Depto. Conservación y Protección de Recursos Hídricos Dirección General de Aguas Ministerio de Obras Públicas TABLA DE CONTENIDO

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1 MINUTA DCPRH N _7 / MAT.: Informa resultados del programa de monitoreo de emergencia por erupción volcánica en Cordón Caulle. Santiago, 23 de Febrero de 212 TABLA DE CONTENIDO 1. RESUMEN INTRODUCCIÓN Área directamente afectada por la erupción volcánica Breve descripción de los materiales generados por una erupción volcánica Reportes de SERNAGEOMIN sobre erupción en Cordón Caulle Efectos sobre el estado de los cuerpos de agua Programa de monitoreo de emergencia de la DGA Objetivos del informe ANTECEDENTES HIDROGRÁFICOS GENERALES DESCRIPCIÓN DEL MONITOREO IMPLEMENTADO Criterios de definición de estaciones de calidad Parámetros monitoreados Duración del programa y frecuencia de monitoreo Estaciones de calidad en lagos RESULTADOS Informe de parámetros físico-químicos Informe de parámetros químicos Resultados de estudio en Lago Maihue COMENTARIOS Y CONCLUSIONES Recomendaciones para futuros monitoreos por emergencias asociadas a erupciones volcánicas REFERENCIAS ANEXO 1: Gráficas de registros de parámetros físico-químicos ANEXO 2: Tablas de resultados de análisis químicos y parámetros tomados in situ

2 1. RESUMEN El proceso eruptivo del Cordón Caulle inició con una gran explosión el pasado 4 de Junio de 211, generando una columna de gases y cenizas de altura 1 Km y ancho 5 Km, aproximadamente. Desde entonces, el proceso eruptivo continúa, hoy con baja intensidad y reducida emisión de material particulado. Sin embargo, desde el inicio de la erupción, se han visto visiblemente afectados ríos y lagos cuyas aguas prestan multiplicidad de usos. Como consecuencia, la preocupación por parte de autoridades y la ciudadanía requirió la implementación de un programa de monitoreo de emergencia de la calidad de las aguas a cargo de la (DGA). En este informe se presentan los resultados del programa de monitoreo de emergencia ergencia de la DGA, cuyo objetivo fue evaluar el nivel de perturbación de la calidad del agua en 13 cuerpos de aguas naturales localizados entre la Región del Bío Bío y la Región de Los Lagos, los que podrían haberse visto afectados por el contacto con cenizas y otros materiales provenientes del Cordón Caulle. El programa de monitoreo de emergencia contempló el seguimiento de 18 parámetros, de los cuales 14 requirieron análisis químico en laboratorio. La etapa de toma de muestras tuvo una duración total de 18 semanas (entre Junio e inicios de Octubre), demandando un trabajo coordinado entre el Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos y cuatro Direcciones Regionales de la DGA. Los resultados obtenidos reflejaron que los cuerpos de agua a presentaron distintos grados de perturbación durante el período de monitoreo. Como marco de comparación, los resultados son contrastados con los estándares de calidad de agua potable (NCh 49/1 Of.25) y riego (NCh Of.1978), así como también se comparan con los datos que dispone la DGA en el Banco Nacional de Aguas. El programa de monitoreo de emergencia tuvo un costo cercano a los $ sólo por concepto de análisis químicos y generó en total más de 1.1 datos de calidad de agua. 2 CORDÓN CAULLE. IMAGEN MODIS NASA.

3 2. INTRODUCCIÓN El Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) informó el sábado 4 junio que aproximadamente a las 14.3 horas se inició un evento eruptivo a raíz de una fisura de 2 kilómetros de largo ubicada en el Cordón Caulle, aproximadamente a cinco kilómetros al noroeste del Volcán Puyehue. Hasta esa fecha y posterior al inicio de la erupción, numerosos eventos sísmicos se han desarrollado en la zona con distinto grado de intensidad y frecuencia. Los informes técnicos de SERNAGEOMIN describieron la erupción como un evento de gran magnitud principalmente por la extensión de la columna de gases y cenizas generada (1 kilómetros de alto y 5 kilómetros de ancho), lo que sumado a los vientos imperantes en la zona generó la caída de ceniza volcánica en las localidades próximas al Cordón. A raíz de lo anteriormente descrito, la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (ONEMI) decretó ALERTA ROJA en las comunas de Puyehue, Río Bueno, Ranco y Futrono (ver Figura 1), activando todos los procedimientos establecidos y solicitando la colaboración del (MOP), entre otros Servicios Públicos. Cabe señalar que SERNAGEOMIN mantiene hasta la fecha de cierre de este informe la alerta volcánica Roja: erupción menor; lo que indica que el proceso eruptivo es de baja intensidad y presenta tendencia ncia estable 1. Figura 1: Visita de autoridades y toma de muestras de agua en estación DGA de Rio Nilahue en Mayay, comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos: Intendente Regional de Los Ríos (Juan Andrés Varas), Ministro de Obras Públicas (Hernán de Solminihac), Director Nacional de la Onemi (Vicente Núñez) y el Gobernador de Ranco (Eduardo Holck) (imágenes de DGA Región de los Ríos y Gobierno Regional de los Ríos) Área directamente afectada por la erupción volcánica La fisura del complejo volcánico Puyehue Cordón Caulle se ubica en las coordenadas UTM E y N (Datum WGS84, Huso 18) y forma parte, de la comuna de Río Bueno, Región de los Ríos. Las 1 Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV) N 299 (15/2/212), Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur OVDAS. 3

4 comunas que fueron declaradas en alerta Roja por ONEMI se ubican tanto en las Regiones de los Ríos como de los Lagos, como se muestra en la Figura 2. Mediante imágenes satelitales ha sido posible hacer un seguimiento de la pluma de cenizas y gases volcánicos emitidos desde la fisura formada en el Cordón Caulle. La Figura 3.a muestra la pluma de cenizas dirigidas al Este, lo que afectó directamente a Chile y Argentina e indirectamente a numerosos países de Sudamérica, África y Oceanía. La Figura 3.b muestra una imagen del 22 de Octubre de 211, donde la pluma de cenizas se orienta al Noroeste, afectando directamente las comunas de Río Bueno, Lago Ranco y Futrono. En esta misma imagen es posible distinguir que los lagos Maihue (al Noreste) y Puyehue (Sureste) han recibido importantes aportes de material volcánico a través de sus afluentes. Los principales cauces afectados por las cenizas y el derretimiento de las nieves son: al Noreste, el río Nilahue y río Contrafuerte; al Sureste: la cuenca del Río Gol Gol y los cauces del Parque Nacional Puyehue. Cabe agregar que las cenizas han caído también en comunas situadas entre la Región del Bío-Bío y la Región de los Lagos. Figura 2: comunas declaradas en alerta roja por la ONEMI ante la erupción volcánicas del complejo volcánico Puyehue Cordón Caulle. 4

