciones que se inyectan y se recuperan o la falta de neutralizar adecuadamente la zona o pila lixiviada despues de finalizar las operaciones Otras inquietudes acerca de las operaciones superficiales de lixiviacion de montones incluyen la falta de estabilidad de la pila acceso a las piscinas de lixiviacion por parte del ganado y la fauna especialmente los pajaros y el polvo fugitivo proveniente de las partes secas del monton En los sitios de procesamiento las preocupaciones principales se relacionan con el monton o piscina de relaves de la planta y son La filtracion del agua muy contaminada de la pila que puede contaminar el agua superficial o freatica La erosion o asentamiento de los costados del monton que pueden causar la contaminacion de los suelos y vegetacion locales El pH o el contenido residual de minerales puede impedir la revegetacion Las particulas levantadas por la erosion eolica pueden representar un peligro para la salud La lama residual puede demorar anos en secarseGeneracion de desechos Editar Los efectos de los desechos de las minas pueden ser multiples tales como erosion del suelo contaminacion del aire y del agua toxicidad desastres geoambientales perdida de biodiversidad y en ultima instancia perdida de riqueza economica 13 14 Los problemas residuales pueden incluir erosion efectos de la intemperie saturacion asi como desmoronamiento de las paredes verticales restantes y taludes de las pilas de desechos ademas de los peligros para la seguridad que representan las fosas inundadas 15 Relaves Editar Articulo principal Relave Embalse Los Leones con los relaves de la mina Andina de Codelco en Chile Los relaves son materiales que quedan despues son el resultado de separar la fraccion valiosa de la fraccion antieconomica del mineral siendo una mezcla de agua arena arcilla y betun residual Los relaves se almacenan comunmente en estanques de relaves hechos de valles existentes naturalmente o grandes represas y sistemas de diques disenados Los estanques de relaves pueden seguir siendo parte de una operacion minera activa durante 30 a 40 anos Esto permite que los depositos de relaves se sedimenten o que se almacenen y reciclen el agua 16 Los relaves tienen un gran potencial para danar el medio ambiente al liberar metales toxicos por drenaje acido o al danar la vida silvestre acuatica 17 ambos requieren un monitoreo y tratamiento constante del agua que pasa a traves de la presa Sin embargo el mayor peligro de los estanques de relaves es la falla de la presa Los estanques de relaves estan formados tipicamente por rellenos de origen local suelo desechos gruesos o sobrecargas de operaciones mineras y relaves y los muros de la represa a menudo se construyen para sostener mayores cantidades de relaves La falta de regulacion para los criterios de diseno de los estanques de relaves es lo que pone al medio ambiente en riesgo de inundaciones de los estanques de relaves 18 Escombreras Editar Articulo principal Escombrera Una escombrera es una pila de sobrecarga acumulada que se retiro de un sitio de mina durante la extraccion de carbon o mineral Estos materiales de desecho estan compuestos de tierra y rocas ordinarias con el potencial de contaminarse con desechos quimicos El desperdicio es muy diferente al de los relaves ya que es material procesado que permanece despues de que los componentes valiosos se han extraido del mineral 19 La combustion de las escombreras puede ocurrir con bastante frecuencia ya que las escombreras mas viejas tienden a estar sueltas y se vuelcan sobre el borde de una pila Como los escombros estan compuestos principalmente de material carbonoso que es altamente combustible pueden incendiarse accidentalmente por el encendido del fuego o la caida de chispas o cenizas calientes pudiendo incendiarse superficialmente o arder bajo tierra durante muchos anos 20 Tras el cierre EditarEl cierre de la mina ocurre como resultado de la extraccion total de las reservas minerales dentro de los limites fisicos de un deposito o del area de la mina o debido a cambios en factores geologicos o economicos externos que hacen que las reservas sean inviables en un momento dado 21 El abandono el desmantelamiento y la reutilizacion de minas tambien pueden tener como resultado impactos ambientales significativos como la permanencia de contaminantes persistentes en aguas superficiales y subterraneas problemas en el tratamiento de aguas toxicidad persistente para los organismos perdida de vegetacion y biodiversidad original la existencia de pozos y piques abandonados que presentan peligros y riesgos para la salud de los seres humanos generacion de polvo entre otras 10 Instalaciones abandonadas de una mina de cuarzo en PoloniaTras el cierre puede ocurrir drenaje acido de la mina los contaminantes contenidos en los relaves y el mineral gastado del proceso de beneficio puede ser liberado al agua superficial y subterranea Las particulas de polvo de los relaves y las areas de mineral gastado pueden causar contaminacion del aire incluso despues del termino de las faenas si no estan debidamente estabilizados y o cubiertos 22 Por ello el objetivo del cierre de la mina es prevenir o minimizar los impactos ambientales adversos a largo plazo y crear un ecosistema natural autosuficiente o un uso alternativo de la tierra basado en un conjunto de objetivos acordados 23 Infraestructura asociada Editar Mas alla de las minas en si la infraestructura construida para apoyar las actividades mineras como carreteras