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Una nueva dimensión en la evaluación de la criticidad de minerales Importancia económica Riesgo de suministro Rareza termodinámica Universal y objectivo.

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Presentación del tema: "Una nueva dimensión en la evaluación de la criticidad de minerales Importancia económica Riesgo de suministro Rareza termodinámica Universal y objectivo."— Transcripción de la presentación:

1 Una nueva dimensión en la evaluación de la criticidad de minerales Importancia económica Riesgo de suministro Rareza termodinámica Universal y objectivo (kJ) Depende del país y es variable 1 ?

2 Sumario Diagrama de Sankey para el balance mineral de la UE sin combustibles fósiles (2011) [ton] 77.1% of total input Aplicación Nr. 2: Análisis de flujo de materiales

3 Sumario Diagrama de rareza para el balance mineral de la UE sin combustibles fósiles (2011) [Mtoe] ] 10.8% of total input Aplicación Nr. 2: Análisis de flujo de materiales Prestando atención a la calidad y no sólo la cantidad de los recursos. Ayuda a orientar políticas de eficiencia en el uso de recursos: Indicadores utilizados en base másica como DMC/GDP =>basados en “exergía”. Objetivos de reciclado, como la Directiva RAES (objetivo de reciclado del 85%), no sólo deberían ir enfocados hacia el reciclaje del Aluminio o Hierro!

4 Título capítulo Deposit type Porphyry Cu-Au Ton. [%] Price [%] Rarity [%] 19802006 Copper99.96 56.681.3 70.3 Gold0.01 3817.4 28.2 Silver0.03 5.41.4 1.5 Aplicación Nr. 3: Asignación de costes La rareza puede utilizarse para asignar costes a co-productos. Sorprendentemente, proporciona un valor objetivo y absoluto cercano a los precios de las MMPP Aplicación financiera!? Source: A. Valero, A. Domínguez and A. Valero (2015). Exergy cost allocation of by-products in the mining and metallurgical industry. Resources, Conservation and Recycling, 102: 128-142

5 5 Aplicación Nr. 4: Cuenta atrás exergética Source: A. Valero and A. Valero (2014). Thanatia: the Destiny of the Earth’s mineral resources. World Scientific Publishing Reservas

6 6 Source: A. Valero and A. Valero (2014). Thanatia: the Destiny of the Earth’s mineral resources. World Scientific Publishing Recursos mundiales Aplicación Nr. 4: Cuenta atrás exergética

7 El pico de los recursos podría aparecer antes de que termine el s. XXI! Source: A. Valero and A. Valero (2014). Thanatia: the Destiny of the Earth’s mineral resources. World Scientific Publishing Considerar recursos en vez de reservas desplaza el pico en 50 años de media

8 ¿Cuánto es la pérdia exergética asociada a la dispersión mineral? 8 DE LA TUMBA A LA CUNA Una visión del 2º Ppio sobre recursos minerales: la cesta de “uso y pérdida” Source: A. Valero and A. Valero (2014). Thanatia: the Destiny of the Earth’s mineral resources. World Scientific Publishing CO2 and H20=> Thanatia Dispersión => Thanatia

9 Cuestiones… ¿Cómo es posible que no se realicen cuentas globales de la degradación de los recursos críticos y valiosos? 9

10 La contabilidad convencional no da cuenta de la dispersión (deudas a la Naturaleza). PIB y otros indicadores económicos no tienen en cuenta el hecho de que las futuras generaciones no tendrán disponibles minerales concentrados. Proponemos pues una adenda al “system of environmental economic accounts” de las NNUU basado en la termodinámica: (System of Environmental- Thermo-Economic Accounting). ¿Nos apoyaríais en esta propuesta? Aplicación Nr. 5: SETEA: Adenda al sistema de cuentas económico-ambientales 10

11 Llamamiento a la UE y NNUU Calling for a better preservation of the Earth's resources endowment and the use of the laws of Thermodynamics for the assessment of energy and material resources as well as the planet's dissipation of energy. 11 Signed by 31 scientists. International Journal of Thermodynamics. 16(3), 2013 ¿Lo firmaríais? aliciavd@unizar.es

12 5. REFLEXIONES FINALES 12

13 1) Nuestro planeta se dirige hacia el agotamiento mineral (las mejores minas ya se han extraído y sus minerales dispersados en la biosfera) Esto no es fatalismo sino ciencia. Termodinámica Reflexiones finales 13

14 2) Esta progresión es irreversible, y la acción humana la está acelerando. Volver al estado inicial sólo podría realizarse con la acción del Sol y el calor interno de la Tierra durante eones. Reflexiones finales 14

15 Las edades del hombre Rare Material intensity Years 10000 BC3300 BC1300 BC1500 AC1900 1940 19502xxx (?) Stone Age Bronze Age Iron Age Coal Age Oil Age Nuclear Age Stone Age Periodic Table Age

16 3) Esta progresión podría desacelerarse con una gestión apropiada de los recursos abióticos. Se necesita una visión y decisiones globales. Desafortunadamente estas necesidades están alejadas del pensamiento político actual. Reflexiones finales 16

17 4) “Eficiencia y suficiencia” ambas son necesarias, esto implica que “Tecnología y Ética” deben ir de la mano. La tecnología no es nunca suficiente y en algunos casos puede ser más destructiva que creativa. Reflexiones finales 17

