Una revisión acerca de los tratamientos aplicados a los residuos peligrosos generados en la industria del petróleo y gas
| dc.contributor.advisor | Murcia Fandiño, Jonathan Steven | |
| dc.contributor.author | Rojas Monzón, Valentina | |
| dc.contributor.corporatename | Universidad Santo Tomás | |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001512364 | |
| dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?hl=es&pli=1&user=9V7e_MsAAAAJ | |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1849-6847 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-12T22:39:15Z | |
| dc.date.available | 2025-09-12T22:39:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-21 | |
| dc.description | La producción mundial de petróleo, que a finales de 2023 alcanzó aproximadamente 95 millones de barriles por día, genera una gran cantidad de residuos peligrosos que representan un desafío ambiental. En la industria del petróleo y gas, actividades como la exploración, perforación, extracción, refinación y distribución producen desechos tales como lodos oleosos, aguas contaminadas con hidrocarburos y metales pesados, así como emisiones atmosféricas como el metano. Estos residuos impactan negativamente en los ecosistemas, la salud humana y las comunidades del área de influencia de operación. En este contexto, la presente investigación tiene como objetivo realizar una revisión sistemática de los tratamientos aplicados a los residuos peligrosos generados en esta industria, analizando principalmente, los tratamientos físico-químicos, biológicos y térmicos. Se destacan procesos como la biorremediación, la fitorremediación, la incineración, la pirolisis, la termólisis, la desorción térmica, así como tratamientos con membranas y materiales absorbentes. Estos métodos ofrecen diversas ventajas, aunque su eficacia depende de factores como la composición del residuo, las condiciones ambientales, los costos y la viabilidad técnica. En este estudio, se concluye que, si bien existen tratamientos efectivos para reducir el impacto de los residuos peligrosos, es importante promover una gestión integral, sostenible y contextualizada, que combine eficiencia técnica, rigurosidad normativa y compromiso socioambiental de la industria petrolera. | |
| dc.description.abstract | Global oil production, which by the end of 2023 reached approximately 95 million barrels per day, generates a large amount of hazardous waste that poses a significant environmental challenge. In the oil and gas industry, activities such as exploration, drilling, extraction, refining, and distribution produce waste such as oily sludge, water contaminated with hydrocarbons and heavy metals, as well as atmospheric emissions like methane. These wastes negatively affect ecosystems, human health, and the communities within the operational area of influence. In this context, the present research aims to conduct a systematic review of the treatments applied to hazardous waste generated in this industry, focusing mainly on physicochemical, biological, and thermal treatments. Highlighted processes include bioremediation, phytoremediation, incineration, pyrolysis, thermolysis, thermal desorption, as well as treatments using membranes and absorbent materials. These methods offer various advantages, although their effectiveness depends on factors such as the waste composition, environmental conditions, costs, and technical feasibility. This study concludes that, although effective treatments exist to reduce the impact of hazardous waste, it is essential to promote an integrated, sustainable, and context-specific management approach that combines technical efficiency, regulatory rigor, and socio-environmental commitment from the oil industry. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero Ambiental | spa |
| dc.description.domain | http://www.ustavillavicencio.edu.co/home/index.php/unidades/extension-y-proyeccion/investigacion | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Rojas Monzon, V. (2025). Una revisión acerca de los tratamientos aplicados a los residuos peligrosos generados en la industria del petróleo y gas. [Trabajo de grado, Universidad Santo Tomas]. Repositorio Institucional. | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/69596 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.publisher.branch | CRAI-USTA Villavicencio | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Ambiental | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado de Ingeniería Ambiental | spa |
