Estudio químico-mineralógico de una antigua escombrera del área minera de Barruecopardo (Salamanca): Implicaciones medioambientales

Autores/as

  • Oscar Estrella Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador https://orcid.org/0009-0000-8284-6904
  • Ascensión Murciego Murciego Universidad de Salamanca, Salamanca, España
  • Esther Alvarez Ayuzo Instituto de Recursos Naturales y Agro Biología de Salamanca, Salamanca, España

DOI:

https://doi.org/10.54753/cedamaz.v15i1.2448

Palabras clave:

Lixiviación, Escombrera, Arsénico, (oxihidr)óxidos de hierro, AFAs

Resumen

Las antiguas explotaciones de yacimientos minerales con presencia de sulfuros han generado residuos expuestos a los agentes atmosféricos, provocando la oxidación de los sulfuros con el riesgo de producción de acidez y liberación de elementos potencialmente tóxicos. Se llevó a cabo el estudio de residuos de grano fino en una escombrera de la mina de Barruecopardo que explotó el principal yacimiento de wolframio de España donde existía importante presencia de arsenopirita y pirita. El principal objetivo fue realizar su caracterización química- mineralógica y determinar los riesgos ambientales de movilización del arsénico. Para ello se emplearon técnicas de difracción de rayos X, microscopía polarizante y microsonda electrónica. Los riesgos ambientales se establecieron mediante la determinación del pH y potencial de neutralización neto sumado a ensayos de lixiviación y movilidad. El estudio mineralógico identificó como principales fases al cuarzo, moscovita, microclina, albita y caolinita junto con diferentes productos de oxidación de sulfuros y productos de precipitación/disolución en drenajes ácidos de minas: AFAs, jarosita y azufre nativo. Los análisis químico-mineralógicos establecieron que los principales portadores de arsénico son (oxihidr)óxidos de hierro, AFAs y jarosita. La caracterización ambiental determinó que los residuos presentan un pH típico de materiales generadores de acidez. Existe un riesgo de movilización de arsénico (55.4 %) si tienen lugar cambios ambientales bajo condiciones reductoras. La movilización de arsénico en condiciones de lixiviación a medio/largo plazo (10 años) se produce de forma continua (4.8 mg/kg). Durante este periodo tiene lugar la disolución de jarosita y la neoformación de (oxihidr)óxidos de hierro.

Citas

Aldana, S.C., Murciego, A., Álvarez, E., Sanz, A., Medina, J., Rull, F., y Villar, P. (2014). Preliminary Study of a Former Waste Dump in the Barruecopardo Mining Area (Salamanca, Spain). Revista Macla. 19.

Arqués-Farré, L., Cacho-Amorós, A., Ayora, C., y Melgarejo, J. (2012). Neoformación de Arseniatos de Fe en Escombreras de Mina:El Ejemplo de la Vall de Ribes (Cataluña). Revista de la Sociedad Española de Mineralogía Macianº16, Barcelona.

Armienta, M., Villaseñor, G., Rodriguez, R (2001). The role of arsenic-bearing rocks in groundwater pollution at Zimapán Valley, México. Environmental Geology 40, 571–581.

Bain J., Blowes D., Robertson W., y Frind E. (2000). Modelling of sulfide oxidation with reactive transport at a mine drainage site. J. Contam. Hydrol. 41, 23–47.

Baur, W., y Onishi, B. (1969). Arsenic.In:Wedepohl, K.H. (Ed.). Handbook of Geochemistry. Springer- Verlag, Berlin. pp.33-A-1-33-0-5.

Borgnino, L., De Pauli, C., Bullet, P., y Depetris, P. (2012). Arsenate adsorption at the sediment-water interface: Sorption experiments and modelling. Environmental earth sciences. 65. 441.

Chakraborty, S., Wolthers, M., Chatterjee, D., y Charlet, L. (2007). Adsorption of arsenite and arsenate onto muscovite and biotite mica. Journal of Colloid and Interface Science. 392–401.

Filippi, M., Drahota, P., Machovič, V., Böhmová, V., y Mihaljevič, M. (2015). Arsenic mineralogy and mobility in the arsenic-rich historical mine waste dump. The Science of the total environment. 536. 713-728.