18 Moverse hacia la Re-Economía/ Economía Circular

19 Make non-renewable resources re-newable Give new life to the end of life Move towards the Re-Economy/Circular Economy Re-Economía

20 5) La economía circular es un precioso mito, pero el 2º Ppio es inevitable: “En cada ciclo de los materiales algo se pierde porque es inalcanzable el reciclado completo y barato. Sólo podemos aspirar a una economía espiral. Cuantas más espirales, más alejados estamos de llegar a Thanatia. Podemos proponer un árbol fractal para cada elemento Reflexiones finales 20

21 Ha llegado la hora en el que la humanidad debe gestionar adecuadamente sus recursosno renovables, con inteligencia y orden, de tal manera que aunque sean finitos, puedan contabilizarse adecuadamente Reflexiones finales SE ESTÁ AGOTANDO EL TIEMPO, DEMOS LA VUELTA AL RELOJ DE ARENA!!! 21

22 22 La sostenibilidad es un viaje, Thanatia un destino! On youtube (Spanish): https://www.youtube.com/watch?v=M6qi4bKRPe0https://www.youtube.com/watch?v=M6qi4bKRPe0 On youtube (English): https://www.youtube.com/watch?v=76eUJxPaqFUhttps://www.youtube.com/watch?v=76eUJxPaqFU

23 Sede de CIRCE– Campus Río Ebro - Zaragoza 200 personas trabajando por la innovación y el desarrollo sostenible GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

24 24 xc[g/g]xm[g/g]BonusMining and conc.Smelting and refiningThermodynamic rarity Aluminium - Bauxite (Gibbsite)1.38E-037.03E-01627.3410.5523.87637.89 Antimony (Stibnite)2.75E-075.27E-02474.491.4012.00475.89 Arsenic (Arsenopyrite)4.71E-062.17E-02399.849.0019.00408.84 Beryllium (Beryl)3.22E-057.80E-02252.737.20450.00259.93 Bismuth (Bismuthinite)5.10E-082.46E-03489.223.6052.80492.82 Cadmium (Greenockite)1.16E-071.28E-045898.41263.92278.526162.32 Cerium (Monazite)1.03E-043.00E-0497.19523.05 620.24 Chromium (Chromite)1.98E-046.37E-014.540.0836.274.62 Cobalt (Linnaeite)5.15E-091.90E-0310871.929.20129.0010881.12 Copper (Chalcopyrite)6.64E-051.67E-02110.3828.8221.45139.20 Fluorite1.12E-052.50E-01182.661.45-184.11 Gadolinium-Monazite1.30E-043.00E-04478.053607.25-4085.30 Gallium (in Bauxite)1.76E-055.00E-05144828.05610000.00-754828.05 Germanium (in Zinc)1.41E-063.00E-0323749.11497.95-24247.07 Gold1.28E-092.24E-06583668.40107751.82-691420.22 Gypsum1.26E-048.00E-0115.410.20-15.61 Indium (in Zinc)5.61E-084.50E-04360597.523319.70-363917.21 Iron ore (Hematite)9.66E-047.30E-0117.750.7013.4318.45 Lanthanum-Monazite1.30E-043.00E-0439.33296.75-336.08 Lead (Galena)6.67E-062.37E-0236.620.893.2837.51 Lime8.00E-036.00E-012.620.365.762.98 Lithium (Spodumene)3.83E-048.04E-01545.8312.50420.00558.33 Manganese (Pyrolusite)4.90E-055.00E-0115.640.1657.4415.80 Mercury (Cinnabar)5.73E-084.41E-0328298.00157.00252.0028455.00 Molybdenum (Molybdenite)1.83E-065.01E-04907.91136.0012.001043.91 Neodymium-Monazite1.30E-043.00E-0478.42591.70-670.12 Nickel (sulphides) Pentlandite5.75E-053.36E-02761.0315.50100.00776.53 Nickel (laterites) Garnierite4.10E-064.42E-02167.491.72412.00169.21 Phosphate rock (Apatite)4.03E-045.97E-030.350.294.610.64 Potassium (Sylvite)2.05E-063.99E-011224.213.07N.A.1227.28 Praseodymium-Monazite7.10E-063.00E-04577.08296.28-873.35 Rhenium1.98E-102.33E-04102931.44156.00-103087.44 Silicon (Quartz)2.29E-016.50E-010.730.7276.001.45 Silver (Argentite)1.24E-084.27E-067371.411281.42284.768652.83 Sodium (Halite)5.89E-042.00E-0144.073.2539.6047.33 Tantalum (Tantalite)1.58E-077.44E-03482827.993082.838.14485910.82 Tellurium-Tetradymite5.00E-091.00E-062235698.90589366.0539.202825064.96 Tin (Cassiterite)2.61E-066.09E-03426.3515.2311.36441.59 Titanium (Ilmenite)4.71E-032.42E-024.517.25128.1411.76 Titanium (Rutile)2.73E-042.10E-038.8213.79243.8422.61 Uranium (Uraninite)1.51E-063.18E-03901.40188.77N.A.1090.17 Vanadium9.70E-052.00E-021055.30136.00381.001191.30 Wolfram (Scheelite)2.67E-068.94E-037429.28213.00381.007642.28 Yttrium-Monazite1.30E-043.00E-04158.801198.25-1357.05 Zinc (Sphalerite)9.96E-056.05E-0224.791.4940.4126.29 Zirconium (Zircon)3.88E-044.02E-03654.43738.50633.001392.93


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