| dc.relation.references | Abarca, L., Maas, G., & Hogland, W. (2015). Desafíos en la gestión de residuos sólidos para las ciudades de países en desarrollo. Revista Tecnología en Marcha, 28(2), 141-168. https://doi.org/10.18845/tm.v28i2.2340 | |
| dc.relation.references | Albeldawi, M. (2023). Environmental impacts and mitigation measures of offshore oil and gas activities (I. A. Hussein & M. Mahmoud, Eds.; Vol. 78). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-99285-5.00002-8 | |
| dc.relation.references | Argumedo, C. J. (2018). Degradación De Residuos Aceitosos Provenientes De Actividades Mineras En La Guajira, Colombia. Revista Politécnica, 14(26), 42-51. https://doi.org/10.33571/rpolitec.v14n26a4 | |
| dc.relation.references | Arias, J. A. (2017). Contaminación de suelos y aguas por hidrocarburos en Colombia. Análisis de la fitorremediación como estrategia biotecnológica de recuperación. Revista de Investigación Agraria y Ambiental, 8(1), 151-167. https://doi.org/10.22490/21456453.1846 | |
| dc.relation.references | Aristizabal, J. N. C. (2021). Efectos adversos morfológicos en exposición hiperaguda a lodos de perforación en base agua en Hydractinia symbiolongicarpus (Familia: Hydractiniidae). Acta Biológica Colombiana, 26(3), 303-311. https://doi.org/10.15446/abc.v26n3.85300 | |
| dc.relation.references | Ariza, B. I. (2008). Fundamentos teóricos de la termólisis aplicada al tratamiento de desechos sólidos (Biblioteca Central USAC) [Académico / Investigación, Universidad de San Carlos de Guatemala]. 08_1059_Q.pdf. | |
| dc.relation.references | Benites, A. M., & Rivero, J. F. (2023). Biorremediación de Agua y Suelo Contaminados por Residuos Orgánicos de Petróleo en Iquitos. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(5). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i5.8291 | |
| dc.relation.references | Betancur, J. A. Á., Acevedo, L. D. V., & Medina, Ó. J. S. (2022). Método rápido para la evaluación del riesgo químico por inhalación y contacto asociado al manejo de residuos peligrosos (Respel). Luna Azul, 54, 1-17. https://doi.org/10.17151/luaz.2022.54.1 | |
| dc.relation.references | Brejea, R., Boroș, M., Roșca, S., Traian, J. E., Budău, R., Borza, I. M., & Păcurar, I. (2023). Bioremediation of Oil Contaminated Soil and Restoration of Land Historically Polluted with Oil Products in the Agricultural Circuit in the Plain and Western Hills, Romania. Applied Sciences, 13(18), 10245. https://doi.org/10.3390/app131810245 | |
| dc.relation.references | Cambarieri, L., Pucci, G. N., & Acuña, A. J. (2021). Optimización de un proceso de bioestimulación en un suelo de Río Gallegos, Argentina, para su utilización en biorremediación de hidrocarburos. Ecosistemas, 30(1), 2084-2084. https://doi.org/10.7818/ECOS.2084 | |
| dc.relation.references | Cárdenas, G., & Molina Pérez, F. J. (2022). Alternativas para tratar lodos originados en sistemas de tratamiento de aguas residuales: Una revisión. Ingeniería, 27(3). https://www.redalyc.org/journal/4988/498873733007/html/ | |
| dc.relation.references | Carvalho, E. M. C., Muniz, W. L. A., Cardoso, M. S., Pereira, N. C., & Andrade, M. G. (2021). Processos enzimáticos na biorremediação e fitorremediação de petróleo em sedimentos de manguezal: Uma revisão. Research, Society and Development, 10(11), e526101119944-e526101119944. https://doi.org/10.33448/rsd-v10i11.19944 | |
| dc.relation.references | Drzewicz, P., Nałęcz, G., Drobniewska, A., Zgadzaj, A., Smoliński, A., Krzan, M., & Starzycka, A. (2019). Toxicological Evaluation of Thermal Treatment of Drilling Waste from Shale Gas Exploration in Poland. Ecological Chemistry and Engineering S, 26(1), 45-57. https://doi.org/10.1515/eces-2019-0004 | |
| dc.relation.references | Feichtner, M. F. (2020). Toxic Ghost Acres, o la dinámica de la eliminación de desechos de producción de petróleo en la Amazonía ecuatoriana, de los años setenta a noventa. Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña (HALAC) Revista de La Solcha, 10(1), 23-51. https://doi.org/10.32991/2237-2717.2020v10i1.p23-51 | |