5 2.2. Breve descripción de los materiales generados por una erupción volcánica Una erupción volcánica puede abarcar procesos directos y/o indirectos. Los procesos volcánicos directos son aquellos asociados a la emisión de lava, eyección de piroclastos, gases, flujo de piroclastos, sismicidad y avalanchas volcánicas. Por el contrario, los procesos indirectos se relacionan más bien con corrientes laharicas, crecidas, avalanchas de hielo y nieve, deslizamientos, obstrucción de valles y cursos fluviales, lluvias ácidas, alteraciones de aguas superficiales, suelo y vegetación, tormentas eléctricas, entre otras. Las explosiones pueden generar la expulsión de material piroclasto de tamaño fino (<,1 mm) hasta bombas o bloques de unos 5 m de diámetro. La clasificación por tamaño distingue cenizas (<,1-2 mm), lapillis (2-64 mm) y bombas o bloques (>64 mm). Cuando este material es poroso y de composición basáltica se le denomina escoria y cuando es silíceo se le llama pómez. La escoria tiene un contenido de sílice menor al 6% y una densidad mayor 1 g/cm 3 (mayor que el agua). La pómez tiene un contenido de sílice mayor al 6% de sílice y su densidad es menor al 1 g/cm 3, lo cual hace que se mantengan flotando en la superficie de ríos y lagos. (a) (b) Figura 3: Trayectoria de la pluma de cenizas volcánicas emitidas de la grieta del Cordón Caulle. (a) Imagen Terra- MODIS tomada el día 13/6/211, a 9 días de iniciada la erupción; (b) Imagen Terra-MODIS tomada el 22/1/211, en un círculo rojo se encierra el Lago Maihue (arriba-derecha) y el Lago Puyehue (abajo-izquierda) que muestran una mancha color marrón sobre sus aguas (Fuente: Observatorio de la Tierra, NASA) Reportes de SERNAGEOMIN sobre erupción en Cordón Caulle Desde el inicio de la erupción volcánica los informes técnicos emitidos por SERNAGEOMIN han señalado la ocurrencia de actividad sísmica en la zona del Cordón Caulle, la cual ha sido monitoreada por el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur OVDAS. La actividad sísmica ha venido ocurriendo e informándose en cada uno de los comunicados emitidos hasta febrero del 212, donde se señala que ante la ocurrencia de lluvias en la región y la acumulación de material piroclástico (ceniza, pómez, flujo) en las cabeceras de los cauces nacientes en el complejo volcánico, se incrementa la probabilidad de ocurrencia de lahares 5

6 secundarios generados por represamiento de los cauces, principalmente en las cuencas del río Nilahue, río Contrafuerte y río Gol Gol. El arrastre de material piroclástico trae como consecuencia una importante carga de material en suspensión a las aguas de los ríos que los transportan a cuerpos lacustres como el Lago Puyehue, Lago Ranco y Lago Maihue. Cada uno de los informes de OVDAS están disponibles en el siguiente link: A la fecha de término de este informe, OVDAS mantiene la alerta ROJA y señala la ocurrencia de sismos y desplazamientos reducidos asociados a la salida de gases y material piroclástico (al 15/2/211). La pluma de cenizas y gases presenta una altura de 1 Km y longitud visible de 12 Km en dirección SE. Respecto a la zona de alto peligro, es susceptible de ser afectada por proyección de piroclastos balísticos (radio de 5 km en torno al cráter activo), por el avance de la lava activa, por flujos piroclásticos de distribución restringida debido a eventuales colapsos del frente de la lava y por lahares secundarios. Estos últimos podrían ser generados por el represamiento de los cauces en las partes altas, asociados con la ocurrencia de lluvias, y los principales cauces que podrían ser afectados en la situación actual son aquellos de los ríos Nilahue y Contrafuerte. Las zonas de moderado y bajo peligro pueden ser también afectadas por lahares secundarios de volúmenes mayores dada la reducida tasa de emisión, la caída de ceniza formaría acumulaciones de espesores muy reducidos (milimétricos) y la zona de mayor impacto no se extendería más allá de 3 km del centro de emisión. Este análisis no incluye las zonas que pueden ser afectadas por removilización de material piroclástico a mediano y largo plazo como son los deltas de los ríos Nilahue en el lago Ranco y Gol Gol en el lago Puyehue Efectos sobre el estado de los cuerpos de agua La condición de un ecosistema acuático se ve determinado primeramente por las condiciones físicas imperantes (pendiente del cauce, régimen hídrico, geología, temperatura, altitud, precipitación) que influyen sobre la capacidad de erosión, arrastre de carga de fondo, en suspensión y disuelta en el agua, la frecuencia de lavado de las riveras, entre otros múltiples implicancias. Estos factores condicionan la morfología fluvial y consecuentemente condicionan propiedades físicas del agua como son: temperatura, turbidez, sólidos en suspensión, olor, sabor, etc. Estos factores determinan la presencia y concentración de sustancias químicas en el agua, modificando propiedades como la conductividad eléctrica, la concentración de oxígeno disuelto y el ph, condicionando la velocidad y dirección con que ocurren distintos procesos químicos. En un ecosistema acuático, las propiedades físicas y químicas de la columna de agua y sedimentos condicionan factores biológicos, dados por la composición y abundancia de especies que conforman la comunidad (bacterias, protozoos, algas, macroinvertebrados, peces). Por lo tanto la ocurrencia de cambios generados por factores antrópicos o naturales en las condiciones del hábitat, inevitablemente generan impactos que se manifiestan en un corto, mediano o largo plazo sobre la comunidad. En la Figura 4 se muestra un diagrama que representa la relación jerárquica existente entre factores físicos, químicos y biológicos que regulan los ecosistemas acuáticos. 2 Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV) N 299 (15/2/212), Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur OVDAS. 6

