Articulo de referencia

Residuos químicos

Los residuos químicos son cualquier sustancia química sobrante, no utilizada o no deseada . [ 1 ] A nivel mundial, existen alrededor de 350 000 sustancias químicas registradas o...

Los residuos químicos son cualquier sustancia química sobrante, no utilizada o no deseada . [ 1 ] A nivel mundial, existen alrededor de 350 000 sustancias químicas registradas oficialmente. De ellas, aproximadamente 7000 están diseñadas para tener actividad biológica: cerca de 4000 plaguicidas y 3000 productos farmacéuticos . Alrededor de 300 000 sustancias químicas industriales no están diseñadas para tener actividad biológica, pero aun así pueden tener efectos biológicos. [ 2 ]

Los residuos químicos pueden clasificarse como residuos peligrosos , [ 3 ] residuos no peligrosos, residuos universales o residuos peligrosos domésticos , cada uno de los cuales está regulado por separado por los gobiernos nacionales y las Naciones Unidas . [ 4 ] Los residuos peligrosos son materiales que presentan una o más de las siguientes cuatro características: inflamabilidad , corrosividad , reactividad y toxicidad . Esta información, junto con los requisitos de eliminación de productos químicos, suele estar disponible en la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) de un producto químico. Los residuos radiactivos y biopeligrosos requieren métodos de manipulación y eliminación adicionales o diferentes, y a menudo están regulados de manera diferente a los residuos peligrosos estándar.

Residuos químicos de laboratorio en EE. UU.

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) prohíbe desechar ciertos materiales por los desagües. [ 5 ] Por lo tanto, cuando se generan residuos químicos peligrosos en un laboratorio, generalmente se almacenan en el sitio en contenedores de residuos apropiados, como contenedores de almacenamiento de productos químicos con triple enjuague [ 6 ] o garrafas , donde posteriormente se recogen y eliminan para cumplir con los requisitos de seguridad, salud y legislación. Muchas divisiones/departamentos de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EHS) de las universidades desempeñan esta función de recolección y supervisión. [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]

Los disolventes orgánicos y otros residuos orgánicos suelen incinerarse. [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] Algunos residuos químicos se reciclan, como el mercurio elemental residual . [ 15 ]

Contención de residuos de laboratorio

Contenedores de residuos de laboratorio

Embalaje

Durante el envasado, los contenedores de residuos químicos líquidos se llenan hasta un máximo del 75 % de su capacidad para permitir la expansión del vapor y reducir los posibles derrames que pueden producirse durante el transporte o la manipulación de contenedores sobrecargados. Estos contenedores suelen estar fabricados con materiales compatibles con los residuos peligrosos que se almacenan, como materiales inertes como el polipropileno (PP) o el politetrafluoroetileno (PTFE). Además, están fabricados con materiales mecánicamente resistentes para minimizar las fugas durante el almacenamiento o el transporte.

Además de los requisitos generales de embalaje mencionados anteriormente, los precipitados, sólidos y otros residuos no líquidos se almacenan normalmente por separado de los residuos líquidos. El material de vidrio contaminado químicamente se desecha por separado de otros residuos químicos en contenedores que no puedan perforarse con fragmentos de vidrio. [ 16 ] [ 17 ]

Etiquetado

Los contenedores pueden etiquetarse con el nombre del grupo de una lista de categorías de residuos químicos, junto con una lista detallada de su contenido. Todos los productos químicos o materiales contaminados por productos químicos representan un riesgo significativo, por lo que la normativa exige que la identidad de los productos químicos en un contenedor de residuos sea evidente. [ 18 ]

Almacenamiento

Los contenedores de residuos químicos se mantienen cerrados para evitar derrames, excepto cuando se agregan residuos. Los contenedores adecuados se etiquetan para informar a los especialistas en eliminación sobre el contenido, así como para evitar la adición de productos químicos incompatibles. [ 16 ] Los residuos líquidos se almacenan en contenedores con tapas de rosca seguras o similares que no se pueden desprender fácilmente durante el transporte. Los residuos sólidos se almacenan en varios contenedores resistentes e inertes químicamente, como cubos grandes sellados o bolsas de plástico gruesas. Se utilizan sistemas de contención secundaria, como bandejas o armarios de seguridad, para recoger derrames y fugas del contenedor primario y para separar residuos peligrosos incompatibles, como ácidos y bases .