| dc.relation.references | Ferrari, L., Flores Hernández, J. R., & Hernández Martínez, D. (2024). A 20 años del pico del petróleo en México: Análisis del sector hidrocarburos e implicaciones para el futuro energético nacional. Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 41(1), 66-86. https://doi.org/10.22201/cgeo.20072902e.2024.1.1770 | |
| dc.relation.references | Garcia-Chevesich, P. A., Morale, L., Romero, G., Arenazas, A.-R., Armando, Ticona, J., Pizarro, R., Vanzin, G., & and Sharp, J. O. (2024). Constructed wetlands to treat polluted waters in Latin America and the Caribbean. International Journal of Water Resources Development, 40(5), 906-914. https://doi.org/10.1080/07900627.2024.2341272 | |
| dc.relation.references | González, D. R., Acosta, D. A., Martínez, G. R., & Pentón, Y. B. (2024). Una Contribución para el Modelado de Viscosidad de Petróleo Pesado en Condiciones de Operación de Pozo. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 8(1), 3974-3986. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i1.9747 | |
| dc.relation.references | Guerrero, M. E. (2018). Ruptura de Oleoductos por Interferencia Externa, Daño Ambiental y Sostenibilidad en Colombia. Producción + Limpia, 7-13. https://doi.org/10.22507/pml.v13n2a1 | |
| dc.relation.references | Hernández, I., Navas, G., & Infante, C. (2017). Fitorremediación De Un Suelo Contaminado Con Petróleo Extra Pesado Con Megathyrsus Maximus. Revista Internacional de Contaminación Ambiental, 33(3), 495-503. https://doi.org/10.20937/rica.2017.33.03.12 | |
| dc.relation.references | James, M., Camacho, S., & Fraser, R. (2022). Waste Management in the Oil and Gas Industry in Guyana: A Qualitative Study. Journal of Geography, Environment and Earth Science International, 20-39. https://doi.org/10.9734/jgeesi/2022/v26i830366 | |
| dc.relation.references | Johnson, O. A., & Affam, A. C. (2019). Petroleum sludge treatment and disposal: A review. Environmental Engineering Research, 24(2), 191-201. https://doi.org/10.4491/eer.2018.134 | |
| dc.relation.references | Jurado, C. B., Bejarano, H. F., Salcedo, V. E., & Sánchez, M. M. (2017). La volatilidad del precio del petróleo: Sus efectos en la economía ecuatoriana en la última década. 3c Empresa: investigación y pensamiento crítico, 6(2), 33-45. http://dx.doi.org/10.17993/3cemp.2017.060230.33-45 | |
| dc.relation.references | Karpan, B., Abdul, A. A., & Taieb, M. K. (2021). Waste-to-energy: Coal-like refuse derived fuel from hazardous waste and biomass mixture. Process Safety and Environmental Protection, 149, 655-664. https://doi.org/10.1016/j.psep.2021.03.009 | |
| dc.relation.references | Maldonado, A., Sánchez, C., Osorio-Hernández, E., López-Santillán, J. A., & Estrada-Drouaillet, B. (2016). Biorremediación de lodos de fractura hidráulica. Mexican Journal of Biotechnology, 1(2), 29-47. https://doi.org/10.29267/mxjb.2016.1.2.29 | |
| dc.relation.references | Manzanarez, L. A. (2022). Alternativas de recuperación para los aceites lubricantes usados. Epistemus (Sonora), 16(32). https://doi.org/10.36790/epistemus.v16i32.222 | |
| dc.relation.references | Mendarte, C., Alarcón, A., & Ferrera, R. (2021). Fitorremediación: Alternativa biotecnológica para recuperar suelos contaminados con DDT. Una revisión. TIP. Revista especializada en ciencias químico-biológicas, 24. https://doi.org/10.22201/fesz.23958723e.2021.326 | |
| dc.relation.references | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2022). Residuos Peligrosos [Institucional / Gubernamental]. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. https://www.minambiente.gov.co/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/residuos-peligrosos/ | |
| dc.relation.references | Monje, C. A. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa guía didáctica. Universidad Surcolombiana. https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w25070w/Seman2/Guia_didactica_CAP1.pdf | |
| dc.relation.references | Mukjang, N., Chitov, T., Mhuantong, W., Champreda, V., Pathom-aree, W., Sattayawat, P., & Bovonsombut, S. (2022). Bacterial Communities Associated with Crude Oil Bioremediation through Composting Approaches with Indigenous Bacterial Isolate. Life, 12(11), 1712. https://doi.org/10.3390/life12111712 | |