7 Físicos Químicos Biológicos Figura 4: Relación jerárquica de factores que regulan los ecosistemas acuáticos (modificada de Guía para la Conservación y Seguimiento Ambiental de Humedales Andinos; MMA SAG DGA, 211). Los efectos ambientales asociados a la erupción volcánica del Cordón Caulle se relacionan de manera natural con la presencia de material piroclástico, la ocurrencia de crecidas, modificaciones en cauces y reducción en la transparencia de las aguas, tanto en ríos como en lagos donde se constituyen como afluentes. Un cambio no previsto por la acción de un evento extremo, es el caso de una erupción volcánica, afecta profundamente las condiciones naturales y los procesos ecosistémicos que tienen lugar en los ecosistema acuáticos. Si bien cada río y lago tiene una dinámica natural que genera variaciones en su estructura y funcionamiento, se hace especialmente necesario, en una primera etapa, detectar las perturbaciones ocurridas en los cuerpos de agua próximos a la erupción volcánica. En la Figura 5 se presenta una recopilación de imágenes que reflejan los efectos visibles de la erupción en el Cordón Caulle sobre cuerpos de agua de la zona afectada. Las imágenes expuestas en la Figura 5 permiten comprender la preocupación por parte de la comunidad local respecto a los impactos que conllevaría la erupción volcánica en el Cordón Caulle, tanto en el corto, mediano y largo plazo. Para responder a las múltiples interrogantes respecto a los impactos, cada uno de los servicios públicos ha venido ejecutando planes de emergencia y es en esta línea que la DGA ejecutó un programa de monitoreo de calidad de agua superficial en 16 puntos que abarcaron 13 ríos situados entre la Región del Bío Bío y la Región de Los Lagos. 7

8 (a) (b) (c) (d) (e) (f) Figura 5: (a) Sonda de monitoreo de parámetros físicos en Río Gol Gol (fuente: DGA Los Lagos); (b) río Gol Gol llevando importante carga de cenizas y pómez 3 ; (c) depósitos de material piroclástico en rivera del Río Gol Gol (fuente: DGA Los Lagos); (d) muestra de agua con cenizas provenientes de Cordón Caulle en lago Nahuel Huapi, Argentina 4 ; (e) muerte de salmones de criadero ubicado en sector de río Nilahue, presuntamente por aumento de temperatura del agua de vertientes provenientes del Cordón Caulle 5 ; (f) presencia de pómez flotando en desembocadura del Río Nilahue en el Lago Ranco 6. 3 Imagen tomada de: 4 Imagen tomada de: 5 Imagen tomada de: 6 Imagen tomada de: 8

9 2.5. Programa de monitoreo de emergencia de la DGA El programa de monitoreo de emergencia (Minuta DCPRH 253 del 14 de Junio de 211) consideró el seguimiento de 18 parámetros indicadores de calidad de agua, de los cuales 14 requirieron análisis químico en laboratorio y 4 se registraron en terreno mediante el uso de sondas multiparámetro. La ejecución del programa se llevó a cabo en un total de 18 semanas, donde la frecuencia de monitoreo fue variable según región, incluyendo un trabajo coordinado con cuatro Direcciones Regionales. Como apoyo a la gestión local de la emergencia, los resultados de análisis químicos fueron enviados mediante minutas técnicas 7 y correos electrónicos por el Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos (DCPRH) a las Direcciones Regionales. En relación a los costos del programa, sólo por concepto de análisis químicos se invirtieron $ , generando un levantamiento de más de 1.1 datos Objetivos del informe Objetivo general Informar los resultados del programa de monitoreo de emergencia implementado a raíz de la erupción volcánica en el Cordón Caulle. Objetivos específicos 1. Informar las concentraciones de metales medidos en muestras de agua tomadas en cauces naturales incluidos en el monitoreo de emergencia y detectar concentraciones eventualmente riesgosas para distintos usos de agua al compararse los resultados con las normativas vigentes. 2. Informar sobre el seguimiento de parámetros físico-químicos medidos en los cauces incluidos en el programa de monitoreo de emergencia y detectar perturbaciones anormales a partir de la comparación con información histórica disponible en el Banco Nacional de Aguas. 3. Informar sobre posibles implicancias de las perturbaciones detectados en los cuerpos de agua monitoreados. 4. Observar mejoras a considerar en futuros programas de monitoreo desarrollados por la DGA en situaciones de emergencia ambiental. 3. ANTECEDENTES HIDROGRÁFICOS GENERALES El Codón Caulle se sitúa en la cuenca hidrográfica del Río Bueno cuya superficie total aproximada es de Km 2. Dentro de esta cuenca existen numerosos ríos (sistemas lóticos) y lagos (sistemas lénticos) que configuran la hidrografía de la cuenca. Entre los lagos que se destacan pos su superficie están: Lago Maihue (45.7 Km 2 ), Lago Ranco (424.6 Km 2 ), Lago Puyehue (155.6 Km 2 ) y Lago Rupanco (23.2 Km 2 ); entre los sistemas lénticos de menor superficie se encuentran la Laguna Huishue (13.3 Km 2 ), Laguna Gris (1 Km 2 ), Laguna Constancia (17.7 Km 2 ), Laguna Gemelas 2 (Km 2 ) y al menos 3 lagunas menores cuya superficie no sobrepasa 1 Km 2. En la Figura 6 se muestra la delimitación de subcuencas próximas al Cordón Caulle, los 7 Minuta N 254 del DCPRH del 23 de Junio de 211 y Minuta N 264 del DCPRH del 1 de Agosto de

10 cuerpos lacustres antes mencionados y los principales cauces, entre ellos el Río Gol Gol, Río Pajarito, Río Nilahue y Chanleufu. En la misma figura se grafica la ubicación de las estaciones de la Red de Calidad de agua Superficial y de Lagos que mantiene vigente la DGA. Figura 6: Subcuencas del Río Bueno próximas al Cordón Caulle y ubicación de estaciones de monitoreo vigentes de la DGA que conforman la Red de Calidad de Agua Superficial y Red de Calidad de Lagos. Próxima a la ladera sur del Lago Puyehue la DGA dispone de una estación meteorológica vigente, la que ha registrado datos desde noviembre de En la Figura 7 se presenta una gráfica que cruza la precipitación media mensual registrada en la Estación Meteorológica Futacuhuin (BNA ) con los caudales medios mensuales del Río Nilahue en Mayay (BNA 1361-K); en esta gráfica se refleja el hecho que las mayores precipitaciones ocurren durante los meses de Junio a Agosto (sobre 2 mm/mes), lo cual explica en parte la magnitud de caudales medios mensuales detectados en el Río Nilahue. 1

