Determinacin de nitrgeno y fsforo en las aguas del Ro Chone, Ecuador

 

Determination of nitrogen and phosphorus in the waters of the Chone River, Ecuador

 

Determinao de nitrognio e fsforo nas guas do rio Chone, Equador

 

Carlos Rolando Vliz Cedeo I
cveliz5197@utm.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-9154-8220
Oscar David Seni Pinoargote II
luisconde5587@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-0451-0430
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Correspondencia: cveliz5197@utm.edu.ec

 

 

Ciencias Tcnicas y Aplicadas

Artculo de Investigacin

* Recibido: 23 de octubre de 2022 *Aceptado: 12 de noviembre de 2022 * Publicado: 6 de diciembre de 2022

 

  1. Licenciado en Ciencias de la Educacin Mencin Qumica y Biologa, Universidad Tcnica de Manab, Portoviejo, Ecuador.
  2. Instituto de Ciencias Bsicas Departamento de Qumica, Universidad Tcnica de Manab, Portoviejo, Ecuador.

Resumen

El objetivo del presente artculo es la determinacin de nitrgeno y fsforo en las aguas del Ro Chone. Las descargas al Ro Chone causan enriquecimiento por nutrientes y minerales originando una eutrofizacin. Se evaluaron las concentraciones de fsforo y nitrgeno en muestras de agua en los sitios, Mosquito - Zona rural (a 1 km de la represa de Chone). El Bejucal - Zona urbana (iniciando Chone). Barrio Santa Martha - Zona urbana (centro de Chone). El Olimpo - Zona rural (saliendo de Chone). La Margarita - Zona rural (desembocando en el brazo de mar de la playa San Vicente - Ocano Pacifico). Las muestras se tomaron por triplicado, en ambas orillas y en la parte central, diferencindola con un literal: del lado izquierdo del ro la muestra A, en el centro la muestra B y del lado derecho la muestra C; los anlisis demostraron en los cinco puntos de muestreo del agua superficial, un pH ligeramente alcalino que fluctu entre (7,28 y 7,74). La temperatura vara entre (26 y 27 C). Los slidos disueltos totales tuvieron un rango amplio de fluctuacin entre (19 y 46). Los valores del fsforo total obtenidos por espectrofotometra variaron notablemente entre (1,71y 3,81). El nitrgeno total por el mtodo de Kjeldahl tambin presento una variacin de (5,88 y 14); El nitrgeno amoniacal fluctu entre (0,56 hasta 1,68); En el nitrgeno orgnico se encontr una gran variacin de (4,62 hasta 13,16). Las bajas concentraciones de nitrgeno amoniacal estn relacionadas con un pH neutro o ligeramente alcalino.

Palabras Clave: Nitrgeno; Fsforo; Mtodo Kjeldahl; Ro Chone.

 

Abstract

The objective of this article is the determination of nitrogen and phosphorus in the waters of the Chone River. The discharges to the Chone River cause enrichment by nutrients and minerals, causing eutrophication. Phosphorus and nitrogen concentrations were evaluated in water samples at the sites, Mosquito - Rural area (1 km from the Chone dam). El Bejucal - Urban area (beginning Chone). Barrio Santa Martha - Urban area (downtown Chone). El Olimpo - Rural area (leaving Chone). La Margarita - Rural area (flowing into the inlet of San Vicente beach - Pacific Ocean). The samples were taken in triplicate, on both banks and in the central part, differentiating it with a literal: sample A on the left side of the river, sample B in the center and sample C on the right side; the analyzes showed in the five sampling points of the surface water, a slightly alkaline pH that fluctuated between (7.28 and 7.74). The temperature varies between (26 and 27 C). Total dissolved solids had a wide fluctuation range between (19 and 46). Total phosphorus values obtained by spectrophotometry varied remarkably between (1.71 and 3.81). The total nitrogen by the Kjeldahl method also presented a variation of (5.88 and 14); Ammoniacal nitrogen fluctuated between (0.56 to 1.68); In organic nitrogen a great variation of (4.62 to 13.16) was found. Low concentrations of ammoniacal nitrogen are related to a neutral or slightly alkaline pH.

Keywords: Nitrogen; Match; Kjeldahl method; Chone River.

 

Resumo

O objetivo deste artigo a determinao de nitrognio e fsforo nas guas do rio Chone. As descargas para o rio Chone causam enriquecimento de nutrientes e minerais, causando eutrofizao. As concentraes de fsforo e nitrognio foram avaliadas em amostras de gua nos locais, Mosquito - rea Rural (1 km da barragem de Chone). El Bejucal - rea urbana (incio de Chone). Barrio Santa Martha - rea urbana (centro de Chone). El Olimpo - rea rural (saindo de Chone). La Margarita - rea rural (desgua na enseada da praia de San Vicente - Oceano Pacfico). As amostras foram coletadas em triplicata, nas duas margens e na parte central, diferenciando-se com um literal: amostra A na margem esquerda do rio, amostra B no centro e amostra C na margem direita; as anlises mostraram nos cinco pontos de amostragem das guas superficiais, um pH levemente alcalino que oscilou entre (7,28 e 7,74). A temperatura varia entre (26 e 27 C). Os slidos dissolvidos totais tiveram uma ampla faixa de flutuao entre (19 e 46). Os valores de fsforo total obtidos por espectrofotometria variaram notavelmente entre (1,71 e 3,81). O nitrognio total pelo mtodo de Kjeldahl tambm apresentou variao de (5,88 e 14); O nitrognio amoniacal oscilou entre (0,56 a 1,68); No nitrognio orgnico foi encontrada uma grande variao de (4,62 a 13,16). Baixas concentraes de nitrognio amoniacal esto relacionadas a um pH neutro ou ligeiramente alcalino.