puertos vias ferreas y lineas electricas puede generar impactos ambientales como afectar las rutas migratorias de los animales y aumentar la fragmentacion del habitat 24 25 Alteraciones ambientales Editar Las escombreras de las minas de potasio de la comarca de Bages Cataluna salinizan los rios Llobregat y Cardener y sus acuiferos Las preocupaciones ambientales incluyen la alteracion del suelo vegetacion y rios locales durante la preparacion del sitio la contaminacion atmosferica proveniente de la separacion concentracion y procesamiento polvo fugitivo y emisiones de la chimenea ruido del transporte transferencia trituracion y molienda del mineral contaminacion de las aguas superficiales por los derrames de los molinos y plantas de lavado contaminacion de las aguas freaticas debido a las fugas de las pilas de relaves y piscinas de lama contaminacion de los suelos vegetacion y aguas superficiales locales debido a la erosion eolica e hidrica de las pilas de desechos eliminacion de los desechos impactos visuales y conflictos en cuanto al uso de la tierra A menudo las plantas de procesamiento de las regiones montanosas tienen dificultades para encontrar las areas adecuadas para represar los relaves del concentrador y por consiguiente descargan estos finos inertes a los rios torrentosos aguas abajo se asientan estos materiales en las curvas del rio canales anchos planicies de inundacion y aguas costeras de poca profundidad Los finos perjudican a los organismos acuaticos y pueden causar represamiento e inundaciones en las comunidades que se encuentran aguas abajo Impacto en el agua Editar La mineria puede tener efectos nocivos en las aguas superficiales y subterraneas circundantes Si no se toman las precauciones adecuadas concentraciones anormalmente altas de sustancias quimicas como arsenico acido sulfurico y mercurio pueden extenderse sobre un area significativa de agua superficial o subterranea Las grandes cantidades de agua que se utilizan para el drenaje de la mina el enfriamiento de la mina la extraccion acuosa y otros procesos mineros aumentan el potencial de que estos quimicos contaminen el agua subterranea y superficial Como la mineria produce grandes cantidades de aguas residuales los metodos de eliminacion son limitados debido a los contaminantes presentes en las aguas residuales La escorrentia que contiene estos productos quimicos puede provocar la devastacion de la vegetacion circundante 26 Como los depositos mineros son propensos a filtrar sus contaminantes a traves del agua de filtracion y la erosion de particulas representan un riesgo futuro para el medio ambiente local y una amenaza potencial para la calidad del agua corriente abajo 27 En minas bien reguladas los hidrologos y geologos toman medidas cuidadosas del agua para tomar precauciones y excluir cualquier tipo de contaminacion del agua que pudiera ser causada por las operaciones mineras La minimizacion de la degradacion ambiental es impuesta en las practicas mineras de varios paises a traves de leyes al restringir a los operadores a cumplir con los estandares para la proteccion de las aguas superficiales y subterraneas de la contaminacion 28 Esto se logra mejor mediante el uso de procesos de extraccion no toxicos como la biolixiviacion biooxidacion y biorreduccion de iones metalicos 29 Drenaje acido de minas Editar Articulo principal Drenaje acido de minas Drenaje acido de minas en la cuenca minera de Riotinto Nerva Espana El drenaje acido es una de las problematicas ambientales mas relevantes que enfrenta la industria minera 30 Si bien se produce de forma natural en algunos entornos como parte del proceso de meteorizacion de las rocas se ve agravado por las perturbaciones de la tierra a gran escala como aquellas caracteristicas de la mineria por lo general dentro de rocas que contienen una gran cantidad de minerales sulfurados Cuando el proceso de extraccion expone los sulfuros al agua y al aire juntos reaccionan para formar acido sulfurico Este puede disolver otros metales y metaloides nocivos como el arsenico de la roca circundante El drenaje acido se puede liberar en cualquier lugar de la mina donde los sulfuros esten expuestos al aire y al agua incluidos las pilas de roca esteril relaves tajos abiertos tuneles subterraneos y plataformas de lixiviacion El drenaje acido de la mina es especialmente danino porque puede ocurrir indefinidamente mucho despues de que la actividad minera ha terminado 31 Las cinco tecnologias principales utilizadas para monitorear y controlar el flujo de agua en los sitios de la mina son los sistemas de desvio estanques de contencion sistemas de bombeo de agua subterranea sistemas de drenaje subterraneo y barreras subterraneas En el caso del drenaje acido de minas el agua contaminada generalmente se bombea a una instalacion de tratamiento que neutraliza los contaminantes 32 Una revision de 2006 de las declaraciones de impacto ambiental encontro que las predicciones de la calidad del agua hechas despues de considerar los efectos de la mitigacion subestimaron en gran medida los impactos reales en las aguas subterraneas filtraciones y aguas superficiales 33 Contaminacion hidrica por metales Editar Planta hidrometalurgica en las minas de Skouriotissa Chipre La disolucion y el transporte de metales y metales pesados por escorrentias y aguas subterraneas es otro ejemplo de problemas ambientales con la mineria como Tar Creek un area minera abandonada en Picher Oklahoma que sufre de contaminacion