11 7 3 Caudal (m3 / s) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Precipitación media (mm / mes) P media mensual (mm/mes) Q medio mensual promedio Figura 7: Distribución mensual de precipitaciones medias mensuales (estación meteorológica Futacuhuin (BNA ) y caudal medio mensual en Río Nilahue en Mayay (BNA 1361-K). En las figuras 8 y 9 se grafican los caudales registrados en las estaciones fluviométricas en Río Nilahue en Mayay y Río Gol Gol en Puente 2. Al contrastar estos caudales y las precipitaciones registradas en la estación meteorológica Futacuhuin, se verifica, en términos generales, una relación causa-efecto entre estas dos variables. Sin embargo, se constata también que en ambos cauces se presentaron aumentos de los caudales no necesariamente asociados a eventos de precipitación. Al respecto, iniciada la erupción el día 5 de Junio, entre los días 6 y 8 de Junio se produjeron intensas lluvias que, sumado a los efectos de la erupción volcánica sobre el derretimiento de nieve, generó crecidas inusuales en los Ríos Nilahue y Gol Gol Inicio Erupción 45 4 Caudal (m 3 /s) P (mm/día) Caudal medio diario (m3/s) may 5-may 9-may 13-may 17-may 21-may 25-may 29-may 2-jun 6-jun 1-jun 14-jun 18-jun 22-jun 26-jun 3-jun 4-jul 8-jul 12-jul 16-jul 2-jul 24-jul 28-jul 1-ago 5-ago 9-ago 13-ago 17-ago 21-ago 25-ago 29-ago Precipitación diaria (mm/día) Figura 8: Registro de caudales medios diarios en la estación fluviométrica de Río Nilahue en Mayay (BNA 1361-K) y precipitaciones diarias registradas en la estación meteorológica Futacuhuin (BNA ). 11

12 Caudal (m 3 /s) Inicio Erupción P (mm/día) Caudal medio diario (m3/s) Precipitación (mm/día) 1-may 5-may 9-may 13-may 17-may 21-may 25-may 29-may 2-jun 6-jun 1-jun 14-jun 18-jun 22-jun 26-jun 3-jun 4-jul 8-jul 12-jul 16-jul 2-jul 24-jul 28-jul 1-ago 5-ago 9-ago 13-ago 17-ago 21-ago 25-ago 29-ago Figura 9: Registro de caudales medios diarios en la estación fluviométrica de Río Gol Gol en Puente 2 (BNA ) y precipitaciones diarias registradas en la estación meteorológica Futacuhuin (BNA ). 4. DESCRIPCIÓN DEL MONITOREO IMPLEMENTADO El programa de monitoreo se definió de forma tal que permitiera identificar perturbaciones en la magnitud de parámetros de calidad de agua en cauces visiblemente afectados por la erupción en el Cordón Caulle. La justificación técnica y económica de programa de monitoreo de emergencia se puede revisar en extenso en la Minuta DCPRH 253 del 14 de Junio de Criterios de definición de estaciones de calidad Para la definición de las estaciones del programa de monitoreo de emergencia se ponderó como uno de los antecedentes primordiales el conocimiento de los hidromensores de las Direcciones Regionales incluidas en el programa, estas fueron: Región del Bío Bío, Araucanía, de Los Ríos y de los Lagos; quienes fueron consultados por los efectos visibles de la erupción volcánica sobre los cauces naturales regularmente monitoreados. De este modo se seleccionaron algunas de las estaciones de calidad vigentes en la Red de Calidad Superficial, más otros puntos de muestreo acordados con las Direcciones Regionales en base a los siguientes criterios: (i) la estación de monitoreo debía tener fácil acceso y ser perfectamente identificables mediante coordenadas UTM, DATUM oficial y HUSO; (ii) la sección del cauce a muestrear presentó aguas corrientes, homogénea y representó al mayor caudal; (iii) la selección consideró evitar sectores de rápidos o saltos. En la Tabla 1 se presenta el listado de las estaciones de monitoreo de calidad de agua propuestas para el programa de emergencia para cada región y en la figura 1 se muestran su distribución espacial en el mapa. 12

13 Tabla 1: Estaciones de calidad de agua definidas para el programa de monitoreo de emergencia por erupción volcánica en Cordón Caulle. ESTACIÓN DE MONITOREO COORDENADAS UTM (huso 19, WGS 84) REGION DEL BÍO BÍO ESTE NORTE Río Biobío en coihue Río Lebu en Los Alamos Río Biobío en Santa Juan Río Andalién en Puchacay REGIÓN DE LA ARAUCANÍA ESTE NORTE Río Trancura en Llafenco Río Cautín en Cajón Río Donguil en Gorbea REGION DE LOS RIOS ESTE NORTE Río Nilahue en Mayay Río Riñinahue en APR Río Lican REGION DE LOS LAGOS ESTE NORTE Río Pajaritos en aduana Río Gol Gol en Puente Río Anticura antes de río Gol Gol Río Gol Gol en Puente Río Chanleufu camino a Aguas Calientes Lago Puyehue en Entre Lagos

14 Figura 1: Estaciones de calidad incluidas en el programa de monitoreo de emergencia del Cordón Caulle. 14

15 4.2. Parámetros monitoreados Considerando la naturaleza de la emergencia y sus potenciales efectos sobre la calidad de las aguas, la selección de parámetros a monitorear consideró la medición de propiedades físico-químicas del agua tomadas en terreno y la realización de análisis químicos (metales) en laboratorio. Los parámetros físicoquímicos fueron registrados por el personal hidromensor de cada una de las Direcciones Regionales, para lo cual utilizaron las sondas multiparamétricas que disponen para las acciones programadas en la Red de Calidad Superficial. Los procedimientos de toma de muestras de agua se llevaron a cabo de acuerdo a los estándares y protocolos establecidos por el Laboratorio Ambiental de la DGA (LADGA); cada muestra se compuso por tres botellas con 25 cm 3 de agua, una se preservó con ácido nítrico, otra con ácido sulfúrico y una tercera se mantuvo sin preservar. Todas las botellas fueron mantenidas en refrigeración hasta su recepción en el LADGA, desde donde fueron derivadas, manteniendo la cadena de frío, al laboratorio externo contratado para realizar los análisis (Laboratorio Ambiental Carlos Latorre). En la Tabla 2 se muestran los parámetros químicos analizados (concentración total de metales) y los parámetros físico-químicos medidos en terreno. Tabla 2: Parámetros químicos y físico-químicos seleccionados para el programa de monitoreo de emergencia por erupción en Cordón Caulle. PARÁMETROS QUÍMICOS (concentración total) PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS (in situ) 1. Aluminio 2. Manganeso 1. ph 3. Arsénico 4. Níquel 2. Temperatura 5. Calcio 6. Plomo 3. Oxígeno disuelto 7. Cobre 8. Selenio 4. conductividad eléctrica 9. Cromo 1. Sílice 11. Flúor (fluoruro) 12. Sulfatos 13. Hierro 14. Zinc 4.3. Duración del programa y frecuencia de monitoreo El programa de monitoreo de emergencia consideró un seguimiento de los parámetros mencionados en la tabla anterior durante 18 semanas; entre el 5 de junio y el 7 de octubre se midió con frecuencia diferenciada por estación. La calendarización inicial de muestreo programado se muestra en la Tabla 3. En total se tomaron 82 muestras de agua entre las 16 estaciones y de éstas se analizaron 12 en el Laboratorio Ambiental de la DGA y 7 en laboratorio externo. 15