Directrices de compatibilidad química

Muchos productos químicos reaccionan de forma adversa al combinarse. Por lo tanto, los productos químicos incompatibles se almacenan en áreas separadas de los laboratorios. [ 19 ] [ 20 ]

Los ácidos se separan de los álcalis , metales , cianuros , sulfuros , azidas , fosfuros y oxidantes , ya que al combinarse con estos compuestos pueden producirse reacciones exotérmicas violentas . Además, algunas de estas reacciones generan gases inflamables que, junto con el calor producido, pueden provocar explosiones . En el caso de cianuros , sulfuros , azidas , fosfuros , etc., también se generan gases tóxicos.

Los oxidantes se separan de los ácidos, los materiales orgánicos, los metales, los agentes reductores y el amoníaco , ya que al combinarse con estos compuestos pueden generarse sustancias inflamables y, en ocasiones, tóxicas . Los oxidantes también aumentan la probabilidad de que cualquier material inflamable presente se incendie, lo cual se observa con mayor frecuencia en laboratorios de investigación donde se almacenan de forma inadecuada los disolventes orgánicos. [ 21 ]

contaminación ambiental

Productos farmacéuticos

Los productos farmacéuticos constituyen uno de los pocos grupos de sustancias químicas diseñadas específicamente para actuar sobre células vivas. Presentan un riesgo especial cuando persisten en el medio ambiente. [ 22 ]

Con excepción de los cursos de agua situados aguas abajo de las plantas de tratamiento de aguas residuales , la concentración de productos farmacéuticos en las aguas superficiales y subterráneas suele ser baja. Las concentraciones en los lodos de depuradora y en los lixiviados de los vertederos pueden ser sustancialmente más altas [ 23 ] y constituyen vías alternativas para que los EPPP entren en la cadena alimentaria humana y animal.

Sin embargo, incluso a concentraciones ambientales muy bajas (a menudo µg/L o ng/L), la exposición crónica a sustancias químicas farmacéuticas ambientales puede sumar efectos a los de otras sustancias químicas en el cóctel, lo cual aún no se ha estudiado. Las diferentes sustancias químicas podrían estar potenciando efectos sinérgicos (superiores a los efectos aditivos ). [ 24 ] Un grupo extremadamente sensible en este sentido son los fetos.

Los EPPP ya se encuentran en el agua de todo el mundo. La exposición difusa podría contribuir a

  • extinción de especies y desequilibrio de ecosistemas sensibles , ya que muchos EPPP afectan los sistemas reproductivos de, por ejemplo, ranas, mejillones y peces; [ 25 ]
  • efectos genéticos, del desarrollo, inmunológicos y hormonales en la salud de los seres humanos y otras especies, de la misma manera que, por ejemplo, los productos químicos similares a los estrógenos; [ 26 ]
  • desarrollo de microbios resistentes a los antibióticos, como se encuentra en la India. [ 27 ]

PPCPs

El uso de productos farmacéuticos y de cuidado personal (PPCP) está en aumento, con un incremento estimado de 2  mil millones a 3,9  mil millones de recetas anuales entre 1999 y 2009 solo en los EE. UU. [ 28 ] Los PPCP ingresan al medio ambiente a través de la actividad humana individual y como residuos de la fabricación, la agroindustria, el uso veterinario y el uso hospitalario y comunitario. En Europa, se estima que el aporte de residuos farmacológicos a través de aguas residuales domésticas es de alrededor del 80%, mientras que el 20% proviene de hospitales. [ 29 ] Las personas pueden agregar PPCP al medio ambiente a través de la excreción de desechos y el baño, así como por la eliminación directa de medicamentos no utilizados en tanques sépticos , alcantarillas o basura. Debido a que los PPCP tienden a disolverse con relativa facilidad y no se evaporan a temperaturas normales, a menudo terminan en el suelo y las aguas.

