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Estado actual de la evaluación del ciclo de vida ambiental en procesos de soldadura manual por arco metálico (MMAW)

Introducción: en la actualidad la soldadura es uno de los procesos de fabricación más importante en el sector manufacturero, pues une dos o más piezas mediante calentamiento o mediante procesos de fundición, aplicando o no presión. La finalidad de la fabricación por procesos de soldadura es unir materiales para que cumplan requisitos o necesidades de servicio sin que ello implique costo elevados, implicaciones negativas al medio ambiente o efectos adversos a los trabajadores. Es por ello que la evaluación del ciclo de vida (ACV) es una metodología que se aplican a nivel ingenieril para evaluar los distintos impactos ambientales de las tecnologías de soldadura, esta metodología ha sido aplicada en procesos de soldadura manual por arco metálico (MMAW), en donde el consumo excesivo de recursos como electrodos y energía necesaria para fundir los consumibles contribuyen a la generación de impactos ambientales negativos, siendo procesos potenciales de calentamiento global, de creación de ozono fotoquímico y eutrofización. Objetivo: investigar el avance en el estado del arte de las evaluaciones del ciclo de vida ambiental en procesos de soldadura MMAW. Resultados: los resultados del análisis de ciclo de vida ambiental indican que, para un cordón de soldadura de 1 metro de longitud mediante el proceso MMAW se consume mayor cantidad de recursos, como materiales de relleno y revestimientos de electrodos, además de un mayor consumo de energía eléctrica por parte de la máquina de soldar, lo que contribuye a impactos ambientales comparativamente mayores a los generados en otros procesos de soldadura. Conclusiones: se concluyó que la baja velocidad de soldadura y tasa alta de deposición conducen a tiempos elevados de soldadura en procesos MMAW, en consecuencia, la baja productividad y el exceso de recursos generan un mayor impacto al medio ambiente.

Luis Stalin López Telenchana, Edison Alejandro Estrella Vargas, Cristhian Leodan Fajardo Maigua, Luis Ángel Sáenz Hidalgo

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