| dc.relation.references | Muñoz, A. L., Franco, C. A., Triviño, H. F., & Álvarez, R. (2017). Evaluación de la gestión de residuos peligrosos (RESPEL) y sus implicaciones en el desarrollo sostenible de las actividades productivas en cinco municipios del departamento del Quindío, Colombia. Revista Luna Azul, 44, 334-347. DOI: 10.17151/luaz.2017.44.20 | |
| dc.relation.references | Muñoz, K. M., Valencia, G. A., Pérez, B., & Ortega, L. D. (2024). Tagetes erecta y Azotobacter vinelandii inmovilizadas para la biorremediación de diésel en suelos agrícolas. Revista internacional de contaminación ambiental, 40. https://doi.org/10.20937/rica.54904 | |
| dc.relation.references | Nemati, B., Baneshi, M. M., Akbari, H., Dehghani, R., & Mostafaii, G. (2024). Phytoremediation of pollutants in oil-contaminated soils by Alhagi camelorum: Evaluation and modeling. Scientific Reports, 14(1), 5502. https://doi.org/10.1038/s41598-024-56214-y | |
| dc.relation.references | Ogbonna, D. N., Nrior, R. R., & Ezinwo, F. E. (2019). Bioremediation Efficiency of Bacillus amyloliquefaciens and Pseudomonas aeruginosa with the Nutrient Amendment on Crude Oil Polluted the Soil. Microbiology Research Journal International, 1-13. https://doi.org/10.9734/mrji/2019/v29i530175 | |
| dc.relation.references | Olabode, V., & Mubarak, G. (2024). Impacts of petroleum refinery emissions on the health and safety of local residents. Revista de contaminación del aire y salud, 7(1), 69-80. https://doi.org/10.18502/japh.v7i1.8921 | |
| dc.relation.references | Owen, P. (2025, marzo 20). Ecopetrol: Whistleblower reveals Colombia oil giant’s ‘awful’ pollution [Informativo institucional/periodistica digital]. Organización de medios de comunicación pública del Reino Unido. https://www.bbc.com/news/articles/crewlj11jljo | |
| dc.relation.references | Panchenko, L., Muratova, A., Dubrovskaya, E., Golubev, S., & Turkovskaya, O. (2023). Natural and Technical Phytoremediation of Oil-Contaminated Soil. Life, 13(1), 177. https://doi.org/10.3390/life13010177 | |
| dc.relation.references | Pereira, C. R., & Guarieiro, L. L. N. (2019). Impacto en la salud humana de las partículas provenientes de la contaminación del aire. Blucher Engineering Proceedings, 6(3), 886-892. https://doi.org/10.5151/siintec2019-111 | |
| dc.relation.references | Pérez, I., & Romero, F. M. (2015). Uso de parámetros indirectos para la evaluación de la contaminación de suelos por metales pesados en una zona minera de San Luis Potosí, México. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 67(1), 1-12. https://doi.org/10.18268/BSGM2015v67n1a1 | |
| dc.relation.references | Ramírez, A. T. O., Maldonado, D. F. M., & Rodríguez, E. D. O. (2019). Revisión general de la producción elevada de agua en la industria del petróleo. Fuentes, el reventón energético, 17(2), 39-50. https://doi.org/10.18273/revfue.v17n2-2019005 | |
| dc.relation.references | Rodríguez, A., Zárate Villarroe, S. G., Bastida Codina, A., Rodríguez Gonzales, A., Zárate Villarroe, S. G., & Bastida Codina, A. (2022). Biodiversidad bacteriana presente en suelos contaminados con hidrocarburos para realizar biorremediación. Revista de Ciencias Ambientales, 56(1), 178-208. https://doi.org/10.15359/rca.56/1.9 | |
| dc.relation.references | Rosero, D. A., & Rentería, M. A. (2019). Estudios sobre la biorremediación en Colombia. Hechos Microbiológicos, 10(1-2), 39-48. https://doi.org/10.17533/udea.hm.v10n1a05 | |
| dc.relation.references | Santamaría Orozco, D. M., Amezcua Allieri, M. A., & Carrillo Hernández, T. de J. (2009). Generación de petróleo mediante experimentos de pirólisis: Revisión sobre el conocimiento actual. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 61(3), 353-366. DOI: 10.18268/BSGM2009v61n3a5 | |
| dc.relation.references | Silva, R. R., Díaz, M. Á. D., Reyes, C. C., González, J. M., & Martín, Y. B. S. (2023). Caracterización de cortes de perforación contaminados con diésel y su tratamiento. Afinidad. Journal of Chemical Engineering Theoretical and Applied Chemistry, 80(599), 181-186. https://doi.org/10.55815/417972 | |
| dc.relation.references | Souza, E. S., Becker, B. R., Vieira-da-Motta, O., & Almeida, J. C. de A. (2024). Oil spill bioremediation strategies in Brazilian tropical seawater—The role of polycyclic aromatic hydrocarbons degradation. CLEAN: Soil, Air, Water, 52, 2300081. https://doi.org/10.1002/clen.202300081 | |