16 Tabla 3: Calendario de muestreo y número de muestras programadas en estaciones de monitoreo de emergencia definidas para las Regiones del Bío-Bío (VIII), Araucanía (IX), Los Ríos (XIV) y Los Lagos (X). N DE MUESTRAS DE AGUA A TOMAR POR SEMANA, EN CADA REGIÓN N SEMANA VIII IX XIV X 1 6 al 1 junio al 17 junio 3 2 al 24 junio al 1 julio 5 4 al 8 julio al 17 julio al 22 julio al 29 julio al 5 agosto al 12 agosto al 19 agosto al 26 agosto al 2 septiembre al 9 septiembre al 16 septiembre al 23 septiembre al 3 septiembre al 7 octubre TOTAL Estaciones de calidad en lagos En el programa de monitoreo de emergencia se incluyó la toma de muestras de agua sólo en lago Puyehue dada su proximidad al Cordón Caulle y la importante carga de cenizas y pómez aportados por el río Gol Gol. Cabe mencionar que simultáneamente se ejecutó el programa de emergencia, la Universidad Austral de Chile realizó el monitoreo de calidad de agua del Lago Maihue como parte de una consultoría realizada a la DGA, por lo que los antecedentes generados han sido incorporados como parte de los resultados a informar. En la Figura 11 se muestra la ubicación de las estaciones de monitoreo que forman parte de la Red de Calidad de Lagos de la DGA y las estaciones definidas por la consultoría Antecedentes para evaluar el impacto económico y social de una norma secunda de calidad de aguas en el lago Maihue, Cuenca del Río Bueno. 16

17 Figura 11: Ubicación de las estaciones de muestreo (lago, ríos, sedimento/bentos) en la cuenca del Lago Maihue en comparación con las estaciones pelágicas de la DGA (Sistema de Proyección: UTM, Datum: WGS 1984, Zona 18 sur). (Imagen tomada de: informe final Antecedentes para evaluar el impacto económico y social de una norma secunda de calidad de aguas en el lago Maihue, Cuenca del Río Bueno ). 17

18 5. RESULTADOS En términos generales, los registros de parámetros físico-químicos y la toma de muestras en terreno se llevaron a cabo de acuerdo al programa establecido. Las variaciones ocurridas respondieron principalmente a motivos logísticos y no afectaron ni a la calidad de la información levantada ni al seguimiento temporal de los parámetros seleccionados. Como se puede observar en los hidrogramas del Río Nilahue (Figura 12) y del Río Gol Gol (Figura 13), las muestras recogidas respondieron a distintas condiciones de flujo de los ríos, lo cual se ha considerado en la interpretación de los datos generados. Caudal (m 3 /s) Inicio Erupción Caudal medio diario (m3/s) Fecha muestreo 1-may 6-may 11-may 16-may 21-may 26-may 31-may 5-jun 1-jun 15-jun 2-jun 25-jun 3-jun 5-jul 1-jul 15-jul 2-jul 25-jul 3-jul 4-ago 9-ago 14-ago 19-ago 24-ago 29-ago 3-sep 8-sep 13-sep 18-sep 23-sep 28-sep 3-oct 8-oct 13-oct 18-oct 23-oct 28-oct Figura 12: Caudal medio diario en estación fluviométrica río Nilahue en Mayay (BNA 1361-K) y fechas de muestreo de calidad de agua realziados en la misma estación. Caudal (m 3 /s) Inicio Erupción Fecha muestreo Caudal medio diario (m3/s) 5 1-may 6-may 11-may 16-may 21-may 26-may 31-may 5-jun 1-jun 15-jun 2-jun 25-jun 3-jun 5-jul 1-jul 15-jul 2-jul 25-jul 3-jul 4-ago 9-ago 14-ago 19-ago 24-ago 29-ago 3-sep 8-sep 13-sep 18-sep 23-sep 28-sep 3-oct 8-oct 13-oct 18-oct 23-oct 28-oct Figura 13: Caudal medio diario en estación fluviométrica río Gol Gol en Puente 2 (BNA ) y fechas de muestreo de calidad de agua realziados en la misma estación. 18

19 5.1. Informe de parámetros físico-químicos Para las estaciones de la Región del Bío Bío y Araucanía, los resultados de los dos monitoreos realizados a los parámetros físico-químicos (temperatura, conductividad, ph y concentración de oxígeno disuelto) se presentan en la Figura 14 y Figura 15, respectivamente. Puesto que en las Regiones de Los Ríos y Los Lagos se realizó un seguimiento más intensivo de la calidad de las aguas, los resultados expuestos en la Figura 16 y Figura 17 sintetizan el total de datos mediante la exposición de valores promedios y su grado de dispersión (desviación estándar) registrada en cada estación durante los meses en que se ejecutó el programa de emergencia (Junio a Octubre); para las estaciones de estas dos regiones, los datos de terreno se encuentran tabulados desde la Tabla A2-8 a la Tabla A2-16 en el ANEXO 2. Considerando que la magnitud de los parámetros físico-químicos medidos al agua responden a condiciones sitioespecíficas y temporales de flujo en cada cauce, se compararon los datos recogidos en el programa de monitoreo de emergencia con los datos históricos que dispone la DGA en el Banco Nacional de Aguas (BNA) para aquellas estaciones coincidentes. En la Tabla 4 se presenta una clasificación de las perturbaciones detectadas por parámetro y estación de monitoreo respecto a datos históricos medidos entre los meses de junio a agosto (es decir, en condiciones hidrológicas relativamente similares): en color verde se han destacado aquellos parámetros cuyas mediciones estuvieron dentro del rango de magnitudes históricas; en color amarillo se han destacado los parámetros donde sólo 1 de las medición estuvo próxima a extremos históricos o fuera del rango de magnitudes registradas históricamente; en rojo se destacan los parámetros que registraron 2 o más mediciones similares a magnitudes extremas o fuera del rango de magnitudes históricas. En Anexo 1, Figura A1-1 a Figura A1-7, se presentan gráficas con la variación temporal de los parámetros medidos en terreno antes y después del inicio de la erupción volcánica en Cordón Caulle. Tabla 4: clasificación de mediciones de parámetros físico-químicos registrados en las 16 estaciones de emergencia; la comparación se realizó respecto a datos históricos registrados durante los meses de junio a agosto en cada estación. T = temperatura, Cond.= conductividad eléctrica, O.D.= oxígeno disuelto. T Cond. ph O.D. Río Bío Bío en Coihue VIII Río Bío Bío en Santa Juana Río Puchacay en Andalién Río Lebu en Los Alamos Río Trancura en Llafenco s/d s/d s/d s/d IX Río Donguil en Gorbea Río Cautín en Cajón s/d s/d s/d s/d XIV Río Nilahue en Mayay Río Riñinahue (APR) s/d s/d s/d s/d Río Lican s/d s/d s/d s/d Río Pajaritos Aduana s/d s/d s/d s/d Río Gol Gol Puente 2 X Río Anticura ante Gol Gol s/d s/d s/d s/d Río Gol Gol Puente 1 s/d s/d s/d s/d Río Chanleufu camino AC s/d s/d s/d s/d Lago Puyehue E.Lagos s/d s/d s/d s/d = Las mediciones estuvieron dentro del rango de magnitudes históricas. = 1 medición estuvo próxima a extremos o fuera del rango de magnitudes históricas. = más de 2 mediciones estuvieron próximas a extremos o fuera del rango de magnitudes históricas. s/d = Sin datos históricos de calidad. 19

