Las grandes cantidades de residuos provenientes de los teléfonos móviles se
han convertido en una preocupación en el ámbito global, es por eso que este
estudio tiene como objetivo tomar conocimiento de los elementos necesarios
para poder realizar la gestión ambiental de dichos residuos: Para ello se revisó
           
como la legislación global y nacional respecto de este tema. Como resultado,
se obtuvo el estado del arte del tema incluyendo la magnitud de los residuos
sólidos de la telefonía móvil, los tipos de residuos de las baterías de respaldo de


lineamientos internacionales para la gestión de los residuos. Como conclusión,
se puede señalar que se ha demostrado que los residuos sólidos de la telefonía

internacionales para gestionar los residuos sólidos de la telefonía móvil, los que
podrían servir de base para la normativa peruana.
Palabras clave: Residuos teléfonos, baterías teléfonos, baterías estaciones
bases, WEEE, residuos electrónicos.


the necessary elements to carry out the environmental management of these


PAIDEIA XXI
Vol. 3, Nº 4, Lima, diciembre 2013, pp. 60-69
Resumen
Abstract
LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS DE LA TELEFONÍA MÓVIL
Víctor Manuel Cruz Ornetta
La gestión ambiental de los residuos sólidos de la telefonía móvil
61
PAIDEIA XXI
INTRODUCCIÓN
Cada año se generan entre 20 a 50
millones de toneladas de residuos elec-
trónicos alrededor del mundo, consti-
tuyendo los residuos sólidos con ma-
yor velocidad de crecimiento, llegando
al 1 % del total desechado en el mundo
entero (UNEP). Muchos países en desa-
rrollo enfrentan el fantasma de peligro-
sas montañas de residuos electrónicos
con posibles consecuencias negativas
para el ambiente y la salud pública.
Debido a procesos de reciclamiento
demasiado básicos, muchos contami-
nantes persistentes bio-acumulativos

liberados de los residuos electrónicos,
los que pueden fácilmente acumular-
se en el cuerpo humano a través de la
inhalación de aire contaminado, cau-
sando enfermedades vasculares o aún
cáncer. Cuando los metales pesados no
son adecuadamente tratados, pueden
causar daños irreversibles al ambiente,
tales como la contaminación del agua
La mejor manera de gestionar los
residuos electrónicos debe incluir todo
el ciclo de vida del equipo. Durante la
fabricación es necesario considerar un
diseño de equipo que permita un fácil
desensamblaje y reciclaje, para un uso
múltiple y prolongado tiempo de vida,
evitar el uso de fuertes contaminantes,
minimizar el uso de recursos, utilizar

de la vida útil es necesario realizar
una gestión adecuada de los residuos
electrónicos.
I. MATERIALES Y MÉTODOS
Para cumplir con el objetivo
planteado, en este estudio se realizo
la revisión de diferentes documentos
publicados en el ámbito internacional
por organizaciones internacionales y
países involucrados en el tema.
II. RESULTADOS
El estudio se enfocó en los
siguientes temas principales: La
magnitud de los residuos sólidos de la
telefonía móvil, los tipos de residuos
de las baterías de respaldo de las
estaciones bases, los tipos de residuos








guidelines to manage them that could be the base for the Peruvian legislation on

Key words:        

Víctor Manuel Cruz Ornetta
62
PAIDEIA XXI
     
de los teléfonos móviles y sus baterías,
los lineamientos internacionales para
la gestión de los residuos.
2.1. La magnitud de los residuos
sólidos generados
Los residuos sólidos originados por
los teléfonos móviles se han converti-
do en uno de los impactos ambientales
más importantes de las redes de telefo-
nía móvil ya que la cantidad de teléfo-
nos móviles desechados es proporcio-
nal al crecimiento de la red de telefonía
móvil que en estos momentos está en el
orden de 7000 millones de abonados a
-
nados en Latinoamérica [2] y más de
30 millones de abonados en el Perú [3].

teléfonos móviles recolectados.
Fig. 1 Residuos de teléfonos móviles
En el ámbito mundial y en el Perú
conviven un conjunto de tecnologías
que incluyen teléfonos móviles Code
Division Multiple Access (CDMA),
Time Division Syncronous Code Di-
vision Multiple Access (TDSCDMA),
Global System Mobile (GSM), Enhan-
ced Data rates for GSM (GSM/EDGE),
Wideband Code Division Multiple Ac-
cess (WCDMA) y Long Term Evolution
(LTE) [4]. Tomando en cuenta las di-
ferencias tecnológicas entre operado-
res con teléfonos móviles típicamente
bloqueados para cambio de operador
debido al contrato, los abonados del
Perú en la mayoría de casos [5] y en
muchos lugares del mundo, cuando
cambian de proveedor de servicios,
tienen que cambiar de teléfono móvil
y comprar uno nuevo, aún cuando el
anterior esté totalmente operativo [6].
En Estados Unidos, de acuerdo a la
-
taje anual de usuarios que cambiaban
de proveedor de servicios al año 2001