Gieré, R., Sidenko, N., y Lazareva, E. (2003). The role of secondary minerals in controlling the migration of arsenic and metals from high-sulfide wastes (Berikul gold mine, Siberia). Applied Geochemistry. 18. 1347-1359.

Goldberg, S. (1986). Chemical modeling of arsenate adsorption on aluminum and iron oxide minerals. Soil Sci. Soc. Am. J., 50,1154 -1157.

Jamieson, H., Robinson, C., Alpers, C., Nordstrom, D., Poustovetov, A. y Lowers, H. (2005). The composition of coexisting jarosite-group minerals and water from the Richmond Mine, Iron Mountain, California. The Canadian Mineralogist. 43. 1225-1242.

Johnson R., Blowes D., Robertson W., y Jambor J. (2000). The hydrogeochemistry of the Nickel Rim mine tailings impoundment, Sudbury, Ontario. J. Contam. Hydrol. 41, 49–80.

Jung M.C. (2001). Heavy metal contamination of soils and waters in and around the Imcheon Au–Ag mine, Korea. Appl. Geochem. 16, 1369–1375.

Moncur M., Ptacek C., Blowes D., y Jambor J. (2004). Release, transport and attenuation of metals from an old tailings impoundment. Appl. Geochem. 20, 639–659

Murciego, A., Álvarez-Ayuso, E., Pellitero, E., Rodríguez, M., García-Sánchez, A., Tamayo, A., Rubio, J., Rubio, F. y Rubin, J. (2011). Study of arsenopyrite weathering products in mine wastes from abandoned tungsten and tin exploitations. Journal of Hazardous Materials, 186: 590-601.

Paktunc, D., y Dutrizac, J. (2003). Characterization of arsenate-for-sulfate substitution in synthetic jarosite using x-ray diffraction and x-ray absorption spectroscopy. The Canadian Mineralogist Vol. 41, pp. 905-919

Paktunc, D., Dutrizac, J., y Gertsman, V. (2008). Synthesis and phase transformations involving scorodite, ferric arsenate and arsenical ferrihydrite: Implications for arsenic mobility. Geochimica et Cosmochimica Acta. 72. 2649-2672.

Parviainen, A., Lindsay, M., Pérez-López, R., Gibson, B., Ptacek, C.J., Blowes, D.W. y Loukola-Ruskeeniemi, K. (2012). Arsenic attenuation in tailings at a former Cu-W-As mine, SW Finland. Applied Geochemistry.

Rauret, G., Lopez-Sanchez, J., Sahuquillo, A., Rubio, R., Davidson, C., Ure, A., y Quevauviller, P. (1999) Improvement of the BCR three step sequential extraction procedure prior to the certification of new sediment and soil reference materials. Journal of Environmental Monitoring 1: 57-61

Romero A., y Flores S. (2010). Reúso de relaves mineros como insumo para la elaboración de agregados de construcción para fabricar ladrillos y baldosas. Revista de la Facultad de Ingeniería Industrial. Industrial Data, vol. 13, núm. 2, julio, 2010, pp. 75-82.

Romero F., Armienta M., y González–Hernández G. (2007). The solid–phase control on the mobility of potentially toxic elements in an abandoned lead/zinc mine tailings impoundment, Taxco, México. Appl. Geochem. 22, 109–127

Roussel, C., Neel, C., y Bril, H. (2000). Minerals controlling arsenic and lead solubility in an abandoned gold mine tailing. Sci. Total Environ. 263, 209–219.

Descargas

Publicado

2025-06-30

Cómo citar

Estrella, O., Murciego Murciego, A., & Alvarez Ayuzo, E. (2025). Estudio químico-mineralógico de una antigua escombrera del área minera de Barruecopardo (Salamanca): Implicaciones medioambientales. CEDAMAZ, 15(1), 36–47. https://doi.org/10.54753/cedamaz.v15i1.2448

Número

Sección

Ciencias exactas e ingenierías

Artículos más leídos del mismo autor/a

Artículos similares

También puede Iniciar una búsqueda de similitud avanzada para este artículo.