20 Río Puchacay en Andalién 28-jul 12-jul O.D. (mg/l) Conductividad (µs/cm) ph Temperatura ( C) Río Bío Bío en Sta. Juana 28-jul 12-jul O.D. (mg/l) Conductividad (µs/cm) ph Temperatura ( C) Río Bío Bío en Coihue 28-jul 2-jul O.D. (mg/l) Conductividad (µs/cm) ph Temperatura ( C) Río Lebu en Los Álamos 28-jul 19-jul O.D. (mg/l) Conductividad (µs/cm) 6 74 ph Temperatura ( C) Figura 14: Magnitud de parámetros físico-químicos medidos en estaciones de emergencia definidas para la Región del Bío Bío. 2

21 Río Cautín en Cajón 29-jul 12-jul O.D. (mg/l) Conductividad (µs/cm) ph Temperatura ( C) Río Donguil en Gorbea 26-jul 13-jul O.D. (mg/l) Conductividad (µs/cm) ph Temperatura ( C) Río Trancura en Llafenco 26-jul 14-jul O.D. (mg/l) Conductividad (µs/cm) ph Temperatura ( C) Figura 15: Magnitud de parámetros físico-químicos medidos en estaciones de emergencia definidas para la Región de la Araucanía. 21

22 R. Nilahue en Mayay Temperatura ( C) Promedio DS R. Nilahue en Mayay Conductividad eléctrica (µs/cm) Promedio DS R. Lican R. Riñinahue R. Lican R. Riñinahue R. Nilahue en Mayay 8 R. Nilahue en Mayay ph Promedio DS 1 5 Oxígeno Disuelto (mg/l) Promedio DS R. Lican R. Riñinahue R. Lican R. Riñinahue Figura 16: Promedio y desviación estándar (DS) del total de registros de parámetros físico-químicos medidos en estaciones de emergencia definidas para la Región de Los Ríos. 22

23 L. Puyehue R. Pajaritos R. Anticura ante R. GolGol Temperatura ( C) Promedio DS L. Puyehue R. Pajaritos Conductividad eléctrica (µs/cm) R. Anticura ante R. GolGol Promedio DS R. Chanleufu R. Golgol en Puente 2 R. Chanleufu R. Golgol en Puente 2 R. Golgol en Puente 1 R. Golgol en Puente 1 L. Puyehue R. Pajaritos R. Anticura ante R. GolGol ph Promedio DS L. Puyehue R. Pajaritos Oxígeno Disuelto (mg/l) R. Anticura ante R. GolGol Promedio DS R. Chanleufu R. Golgol en Puente 2 R. Chanleufu R. Golgol en Puente 2 R. Golgol en Puente 1 R. Golgol en Puente 1 Figura 17: Promedio y desviación estándar (DS) del total de registros de parámetros físico-químicos medidos en estaciones de emergencia definidas para la Región de Los Lagos. 23

24 El aumento de la temperatura en el agua puede implicar impactos ecológicos significativos al generar reducción del contenido de oxígeno disuelto (OD). En el caso de aguas con alta carga de materia orgánica, esto puede conllevar al aumento de la actividad biológica, disminuyendo con ello aun más la concentración de OD. Aumentos en la temperatura del agua generan también incrementos en la capacidad de disolución de sales y la velocidad y condiciones en que se producen reacciones químicas del tipo oxido-reducción. Respecto a valores normados de temperatura del agua en Chile, la norma NCh 1.333/Of78 Requisitos de Calidad de Agua para Diferentes Usos, señala que para uso de agua en riego y recreación su temperatura no debe ser superior a 3 C. Respecto a estándar de agua destinada para vida acuática en aguas dulces, el requisito que señala esta norma es que en flujos de agua corriente no debe incrementarse el valor natural en más de 3 C. Sobre esta última observación, se puede señalar que durante el programa de monitoreo en ninguna estación se registraron temperaturas superiores a 15 C y del total de estaciones sólo en tres se detectaron incrementos de temperatura del orden de 1 a 3 C. En la Estación Río Lebu en Los Álamos (VIII Región), entre las dos fechas de muestreo la temperatura aumentó 2,9 C, con ello se redujo el OD en 3 mg/l y aumentó el ph de 7 a 7,4. En la estación Río Cautín en Cajón (IX Región), se detectó un leve aumento de 1.3 C y el ph cambió de 6.9 a 8. En la Estación Río Nilahue en Mayay (XIV Región) la temperatura subió y bajó durante el período de ejecución del programa de monitoreo, detectándose el mayor aumentó de 2,5 C entre el 8 de Junio y el 8 de Julio. Al verificar parte de los datos horarios de temperatura registrados en la estación satelital de Río Nilahue en Mayay entre el 8 y el 15 de Junio de 211 (Figura 18), se evidencian bruscos cambios de temperatura del agua, lo cual es inusual para ríos de alta montaña y en el plazo de una semana. 1 9 T ( C) Q (m3/seg) jun 18:24 9-jun :24 9-jun 6:24 9-jun 12:24 9-jun 18:24 1-jun :24 1-jun 6:24 1-jun 12:24 1-jun 18:24 11-jun :24 11-jun 6:24 11-jun 12:24 11-jun 18:24 12-jun :24 12-jun 6:24 12-jun 12:24 12-jun 18:24 13-jun :24 13-jun 6:24 13-jun 12:24 13-jun 18:24 14-jun :24 14-jun 6:24 14-jun 12:24 14-jun 18:24 15-jun :24 15-jun 6:24 Temperatura ( C) Caudal (m3/s) Figura 18: Cambio en la temperatura y caudal registrado entre el 8 y el 15 de Junio de 211 en la estación satelital del Río Nilahue en Mayay (Región de Los Ríos) (el evento eruptivo en Cordón Caulle inició el 4 de Junio). En aguas naturales la Conductividad Eléctrica depende de la capacidad de transportar una corriente eléctrica y por tanto depende de la concentración total de iones. Es un indicador del grado de mineralización del agua y por tanto refleja cambios en la concentración de sólidos disueltos. A mayor contenido de sólidos disueltos, se incrementa la conductividad eléctrica y la capacidad de corrosión del agua. 24