Palavras-chave: Azoto; Combine; mtodo de Kjeldahl; Rio Chone.

Introduccin

Las limitaciones con respecto al gua, son generadas por la actividad antropognica, siendo este recurso indispensable para satisfacer las necesidades de orden social, econmico y ambiental. En Mxico este importante recurso cada vez presenta una mayor carencia, debido a la polucin del mismo, siendo los desechos industriales y las actividades agrcolas las principales causantes de dicho efecto negativo en el recurso hdrico, ya sea en aguas superficiales o en aguas subterrneas.

La constante alteracin de los acuferos en la mayora de casos se debe a las concentraciones relativamente elevadas de especies qumicas en ros y arroyos; ya que la actividades productivas tanto en sectores urbanos como rurales generan una gran cantidad de elementos qumicos y compuestos de dichos elementos como fosfatos, nitratos, potasio, entre otros; siendo estos precursores de la eutrofizacin ya que disminuye la cantidad de oxgeno en el agua, lo cual hace proliferar algunas especies vegetales (Belizario Quispe et al., 2019). Adems de ello la contaminacin por nitritos no afecta el agua subterrnea y superficial ya que hay una conexin hdrica: por ejemplo si vertimos fertilizantes nitrogenados en el suelo y el rea de los cultivos esta aledaa a un ro se pueden contaminar estas agua superficiales, o tambin por infiltracin las aguas subterrneas, lo que puede provocar eutrofizacin ya que el nitrgeno en los cuerpos de agua es transitorio (Eugercios Silva et al., 2017).

Las aguas de los ros de Ecuador han experimentado un deterioro en su calidad principalmente al vertimiento de qumicos generado por centros poblados en zonas donde hay industrias, ganadera, actividades agropecuarias y escorrentas, siendo el Ro Portoviejo un claro ejemplo de esto. Los ros tienen la capacidad de autodepuracin pero dicha capacidad es limitada y depende de la degradacin biolgica (Quiroz-Fernndez et al., 2017). Por este motivo varios ros enfrentan una degradacin de la calidad del agua ya sea por la presencia de micro y macronutrientes o por la calidad microbiolgica de la misma (Brousett et al., 2018).

(Aveiga-Ortiz et al., 2020) menciona que, en la actualidad, se considera que muchas especies qumicas de origen antropognico son vertidas en las cuencas hdricas, debido al crecimiento poblacional y a la actividad agrcola en las riberas de los ros. En Ecuador se han encontrado compuestos qumicos de riesgo para la salud de los seres vivos como los organofosforados; los mismos que pueden contener un alto contenido de fsforo, ya que en grandes cantidades este se convierte en un elemento limitante de igual manera el nitrgeno; por este motivo el presente trabajo tiene como objetivo: determinar la cantidad de nitrgeno total, nitrgeno amoniacal, nitrgeno orgnico y fsforo total en las aguas del Ro Chone.

 

 

  1. MATERIALES Y MTODOS

1.1.rea de estudio.

El rea de estudio fue el afluente del Ro Chone (Figura 1.), una parte de los resultados fueron obtenido mientras se tomaban las muestras, otra parte fue analizada en el laboratorio de anlisis qumico del instituto de investigacin de la Universidad Tcnica de Manab. Se tomaron muestras en cinco puntos distintos realizndose tres repeticiones, del lado izquierdo del ro la muestra A, en el centro la muestra B y del lado derecho la muestra C, estas fueron tomadas y receptadas en envases esterilizados de manera natural en el mes de abril del ao 2021 (Tabla 1.).

 

Figura 1. Puntos donde se tomaron las muestras de agua distribuidos a lo largo del Ro Chone, Mamb, Ecuador.

Fuente: Carlos Vliz Cedeo.

 

Tabla 1. Los sitios de muestreos, la ubicacin y las actividades realizadas de ambos lados del Ro Chone.

Muestras

Lugares de muestreo

Coordenadas

Lado izquierdo del ro

Lado derecho del ro

X

Y

1

Mosquito.

Zona rural (a 1 km de la represa de Chone).

609505,5

9924103,2

Vegetacin (abundante)

Platanera (escasa)

2

El Bejucal

Zona urbana (iniciando Chone).

603670,7

9922911,6

Acopio de frutas (abundante)

Platanera (escasa)

Platanera (escasa)

Poblacin (escasa)

3

Barrio Santa Martha.

Zona urbana (cetro de Chone).

599616,7

9922387,3

Poblacin (abundante)

Platanera (escasa)

Maz (escasa)

Ganadera (medio)

4

El Olimpo.