Debido a las razones mencionadas
y al cambio tecnológico constante,
el incremento de abonados implica
una mayor cantidad de teléfonos
móviles y sus accesorios fuera de
  
se producían alrededor de 50 millones
de toneladas anuales de residuos
electrónicos en el mundo, de los cuales
   
corresponden a los desechos de
teléfonos móviles en el Perú % [8].
3.2. Residuos de las baterías de
respaldo de las estaciones bases
Las baterías de las estaciones base
en la mayoría de casos son de plomo
       
relativamente larga comparadas con
las baterías de los teléfonos móviles;
pero es necesario incluirlas dentro
del plan de gestión ambiental para su

3.3. Residuos de los teléfonos
móviles
Los diferentes tipos de teléfonos
móviles que conviven en el ámbito
La gestión ambiental de los residuos sólidos de la telefonía móvil
63
PAIDEIA XXI
mundial de las diferentes tecnologías
que incluyen teléfonos CDMA,
TDSCDMA, GSM, WCDMA y LTE
tienen una estructura básica muy
parecida.
El teléfono móvil es un equipo de
abonado que tiene un receptor y un
transmisor además de una unidad lógi-
ca para la señalización con la estación
        
teléfono móvil de tecnología GSM mos-
trando algunos de sus componentes.
Fig. 2 Teléfono móvil típico mostrando
algunos de sus componentes
Los componentes básicos son:
tarjeta de circuitos, pantalla de cristal
líquido, teclado, antena, parlante,
micrófono y carcasa. Como accesorios,
se tiene: la batería y su cargador (ver

T
Antena
Pantalla de cristal líquido
Teclado
Tarjeta
Carcasa ( caja metálica)
Cubierta plástica
Fig. 3 Partes principales de un teléfono
móvil
De acuerdo a estudios realizados por
la Deft Technology University de los
Países Bajos, la tarjeta de circuitos
y la pantalla de cristal líquido, sin
considerar los accesorios, son los

ambientales del teléfono móvil en las
etapas de producción y reciclaje, lo cual
es concordante y complementario con
lo que señala la compañía Suiza TCO
Development, en el sentido de que la
mayoría de los impactos ambientales
de los teléfonos móviles provienen de
la tarjeta de circuitos, la pantalla de
cristal líquido y las baterías [7].
3.4. Toxicidad de los teléfonos
móviles
    
contienen los teléfonos móviles están
los PBTs. Los contaminantes persis-
   
(PBTs) son sustancias relacionadas a
numerosos efectos adversos en seres
humanos y animales [10], que perma-
necen en el ambiente por un periodo
largo sin degradarse. Los PBTs que
forman parte de los teléfonos móvi-
les son el antimonio, arsénico, berilio,
cadmio, cobre, plomo níquel y zinc
[11, 12]. De acuerdo a la Agencia de
Protección Ambiental de Estados Uni-
dos (EPA), el antimonio, el arsénico, el
berilio, el cadmio, el cobre, el plomo, el
     
dentro del Acta de Respuesta Ambien-
tal Amplia, Compensación y Respon-
sabilidad, químicos sobre los cuales
se están haciendo esfuerzos priorita-
rios para eliminar o reducir su uso o,
en el peor de los casos, recuperarlos o
reciclarlos.
Víctor Manuel Cruz Ornetta
64
PAIDEIA XXI
El plomo es un metal ampliamente
utilizado en los teléfonos móviles
principalmente para la soldadura de
los componentes electrónicos a los
circuitos impresos.
El plomo y el cadmio son bioacu-
mulables en las plantas y animales,
introduciéndose a la cadena alimenti-
cia en niveles peligrosos aun cuando
se liberan en pequeñas cantidades,
pudiendo causar cáncer, desórdenes
reproductivos, neurológicos y del desa-
rrollo, y pueden comprometer el siste-
ma inmunológico de los niños [14,15]
y contaminar el aire si se incineran o
se desechan en grandes cantidades,
en botaderos o en rellenos sanitarios.
El berilio contribuye a la dureza,
fortaleza, conductividad y resistencia
a la corrosión de las aleaciones
   
de berilio), utilizadas en los teléfonos
móviles y puede ser un peligro serio
para la salud en las instalaciones para
manufactura y reciclaje, ya que bajo la
forma de polvos o humos de berilio se
constituye en uno de los metales más