por metales pesados el agua de la mina que contenia metales pesados disueltos como plomo y cadmio se filtro al agua subterranea local y la contamino 34 El almacenamiento a largo plazo de relaves y polvo puede generar problemas adicionales ya que el viento los puede sacar facilmente del sitio como ocurrio en Skouriotissa una mina de cobre abandonada en Chipre Los cambios ambientales como el calentamiento global y el aumento de la actividad minera pueden aumentar el contenido de metales pesados en los sedimentos de las corrientes 35 Impacto en glaciares Editar Existen tres tipos principales de intervenciones en glaciares rocosos su remocion completa o parcial la construccion de depositos de lastre roca esteril de baja ley sobre los glaciares y la construccion de infraestructura sobre ellos 36 El principal efecto de la remocion de glaciares rocosos es la perdida irreversible de un recurso hidrico no renovable con la subsecuente eliminacion del sistema hidrologico de un componente que contribuye a los caudales de los rios de cuencas pluvionivales o nivales y la modificacion del paisaje 37 38 La depositacion de lastre sobre glaciares rocosos tambien produce cambios en su dinamica y en la estabilidad de la forma por la degradacion del permafrost por efectos geotermicos y geoquimicos y la agradacion de permafrost con variables contenidos de hielo en el material depositado 37 El colapso de un glaciar rocoso recubierto con deposito de lastre no solo causaria danos en las cercanias sino tambien puede convertirse en un flujo detritico capaz de desplazarse largas distancias pudiendo generar aluviones con escombros y relaves aguas abajo 36 39 Contaminacion atmosferica Editar Particulas en suspension por la extraccion y procesamiento de piedra caliza en la cantera de Waibertal Ost Alemania Las particulas atmosfericas provienen de la voladura excavacion y movimiento de tierras transporte transferencia de materiales erosion eolica de la tierra floja durante la extraccion superficial o cualquier operacion que ocurre en la superficie de las minas subterraneas 40 Durante el procesamiento del material las particulas atmosfericas seran producidas por el transporte reduccion tamizado trituracion o pulverizacion trafico vehicular erosion eolica de las areas secas de la piscina de relaves caminos y pilas de materiales La materia particulada en suspension de las faenas mineras afecta la calidad del aire tanto de la misma como del area circundante que revelan un alto potencial de contaminacion debido a y el consiguiente impacto en la salud humana La mineria de carbon a cielo abierto crea mas problemas de contaminacion del aire con respecto al polvo que contiene particulas de carbon materias solubles en benceno entre otros 41 Se ha vinculado la mineria del carbon y la mala calidad del aire en las ciudades cercanas a las faenas 42 Impacto en el suelo Editar Vista de una mina en la cima de una montana decapitada en el condado de Pike Kentucky Por la naturaleza de la actividad un efecto principal de alteracion ambiental de la mineria es la afectacion de las propiedades fisicas quimicas y microbiologicas del suelo La mineria altera la estetica del paisaje junto con los componentes del suelo como los horizontes del suelo y estructura poblaciones de microbios del suelo y ciclos de nutrientes que son cruciales para mantener un ecosistema saludable y por lo tanto da como resultado la destruccion de la vegetacion existente y el perfil del suelo Kundu y Ghose 1997 por la remocion de tierra en masa y la generacion de socavones Un tipo de remocion de tierra en masa es la denominada decapitacion de cerros mountaintop removal MTR en la mineria de carbon del este de Estados Unidos que impacta en el impacto paisajistico la destruccion de bosques y los suelos que los sustentan y la depositacion de material en las cabeceras de los valles afectando la calidad del agua de las cuencas hidrograficas y la biodiversidad aguas abajo 43 Un socavon en el sitio de una mina o cerca de el generalmente se debe a la falla del techo de una mina debido a la extraccion de recursos una sobrecarga debil o discontinuidades geologicas La sobrecarga en el sitio de la mina puede desarrollar cavidades en el subsuelo o la roca que pueden llenarse de arena y tierra de los estratos suprayacentes Estas cavidades en la sobrecarga tienen el potencial de derrumbarse eventualmente formando un socavon en la superficie La falla repentina de la tierra crea una gran depresion en la superficie sin previo aviso lo que puede ser seriamente peligroso para efectos del paisaje la vida y la propiedad 44 Durante el proceso de extraccion superficial se provoca una degradacion de la tierra su hundimiento y eventuales incendios de minas y alteracion del nivel freatico lo que conduce a un desorden topografico un severo desequilibrio ecologico y dano a los patrones de uso de la tierra en y alrededor de las regiones mineras 45 Asimismo se ha estudiado que la extraccion de minerales como el niquel en minas a cielo abierto han disminuido la fertilidad del suelo lo que posteriormente inhibe el crecimiento de plantulas del area circundante 46 Impacto en la biodiversidad Editar La mina de oro La Pampa en la Amazonia peruana se expandio ilegalmente al sur del rio Malinowski entrando en la Reserva Nacional Tambopata un bosque protegido La destruccion o modificacion drastica del sitio original y la liberacion de sustancias antropogenicas pueden tener un impacto importante en la