25 Para las estaciones de la Región del Bío Bío y Araucanía (a excepción de la Estación Río Puchacay en Andalien donde la conductividad eléctrica aumentó 5 us/cm), se vio disminuida esta propiedad en el segundo monitoreo. Como se indicó en la Tabla 4, las magnitudes de la conductividad estuvieron dentro de los rangos históricamente medidos. En la Figura 16, donde se presentaron sistematizados los parámetros medidos in situ en las estaciones de la Región de Los Ríos, se desprende una importante dispersión de los registros de conductividad eléctrica durante la ejecución del programa de monitoreo, especialmente en la estación del Río Nilahue en Mayay. Para ejemplificar esta dispersión, en este río entre el 7 y 8 de Junio se registró un aumento desde 11 µs/cm a 255 µs/cm. Si bien estas magnitudes de conductividad eléctrica son consideradas bajas y no presentan inconveniente para que el agua sea utilizada como agua potable o para riego, los efectos de tal variación sobre la flora y fauna acuática son considerados graves para sus funciones biológicas. En la Figura A1-6 del Anexo 1 se presentan gráficas con la variación de éste y los demás parámetros registrados in situ antes y después de iniciada la erupción en el Cordón caulle. Este fenómeno se repitió en la estación Río Gol Gol en Puente 2 entre el 23 de Junio y el 5 de Octubre y de manera más drástica en el Lago Puyehue en Entre Lagos, donde en un plazo de dos semanas (del 7 al 23 de Junio) la conductividad eléctrica del lago se incrementó desde 42 µs/cm a 11 µs/cm. A diferencia del río Gol Gol en Puente 2, tanto el río Nilahue en Mayay como el Lago Puyehue en Entre Lagos, luego de los registros de máxima conductividad eléctrica, se produjeron descensos y estabilizaciones en las magnitudes de éste parámetro Informe de parámetros químicos Estación Río Bío Bío en Coihue VIII Región: A excepción de Sílice y Sulfatos, todos los parámetros químicos analizados en las muestras tomadas en esta estación se encontraron bajo los límites de detección. Entre los dos muestreos realizados durante Julio de 211, se detectó un incremento en la concentración de Sílice (SiO 2 ) y Sulfato (SO4-2 ), lo cual podría relacionarse con la caída de cenizas volcánicas provenientes del Cordón Caulle. Tanto el Sílice como el Sulfato están en abundancia en las rocas, por lo que es común encontrarlo en mayores concentraciones en aguas de origen volcánico y geotérmico. El Sílice no se encuentra regulado en normas de calidad de aguas y las concentraciones detectadas en esta estación no constituyen riesgo para la salud de las personas o para el ecosistema. En el caso de Sulfato, si bien a mayores concentraciones pueden generar efectos laxantes en la población, las concentraciones medidas en las dos muestras de esta estación estuvieron lejos de sobrepasar el valor máximo definido por la norma NCh 49 para agua potable y la NCh para diferentes usos (ver Tabla 5). Respecto a los valores históricos de sulfatos medidos entre los meses de mayo a septiembre (rango de 1 a 7 mg/l, con un promedio de 2.93 mg/l y una desviación estándar de 1.94 mg/l), en al menos uno de los muestreos de emergencia la concentración de Sulfato resultó ser un 15% mayor que el máximo histórico medido entre mayo a septiembre. Los resultados obtenidos en los análisis químicos se presentan en extenso en la Tabla A2-1 del Anexo 2. 25

26 Tabla 5:.Comparación de concentraciones de Sílice y Sulfatos encontradas en muestras de agua del Río Bío Bïo en Coihue; la comparación se realiza respecto a norma de calidad de agua potable (NCh 49) y usos múltiples (NCh 1.333). El símbolo menor que (<) indica que la concentración detectada en la muestra es menor al límite de detección del método de análisis empleado por el laboratorio. Parámetros Expresión Límite Máximo Límite Máximo Concentración medida NCh 49 NCh jul 28-jul Sílice mg/l Sulfatos mg/l < 6, 17.3 Río Bío Bío en Sta. Juana VIII Región: En esta estación 11 de los 14 parámetros analizados no fueron detectados. Al igual que en Bío Bío en Coihue se detectó un aumento en la concentración de Sulfato y las concentraciones de las dos muestras tomadas sobrepasaron en un 64% y 2% el máximo histórico registrado entre los meses de mayo a septiembre. Respecto a Hierro, los análisis detectaron una concentración decreciente entre las dos fechas de muestreo (Ver Tabla 6); ambas mediciones se encontraron dentro de las concentraciones medidas históricamente en esta estación (rango mg/l, promedio.57 mg/l y desviación estándar.76 mg/l). Las concentraciones de Hierro resultaron menores a lo que podría considerarse nocivo para la fauna íctica. Cabe señalar que a concentraciones de Hierro sobre.9 mg/l y ph entre 6.5 y 7.5, éste se puede acumular e irritar las láminas branquiales de los peces, generando secreción, alterando con ello la respiración y provocando la muerte (Cortés y Montalvo, 21). La concentración de Hierro encontrada en el Río Bío Bío en Santa Juana sobrepasó el máximo establecido en la norma de agua potable (NCh 49) (Tabla 6). Los resultados de los análisis químicos se presentan en extenso en la Tabla A2-2 del Anexo 2. Tabla 6:.Comparación de concentraciones de Hierro y Sulfatos encontradas en muestras de agua del Río Bío Bïo en Santa Juana; la comparación se realiza respecto a norma de calidad de agua potable (NCh 49) y usos múltiples (NCh 1.333). El símbolo menor que (<) indica que la concentración detectada en la muestra es menor al límite de detección del método de análisis empleado por el laboratorio. Parámetros Expresión Límite Máximo Límite Máximo Concentración medida NCh 49 NCh jul 28-jul Hierro mg/l Sulfatos mg/l Río Puchacay en Andalien VIII Región: Los metales detectados en esta estación fueron Hierro, Manganeso, Sílice y Sulfato. En el caso de Hierro y Manganeso, se encontraron concentraciones notoriamente mayores al de las estaciones previamente comentadas. Como se observa en la Tabla 7, estos dos parámetros sobrepasaron las concentraciones máximas permitidas en la norma para calidad de agua potable. Sin embargo, al revisar las concentraciones históricas de Hierro encontradas en esta estación durante los meses de Mayo a Septiembre, se puede 26