Algunos PPCP se descomponen o procesan fácilmente por el cuerpo humano o animal y/o se degradan rápidamente en el medio ambiente. Sin embargo, otros no se descomponen ni se degradan fácilmente. La probabilidad o facilidad con la que una sustancia individual se descompone depende de su composición química y de la vía metabólica del compuesto. [ 30 ]

contaminación de los ríos

En 2022, el estudio más exhaustivo sobre la contaminación farmacéutica de los ríos del mundo concluyó que amenaza la salud ambiental y/o humana en más de una cuarta parte de las zonas estudiadas. El estudio analizó 1052 puntos de muestreo a lo largo de 258 ríos en 104 países, lo que representa la contaminación fluvial que afecta a 470 millones de personas. Se constató que los sitios más contaminados se encontraban en países de ingresos bajos y medios, y estaban asociados a zonas con infraestructuras deficientes de tratamiento de aguas residuales y gestión de residuos, así como a la fabricación de productos farmacéuticos . Además, se enumeraron los productos farmacéuticos detectados con mayor frecuencia y en mayor concentración. [ 31 ] [ 32 ]

Contaminación farmacéutica de los ríos del mundo por productos químicos y regionales

Industria textil

Contaminación del agua de color índigo en Phnom Penh, Camboya, 2005

La industria textil es una de las mayores contaminadoras en el mundo globalizado de sistemas socioeconómicos dominados principalmente por el libre mercado. [ 33 ] Las aguas residuales textiles contaminadas químicamente degradan la calidad del suelo y del agua . [ 34 ] La contaminación proviene del tipo de tratamientos químicos utilizados, por ejemplo, en las operaciones de pretratamiento, teñido, estampado y acabado [ 35 ] que muchas o la mayoría de las empresas impulsadas por el mercado utilizan a pesar de las "alternativas ecológicas". Las aguas residuales de la industria textil se consideran una de las mayores contaminadoras de los ecosistemas de agua y suelo , causando "amenazas carcinogénicas, mutagénicas, genotóxicas, citotóxicas y alergénicas para los organismos vivos". [ 36 ] [ 37 ] La industria textil utiliza más de 8000 productos químicos en su cadena de suministro, [ 38 ] contaminando también el medio ambiente con grandes cantidades de microplásticos [ 39 ] y ha sido identificada en una revisión como el sector industrial que produce la mayor cantidad de contaminación. [ 40 ]

Una campaña de grandes marcas de ropa como Nike, Adidas y Puma para reformar voluntariamente sus cadenas de suministro de fabricación y comprometerse a lograr cero descargas de productos químicos peligrosos para 2020 (objetivo global) [ 41 ] [ 42 ] parece haber fracasado.

La industria textil también genera mucha contaminación, lo que produce externalidades que pueden causar graves problemas económicos. El problema suele surgir cuando no existe una clara división de los derechos de propiedad. Esto significa que el problema de la contaminación se debe en gran medida a la falta de información completa sobre qué empresa contamina y a qué escala se produce el daño.

Límite planetario

Un estudio de "Scienmag" define un " límite planetario " para nuevas entidades como la contaminación plástica y química. El estudio informó que dicho límite ya se ha superado. [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ]

Regulación de los residuos químicos

Los residuos químicos pueden estar sujetos a regulaciones como COSHH en el Reino Unido o la Ley de Agua Limpia y la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos en los Estados Unidos . En los EE. UU., la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), así como las regulaciones estatales y locales, también regulan el uso y la eliminación de productos químicos. [ 47 ]

