Emisiones de mercurio por uso de las lámparas fluorescentes compactas y por generación de energía eléctrica a base de combustibles fósiles

Contenido principal del artículo

Leadina Sánchez Barboza, Mgs.
María Gabriela Lucena Mogollón, Mgs.
Carmen Vásquez Stanescu, PhD.

Resumen

Las lámparas fluorescentes compactas (LFC) son una alternativa eficiente de iluminación. Sin embargo, éstas contienen mercurio (Hg), metal que presenta efectos adversos a la salud y el ambiente. El objetivo de este trabajo fue comparar las emisiones de mercurio por el uso de las LFC y por la generación de energía eléctrica a base de combustibles fósiles en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Se construyeron indicadores a partir de datos publicados por el Banco Mundial y las instituciones nacionales del sector eléctrico de los países analizados, así como también de los factores de emisión de mercurio publicados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Los resultados muestran que Venezuela es el país con más LFC incorporadas en su territorio, Argentina es el país con más emisiones de mercurio al ambiente por generación térmica de energía y Ecuador es el país con más reducción de emisiones de mercurio por ahorro en generación térmica debido al uso de las LFC.

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Detalles del artículo

Cómo citar
Sánchez Barboza, L., Lucena Mogollón, M. G., & Vásquez Stanescu, C. (2018). Emisiones de mercurio por uso de las lámparas fluorescentes compactas y por generación de energía eléctrica a base de combustibles fósiles. REVISTA CIENTÍFICA ECOCIENCIA, 4(5), 1–18. https://doi.org/10.21855/ecociencia.45.51
Sección
Artículos
Biografía del autor/a

Leadina Sánchez Barboza, Mgs.

Magíster en Ingeniería Química (Venezuela).
Docente de la Universidad Politécnica Salesiana, Quito, Ecuador.

María Gabriela Lucena Mogollón, Mgs.

Magíster en Ingeniería Química (Venezuela).
Docente en la Universidad Nacional Experimental Politécnica UNEXPO, VR- Barquisimeto, Venezuela.

Carmen Vásquez Stanescu, PhD.

Doctora en Ciencias Técnicas (Cuba).
Docente en la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”, UNEXPO, VR-Barquisimeto, Venezuela.

Citas

Arias, F. (2006). El Proyecto de Investigación. Quinta Edición. Editorial Episteme. Caracas, Venezuela. Pp. 21-29.

Cain, A., Disch, S., Twaroski, C., Reindl, J. y Randy, C. (2007). Case Substance Flow Analysis of Mercury Intentionally Used in Products in the United States. Journal of Industrial Ecology. 11(3), 61-75.

Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC). Estadísticas del Sector eléctrico ecuatoriano- Folleto Multianual. Consumo de combustible de las empresas de generación eléctrica en el período 2002-2011, 2012. Quito, Ecuador. Recuperado de: http://www.regulacionelectrica.gob.ec/wp- content/uploads/downloads/2015/11/Folleto-Multianual-2002-2011.pdf.

Dilip R. Limaye, D. Sarkar, A. y Singh, J. (2009). Large-Scale Residential Energy Efficiency Programs Based on Compact Fluorescent Lamps (CFLs). The World Bank - Energy Sector Management Assistance Program. Pp. 1-63. Recuperado de https://www.esmap.org/CFLToolkit

Estado Plurinacional de Bolivia. Anuario Estadístico de la Industria Eléctrica en Bolivia 2008-2009. Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, 2010. La Paz, Bolivia. Recuperado de http://www.ae.gob.bo/aewebmobile/main?mid=1&cid=80.

León, D. y Peñuela, G. (2011). Trascendencia del metilmercurio en el ambiente, la alimentación y la salud humana. Revista Producción + Limpia. 6 (2), 108-116.

Li, Y. y Jin, L. (2011). Environmental Release of Mercury from Broken Compact Fluorescent Lamps. Environmental Engineering Science. 28 (10), 687-69.