Zona rural (saliendo de Chone).

597101,8

9922426,4

Platanera (abundante)

Ganadera (escasa)

Ganadera (medio)

5

La Margarita.

Zona rural (desembocando en el brazo de mar de la playa San Vicente Ocano Pacifico).

586996,7

9923082,6

Piscinas camaroneras (media)

Ganadera (abundante)

Agrcola (escasa)

Fuente: Carlos Vliz Cedeo.

 

La gran cantidad de vegetacin en el punto 1 A favorece los altos niveles de fsforo, sin embargo, se observa su influencia sobre el centro y derecha del ro donde sus valores siguen siendo relativamente altos por el uso variado de qumicos, que son arrastrados por las lluvias hasta llegar al cauce del ro.

En el punto 2 los valores bajan debido a la presencia de cultivo de pltano en pequeas cantidades y poca actividad humana. En el punto 3 los valores vuelven a subir por la presencia de actividades ganaderas en la que se emplean productos que contienen fsforo y en segundo lugar por una amplia poblacin que representa la zona urbana del cantn Chone, utilizando diversidad de productos que contaminan las aguas, incluyendo las aguas servidas del alcantarillado que desembocan en el Ro Chone, las mismas que contienen los desechos de agua del camal. Estos valores se conservan elevado en el punto 4 por la presencia de la actividad ganadera, y la unin de un desvo del mismo ro, pasando a las afueras de dicho cantn y a un lado de varias ladrilleras y de la poza sptica del cantn. En el punto 5 estos valores bajan notablemente, no obstante, existe presencia de varias piscinas camaroneras, una baja actividad agrcola y alta actividad ganadera, sin embargo, la cercana a la desembocadura al Ocano Pacfico provoca la disolucin de los componentes qumicos por interaccin con el agua del mar.

 

1.2.Anlisis de las muestras e instrumentos

Los anlisis para detectar nitrgeno total, nitrgeno amoniacal y nitrgeno orgnico fueron realizados por el mtodo de Kjeldahl como lo describe (Toctaguano, 2018); para la obtencin de los resultados se utiliz un digestor marca Buchi; los valores de fsforo total se obtuvieron con un espectrofotmetro Thermo Scientific Evolution 60S UV-Visible spectrophotometer y un kit Posphorus liquirapid de marca HUMAN; para verificar el pH se utiliz un pH-metro Fisherbrand accumet AB150 pH Benchtop Meters; para determinar temperatura se us un termmetro de vidrio; en los slidos disueltos totales se utiliz un TDS marca HM modelo TDS-3. Los datos de la temperatura y los SDT fueron obtenidos al momento de extraer la muestra de agua en cada uno de los puntos, los otros valores se obtuvieron en el laboratorio, para ello se tomaron las muestras y fueron trasladadas desde los sitios de muestreos hasta el laboratorio, preservadas en un cooler cuya temperatura era inferior a 10 C0 y luego analizadas a pocas horas de haber llegado al laboratorio. En el caso de la entrevista se us un cuestionario en papel donde se tomaron los aspectos relevantes segn las manifestaciones de 10 pobladores cercanos a los puntos de muestreo.

 

1.3.Anlisis estadstico y coordenadas

Las coordenadas fueron proyectadas en sistema WGS 84 (Tabla 1.), el mapa de los puntos donde se realiz la toma de las muestras se lo obtuvo mediante Arc Map versin 10.4.1 a partir de un archivo Kml y las medidas resumen se las obtuvo con el programa estadstico Info stat versin 2020e.

 

  1. RESULTADOS Y DISCUSIN.

2.1.Resultados y discusin

Al mostrar los resultados obtenidos por la presencia de nitrgeno y fsforo en las aguas del Ro Chone, permiti publicar datos de uso exclusivos y originales del estudio, para lo cual, se tomaron muestra en el mes de abril del 2021 correspondiente al periodo de poca lluviosa en la provincia de Manab, demostrando que en los cinco puntos de la obtencin de muestras se recolect aguas con un pH neutro (Tabla 2.).

 

Tabla 2. Valores obtenidos en el anlisis de las aguas del Ro Chone.

MUESTRAS

T.K.N. (mg/L)

N.A.

(mg/L)

N.O.

(mg/L)

pH

FSFORO

(mg/L)

TEMPERATURA

C

SDT

1A

6,30

1,12

5,18

7,65

3,42

26

19

1B

6,58

1,12

5,46

7,58

2,66

26

21

1C

6,30

1,68

4,62

7,55

2,85

26

23

2A

9,24

0,56

8,68

7,28

2,47

26

37

2B

9,10

0,56

8,54

7,45

2,28

26

39

2C

9,24

1,12

8,12

7,38

2,47

26

41

3A

6,02

0,56

5,46

7,46

3,81

26,5

38

3B

5,88

0,56

5,32

7,51

3,61

26,5

39

3C

6,02

0,56

5,46

7,74

3,61

26,5

40

4A

10,22

1,12

9,10

7,38

3,23

27

42

4B

9,80

0,56

9,24

7,69

3,81

27

44

4C

9,94

1,12

8,82

7,72

3,42

27

46

5A

13,72

0,56

13,16

7,59

2,09

27

43

5B

14

1,12

12,88

7,47

1,90

27

44

5C

13,86

1,12

12,74

7,58

1,71

27

46

Descripcin: Nitrgeno Total por el mtodo de Kjeldahl (T.K.N.), nitrgeno amoniacal (N.A.) y nitrgeno orgnico (N.O.).