Residuos químicos en la acuicultura canadiense

Los desechos químicos en los océanos se están convirtiendo en un problema importante para la vida marina. Se han realizado muchos estudios para intentar demostrar los efectos de los químicos en los océanos. [ 48 ] En Canadá, muchos de los estudios se concentraron en las provincias atlánticas, donde la pesca y la acuicultura son una parte importante de la economía. En Nuevo Brunswick, se realizó un estudio sobre erizos de mar en un intento de identificar los efectos de los desechos tóxicos y químicos en la vida submarina, específicamente los desechos de las granjas de salmón. Se utilizaron erizos de mar para verificar los niveles de metales en el medio ambiente. Se han utilizado erizos de mar verdes debido a su amplia distribución, abundancia en muchos lugares y fácil acceso. Al investigar las concentraciones de metales en los erizos de mar verdes, se pudieron evaluar y detectar los impactos de los químicos de la actividad de acuicultura de salmón . Se tomaron muestras a intervalos de 25 metros a lo largo de un transecto en la dirección de la corriente principal de marea. El estudio encontró que hubo impactos hasta al menos 75 metros según las concentraciones de metales en el intestino.

Véase también

Referencias

  1. "Residuos químicos: una visión general" . Science Direct . Elsevier . Consultado el 6 de julio de 2021 .
  2. Scheringer, Martin; Schulz, Ralf (6 de octubre de 2025). "El estado de la contaminación química en el mundo" . Annual Review of Environment and Resources . 50 : 381–408 . doi : 10.1146/annurev-environ-111523-102318 . ISSN 1543-5938 . 
  3. US EPA, OLEM (23 de julio de 2015). "Residuos peligrosos" . Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos . Consultado el 29 de agosto de 2022 .
  4. US EPA, OLEM (25-11-2015). "Residuos peligrosos domésticos (HHW)" . Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos . Consultado el 29-08-2022 .
  5. "Temas sobre productos químicos y tóxicos" . Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos . 17 de noviembre de 2016. Consultado el 29 de agosto de 2022 .
  6. Hyman, William Albert; Vary, Donald (1999). Mejores prácticas de gestión para cuestiones ambientales relacionadas con el mantenimiento de carreteras y calles . Transportation Research Board. pág. 98. ISBN  978-0-309-06850-5.
  7. "Guía de gestión de residuos químicos | Salud y seguridad ambiental" . www.bu.edu . Consultado el 29 de agosto de 2022 .
  8. "Recogida de residuos peligrosos" . Medio ambiente, salud y seguridad . 23 de noviembre de 2016. Consultado el 29 de agosto de 2022 .
  9. "Explorando si los servicios de gestión de productos químicos son un mecanismo potencial para facilitar la reducción, reutilización y reciclaje de productos químicos en instituciones educativas" (PDF) . Documento de archivo de la EPA. 29 de agosto de 2022.
  10. Magriotis, Zuy; Saczk, Adelir; Salgado, Hélvia; Rosa, Isael (30 de julio de 2021). "Gestión de residuos químicos en instituciones educativas" . Revista de Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible . 4 (1): 160– 176. doi : 10.7454/jessd.v4i1.1064 . ISSN 2655-6847 . S2CID 238922945 .  
  11. "Entra en funcionamiento una nueva incineradora de residuos peligrosos" . cen.acs.org . Consultado el 29 de agosto de 2022 .
  12. "Instalaciones y unidades de gestión de residuos peligrosos" . Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos . 29 de julio de 2015. Consultado el 29 de agosto de 2022 .