biodiversidad de la zona 47 La destruccion del habitat es el principal componente de las perdidas de biodiversidad pero el envenenamiento directo causado por el material extraido de las minas y el envenenamiento indirecto a traves de alimentos y agua tambien pueden afectar a los animales la vegetacion y los microorganismos La modificacion del habitat como la modificacion del pH y la temperatura perturba a las comunidades de los alrededores Las especies endemicas son especialmente sensibles ya que requieren condiciones ambientales muy especificas La destruccion o leve modificacion de su habitat los pone en peligro de extincion Los habitats pueden danarse cuando no hay suficiente producto terrestre asi como por productos no quimicos como grandes rocas de las minas que se descartan en el paisaje circundante sin preocuparse por los impactos en el habitat natural 48 El lago Osisko en Canada ha sido un lago contaminado durante decadas a causa de los relaves de las contiguas minas de Noranda Se sabe que las concentraciones de metales pesados disminuyen con la distancia a la mina 49 y los efectos sobre la biodiversidad tienden a seguir el mismo patron Los impactos pueden variar mucho segun la movilidad y la biodisponibilidad del contaminante las moleculas menos moviles permaneceran inertes en el medio ambiente mientras que las moleculas altamente moviles se moveran facilmente a otro compartimento o seran absorbidas por los organismos Por ejemplo la especiacion de metales en los sedimentos podria modificar su biodisponibilidad y por tanto su toxicidad para los organismos acuaticos 50 La industria minera puede impactar la biodiversidad acuatica de diferentes formas Una forma puede ser la intoxicacion directa 51 52 un riesgo mayor de esto ocurre cuando los contaminantes son moviles en el sedimento 51 o biodisponibles en el agua El drenaje acido de la mina puede modificar el pH del agua 53 lo que dificulta diferenciar el impacto directo en los organismos de los impactos causados por los cambios de pH No obstante se puede observar y probar que los efectos son causados por modificaciones del pH 52 Los contaminantes tambien pueden afectar a los organismos acuaticos a traves de efectos fisicos 52 los arroyos con altas concentraciones de sedimentos suspendidos limitan la luz disminuyendo asi la biomasa de algas 54 La deposicion de oxidos metalicos puede limitar la biomasa al recubrir las algas o su sustrato evitando asi la colonizacion 52 La biomagnificacion juega un papel importante en los habitats contaminados los impactos de la mineria en la biodiversidad asumiendo que los niveles de concentracion no son lo suficientemente altos como para matar directamente a los organismos expuestos deberian ser mayores para las especies en la parte superior de la cadena alimentaria debido a este fenomeno 55 Los efectos adversos de la mineria en la biodiversidad dependen en gran medida de la naturaleza del contaminante el nivel de concentracion al que se puede encontrar en el medio ambiente y la naturaleza del ecosistema en si Algunas especies son bastante resistentes a las perturbaciones antropogenicas mientras que otras desapareceran por completo de la zona contaminada El tiempo por si solo no parece permitir que el habitat se recupere completamente de la contaminacion 56 Las practicas de remediacion llevan tiempo y en la mayoria de los casos no permitiran recuperar la diversidad original presente antes de que se llevara a cabo la actividad minera 57 Cuestiones socioeconomicas EditarUso de la tierra Editar La exploracion minera constituye un uso intensivo y local de la tierra que es de corta duracion puede haber cierto grado de conflicto con los usos existentes no mineros Debido a que el procesamiento de minerales requiere energia y agua la mineria puede entrar en conflicto con otros usos de la tierra asentamientos humanos transporte agricultura silvicultura conservacion por ejemplo si los recursos hidricos ya son escasos en la zona o si las fuentes de energia son limitadas 10 58 En las areas remotas se pueden atender a estas actividades desde el aire obviando la necesidad de construir caminos de acceso y sufrir esa intrusion Con todo hay impactos ambientales que son especificos o mas graves en minas en areas remotas como la construccion de caminos y rutas en ecosistemas intactos y en comunidades aborigenes cuyos medios de vida estan vinculados a la salud de estas areas 59 Los nuevos caminos de acceso servicios publicos y ciudades no solo animan la afluencia de pobladores y el desarrollo secundario relacionado o no a las actividades mineras sino que pueden tambien estimular el desarrollo espontaneo y modificacion o degradacion de las areas remotas esto puede continuar despues de la terminacion del proyecto minero Se esta volviendo cada vez mas dificil para las minas que demandan una cantidad significativa de area para operar coexistir con los pueblos indigenas de las comunidades circundantes que dependen en gran medida de la tierra para su sustento En paises con menos intervencion gubernamental la mayor parte de la responsabilidad recae en la gestion de la mina para garantizar que los conflictos por el uso de la tierra se prevengan y resuelvan eficazmente 60 Impacto en las comunidades locales Editar Despues de una denuncia de los indigenas kayapo el Instituto Brasileno del Medio Ambiente cerro una faena de extraccion de oro que contamino los rios Curua y Trairao en Altamira estado de Para La llegada de los trabajadores