Fuente: Carlos Vliz Cedeo.

 

Los valores obtenidos entre los cinco puntos de muestreos para cada resultado son los siguientes: El nitrgeno total por el mtodo de Kjeldahl va desde 5,88 mg/L en la muestra B del sitio 3, hasta 14 mg/L en la muestra B del sitio 5 (Tabla 2), mientras (Reyes et al., 2018) presenta valores de nitrgeno amoniacal elevados, exponiendo que los mismos se deben al uso de fertilizantes y al proceso de descomposicin de la materia orgnica, no obstante, (Bolaos et al., 2017) presentan datos cuantitativos de nitritos que van de (2,85 mg/L a 0,01 mg/L) haciendo referencia a una contaminacin por nitrgeno provocada por el crecimiento urbano y los fertilizantes.

El nitrgeno amoniacal va desde 0,56 mg/L en la muestra B del sitio 4, hasta 1,68 mg/L en la muestra C del sitio 1 (Tabla 2), en este caso (Rodrguez & Gimnez Lega, 2017) explica que una acumulacin de nitrgeno puede provocar grandes cantidades de nitritos y nitratos, los mismos que ocasionan la eutrofizacin, aunque endicho trabajo no se muestra una correlacin entre las variables nitritos, nitratos y pH; en contraposicin a lo descrito por (Ramrez et al., 2018), encontrando relacin entre el nitrgeno total, nitrgeno amoniacal y el suelo limoso de varias quebradas en Colombia, afirmando que los bosques ribereos ayudan a amortiguar las cargas de nitrgeno de la actividad ganadera, en concordancia (Castaeda Villanueva et al., 2019), manifiestan que los altos niveles de nitrgeno amoniacal se deben a la actividad pecuaria, industrial y a la basura de los centros urbanos, los mismos tambin pueden afectar de manera significativa a las aguas subterrneas.

El nitrgeno orgnico va desde 4,62 mg/L en la muestra C del sitio 1, hasta 13,16 mg/L en la muestra A del sitio 5 (Tabla 2); siendo la cantidad de nitrgeno y fsforo un problema, ya que la agricultura genera grandes cantidades de estos dos bioelementos, siendo su remocin una tarea imprescindible, para ello hay ciertas bacterias que ayudan en dicha tarea, ya que sin estas, la eutrofizacin seria mayor (Ramos & Navarro, 2020); similarmente (Mendoza et al., 2018) expone que microorganismos como bacterias ayudan en la remocin hasta un 78,5% de nitritos, en el caso de los fosfatos se pueden remover hasta un 51,6%, pero tambin hay plantas que remueven ambos micronutrientes como Eichhornia crassipes, ya que sin estos organismos, las concentraciones de nitrgeno y fsforo en agua serian mayores. Las fbricas pueden generar aguas residuales y muchas veces estas pueden ser tratadas y usadas en la agricultura, pero contienen una alta cantidad de contaminacin, lo que crea un riesgo para la salud (Morales-Durn et al., 2018).

El pH va desde 7,28 en la muestra A del sitio 2, hasta 7,74 en la muestra C del sitio 3; en el caso de este parmetro segn (Caho-Rodrguez & Lpez-Barrera, 2017) es inversamente proporcional a las precipitaciones conjuntamente a la conductividad, coliformes, entre otros, ya que estos se diluyen significativamente al aumentar los niveles de agua; siendo similar el criterio de (Jimnez-Gonzlez et al., 2021), ya que, el pH de aguas que estaban ubicadas en cuevas era ligeramente cido, el mismo que se debe a que las corrientes pasan por bosques con alta saturacin de C02; segn (Fernndez-Rodrguez et al., 2018) la actividad antropognica determina la calidad del agua afectando principalmente a las variables fsico-qumicas como el pH debido a las concentraciones de metales en la misma; (Villa et al., 2021) el pH puede variar de poca lluviosa a seca, pero influyen otros factores como los sedimentos que pueden contener compuestos qumicos que alteren el pH significativamente, sin embargo la geologa tambin puede influir en el pH del agua ya que en lugares rocosos en presencia de algunos compuestos qumicos como sales de calcio disminuyen dicho parmetro hacindolo ms cido (Erceg et al., 2021). (Gutirrez Garca et al., 2016) establecen una relacin directa entre el pH y las concentraciones de micronutrientes, encontrando que las aguas alcalinas presentan deficiencia de nutrientes imprescindibles para las plantas, de igual manera con la conductividad elctrica y la temperatura.