  13. Shibamoto, T; Yasuhara, A; Katami, T (2007). "Formación de dioxinas a partir de la incineración de residuos". Reviews of Environmental Contamination and Toxicology . Vol. 190. pp. 1–41 . doi : 10.1007/978-0-387-36903-7_1 . ISBN   978-0-387-36900-6. PMID 17432330 . 
  14. "Incineración de residuos" . Resúmenes de la legislación de la UE . Luxemburgo: Unión Europea . Consultado el 10 de marzo de 2016 .
  15. pubs.usgs.gov/circ/c1196u/Circ_1196_U.pdf
  16. 1 2 "Eliminación de residuos de laboratorio" (PDF) . Universidad de Wisconsin. 2007.
  17. "Requisitos generales" . Salud y seguridad ambiental . Universidad de Toronto . Consultado el 19 de febrero de 2016 .
  18. "8. Gestión de residuos". Prácticas prudentes en el laboratorio: Manipulación y gestión de riesgos químicos: Versión actualizada . Washington, DC: Consejo Nacional de Investigación (EE. UU.). 2011. ISBN 978-0-309-21158-1.
  19. "Recursos de almacenamiento de productos químicos" . Sociedad Química Estadounidense . Consultado el 29 de agosto de 2022 .
  20. "Guías de compatibilidad y segregación química" . Eliminación de residuos . Institutos Nacionales de Salud (EE. UU.) . Consultado el 12 de febrero de 2016 .
  21. "Cómo almacenar y desechar residuos químicos peligrosos" . Seguridad en la investigación . Universidad de California en San Diego . Consultado el 12 de febrero de 2016 .
  22. Scheringer, Martin; Schulz, Ralf (6 de octubre de 2025). "El estado de la contaminación química en el mundo" . Annual Review of Environment and Resources . 50 : 381–408 . doi : 10.1146/annurev-environ-111523-102318 . ISSN 1543-5938 . 
  23. Aydın, Senar; Ulvi, Arzu; Bedük, Fatma; Aydın, Mehmet Emin (15 de abril de 2022). "Residuos farmacéuticos en lodos de depuradora digeridos: ocurrencia, variación estacional y evaluación de riesgos para el suelo". Science of the Total Environment . 817 152864. Bibcode : 2022ScTEn.81752864A . doi : 10.1016/j.scitotenv.2021.152864 . PMID 34998750. S2CID 245807710 .  
  24. Wang, Aolin; Padula, Amy; Sirota, Marina; Woodruff, Tracey J. (2016-09-15). "Influencias ambientales en la salud reproductiva: la importancia de la exposición a sustancias químicas" . Fertility and Sterility . 106 (4): 905– 929. doi : 10.1016/j.fertnstert.2016.07.1076 . ISSN 1556-5653 . PMC 5158104. PMID 27513554 .   
  25. ^ Chakraborty, Aritra; Adhikary, Satadal; Bhattacharya, Suchandra; Dutta, Sohini; Chatterjee, Sovona; Banerjee, Diyasha; Ganguly, Abhratanu; Rajak, Prem (27 de noviembre de 2023). "Productos farmacéuticos y de cuidado personal como contaminantes ambientales emergentes: prevalencia, toxicidad y enfoques correctivos" . Salud y seguridad química de ACS . 30 (6): 362– 388. doi : 10.1021/acs.chas.3c00071 . ISSN 1871-5532 . 
  26. Schug, Thaddeus T.; Janesick, Amanda; Blumberg, Bruce; Heindel, Jerrold J. (noviembre de 2011). "Sustancias químicas disruptoras endocrinas y susceptibilidad a enfermedades" . The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology . 127 ( 3–5 ): 204–215 . doi : 10.1016/j.jsbmb.2011.08.007 . PMC 3220783. PMID 21899826 .  
  27. Kristiansson, Erik; Fick, imbécil; Janzón, Anders; Grabic, romano; Rutgersson, Carolina; Weijdegard, Birgitta; Söderström, Hanna; Larsson, director general Joakim (2011). Rodríguez-Valera, Francisco (ed.). "La pirosecuenciación de sedimentos de río contaminados con antibióticos revela altos niveles de resistencia y elementos de transferencia de genes" . MÁS UNO . 6 (2) e17038. Código Bib : 2011PLoSO...617038K . doi : 10.1371/journal.pone.0017038 . PMC 3040208 . PMID 21359229 .  