| dc.relation.references | Suárez, A. B., López, A. P., & Galindo, E. J. (2023). Análisis del proceso de tratamiento de crudo en una unidad de producción empresarial de base. Mare Ingenii, 5(2), 4-18. https://doi.org/10.52948/mare.v5i2.938 | |
| dc.relation.references | Tejada, C., Villabona Ortiz, Á., & Garcés Jaraba, L. (2015). Adsorción de metales pesados en aguas residuales usando materiales de origen biológico. TecnoLógicas, 18(34), 109-123. DOI: https://doi.org/10.22430/22565337.209 | |
| dc.relation.references | Thong, O., Ibrahim, A., Rahim, H. A., Yong, W. J., & Ismail, N. (2021). A Review of Crude Oil Extraction Methods from Petroleum Sludge. International Journal of Engineering Technology and Sciences, 8(1), 40-50. https://doi.org/10.15282/ijets.8.1.2021.1006 | |
| dc.relation.references | Tözüm, S. (2022). Investigation of the treatability of essential oil industry wastewater using Fenton oxidation process. Desalination and Water Treatment, 267, 52-61. https://doi.org/10.5004/dwt.2022.28663 | |
| dc.relation.references | United States Environmental Protection Agency. (2001). Guía del ciudadano para la desorción térmica (EPA 542-F-01-005; Serie de Guías Del Ciudadano, p. 2). United States Environmental Protection Agency. https://www.epa.gov/superfund/sites | |
| dc.relation.references | Velásquez, J. A. (2017). Contaminación de suelos y aguas por hidrocarburos en Colombia. Análisis de la fitorremediación como estrategia biotecnológica de recuperación. Revista de Investigación Agraria y Ambiental, 8(1). https://doi.org/10.22490/21456453.1846 | |
| dc.relation.references | Velázquez, A. M. (2025). Diagnóstico y propuesta de manejo de residuos peligrosos en una empresa transportista de Ciudad Juárez, Chihuahua. Quivera. Revista de Estudios Territoriales, 27(1), 181-198. DOI: https://doi.org/10.36677/qret.v27i1.24352 | |
| dc.relation.references | Yang, P., Zhang, L. J., Wang, X. J., & Wang, Z. L. (2020). Exploring the management of industrial hazardous waste based on recent accidents. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 67, 104224. https://doi.org/10.1016/j.jlp.2020.104224 | |
| dc.relation.references | Zand, J. V. D. C. V. de, Baggio, D. K., Brum, A. L., Rosa, M. B. da, & Rodrigues, N. B. (2023). La variación de las acciones del sector petrolero en relación al precio del barril de petróleo. Horizontes Empresariales, 22(1). https://doi.org/10.22320/hem.v22i1.6022 | |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 2.5 Colombia | en |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject.keyword | Hazardous waste | |
| dc.subject.keyword | Oil and gas | |
| dc.subject.keyword | Biological treatments | |
| dc.subject.keyword | Physicochemical treatments | |
| dc.subject.keyword | Thermal treatments | |
| dc.subject.lemb | Residuos peligrosos - Tratamiento | |
| dc.subject.lemb | Petróleo - Residuos peligrosos | |
| dc.subject.lemb | Impacto ambiental - Hidrocarburos | |
| dc.subject.lemb | Administración de residuos peligrosos - Biorremediación | |
| dc.subject.lemb | Fisicoquimica - Tratamientos | |
| dc.subject.lemb | Ingeniería Ambiental - Investigaciones | |
| dc.subject.lemb | Tesis y Disertaciones académicas | |
| dc.subject.proposal | Residuos peligrosos | |
| dc.subject.proposal | Petróleo y gas | |
| dc.subject.proposal | Tratamientos biológicos | |
| dc.subject.proposal | Tratamientos físico | |
| dc.subject.proposal | Químicos | |
| dc.subject.proposal | Tratamientos térmicos | |
| dc.title | Una revisión acerca de los tratamientos aplicados a los residuos peligrosos generados en la industria del petróleo y gas | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.category | Formación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.drive | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2025valentinarojas.pdf
- Tamaño:
- 484.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Autorizacion Facultad
- Tamaño:
- 536.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Autorizacion Estudiante
- Tamaño:
- 699.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 807 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

