Impacto ambiental de diferentes sectores productivos de Costa Rica
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Resumen
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) consiste en la identificación y valoración de los impactos potenciales de proyectos respecto a los componentes físicos, químicos, biológicos, culturales, económicos y sociales, con el fin de que mediante la planificación y la correcta toma de decisiones se desarrollen aquellas actuaciones más compatibles con el ambiente. Además, representa un mecanismo acondicionado a la realidad global actual, que permite el control y seguimiento de la gestión ambiental de forma integral. A pesar de ser una temática ampliamente desarrollada, en múltiples ocasiones su aplicación no es comprendida a plenitud ante la pluralidad de sectores productivos que contempla su aplicación, entre otros aspectos. En Costa Rica, el proceso de evaluación ambiental lo fiscaliza la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); entre los instrumentos de fiscalización se dispone del formulario ambiental denominado “Formulario D-1”, en el cual, el futuro desarrollador de la obra, actividad o proyecto evidencia los impactos ambientales y sociales a generar por parte de la actividad a desarrollar. En el presente trabajo de investigación se desarrolló una evaluación del impacto ambiental de diferentes sectores productivos en Costa Rica a partir de formularios D-1 ingresados a la SETENA durante los años 2018 y 2019. En total se analizaron 125 formularios de futuros proyectos a desarrollar. El sector industrial denominado “Explotación de minas y canteras” presenta el mayor valor de impacto ambiental (271,27). Por su parte el sector industrial con menor valor de impacto ambiental (94,64) corresponde a “Electricidad, gas y agua”.
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Citas
[2] G. He, L. Zhang, and Y. Lu, “Environmental impact assessment and environmental audit in large-scale public infrastructure construction: The case of the qinghai-tibet railway,” Environ. Manage., vol. 44, no. 3, pp. 579–589, Sep. 2009.
[3] A. Enshassi, B. Kochendoerfer, and E. Rizq, “Evaluación de los impactos medioambientales de los proyectos de construcción,” Rev. Ing. Constr., vol. 29, no. 3, pp. 234–254, Dec. 2014.
[4] J. C. Mora-Barrantes, O. M. Molina-León, and J. P. Sibaja-Brenes, “Aplicación de un método para evaluar el impacto ambiental de proyectos de construcción de edificaciones universitarias,” Rev. Tecnol. en Marcha, vol. 29, no. 3, p. 132, 2016.
[5] J. C. Mora Barrantes, J. P. Sibaja Brenes, G. Piedra Marín, and Ó. Molina León, “Environmental impact assesment of 17 construction projects in various university campuses,” Int. J. Environ. Impacts, vol. 1, no. 4, pp. 433–449, 2018.
[6] “Decreto Ejecutivo N° 34375-MINAE,” Procuraduría General de la República, 2007. .
[7] W. Fan et al., “Life cycle environmental impact assessment of circular agriculture: A case study in Fuqing, China,” Sustain., vol. 10, no. 6, p. 1810, May 2018.
[8] E. Moreno-Jiménez et al., “Screening risk assessment tools for assessing the environmental impact in an abandoned pyritic mine in Spain,” Sci. Total Environ., vol. 409, no. 4, pp. 692–703, Jan. 2011.
[9] J. Moyé, T. Picard-Lesteven, L. Zouhri, K. El Amari, M. Hibti, and A. Benkaddour, “Groundwater assessment and environmental impact in the abandoned mine of Kettara (Morocco),” Environ. Pollut., vol. 231, pp. 899–907, Dec. 2017.
[10] E. A. Nanaki, C. J. Koroneos, and G. A. Xydis, “Environmental impact assessment of electricity production from lignite,” Environ. Prog. Sustain. Energy, vol. 35, no. 6, pp. 1868–1875, Nov. 2016.
[11] M. Marzouk and S. Azab, “Environmental and economic impact assessment of construction and demolition waste disposal using system dynamics,” Resour. Conserv. Recycl., vol. 82, pp. 41–49, 2014.
[12] O. Schwab, P. Bayer, R. Juraske, F. Verones, and S. Hellweg, “Beyond the material grave: Life Cycle Impact Assessment of leaching from secondary materials in road and earth constructions,” Waste Manag., vol. 34, no. 10, pp. 1884–1896, 2014.
[13] M. M. Abreu, M. J. Matias, M. C. F. Magalhães, and M. J. Basto, “Impacts on water, soil and plants from the abandoned Miguel Vacas copper mine, Portugal,” J. Geochemical Explor., vol. 96, no. 2–3, pp. 161–170, 2008.
[14] K. El Amari, P. Valera, M. Hibti, S. Pretti, A. Marcello, and S. Essarraj, “Impact of mine tailings on surrounding soils and ground water: Case of Kettara old mine, Morocco,” J. African Earth Sci., vol. 100, pp. 437–449, 2014.
[15] T. W. Johnson, “Comparison of environmental impacts of steel and concrete as building materials using the life cycle assessment method,” Massachusetts Institute of Technology, 2006.
[16] R Core Team. R: A Language & Environment for Statistical Computing; R Foundation for Statistical Computing: Vienna, Austria, 2018
[17] H. Wickham. “ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis,”. Springer-Verlag New York, 2017.