y sus familias puede sobrecargar los servicios comunitarios o incluso hacer que la poblacion local deba reubicarse 61 Usualmente los equipos iniciales de construccion de una faena minera son transitorios y pronto se lo reemplaza el personal de operaciones que es permanente y menos numeroso y esta naturaleza de auge rapido y declive de la industria minera afecta la estabilidad economica y social de las comunidades 59 Especificamente la alteracion de la superficie a causa de las operaciones de extraccion y construccion puede degradar o destruir los recursos culturales lugares historicos y sitios religiosos indigenas Asimismo la mayor presencia humana en el area puede conducir al vandalismo de los sitios no protegidos Para los pueblos indigenas que pertenecen a los sectores mas marginados y vulnerables de la sociedad la mineria a gran escala a menudo conduce a la perdida de sus tierras y por lo tanto representa una seria amenaza para sus medios de subsistencia y formas de vida 62 Por otra parte se ha investigado que una mayor proporcion de la poblacion en estados dependientes de minerales viven por debajo del umbral de la pobreza Ademas los paises dependientes de minerales se caracterizan por mayores brechas entre ricos y pobres 63 Las comunidades rurales dependientes del desarrollo mineral son especialmente vulnerables al auge y la caida ciclos tipicos de la industria 64 Nueva evidencia sugiere que la mineria ha contribuido a las guerras civiles proporcionando ingresos a las facciones en guerra como el control de las minas de diamantes en Africa que se ha convertido en un objetivo de grupos rebeldes que buscan ingresos para financiar guerras civiles 65 66 Remediacion EditarReclamacion rehabilitacion Editar en 2006 en 2008Una mina de carbon a cielo abierto en Gran Bretana antes y durante el proceso de reclamacionLa reclamacion o rehabilitacion es el proceso de restaurar la tierra que ha sido minada a un estado natural o economicamente utilizable creando paisajes utiles que cumplen una variedad de objetivos que van desde la restauracion de ecosistemas productivos hasta la creacion de recursos industriales y municipales Mediante esta recuperacion las tierras abandonadas o muy degradadas pueden recuperar su productividad y se pueden restablecen algunas medidas de su funcion biotica 15 La recuperacion de los escombros de las minas a largo plazo requiere el establecimiento de ciclos de nutrientes estables a partir del crecimiento de las plantas y los procesos microbianos 67 68 69 Tecnicas de revegetacion para la recuperacion de tierras minadas La recuperacion de minas es una parte habitual de las practicas mineras modernas Dentro de los proyectos con este fin suelen incluirse la reconstruccion topografica del terreno anteriormente minado el reemplazo de la capa superior del suelo y su reconstruccion y la revegetacion del suelo siendo esta ultima un objetivo principal de la recuperacion que da como resultado desde el simple control de la erosion hasta la restauracion completa de comunidades nativas complejas Los enfoques y protocolos empleados para la reclamacion por lo tanto son especificos para la region el sitio y el uso de la tierra 15 Asimismo la reclamacion ambiental puede tener como objetivo rehabilitar antiguos sitios de desechos de la actividad minera como escombreras y relaves En el caso de las primeras es un factor a considerar que para emprender cualquier programa de recuperacion biologica son necesarios ciertos preparativos con respecto a la sobrecarga del botadero el que debe estar nivelado bien comprimido y de una forma deseada A mayor altura del botadero mas dificil sera realizar las operaciones de recuperacion por la dificultad e inseguridad de las pendientes Ademas la erodabilidad del material de sobrecarga compuesto de masas inertes y no siempre bien comprimidas de arena limo cantos rodados y o guijarros especialmente en la temporada de lluvias se vuelve bastante alta Por lo tanto la altura no debe mantenerse a mas de 25 m y la pendiente del vertedero debe mantenerse baja Esto no solo reducira la tasa de erosion sino que tambien facilitara los tratamientos de estabilizacion de taludes 15 Mineria responsable Editar La mineria responsable se define comunmente como un enfoque de la industria minera que involucra y respeta a todas las partes interesadas minimizando y considerando su impacto ambiental y priorizando una division justa de los beneficios economicos y financieros 70 71 con un enfasis en la participacion de las partes interesadas involucrando a los gobiernos y las comunidades afectadas Los principios subyacentes de la mineria responsable se basan en acuerdos internacionales existentes como la Declaracion de Rio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS que involucran la responsabilidad del contaminador la equidad la toma de decisiones participativa y la rendicion de cuentas y la transparencia Debido a que la Tierra contiene una cantidad finita de minerales lo que hace que la mineria sea una actividad finita se prefiere el termino mineria responsable sobre mineria sostenible 72 En la practica la mineria responsable tiene diferentes interpretaciones referidas a la incidencia para reformar la actividad minera asi como a una estrategia de marketing utilizada por las empresas mineras para promover sus operaciones como ambiental o socialmente solidas Vease tambien EditarImpacto ambiental potencial Pasivo ambiental Mineria Geoetica Desarrollo inducidoReferencias