  28. Tong AY, Peake BM, Braund R (enero de 2011). "Prácticas de eliminación de medicamentos no utilizados en todo el mundo". Environment International . 37 (1): 292–8 . Bibcode : 2011EnInt..37..292T . doi : 10.1016/j.envint.2010.10.002 . PMID 20970194 . 
  29. "Resumen del informe del proyecto de la UE "Aporte farmacéutico y eliminación de fuentes locales", 2012" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 24 de junio de 2021. Consultado el 14 de septiembre de 2015 .
  30. "Productos farmacéuticos y de cuidado personal" . Washington, DC: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA). 2012. Archivado del original el 24 de septiembre de 2015. Consultado el 23 de julio de 2015 .
  31. "Los productos farmacéuticos en los ríos amenazan la salud mundial - estudio" . BBC News . 15 de febrero de 2022. Consultado el 10 de marzo de 2022 .
  32. Wilkinson, John L.; Boxall, Alistair BA; et al. (14 de febrero de 2022). "Contaminación farmacéutica de los ríos del mundo" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 119 (8) e2113947119. Bibcode : 2022PNAS..11913947W . doi : 10.1073/pnas.2113947119 . ISSN 0027-8424 . PMC 8872717. PMID 35165193 .    
  33. Niinimäki, Kirsi; Peters, Greg; Dahlbo, Helena; Perry, Patsy; Rissanen, Timo; Gwilt, Alison (abril de 2020). "El precio ambiental de la moda rápida" . Nature Reviews Earth & Environment . 1 (4): 189– 200. Bibcode : 2020NRvEE...1..189N . doi : 10.1038/s43017-020-0039-9 . hdl : 1959.4/unsworks_66986 . ISSN 2662-138X . Consultado el 8 de junio de 2024 . 
  34. Pattnaik, Punyasloka; Dangayach, GS; Bhardwaj, Awadhesh Kumar (1 de junio de 2018). "Una revisión sobre la sostenibilidad de las aguas residuales de las industrias textiles con y sin métodos de tratamiento" . Reviews on Environmental Health . 33 (2): 163– 203. doi : 10.1515/reveh-2018-0013 . ISSN 2191-0308 . PMID 29858909. S2CID 44084197 .   
  35. Madhav, Sughosh; Ahamad, Arif; Singh, Pardeep; Mishra, Pradeep Kumar (marzo de 2018). "Una revisión de la industria textil: procesamiento húmedo, impactos ambientales y métodos de tratamiento de efluentes". Environmental Quality Management . 27 (3): 31– 41. Bibcode : 2018EnvQM..27...31M . doi : 10.1002/tqem.21538 .
  36. Kishor, Roop; Purchase, Diane; Saratale, Ganesh Dattatraya; Saratale, Rijuta Ganesh; Ferreira, Luiz Fernando Romanholo; Bilal, Muhammad; Chandra, Ram; Bharagava, Ram Naresh (1 de abril de 2021). "Preocupaciones ecotoxicológicas y de salud de los contaminantes colorantes persistentes de las aguas residuales de la industria textil y enfoques de tratamiento para la seguridad ambiental" (PDF) . Journal of Environmental Chemical Engineering . 9 (2) 105012. doi : 10.1016/j.jece.2020.105012 . ISSN 2213-3437 . S2CID 233532794 .  
  37. Akhtar, Muhammad Furqan; Ashraf, Muhammad; Javeed, Aqeel; Anjum, Aftab Ahmad; Sharif, Ali; Saleem, Mohammad; Mustafa, Ghulam; Ashraf, Moneeb; Saleem, Ammara; Akhtar, Bushra (28 de febrero de 2018). "Asociación de efluentes de la industria textil con mutagenicidad y sus implicaciones tóxicas para la salud tras exposición aguda y subcrónica". Environmental Monitoring and Assessment . 190 (3): 179. Bibcode : 2018EMnAs.190..179A . doi : 10.1007/s10661-018-6569-7 . ISSN 1573-2959 . PMID 29492685 . S2CID 3710964 .   
  38. Nimkar, Ullhas (1 de febrero de 2018). "Química sostenible: una solución para la industria textil en un mundo en desarrollo". Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry . 9 : 13–17 . Bibcode : 2018COGSC...9...13N . doi : 10.1016/j.cogsc.2017.11.002 . ISSN 2452-2236 . 
  39. Xu, Xia; Hou, Qingtong; Xue, Yingang; Jian, Yun; Wang, LiPing (20 de noviembre de 2018). "Características de la contaminación y destino de las microfibras en las aguas residuales de la planta de tratamiento de aguas residuales de teñido textil" . Water Science and Technology . 78 (10): 2046–2054 . Bibcode : 2018WSTec..78.2046X . doi : 10.2166/wst.2018.476 . ISSN 0273-1223 . PMID 30629532. S2CID 58649372 .   
  40. Behera, Meerambika; Nayak, Jayato; Banerjee, Shirsendu; Chakrabortty, Sankha; Tripathy, Suraj K. (1 de agosto de 2021). "Una revisión sobre el tratamiento de efluentes de residuos de la industria textil para el desarrollo de una estrategia de mitigación eficiente: un enfoque de diseño de sistema integrado". Journal of Environmental Chemical Engineering . 9 (4) 105277. doi : 10.1016/j.jece.2021.105277 . ISSN 2213-3437 . S2CID 233901225 .  
  41. "Destino Cero: siete años de desintoxicación de la industria textil" (PDF) . Greenpeace . Consultado el 30 de septiembre de 2020 .
  42. "Greenpeace denuncia a Nike, Adidas y Puma por ropa tóxica" . Reuters . 9 de agosto de 2011. Consultado el 30 de septiembre de 2020 .
  43. "La contaminación química ha superado el límite de seguridad para la humanidad, afirman los científicos" . The Guardian . 18 de enero de 2022. Consultado el 12 de febrero de 2022 .
  44. "Se ha superado el límite planetario seguro para los contaminantes, incluidos los plásticos" . SCIENMAG: Últimas noticias sobre ciencia y salud . 18 de enero de 2022. Consultado el 11 de junio de 2023 .
  45. Persson, Linn; Carney Almroth, Bethanie M.; Collins, Christopher D.; Cornell, Sarah; de Wit, Cynthia A.; Diamond, Miriam L.; Fantke, Peter; Hassellöv, Martin; MacLeod, Matthew; Ryberg, Morten W.; Søgaard Jørgensen, Peter; Villarrubia-Gómez, Patricia; Wang, Zhanyun; Hauschild, Michael Zwicky (1 de febrero de 2022). "Fuera del espacio operativo seguro del límite planetario para entidades novedosas" . Environmental Science & Technology . 56 (3): 1510– 1521. Bibcode : 2022EnST...56.1510P . doi : 10.1021/acs.est.1c04158 . ISSN 0013-936X . PMC 8811958 . PMID 35038861 .   
  46. "Procedimientos para la eliminación de residuos químicos de laboratorio" (PDF) . St. John's, NL: Memorial University of Newfoundland . Consultado el 10 de marzo de 2016 .
  47. Hallam, Bill (abril-mayo de 2010). "Técnicas para el manejo y la eliminación eficientes de productos químicos peligrosos" . Pollution Equipment News . pág. 13. Archivado del original el 8 de mayo de 2013. Recuperado el 10 de marzo de 2016 . 
  48. Derraik, José G. B (2002-09-01). "La contaminación del medio marino por desechos plásticos: una revisión" . Marine Pollution Bulletin . 44 (9): 842– 852. Bibcode : 2002MarPB..44..842D . doi : 10.1016/S0025-326X(02)00220-5 . ISSN 0025-326X . PMID 12405208 .  

Lecturas adicionales

  • Comité de Prácticas Prudentes para la Manipulación, Almacenamiento y Eliminación de Productos Químicos en Laboratorios, Consejo Nacional de Investigación (16 de septiembre de 1995). «7. Eliminación de Residuos». Prácticas Prudentes en el Laboratorio: Manipulación y Eliminación de Productos Químicos (libro en línea) . The National Academies Press . págs. 147-150 . ISBN  978-0-309-05229-0.{{cite book}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  • Reciclaje de materiales industriales – Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.
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