El fsforo va desde 1,71 mg/L en la muestra C del sitio 5, hasta 3,61 mg/L en la muestra C del sitio 3, cantidades que son significativas, ya que el enriquecimiento del agua por fsforo por fuentes naturales en el agua es lento, pero por origen antropognico dicho proceso se acelera el mismo, puede estar correlacionado con otras variables como las precipitaciones, la saturacin de oxgeno y el pH segn (Ros-Rodrguez et al., 2021); siguiendo el mismo criterio (Aguirre et al., 2021) manifiesta que los sedimentos tambin pueden provocar aumento de micronutrientes, ya que hay una relacin directa entre el contenido de metales en sedimentos y variables como el fosfato, nitritos, nitratos, conductividad elctrica, entre otras; pero (Hernandez-Alvarez et al., 2021) presenta ndices de calidad del agua (ICA) en poca lluviosa muy buenos, sin haber diferencias significativas entre las variables del nivel de medicin (ICA).

La temperatura va desde 26 C en el sitio 1 y 2, hasta 17 C en el sitio 4 y 5; las temperaturas pueden variar dependiendo de la estacin del ao y estas se convierten en una variable a tomar en cuenta, porque incide directamente en el agua aumentando la cantidad de solutos en la misma (Taboada et al., 2018);

El TDS va desde 19 mg/L en la muestra A del sitio 1, hasta 46 mg/L en la muestra C del sitio 5; los slidos disueltos totales, estn relacionados con la turbidez, tambin con el oxgeno disuelto en el agua, porque los slidos en suspensin pueden descomponerse orgnicamente, disminuyendo el oxgeno disuelto (Argota et al., 2020).

Determinar la calidad del agua basndose en geologa y las condiciones fsico-qumicas del recurso hdrico tiene una importancia significativa, porque se pueden encontrar compuestos de metales y no metales los mismos que inciden directamente en la demanda qumica de oxgeno o en la limitacin de la vida (Pino et al., 2017), el Ro Portoviejo de similares caractersticas al Ro Chone presenta una contaminacin mayor a medida que el cause hdrico va bajando debido al vertimiento de aguas residuales, por problemas con el alcantarillado y otros factores (Quiroz-Fernndez et al., 2017)

 

Tabla 3. Medidas de resumen del estudio.

VARIABLE

n

Media

D.E.

CV

Mn

Mx

T.K.N.

15

9,09

2,95

32,49

5,88

14,01

N.A.

15

0,90

0,35

39,56

0,56

1,68

N.O.

15

8,19

2,96

36,14

4,62

13,17

pH

15

7,54

0,13

1,78

7,28

7,74

Fsforo total

15

2,90

0,72

24,77

1,71

3,81

TDS

15

37,47

8,98

23,95

19,00

46,00

Descripcin: Nitrgeno Total por el mtodo de Kjeldahl (T.K.N.), nitrgeno amoniacal (N.A.), nitrgeno orgnico (N.O.), desviacin estndar (D.E.).

 

La (Tabla 3.) muestra una desviacin estndar mayoritaria en los slidos disueltos totales, sin embargo, el nitrgeno total por el mtodo Kjeldahl, nitrgeno orgnico y el nitrgeno amoniacal presentan un alto coeficiente de variacin en comparacin con el pH, fsforo y slidos disueltos totales, denotando una mayor variacin entre el nitrgeno y el fsforo.

 

Tabla 4. Resultados obtenidos de la entrevista aplicada a un nmero limitado de moradores de los puntos de muestreo.

ENTREVISTA

Actividad que realiza en su finca

Plaguicida o pesticida que utiliza

Frecuencia con qu los aplica

Para qu utiliza este producto

Composicin qumica del producto

Ganaderas

Pastar

Cada ao, o cuando los potreros tienen mucha maleza

Para matar maleza y conservar y fortalecer el pasto

Amina

Cada vez que se retiran las vacas de un potrero ya que es ms barato que trabajar a machete

Para matar maleza

2,4-D Dimethylamina Salt.720 g/l

AditivosC.S.p. 1l

Mata lento

Cada vez que se retiran las vacas de un potrero ya que es ms barato que trabajar a machete

Para matar maleza

Glyphosate 400 g/L

Tordn

Cada vez que se retiran las vacas de un potrero ya que es ms barato que trabajar a machete

Para matar maleza

 

Glifosato

Cada vez que se retiran las vacas de un potrero ya que es ms barato que trabajar a machete

Para matar maleza

 

Agrcola

Malatin

Cada ao a 10 cm de distancia en la cepa o raz del tallo

Para matar hormigas, Gualpa o polilla en la raz del pltano

Malathion 500 g/kg

Excientes. C.S.p. 1 kg

Urea

Cada ao para las cosechas

Para que la planta crezca ms rpido y de una buena cosecha

Nitrgeno (N) 46% p/p

Cistor

Una vez al ao, antes de la entrada de agua o cuando el caco comienza florecer

Para evitar la cada de la flor del cacao

cido Flico 0.03% p/v

Boro (B) 0.34% p/v

Citoquinina 0.01% p/v

Potasio (K2O) 6.34% p/v

matabolando

Cada ao para las cosechas

Para curar el maz antes de sembrar para que no lo saquen las aves.

Para fumigar el tomate cuando ste est muy pequeo (del tamao de una canica) y protegerlo de los insectos.