Editar a b c Jain Ravi 2016 Environmental impact of mining and mineral processing management monitoring and auditing strategies ISBN 978 0 12 804092 8 OCLC 916446456 Consultado el 20 de abril de 2021 Hikmawan M Dian Arinia Indrijany Ika Ma asan Mayrudin Yeby 2019 Environmental Movement Against Mining Exploration in Bojonegara Serang Banten Advances in Social Science Education and Humanities Research 367 278 282 Consultado el 23 de abril de 2021 Haddaway Neal R Cooke Steven J Lesser Pamela Macura Biljana Nilsson Annika E Taylor Jessica J Raito Kaisa 21 de febrero de 2019 Evidence of the impacts of metal mining and the effectiveness of mining mitigation measures on social ecological systems in Arctic and boreal regions a systematic map protocol Environmental Evidence 8 1 9 ISSN 2047 2382 doi 10 1186 s13750 019 0152 8 Consultado el 20 de abril de 2021 a b Warhate S R Yenkie M K N Chaudhari M D amp Pokale W K 2006 Impacts of mining activities on water and soil Journal of Environmental Science amp Engineering 48 2 81 90 The environmental implications of the exploration and exploitation of solid minerals in Nigeria with a special focus on Tin in Jos and Coal in Enugu Journal of Sustainable Mining en ingles 18 1 18 24 1 de febrero de 2019 ISSN 2300 3960 doi 10 1016 j jsm 2018 12 001 Consultado el 23 de abril de 2021 Al Usmani S M P 2011 Impact of mining activities on land and water areas of Goa Journal of Coastal Environment 2 1 43 54 Consultado el 23 de abril de 2021 Coal in Nigeria Energy en ingles 5 2 177 182 1 de febrero de 1980 ISSN 0360 5442 doi 10 1016 0360 5442 80 90006 7 Consultado el 23 de abril de 2021 D Musa N Jiya 0000 00 00 An Assessment of Mining Activities Impact on Vegetation in Bukuru Jos Plateau State Nigeria Using Normalized Differential Vegetation Index NDVI Journal of Sustainable Development en ingles 4 6 p150 ISSN 1913 9063 doi 10 5539 jsd v4n6p150 Consultado el 23 de abril de 2021 Dudka Stanislaw Adriano Domy C 1997 Environmental Impacts of Metal Ore Mining and Processing A Review Journal of Environmental Quality en ingles 26 3 590 602 ISSN 1537 2537 doi 10 2134 jeq1997 00472425002600030003x Consultado el 20 de abril de 2021 a b c Miranda Marta 2003 Mining and critical ecosystems mapping the risks World Resources Institute ISBN 1 56973 554 9 OCLC 54383772 Consultado el 23 de abril de 2021 Que impacto tiene tu PC en el medio ambiente Archivado desde el original el 7 de junio de 2019 Consultado el 7 de junio de 2019 Bray R N 2008 Environmental aspects of dredging Taylor amp Francis ISBN 978 0 203 89489 7 OCLC 489104279 Consultado el 25 de abril de 2021 Wong M H 2003 Ecological restoration of mine degraded soils with emphasis on metal contaminated soils Chemosphere 50 775 780 Sheoran A S Sheoran V y Poonia P 2008 Rehabilitation of mine degraded land by metallophytes Mining Engineers Journal 10 3 11 16 a b c d Singh Sanjay et al 2020 A Handbook on Mine Reclamation en ingles Indian Council of Forestry Research and Education What Are Tailings Ponds Environmental Impact Alberta Oil Sands CAPP en ingles estadounidense Consultado el 25 de abril de 2021 Franks Daniel M Boger David V Cote Claire M Mulligan David R 2011 06 XX Sustainable development principles for the disposal of mining and mineral processing wastes Resources Policy en ingles 36 2 114 122 doi 10 1016 j resourpol 2010 12 001 Consultado el 25 de abril de 2021 Rico M Benito G Diez Herrero A 2008 06 XX Floods from tailings dam failures Journal of Hazardous Materials en ingles 154 1 3 79 87 doi 10 1016 j jhazmat 2007 09 110 Consultado el 25 de abril de 2021 What does spoil tip mean www definitions net en ingles Consultado el 25 de abril de 2021 Studies in Environmental Science en ingles 56 Elsevier 1993 pp 213 232 ISBN 978 0 444 81703 7 doi 10 1016 s0166 1116 08 70744 1 Consultado el 25 de abril de 2021 Smith F W Underwood B 1 de diciembre de 2000 Mine closure the environmental challenge Mining Technology 109 3 202 209 ISSN 1474 9009 doi 10 1179 mnt 2000 109 3 202 Consultado el 23 de abril de 2021 Pollution prevention and mining a proposed framework for the Americas Environmental Law Institute 1999 ISBN 1 58576 005 6 OCLC 62741260 Consultado el 24 de abril de 2021 Australian and New Zealand Minerals and Energy Council Minerals Council of Australia 2000 Strategic framework for mine closure Australian and New Zealand Minerals and Energy Council ISBN 0 642 72138 6 OCLC 52157730 Consultado el 23 de abril de 2021 Spellerberg Ian 1998 Ecological effects of roads and traffic a literature review Global Ecology amp Biogeography Letters en ingles 7 5 317 333 ISSN 1466 8238 doi 10 1046 j 1466 822x 1998 00308 x Consultado el 23 de abril de 2021 Siqueira Gay et al J 1 de agosto de 2020 Exploring potential impacts of mining on forest loss and fragmentation within a biodiverse region of Brazil s northeastern Amazon Resources Policy en ingles 67 101662 ISSN 0301 4207 doi 10 1016 j resourpol 2020 101662 Consultado el 23 de abril de 2021 Mining and Water Quality www usgs gov Consultado el 23 de abril de 2021 Huang Xiang Sillanpaa Mika Gjessing Egil T Peraniemi Sirpa Vogt Rolf D 1 de septiembre de 2010 Environmental impact of mining activities on the surface water quality in Tibet Gyama valley Science of The Total Environment en ingles 408 19 4177 4184 doi 10 1016 j scitotenv 2010 05 015 Consultado el 20 de abril de 2021 Moreno Morales Catalina 2009 Las leyes generales del ambiente y los codigos de mineria de los paises andinos