El tántalo es un metal precioso
altamente resistente a la corrosión y al
calor, usado en los condensadores de
los teléfonos móviles. De acuerdo a los
    
baja debido a su baja solubilidad [17].
El arsénico forma parte de los
semiconductores de galio-arsénico, y
puede causar daños a los nervios, piel
y sistema digestivo [18].
La presencia de cobre en la tarjeta
de circuitos incrementa el riesgo
de que los retardadores de llamas

(compuestos orgánicos policlorinados,
algunos de los cuales son altamente
      
que se incineran los teléfonos móviles.
Adicionalmente, si la combustión se
hace a temperaturas relativamente
bajas la combustión será incompleta
lo que aumentará este riesgo.
Los retardadores de llamas
brominados que se incorporan al
plástico del teléfono móvil para reducir
el riesgo de incendio pueden causar
daño al hígado, disfunción de la tiroides
y desórdenes del sistema endocrino

en el suelo o en el agua del subsuelo
cuando son dispuestos en botaderos y
rellenos sanitarios.
3.5. Toxicidad de las baterías de las
estaciones bases
Las baterías de respaldo de las
estaciones base principalmente
son baterías de plomo y tal como
se señaló anteriormente el plomo
es bioacumulable en las plantas y
animales siendo peligroso aun en
pequeñas proporciones respecto a
los constituyentes del organismo
humano. El plomo puede causar
cáncer, desórdenes reproductivos,
neurológicos y del desarrollo, y puede
comprometer el sistema inmunológico
de los niños y contaminar el aire, la
tierra o el agua [14], si se incineran
o se desechan inadecuadamente en
botaderos o en rellenos sanitarios.
3.6. Toxicidad de las baterías para
teléfonos móviles
La baterías más usadas son las de
níquel-metal-hidrido y las de litio-ión.
La gestión ambiental de los residuos sólidos de la telefonía móvil
65
PAIDEIA XXI
Las baterías de níquel-metal-
hidrido, tienen entre 30 a 50% de
níquel y compuestos de níquel, de 5 a
20% de zinc y de 2.5 a 8% de cobalto y
compuestos de cobalto.
Las baterías de litio-ión tienen 2
a 15% de cobre y menos de 25% de
cobalto y compuestos de cobalto.
3.7. Lineamientos internacionales
para la gestión de los residuos sólidos
Iniciativa “Mobile Phone Partnership
Initiative (MPPI)” de la Convención
de Basilea [21], cuyos objetivos son:
La reducción de movimientos
transfronterizos de residuos peli-
grosos y otros residuos sujetos a la
Convención de Basilea
La prevención y minimización de la
generación de residuos peligrosos
La activa promoción de la
transferencia y uso de tecnologías
más limpias
Para el logro de estos objetivos se han
constituido cuatro proyectos
Proyecto 1: Restauración y reuso de
teléfonos móviles de los teléfonos
móviles usados.
Proyecto 2: Recolección y movi-
miento fronterizo de teléfonos mó-
viles usados.
Proyecto 3: Recuperación y reciclaje

uso útil.
Proyecto 4: Toma de conciencia
en la consideraciones de diseño y
entrenamiento.
Directivas de la Unión Europea
Waste of electric and electronic
equipment (WEEE) (desechos de
equipos eléctrico y electrónico) [22].
El propósito de esta directiva es
contribuir a la producción y consumo
sostenible y como primera prioridad la
prevención de WEEE, adicionalmente,
mediante el reuso y reciclado y otras
formas de recuperación de residuos,
de tal manera de reducir la disposición

