Handa, V., Quispe, W. (2023). Incorporación de tierra diatomea residual en diseño de cobertura del plan de cierre del botadero 28 - Compañía Minera Antapaccay Espinar, Cusco [Universidad Andina del Cusco]. https://hdl.handle.net/20.500.12557/6018
Handa, V., Quispe, W. Incorporación de tierra diatomea residual en diseño de cobertura del plan de cierre del botadero 28 - Compañía Minera Antapaccay Espinar, Cusco []. PE: Universidad Andina del Cusco; 2023. https://hdl.handle.net/20.500.12557/6018
@misc{renati/955032, title = "Incorporación de tierra diatomea residual en diseño de cobertura del plan de cierre del botadero 28 - Compañía Minera Antapaccay Espinar, Cusco", author = "Quispe Anaya, Wendy Celina", publisher = "Universidad Andina del Cusco", year = "2023" }
En el Perú, parte de los conflictos sociales y ambientales se genera en la fase final de
las operaciones mineras, cuando se lleva a cabo el proceso de gestión de cierre de minas,
ocasionando pasivos ambientales. Ante la necesidad de crear soluciones a los
problemas sociales y ambientales, el presente trabajo de investigación tiene como
objetivo incorporar tierra de diatomea residual en el diseño de cobertura del plan de
cierre del botadero 28 - Compañía Minera Antapaccay Espinar, Cusco. La metodología
se basó en la extracción del suelo de minería del botadero 28, bajo la guía metodológica
para el muestreo de suelos contaminados del Ministerio del Ambiente; las muestras
fueron trasladadas al laboratorio para su tamizado y homogenización, de igual manera
se realizó el muestreo de tierra de diatomea residual extraída de la Unión de Cervecerías
Peruanas Backus y Johnston S.A.A del departamento de Cusco, las muestras fueron
trasladadas a la planta ubicada en el distrito de Lamay, Calca, Cusco, misma que es
operada por una Empresa Operadora de Residuos Sólidos, para su tratamiento y
obtención final en forma pulverizada y ser llevadas posteriormente al laboratorio. La
muestra de suelo del botadero 28 se dividió en 21 submuestras (bandejas) de 1 kg de
peso de suelo cada una, se realizaron siete (07) dosificaciones de tierra diatomea
residual (1g, 4g, 7g, 10g, 13g, 16g y 19g), las dosificaciones de tierra diatomea residual
fueron sometidas a disolución a tres diferentes dosificaciones de agua destilada (100ml,
150 ml y 200 ml) antes de su incorporación al suelo del botadero 28. Los parámetros
evaluados fueron pH, CE, N, P, K, Ca
,
Na
2+
(catión divalente), Mg
2+
(catión divalente), K
+
+
, Fe, Cu, Mn, Zn, Cd, Cr, Pb, COT, C/N. Los resultados se analizaron bajo un diseño
estadístico T de Student para muestras relacionadas, utilizando el paquete estadístico
SPSS. Los resultados de laboratorio señalan que existió cambios en las características
químicas y físicas en el suelo del botadero después de añadir tierra diatomea residual.
Mostrando un nivel de significancia alto del 99% en los siguientes parámetros de pH,
CE, N, P, K
+
, Cu, Mn, Zn, Cd, Cr. Sin embargo, no se mostraron cambios
significativos en los parámetros de Mg
2+
, Ca
+
, K, Na
, Fe y Pb.
2+ (es_PE)
In the southern and central regions of Peru, part of the social and environmental conflicts are
generated in the final phase of mining operations, when the mine closure management process
is carried out, bringing with it environmental liabilities. Given the need to create solutions to
social and environmental problems, this research work aims to incorporate residual
diatomaceous earth in the cover design of the closure plan for dump 28 - Compañía Minera
Antapaccay Espinar, Cusco. The methodology was based on the extraction of mining soil from
dump 28, under the methodological guide for the sampling of contaminated soils of the
Ministry of the Environment (MINAM); the samples were transferred to the laboratory for
sieving and homogenization, in the same way, the sampling of residual diatomaceous earth
extracted from the Union of Peruvian Breweries Backus and Johnston S.A.A of the department
of Cusco was carried out, the samples were transferred to the plant located in the district from
Lamay, Calca, Cusco, which is operated by an EO-RS company for its treatment and final
obtaining in pulverized form, then they were taken to the laboratory. The soil sample from
dump 28 was divided into 21 samples (trays) of 1kg soil each, seven residual diatomaceous
earth dosages were made (1g, 4g, 7g, 10g, 13g, 16g and 19g), and the diatomaceous earth
dosages residual were subjected to a dissolution process at three different dosages of distilled
water (100ml, 150ml and 200ml) before being incorporated into the soil of dump 28. The
parameters evaluated were pH, EC, N, P, K, Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Fe, Cu, Mn, Zn, Cd, Cr,
Pb, TOC, and C/N. The results were analyzed under a Student's T statistical design for related
samples, using the SPSS statistical package. The laboratory results indicate that there were
changes in the chemical and physical characteristics of the dump soil after adding residual
diatomaceous earth. Showing a high significance level of 99% in the following parameters of
pH, EC, N, P, K+, Ca2+, K, Na+, Cu, Mn, Zn, Cd, and Cr. However, no significant changes
were shown in the Mg2+, Fe, and Pb parameters. (en_US)
Incorporación de tierra diatomea residual en diseño de cobertura del plan de cierre del botadero 28 - Compañía Minera Antapaccay Espinar, Cusco (es_PE)
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis (es_PE)
Universidad Andina del Cusco. Facultad de Ingeniería y Arquitectura (es_PE)