instrumentos de gestion ambiental y minero ambiental CEPAL ISBN 978 92 1 323226 2 OCLC 429904728 Consultado el 23 de abril de 2021 Acevedo Fernando y Gentina Juan Carlos ed 2005 Fundamentos y perspectivas de las tecnologias biomineras Archivos de Ingenieria Bioquimica Valparaiso Ediciones Universitarias de Valparaiso ISBN 956 17 0373 4 70ª Convencion Anual IIMCH Consultado el 24 de abril de 2021 Acid Mine Drainage Earthworks en ingles estadounidense Consultado el 24 de abril de 2021 Mining conference 2008 itech fgcu edu Archivado desde el original el 17 de diciembre de 2017 Consultado el 24 de abril de 2021 Maest et al 2006 Predicted Versus Actual Water Quality at Hardrock Mine Sites Effect of Inherent Geochemical and Hydrologic Characteristics Consultado el 23 de abril de 2021 Ottawa County Oklahoma Hazardous Waste Sites web archive org 20 de febrero de 2008 Archivado desde el original el 20 de febrero de 2008 Consultado el 24 de abril de 2021 Huang Xiang Sillanpaa Mika Gjessing Egil T Peraniemi Sirpa Vogt Rolf D 1 de septiembre de 2010 Environmental impact of mining activities on the surface water quality in Tibet Gyama valley The Science of the Total Environment 408 19 4177 4184 ISSN 1879 1026 PMID 20542540 doi 10 1016 j scitotenv 2010 05 015 Consultado el 24 de abril de 2021 a b Brenning Alexander 2008 The impact of mining on rock glaciers and glaciers Examples from Central Chile En Orlove B S Wiegandt E y Luckman B Darkening peaks glacier retreat science and society Berkeley University of California Press 2008 p 196 205 a b Brenning Alexander Azocar Guillermo F 2010 12 Mineria y glaciares rocosos impactos ambientales antecedentes politicos y legales y perspectivas futuras Revista de geografia Norte Grande 47 ISSN 0718 3402 doi 10 4067 s0718 34022010000300008 Consultado el 25 de abril de 2021 Burgera K C et al 1999 Engineering geomorphology of rock glaciers Geomorphology en ingles 31 1 4 93 132 ISSN 0169 555X doi 10 1016 S0169 555X 99 00074 4 Consultado el 25 de abril de 2021 Lacerda Willy Ehrlich Mauricio Fontoura Sergio Sayao Alberto 15 de junio de 2004 Landslides Evaluation and Stabilization Glissement de Terrain Evaluation et Stabilisation en ingles Proceedings of the Ninth International Symposium on Landslides Rio de Janeiro CRC Press ISBN 978 0 415 35665 7 doi 10 1201 b16816 66 Consultado el 25 de abril de 2021 Schwegler F 18 de mayo de 2006 Air quality management a mining perspective Air Pollution XIV en ingles WIT Press 1 205 212 ISBN 978 1 84564 165 8 doi 10 2495 AIR06021 Consultado el 24 de abril de 2021 Ghose M K 2002 01 XX Air Pollution Due to Opencast Coal Mining and the Characteristics of Air Borne Dust An Indian Scenario International Journal of Environmental Studies en ingles 59 2 211 228 ISSN 0020 7233 doi 10 1080 00207230210927 Consultado el 24 de abril de 2021 Miners exposed to more dust than previously thought study finds www abc net au en ingles australiano 20 de marzo de 2020 Consultado el 24 de abril de 2021 Palmer M A Bernhardt E S Schlesinger W H Eshleman K N Foufoula Georgiou E Hendryx M S Lemly A D Likens G E et al 8 de enero de 2010 Mountaintop Mining Consequences Science en ingles 327 5962 148 149 ISSN 0036 8075 PMID 20056876 doi 10 1126 science 1180543 Consultado el 25 de abril de 2021 Se sugiere usar numero autores ayuda Singh Kalendra B Dhar Bharat B 1997 12 XX Sinkhole subsidence due to mining Geotechnical and Geological Engineering en ingles 15 4 327 341 ISSN 0960 3182 doi 10 1007 BF00880712 Consultado el 23 de abril de 2021 Saviour M Naveen 2012 ENVIRONMENTAL IMPACT OF SOIL AND SAND MINING A REVIEW International Journal of Science Environment and Technology 1 3 125 134 Consultado el 23 de abril de 2021 Prematuri Ricksy 5 de noviembre de 2020 The Impact of Nickel Mining on Soil Properties and Growth of Two Fast Growing Tropical Trees Species International Journal of Forestry Research en ingles Consultado el 24 de abril de 2021 Sonter Laura J Dade Marie C Watson James E M Valenta Rick K 2020 12 XX Renewable energy production will exacerbate mining threats to biodiversity Nature Communications en ingles 11 1 4174 ISSN 2041 1723 doi 10 1038 s41467 020 17928 5 Consultado el 24 de abril de 2021 Diehl E Sanhudo C E D Diehl Fleig Ed 2004 02 XX Ground dwelling ant fauna of sites with high levels of copper Brazilian Journal of Biology 64 1 33 39 ISSN 1519 6984 doi 10 1590 S1519 69842004000100005 Consultado el 24 de abril de 2021 Jung Myung Chae Thornton Iain 1996 01 XX Heavy metal contamination of soils and plants in the vicinity of a lead zinc mine Korea Applied Geochemistry en ingles 11 1 2 53 59 doi 10 1016 0883 2927 95 00075 5 Consultado el 24 de abril de 2021 Tarras Wahlberg N H Flachier A Lane S N Sangfors O 2001 10 XX Environmental impacts and metal exposure of aquatic ecosystems in rivers contaminated by small scale gold mining the Puyango River basin southern Ecuador Science of The Total Environment en ingles 278 1 3 239 261 doi 10 1016 S0048 9697 01 00655 6 Consultado el 24 de abril de 2021 a b Steinhauser Georg Adlassnig Wolfram Lendl Thomas Peroutka Marianne Weidinger Marieluise Lichtscheidl Irene K Bichler Max 28 de abril de 2009 Metalloid Contaminated Microhabitats and their Biodiversity at a Former Antimony Mining Site in Schlaining Austria Open Environmental Sciences en ingles 3 1 26 41 doi 10 2174 1876325100903010026 Consultado el 24 de abril de 2021 a b c d Niyogi Dev K Lewis Jr William M McKnight Diane M 1 de septiembre de 2002 Effects of Stress