 

Furadan diluido en agua

Cada ao para las cosechas

Cuando hay presencia de hormiga

Para curar el maz antes de sembrar para que no lo saquen las aves.

Se le agrega directamente al suelo para matar hormiga.

 

Moscatrin

Cipermitrina

Carate

Cada ao para las cosechas

Para curar el maz antes de sembrar para que no lo saquen las aves.

 

Glifosato

Amina 6

 

Para fumigar maleza de maz (plastas de hoja ancha o paja)

 

Pulvin

Verdugo

Navaja

Herbosone

Pericor

1 a 2 veces al ao

 

 

Frtil banano

1 vez al ao

Fertilizante para plantaciones de banano

 

 

En la (Tabla 4.) se muestran datos obtenidos de una entrevista realizada a los agricultores y ganaderos de las zonas aledaas a los puntos donde se tomaron las muestras, haciendo evidente que estos utilizan fertilizantes nitrogenados como la urea e insecticidas organofosforados como el malatin, los cuales pueden terminar en las vertientes de agua, por otra parte, las heces del ganado tambin pueden terminar en los cuerpos de agua, ya que, el estircol contiene altos niveles de nitrgeno, segn (Hernndez Vargas et al., 2020) el nitrgeno puede ser aplicado en la tierra en forma de abono como urea, amonio, no obstante, puede ser integrado de forma natural en base a los ciclos biogeoqumicos, con similar criterio (Hernndez-Baranda et al., 2021) manifiestan que ms del 70% del agua dulce se usa en la agricultura, sin embargo, hacen mencin a otras variables como el contenido de materia orgnica producto de las ciudades que aumentan significantemente la cantidad de nitrgeno en el recurso hdrico; en muchos pases de Amrica del sur como Brasil y Per no le han dado mucha importancia a la degradacin del agua, ya que, en Per basados en varios estudios la calidad del agua se presenta optima con bajas cantidades de macro y micronutrientes, aun proviniendo de fuentes naturales (Brousett et al., 2018).

 

  1. CONCLUSIONES

Los eventos tericos citados demuestran que la agricultura modernizada demanda el uso variado de productos qumicos, empleando de manera permanente los pesticidas, plaguicidas y fertilizantes, los mismos poseen altos contenidos de compuestos fosforados orgnicos en calidad de abonos que al aplicarse a las plantas y al diluirse se filtran al suelo llegando hasta los ros y aguas subterrneas o ros superficiales, los valores de nitrgeno son producidos por la actividad humana, variando los valores de nitrgenos totales y fosfatos; cuando estos valores se mantienen por debajo de 5 gr/L no se toman restricciones, cuando se mantienen entre (5 mg/L y 30 gr/L) se aplican ciertas restricciones y cuando exceden los 30 gr/L se restringe el uso de dichas aguas, por el alto grado de contaminantes. Por otra parte, las bajas concentraciones de nitrgeno amoniacal estn relacionadas con pH neutro o ligeramente alcalino, cuando las concentraciones son altas el pH tiende a ser cido. Los valores del fsforo se deben al uso de qumicos empleados en la produccin de productos agrcolas y el mantenimiento de pastizales para la alimentacin del ganado vacuno

 