Mantilla, O., Torreles, W. y Ereu, M. (2009). Impacto del uso de lámparas fluorescentes compactas en la calidad y ahorro de la energía eléctrica. II Congreso Venezolano de Redes y Energía Eléctrica. 2009. Recuperado de http://www.cnv- cigre.org.ve/congreso_2009/page2/page28/page33/files/C1 -216.pdf l/

Martínez, N., Ayrala, M. y Zurbriggenc, N. (2012). Lineamientos para la gestión integral de lámparas con contenido de mercurio como residuo peligroso en la República Argentina. VII Congreso de Medio Ambiente AUGM. 22 al 24 de mayo de 2012. UNLP. Argentina Ministerio de Electricidad y Energía Renovable de Ecuador. Proyecto de Sustitución de focos ahorradores por Incandescentes - Ahorro Energético Eficiencia Energética Sector Residencia, s.f. Quito, Ecuador. Recuperado de http://www.energia.gob.ec/eficiencia -energetica-sector-residencial/

Ministerio de Energía y Minería (2008). Informe Estadístico Anual del Sector Eléctrico. Generación, Potencia y Combustibles, 2008. Buenos Aires, Argentina. Recuperado de http://www.energia.gob.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3225

Ministerio de Energía y Minería (2009). Informe Estadístico Anual del Sector Eléctrico. Generación, Potencia y Combustibles, 2009. Buenos Aires, Argentina. Recuperado de http://www.energia.gob.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3368

Ministerio de Energía y Minería (2010). Informe Estadístico Anual del Sector Eléctrico. Generación, Potencia y Combustibles, 2010. Buenos Aires, Argentina. Recuperado de http://www.energia.gob.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3451

Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Anuario estadístico 2013 – Sector Eléctrico Venezolano, 2013. Caracas, Venezuela. Recuperado de http://www.mppee.gob.ve/anuario -estadistico/

Northeast Waste Management Officials’ Association (NEWMOA). (2009). Review of Compact Fluorescent Lamp Recycling Initiatives in the U.S. & Internationally. Pp. 1- 24. Recuperado de http://www.newmoa.org/prevention/mercury/OMSlamprecycle/CFLRecyclingReport .pdf

Raimann, X., Rodríguez, L., Chávez, P. y Torrejón C. (2014). Mercurio en pescados y su importancia en la salud. Revista Médica de Chile. Vol. 142, 1174-1180.

Sabogal, E. (2008). Alcances de la sustitución de luminarias incandescentes por fluorescentes compactas. Revista de Tecnología - Journal of Technology. 7 (2), 93- 102. Recuperado de http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/revista_tecno logia/volumen7_numero2/alcances_sustitucion_luminarias_incandescentes7-2.pdf

United Nations Environment Programme (UNEP). (2002). Evaluación Mundial sobre el Mercurio. bVersión en español publicada en 2005. Ginebra, Suiza. Recuperado de http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/Publication s/final-assessment-report-Nov05-Spanish.pdfç

United Nations Environment Programme (UNEP). (2012). Instrumental para la Transición Global a la Iluminación Eficiente. Recuperado de https://www.thegef.org/sites/default/files/publications/en_lighten_spanish_complete _1.pdf

United Nations Environment Programme (UNEP). (2013). Los estudios del PNUMA aprecian un incremento de las emisiones de mercurio en los países en desarrollo. Recuperado de http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2702&ArticleID=9366 &l=es

United Nations Environment Programme (UNEP). (2014). El convenio de Minamata sobre el Mercurio y su implementación en la región de América Latina y el Caribe. Montevideo, Uruguay. Recuperado de http://www.pnuma.org/sustanciasdaninas/publicaciones/informe_Minamata_LAC_E S_FINAL.pdf

United Nations Environment Programme (UNEP). (2015). Toolkit for Identification and Quantification of Mercury Releases. Recuperado de http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Mercury/MercuryPublications/GuidanceTr ainingMaterialToolkits/MercuryToolkit/tabid/4566/language/en-US/Default.aspx

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). (2008). Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestrías y Tesis Doctorales. Cuarta Edición. Fondo Editorial de Universidad Pedagógica Experimental Libertador (FEDUPEL). Caracas, Venezuela. Pp. 20.

World Data Bank (Sin Fecha). Sustainable Energy for All - World Data Bank. Recuperado de http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=sustainable -energy- for-all#.

Artículos más leídos del mismo autor/a