from Mine Drainage on Diversity Biomass and Function of Primary Producers in Mountain Streams Ecosystems en ingles 5 6 554 567 ISSN 1432 9840 doi 10 1007 s10021 002 0182 9 Consultado el 24 de abril de 2021 Ek Anna S Renberg Ingemar 2001 Heavy metal pollution and lake acidity changes caused by one thousand years of copper mining at Falun central Sweden Journal of Paleolimnology 26 1 89 107 doi 10 1023 A 1011112020621 Consultado el 24 de abril de 2021 Ryan Paddy A 1991 06 XX Environmental effects of sediment on New Zealand streams A review New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research en ingles 25 2 207 221 ISSN 0028 8330 doi 10 1080 00288330 1991 9516472 Consultado el 24 de abril de 2021 Cervantes Ramirez Laura T Ramirez Lopez Monica Mussali Galante Patricia Ortiz Hernandez Ma Laura Sanchez Salinas Enrique Tovar Sanchez Efrain 2018 12 XX Heavy metal biomagnification and genotoxic damage in two trophic levels exposed to mine tailings a network theory approach Revista Chilena de Historia Natural en ingles 91 1 6 ISSN 0717 6317 doi 10 1186 s40693 018 0076 7 Consultado el 24 de abril de 2021 Pyatt F B Gilmore G Grattan J P Hunt C O Mclaren S 2000 09 XX An Imperial Legacy An Exploration of the Environmental Impact of Ancient Metal Mining and Smelting in Southern Jordan Journal of Archaeological Science en ingles 27 9 771 778 doi 10 1006 jasc 1999 0580 Consultado el 24 de abril de 2021 Mummey Daniel L Stahl Peter D Buyer Jeffrey S 2002 11 XX Soil microbiological properties 20 years after surface mine reclamation spatial analysis of reclaimed and undisturbed sites Soil Biology and Biochemistry en ingles 34 11 1717 1725 doi 10 1016 S0038 0717 02 00158 X Consultado el 24 de abril de 2021 Steinhausser Reimund et al 2015 National and regional land use conflicts in Germany from the perspective of stakeholders Land Use Policy en ingles 49 183 194 ISSN 0264 8377 doi 10 1016 j landusepol 2015 08 009 Consultado el 24 de abril de 2021 a b Sumi Lisa Thomsen Sandra mayo de 2001 Mining In Remote Areas Issues and Impacts Mining Watch Canada Mines Alerte Environmental Mining Council of British Columbia Consultado el 24 de abril de 2021 Hilson Gavin 2002 An overview of land use conflicts in mining communities Land Use Policy en ingles 19 1 65 73 ISSN 0264 8377 doi 10 1016 S0264 8377 01 00043 6 Consultado el 24 de abril de 2021 Barja Lucila 2015 Aplicacion de politicas internacionales sobre reasentamiento involuntario poblacional en el sector minero Vox Juris 30 2 51 67 Consultado el 24 de abril de 2021 Wetzlmaier Marina 30 de diciembre de 2012 Cultural Impacts of Mining in Indigenous Peoples Ancestral Domains in the Philippines Austrian Journal of South East Asian Studies en ingles 5 2 335 344 ISSN 1999 253X doi 10 14764 10 ASEAS 5 2 9 Consultado el 24 de abril de 2021 Gelb Alan H 1988 Oil windfalls blessing or curse Published for the World Bank by Oxford University Press ISBN 0 19 520774 2 OCLC 18350124 Consultado el 24 de abril de 2021 Kuyek Joan y Coumans Catherine 20 de agosto de 2003 No Rock Unturned Revitalizing the Economies of Mining Dependent Communities Mining Watch Canada Consultado el 24 de abril de 2021 Ross Michael L 2004 How Do Natural Resources Influence Civil War Evidence from Thirteen Cases International Organization 58 1 35 67 Consultado el 24 de abril de 2021 Sherman Jake H 2000 Profit vs Peace The Clandestine Diamond Economy of Angola Journal of International Affairs 53 2 699 719 ISSN 0022 197X Consultado el 24 de abril de 2021 Singh A N Raghubanshi A S y Singh J S 2002 Plantations as a tool for mine spoil restoration Current Science 82 12 pp 1436 1441 Kavamura V N y Esposito E 2010 Biotechnological strategies applied to the decontamination of soil polluted with heavy metals Biotechnology Advances 28 pp 61 69 Lone M I He Z L Stoffella P J y Yang X 2008 Phytoremediation of heavy metal polluted soils and water Progress and perspectives Journal of Zhejiang University Science B 9 3 pp 210 220 Bice Sara 2016 Responsible mining key principles for industry integrity ISBN 978 1 317 65814 6 OCLC 958349843 Consultado el 25 de abril de 2021 Broad Robin 1 de marzo de 2014 Responsible mining Moving from a buzzword to real responsibility The Extractive Industries and Society en ingles 1 1 4 6 ISSN 2214 790X doi 10 1016 j exis 2014 01 001 Consultado el 25 de abril de 2021 Jarvie Eggart Michelle E Society for Mining Metallurgy and Exploration 2015 Responsible mining case studies in managing social amp environmental risks in the developed world Society for Mining Metallurgy amp Exploration ISBN 978 0 87335 373 1 OCLC 1055390765 Consultado el 25 de abril de 2021 Enlaces externos EditarEsta obra contiene una traduccion derivada de Environmental impact of mining de Wikipedia en ingles publicada por sus editores bajo la Licencia de documentacion libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribucion CompartirIgual 3 0 Unported Seccion especial sobre Mineria de EcoPortal net Mineria de oro a cielo abierto y sus impactos ambientales Archivado el 28 de mayo de 2007 en Wayback Machine articulo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA Mineria para el proximo millon de anos por George Reisman Romero E 2006 Residuos mineros Universidad de Huelva Dpto de Ingenieria Minera Mecanica y Energetica 38 pp Datos Q5381247 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Impacto ambiental de la mineria amp oldid 148402398, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos