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Esquema simplificado del ciclo del plomo . Todos los valores indicados son flujos con unidad de Mg/año; los valores se han obtenido de Cullen y McAlister (2017). [ 1 ] El tamaño...

Esquema simplificado del ciclo del plomo . Todos los valores indicados son flujos con unidad de Mg/año; los valores se han obtenido de Cullen y McAlister (2017). [ 1 ] El tamaño de las flechas es aproximadamente proporcional a su flujo. El principal reservorio de plomo es la corteza y el manto con una concentración de 11–14,8 ppm. [ 1 ] Las fuentes naturales (flechas verdes) de plomo en la atmósfera son erupciones volcánicas, exudados vegetales, incendios forestales, partículas extraterrestres, desintegración radiactiva y meteorización física y química de rocas. [ 2 ] Las principales fuentes antropogénicas (flechas rojas) son la minería y fundición de minerales, la producción de metales no ferrosos, las plataformas de combustión de combustibles fósiles estacionarias y las plataformas de combustión de combustibles fósiles móviles. [ 1 ] Los sumideros (flechas azules) de plomo son la deposición húmeda de aerosoles en la superficie del agua del océano [ 3 ] y el posterior enterramiento en sedimentos profundos. Dado que el plomo es tóxico para la vida, no existen vías metabólicas predominantes. [ 1 ]

El ciclo del plomo es el ciclo biogeoquímico del plomo a través de la atmósfera , la litosfera , la biosfera y la hidrosfera , que se ha visto influenciado por las actividades antropogénicas .

Fuentes naturales de plomo

El plomo (Pb) es un oligoelemento pesado que se forma por la desintegración radiactiva del uranio y el torio . En las rocas de la corteza terrestre, se presenta como el mineral de sulfuro de plomo galena . [ 1 ] Las fuentes naturales de plomo en el ciclo del plomo incluyen el polvo transportado por el viento, la desgasificación volcánica y los incendios forestales. [ 2 ] La meteorización natural de las rocas por agentes físicos y químicos puede movilizar el plomo en los suelos. El plomo movilizado puede reaccionar para formar óxidos o carbonatos. Puede coprecipitar con otros minerales al quedar ocluido mediante adsorción superficial y complejación. [ 4 ]

Ciclo del plomo antropogénico

Las actividades antropogénicas han acelerado la movilización de plomo al medio ambiente. La mayor parte del plomo antropogénico proviene de plantas de fabricación de metales no ferrosos , minería y fundición de minerales, plataformas de combustión de combustibles fósiles fijas y móviles, y baterías de plomo. [ 2 ] [ 5 ] Estas actividades producen partículas de Pb muy finas de tamaño micrométrico que pueden transportarse como aerosoles . Los flujos de plomo antropogénico disminuyeron desde la década de 1980 hasta la década de 2000 como resultado de la regulación global y la prohibición de la gasolina con plomo . [ 6 ] Sin embargo, la producción mundial de plomo ha experimentado un aumento constante en el siglo XXI [ 7 ] .

Acumulación de plomo en el océano

La deposición húmeda elimina el plomo de la atmósfera hacia la superficie oceánica. La precipitación produce la solubilización de aerosoles y el lavado de partículas. Las concentraciones de Pb en los océanos dependen de la deposición húmeda y de la concentración de Pb presente en la atmósfera. [ 3 ] El principal sumidero de plomo es el enterramiento en sedimentos marinos. [ 1 ]

Referencias

  1. 1 2 3 4 5 6 Cullen, Jay T.; McAlister, Jason (2017). 2. Biogeoquímica del plomo. Su liberación al medio ambiente y especiación química . Vol.  17. De Gruyter. doi : 10.1515/9783110434330-002 . ISBN 978-3-11-043433-0. PMID 28731295 . {{cite book}}: |journal=ignorado ( ayuda )
  2. 1 2 3 Pacyna, JM; Pacyna, EG (2011). "Una evaluación de las emisiones globales y regionales de metales traza a la atmósfera de fuentes antropogénicas en todo el mundo" . Environmental Reviews . 9 (4): 269– 298. doi : 10.1139/a01-012 .
  3. ^ Boyle , Eduardo; Lee, Jong-Mi; Echegoyen, Yolanda; Noble, Abigail; Moos, Simone; Carrasco, Gonzalo; Zhao, Ning; Kayser, Richard; Zhang, Jing; Gamo, Toshitaka; Obata, Hajime (2014). "Emisiones antropogénicas de plomo en el océano: el experimento global en evolución" . Oceanografía . 27 (1): 69– 75. doi : 10.5670/oceanog.2014.10 . hdl : 1721.1/87593 . ISSN 1042-8275 . S2CID 129503230 .  
  4. Degryse, F.; Smolders, E.; Parker, DR (2009). "Partición de metales (Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Zn) en suelos: conceptos, metodologías, predicción y aplicaciones – una revisión" . European Journal of Soil Science . 60 (4): 590– 612. doi : 10.1111/j.1365-2389.2009.01142.x . ISSN 1365-2389 . S2CID 95067651 .  
  5. Rauch, Jason N.; Pacyna, Jozef M. (2009). "Ciclos globales de Ag, Al, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb y Zn de la Tierra" . Ciclos biogeoquímicos globales . 23 (2): n/d. Bibcode : 2009GBioC..23.2001R . doi : 10.1029/2008GB003376 . ISSN 1944-9224 . 
  6. Nriagu, Jerome O. (1996). "Una historia de la contaminación global por metales" . Science . 272 ​​(5259): 223– 0. Bibcode : 1996Sci...272..223N . doi : 10.1126/science.272.5259.223 . ISSN 0036-8075 . S2CID 128419670 .  
  7. Kelly, TD; Matos, GR (2014). "Servicio Geológico de los Estados Unidos, Estadísticas históricas de productos minerales y materiales en los Estados Unidos: Serie de datos 140 del Servicio Geológico de los Estados Unidos" . www.usgs.gov .