Referencias

  1. Aguirre, S. E., Piraneque, N. V., & Linero-Cueto, J. (2021). Concentracin de metales pesados y calidad fsico-qumica del agua de la Cinaga Grande de Santa Marta. Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgacin Cientfica, 24(1), 110. https://doi.org/10.31910/rudca.v24.n1.2021.1313
  2. Argota, G., Escobar, F., & Moreno, E. (2020). Calidad estacionaria del agua ante el costo ambiental sostenible relativo con agregacin de biomarcadores: Baha de Puno, lago Titicaca, Per. 22(2), 146154.
  3. Aveiga-Ortiz, A. M., Noles-Aguilar, P. J., Pearrieta-Macas, F., & Murgueitio-Herrera, E. (2020). DISTRIBUCIN DE ARSNICO EN AGUA SUPERFICIAL Y SEDIMENTO EN LA CUENCA DEL RO CARRIZAL, MANAB - ECUADOR. 86(3), 260275.
  4. Belizario Quispe, G., Capacoila Coila, J., Huaquisto Ramos, E., Cornejo Olarte, D. A., & Chui Betancur3, H. N. (2019). Determinacin Del Contenido De Fsforo Y Arsnico, Y De Otros Metales Contaminantes De Las Aguas Superficiales Del Ro Coata, Afluente Del Lago Titicaca, Per. Revista Boliviana de Qumica, 36(5), 223228. https://doi.org/10.34098/2078-3949.36.5.4
  5. Bolaos, J. D., Castro, G. C., & Araya, G. S. (2017). Determinacin de nitritos, nitratos, sulfatos y fosfatos en agua potable como indicadores de contaminacin ocasionada por el hombre, en dos cantones de Alajuela (Costa Rica). Revista Tecnologa En Marcha, 30(4), 15. https://doi.org/10.18845/tm.v30i4.3408
  6. Brousett, M., Chambi, A., Mollocondo, M., Aguilar, L., & Lujano, E. (2018). Evaluacin Fsico-Qumica y Microbiolgica de Agua para Consumo Humano Puno - Per. Fides et Ratio - Revista de Difusin Cultural y Cientfica de La Universidad La Salle En Bolivia, 4768. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S2071-081X2018000100005&script=sci_arttext&fbclid=IwAR1_6MqbDEH2jK2zgnJPH72i7w9ptzKeWtR8Q492uGrLUZiKbLNHsJtfIeU
  7. Caho-Rodrguez, C. A., & Lpez-Barrera, E. A. (2017). Determinacin del ndice de Calidad de Agua para el sector occidental del humedal Torca-Guaymaral empleando las metodologas UWQI y CWQI. Produccin + Limpia, 12(2), 3549. https://doi.org/10.22507/pml.v12n2a3
  8. Castaeda Villanueva, A. A., Flores Lpez, H. E., & Cuevas-Villanueva, R. A. (2019). Diagnstico de la calidad de las aguas superficiales en la regin de Los Altos Norte de Jalisco, Mxico. Acta Universitaria, 28(6), 113. https://doi.org/10.15174/au.2018.1843
  9. Erceg, Y. P. D., Dudik, N. H., Sez, G. A., Soria, E. M., Herman, C., Nuez, M. B., & Pea, S. (2021). Evaluacin del agua minero-medicinal de Presidencia Roque Senz Pea, provincia del Chaco, Argentina. 50(2), 406422.
  10. Estvez Menendez, S., Montada Dorta, D., Castex Rodrguez, M., Leyva Silva, M., & Castillo, I. I. F. (2016). Revista Cubana de Higiene y. Revista Cubana de Higiene y Epidemiologa, 1(2), 19.
  11. Eugercios Silva, A. R., lvarez-Cobelas, M., & Montero Gonzlez, E. (2017). Impactos del nitrgeno agrcola en los ecosistemas acuticos. Ecosistemas, 26(1), 3744. https://doi.org/10.7818/ECOS.2017.26-1.06
  12. Flix-Mera., J. E., Chvez-lava, J. P., & Muoz-Mendoza, M. A. (2021). Obtencin de curvas de intensidad-duracin-frecuencia a partir de distribuciones de probabilidad en la cuenca media del ro Chone. 119.
  13. Fernndez-Rodrguez, M., Christian, B. N., Guardado-Lacaba, R., & Carmenate, Y. A. (2018). Evaluacin hidroqumica de las aguas del ro Cayo Guam, Moa, Cuba. Minera y Geologa, 34(3), 2540. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1993-80122018000300003&lng=es&tlng=en.%0Ahttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=132932668&site=eds-live
  14. Gutirrez Garca, J. V, Olvera Espaa, M., Rodrguez Trejo, D. A., Aldrete, A., Cibrin Tovar, D., Rodrguez M, C., & Castro Z, S. (2016). calidad del agua en los viveros forestales de Mxico Diagnosis of water quality of the forest nurseries in Mexico. Revista Electrolnica Nova Scientia, 8(1), 123139.
  15. Hernandez-Alvarez, U., Pinedo-Hernandez, J., Paternina-Uribe, R., & Marrugo-Negrete, J. L. (2021). Evaluacin de calidad del agua en la Quebrada Jui, afluente del ro Sin, Colombia. Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgacin Cientfica, 24(1), 110. https://doi.org/10.31910/rudca.v24.n1.2021.1678
  16. Hernndez-Baranda, Y., Rodrguez-Hernndez, P., Pea-Icart, M., Merio-Hernnde, A., Prez-Prez, R., & Loreilys Ortega-Garcia. (2021). Caracterizacin qumica y agronmica del agua del ro Tapaste, ubicado en el nacimiento de la Cuenca Almendares-Vento. 42(3).
  17. Hernndez Vargas, O., Mancilla Villa, O. R., Palomera Garca, C., Olgun Lpez, J. L., Flores Magdaleno, H., Can Chulim, ., Ortega Escobar, H. M., & Snchez Bernal, E. I. (2020). Evaluacin De La Calidad Del Agua Y De La Ribera En Dos Cuencas Tributarias Del Ro Tuxcacuesco, Jalisco, Mxico. Revista Internacional de Contaminacin Ambiental, 36(3), 689701. https://doi.org/10.20937/rica.53595