de los recursos y la recuperación de
las materias primas secundarias
valiosas También busca mejorar el
rendimiento ambiental de todos los
operadores directamente involucrados
en el ciclo de vida de los WEEE.
Restrictions of hazard substances
(RoHS) (Restricción de sustancias
peligrosas) [23].
Sus objetivos, son:
Reducir los niveles de sustancias
peligrosas usadas en los aparatos
electrónicos nuevos, habiendo sido
la meta la eliminación de sustan-
cias peligrosas, tales como mercu-
rio, plomo, cadmio, cromo y los re-
tardadores de llamas brominados,
para el 01 de julio de 2006.
Evitar/ minimizar mediante la
estandarización
Las empresas ambientalmente
conscientes tienen programas de mi-
nimización de basura electrónica, pero
tales programas son difíciles de iniciar
y gestionar, los costos adicionales
pueden desanimarlas. Como compa-
ñías individuales el impacto puede
ser pequeño, pues se necesita crear
una masa crítica y actuar pronto, la
regulación es compleja y toma mucho
tiempo.
Resoluciones y recomendaciones de
la Unión Internacional de Teleco-
municaciones (UIT).
Víctor Manuel Cruz Ornetta
66
PAIDEIA XXI
Resolución 79 de la Unión Interna-
cional de Telecomunicaciones UIT-
T sobre desechos electrónicos [24]
Aprobada en la Asamblea
Mundial de Normalización de las
Telecomunicaciones (Dubai, 2012),
cuyos objetivos son:
Contribuir a mitigar el impacto ne-
gativo de los desechos electrónicos
en el medio ambiente y la salud;
Continuar y fortalecer el desarrollo
de las actividades de la UIT, en lo

control de los desechos electrónicos
de los equipos de TIC y los métodos
de tratamiento de los mismos, a
través de:
Mejores prácticas;
Recomendaciones, metodologías y
otras publicaciones;
Orientación para los responsables
políticos;
Ayuda a los países en desarrollo,
que son los países que más sufren
los peligros de los desechos electró-
nicos, sin ser los más responsables;
Colaboración con todas las partes
interesadas pertinentes.
Recommendation ITU-T L1000
Universal power adapter and
charger solution for mobile
terminals and other hand-held ICT
devices [25]
Prevé los requisitos de alto nivel
relativos al adaptador y cargador
universal de energía que reducirán el
número de adaptadores y cargadores
de energía elaborados y reciclados
puesto que se aplicarán a un número
mayor de dispositivos, los que
tendrán un ciclo de vida útil más
prolongado. Esta solución también

de energía. El ciclo de vida más
prolongado y la posibilidad de evitar
la duplicación de dispositivos reducen
la demanda de materias primas y los
residuos. El adaptador y cargador
universal de energía ha sido diseñado
para la gran mayoría de terminales
móviles y otros dispositivos TIC.
Recommendation ITU-T L-1100
Procedure for recycling rare metals
in information and communication
technology goods [26]
Describe los procedimientos para el
reciclaje de metales raros en bienes
de tecnología de la información y la
   
un formato de comunicación para el
suministro de información sobre el
reciclaje de metales raros contenidos
en bienes de TIC.
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Se ha cumplido con los objetivos
del estudio ya que se ha demostrado
que los residuos sólidos de la telefonía
móvil conforman una fuente impor-
tante de los residuos electrónicos cuya

por estudios realizados principalmen-
te por la OMS. Así mismo se ha con-
seguido información de las iniciativas
internacionales para gestionar los re-
siduos sólidos de la telefonía móvil. Se
recomienda que el Perú implemente
su normatividad respecto de la gestión
de los residuos sólidos de la telefonía
móvil que crecen constantemente.
La gestión ambiental de los residuos sólidos de la telefonía móvil
67
PAIDEIA XXI
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
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN
TELECOMUNICACIONES [Internet]. Campañas de comunicación. Campañas
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Disponible en:
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Cycle Assessment
Víctor Manuel Cruz Ornetta
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PAIDEIA XXI
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
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LIM SR, Schoenung JM
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.   
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en 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Beryllium and beryllium
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mediacentre/factsheets/fs372/en/.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD   
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en 
Retardantes de llamas bromados. Wikipedia; 2010 [citado 30 de
septiembre de 2013]. Disponible en 
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La gestión ambiental de los residuos sólidos de la telefonía móvil

PAIDEIA XXI
UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. Mobile Phone Partnership
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WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE). Directive

de 2012).
Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en
        
Unión Europea, Estrasburgo 8 de junio de 2011).
UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
– Función de las telecomunicaciones/tecnologías de la información y la
comunicación en el tratamiento y el control de residuos electrónicos de equipos
de telecomunicaciones y tecnologías de la información, y métodos para su
procesamiento. Ginebra: UIT; 2012.
UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. Recommendation
          
terminals and other hand-held ICT devices. Ginebra: UIT; 2011.
UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. Recommendation
ITU-T L.1100– Procedure for recycling rare metals in information and
communication technology goods. Ginebra: UIT; 2012.