  18. Jimnez-Gonzlez, D. M., Murillo-Garca, K., & Ros-Pulgarn, M. I. (2021). Caracterizacin fsicoqumica e hidrobiolgica de tres ecosistemas krsticos de la cuenca del ro Magdalena (Antioquia, Colombia) durante el ciclo hidrolgico 2016-2017. Revista de La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Fsicas y Naturales, 45(175), 432448. https://doi.org/10.18257/raccefyn.1260
  19. Loera-Alvarado, L. A., Torres-Aquino, M. J. m., Juan Felipe Martnez-Montoya, J. F., Cisneros-Almazn, R., & Martnez Hernndez, J. de J. (2019). Calidad del agua de escorrenta para uso agrcola captada en bordos de almacenamiento. Ecosistemas y Recursos Agropecuarios, 6(17), 283. https://doi.org/10.19136/era.a6n17.1867
  20. Mendoza, Y. I., I.Prez, J., & Galindo, A. A. (2018). Evaluacin del Aporte de las Plantas Acuticas Pistia stratiotes y Eichhornia crassipes en el Tratamiento de Aguas Residuales Municipales. Informacin Tecnolgica, 29(2), 205214. https://doi.org/10.4067/s0718-07642018000200205
  21. Morales-Durn, N., De La Torre-Gonzlez, A., Garca-Snchez, V., & Chvez, C. (2018). Estudio de la calidad bacteriolgica y parmetros fisicoqumicos del agua del Distrito de Riego 023. Tecnologia y Ciencias Del Agua, 9(1), 5367. https://doi.org/10.24850/j-tyca-2018-01-04
  22. Pino, E., Tacora, P., Steenken, A., Alfaro, L., Valle, A., Chvarri, E., Ascencios, D., & Meja Marcacuzco, J. A. (2017). Efecto de las caractersticas ambientales y geolgicas sobre la calidad del agua en la cuenca del ro Caplina, Tacna, Per. Tecnologia y Ciencias Del Agua, 8(6), 7799. https://doi.org/10.24850/j-tyca-2017-06-06
  23. Quiroz-Fernndez, L. S., Izquierdo-Kulich, E., & Menndez-Gutirrez, C. (2017). Aplicacin del ndice de calidad de agua en el ro Portoviejo, Ecuador. Revista de Ingeniera Hidrulica y Ambiental, 38(3), 41-51 p.
  24. Ramrez, Y., Giraldo, L., Ziga, M., Ramos, B., & Char, J. (2018). Influencia de la ganadera en la comunidad de macroinvertebrados acuticos en microcuencas de los Andes centrales de Colombia. Revista de Biologa Tropical, 66(3), 1244. https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rbt/article/view/30316
  25. Ramos, R., & Navarro, A. (2020). Tratamiento de efluentes del cultivo de Seriola lalandi por sedimentacin, filtracin y absorcin en diferentes tiempos de retencin hidrulica. Revista de Biologa Marina y Oceanografa, 54(3), 297. https://doi.org/10.22370/rbmo.2019.54.3.2020
  26. Reyes, A., Godoy, M., & Pineda, D. (2018). Valoracin de parmetros qumicos del agua en pozos de la UNAH durante 2016. Revista Ciencia y Tecnologa, 22, 135145. https://doi.org/10.5377/rct.v0i22.6449
  27. Ros-Rodrguez, F. A., Abril-Saltos, R. V., Carvajal, E., Lpez-Adriano, K. P., & Rodrguez-Naranjo, H. E. (2021). Concentracin de nitratos , fosfatos , tensoactivos y su relacin con las precipitaciones en ro Puyo Concentration of nitrates , phosphates , surfactants and their relationship with rainfall in the Puyo River. XLII(3), 313.
  28. Rivas, Z., Snchez, J., Troncone, F., Mrquez, R., De Medina, H. L., Colina, M., & Gutirrez, E. (2009). Nitrgeno y fsforo totales de los ros tributarios al sistema lago de maracaibo, Venezuela. Interciencia, 34(5), 308314.
  29. Rodrguez, J. G., & Gimnez Lega, E. (2017). Application of principal component analysis in well water research for human consumption. Poblacin y Desarrollo, 23(45), 3852. https://doi.org/10.18004/pdfce/2076-054x/2017.023(45)038-052
  30. Salcedo-Castro, J., Montiel, A., & Barra, K. (2021). Balance LOICZ de nitrgeno y fsforo para un rea marina proglacial: Influencia de la variacin pluviomtrica en el flujo de nutrientes. Revista de Biologa Marina y Oceanografa, 55(3), 191. https://doi.org/10.22370/rbmo.2020.55.3.2582
  31. Taboada, M. de L. ., Martnez De Marco, S., Alderete, M., Gultemirian, M. L., & Tracanna, B. C. (2018). Evaluacin del fitoplancton y la calidad del agua de un arroyo subtropical del Noroeste Argentino. Bonplandia, 27(2), 135. https://doi.org/10.30972/bon.2723536
  32. Toctaguano, M. (2018). Desarrollo De Un Mtodo Para El Anlisis De Especies De Nitrgeno Orgnico Usando Un Destilador Automtico Y Comparacin Con Mtodos Tradicionales [Universidad Central Del Ecuador. Facultad De Ciencias Qumicas.]. 3540. http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/15944/1/T-UCE-0008-CQU-019.pdf
  33. Villa, O. R. M., Cortes, B. N. A., Gutierrez, R. D. G., Vargas, O. H., Garcia, C. P., Gonzalez, Y. F., Escobar, H. M. O., Magdaleno, H. F., Chulim, A. C., Crespo, E. C., Bernal, E. I. S., Lopez, J. L. O., & Saldivar, I. M. (2021). Calidad del agua subterranea para uso agricola en zacoalco de torres y autlan de navarro, mexico groundwater quality for agricultural use in zacoalco de torres and autlan de navarro, mexico. Terra Latinoamericana, 39, 112. https://doi.org/10.28940/TERRA.V39I0.745

 

 

 

 

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