27 concluir que las mediciones realizadas en el programa de emergencia reflejan concentraciones dentro del rango histórico (rango , promedio de 2.86 mg/l y desviación estándar 2.73 mg/l). Respecto a Manganeso, la concentración encontrada superó el máximo estipulado en las normas de agua potable y usos múltiples (NCh 49 y NCh 1333, respectivamente). Los resultados en extenso se muestran en la Tabla A2-3 del Anexo 2. Tabla 7:.Comparación de concentraciones de Hierro, Manganeso, Sílice y Sulfatos encontradas en muestras de agua del Río Andalién en Puchacay; la comparación se realiza respecto a norma de calidad de agua potable (NCh 49) y usos múltiples (NCh 1.333). El símbolo menor que (<) indica que la concentración detectada en la muestra es menor al límite de detección del método de análisis empleado por el laboratorio. Parámetros Expresión Límite Máximo Límite Máximo Concentración medida NCh 49 NCh jul 28-jul Hierro mg/l Manganeso mg/l Sílice mg/l Sulfatos mg/l Río Lebu en los Álamos VIII Región: En esta estación se repiten en parte los resultados obtenidos en las demás estaciones de la Región. Los parámetros detectados fueron Sílice, Sulfatos y Hierro. Para éste último, las concentraciones superaron el máximo permitido para calidad de agua potable (ver Tabla 8). Los resultados en extenso se muestran en la Tabla A2-4 del Anexo 2. Tabla 8:.Comparación de concentraciones de Hierro, Manganeso, Sílice y Sulfatos encontradas en muestras de agua del Río Lebu en Los Álamos; la comparación se realiza respecto a norma de calidad de agua potable (NCh 49) y usos múltiples (NCh 1.333). El símbolo menor que (<) indica que la concentración detectada en la muestra es menor al límite de detección del método de análisis empleado por el laboratorio. Parámetros Expresión Límite Máximo Límite Máximo Concentración medida NCh 49 NCh jul 28-jul Hierro mg/l Sílice (mg/l) mg/l Sulfatos (mg/l) mg/l Rio Cautín en Cajón, Río Donguil en Gorbea y Río Trancura en Llafenco IX Región Del total de análisis químicos realizados a las muestras tomadas en ríos de la IX Región, se detectaron concentraciones de Hierro, Sílice, Sulfatos y Arsénico en concentraciones consideradas inofensivas para la vida en ecosistemas acuáticos. Sin embargo, como se muestra en la Tabla 9, en Río Trancura en Llafenco y Río 27

28 Donguil en Gorbea se detectaron concentraciones de Hierro total que superaron ligeramente el máximo permisible en la norma NCh 49, lo cual se podría asociar a una mayor concentración de sólidos en suspensión, considerando que la conductividad eléctrica se redujo entre los dos monitoreos realizados. Los resultados en extenso se muestran en las Tablas A2-5, A2-6 y A2-7 del Anexo 2. Tabla 9:.Comparación de concentraciones totales de Hierro, Sílice, Sulfatos y Arsénico encontradas en muestras de agua de ríos de la IX Región; la comparación se realiza respecto a norma de calidad de agua potable (NCh 49) y usos múltiples (NCh 1.333). El símbolo menor que (<) indica que la concentración detectada en la muestra es menor al límite de detección del método de análisis empleado por el laboratorio. Parámetros Expresión Límite Máximo Límite Máximo Concentración medida NCh 49 NCh jul 26-jul Río Trancura en Llafenco Hierro mg/l Sílice mg/l Sulfatos mg/l < 6, 7.4 Río Donguil en Gorbea Hierro mg/l Sílice mg/l Río Cautín en Cajón Arsénico mg/l <,2 Hierro mg/l Sílice (mg/l) mg/l Río Nilahue en Mayay XIV Región: En esta estación 5 de los 14 parámetros analizados en las muestras de agua presentaron concentraciones sobre los niveles de detección. A diferencia de las estaciones anteriores, también se detectaron concentraciones de Aluminio y Manganeso total (ver magnitudes en Tabla 1). En el caso de Aluminio, la concentración detectada no superó la norma NCh (5 mg/l) y los valores estuvieron, a excepción de la medición de Agosto, dentro del rango de concentraciones detectadas históricamente durante los meses de Mayo a Septiembre (rango mg/l). Se debe tener en consideración que el promedio de las concentraciones de Aluminio total medida durante estos meses es.7 mg/l, presentando una desviación estándar igual a.92 mg/l. Este antecedente permite señalar que tanto la presencia como la variabilidad de la concentración de Aluminio Total resulta ser característica de este río, al menos en el punto de muestreo. Pese a que el Aluminio ocupa el tercer lugar en abundancia entre los elementos de la corteza terrestre, su concentración suele ser reducida en aguas naturales (como se ha verificado en todas las estaciones de monitoreo) ya que su solubilidad es limitada a valores neutros de ph. Para Arsénico, las concentraciones detectadas no superaron ninguna norma de calidad y estuvieron en el rango de magnitudes medidas históricamente (.1-.6 mg/l). 28

29 Para Hierro total, los análisis detectaron un incremento de la concentración durante el mes de Julio a Septiembre, que finalmente disminuyó bajo el límite de detección en Octubre. Durante los meses de Junio a Septiembre la concentración de este metal sobrepasó el máximo de la norma de calidad de agua potable NCh49 (.3 mg/l). Sin embargo, en base a los antecedentes históricos que dispone la DGA, se puede concluir que las concentraciones detectadas estuvieron dentro del rango de valores medidos en iguales meses durante años anteriores (rango: mg/l). Para Manganeso total las concentraciones medidas en Junio y Agosto superaron levemente la norma NCh 49. En relación a los datos históricos de la DGA, se puede señalar que las concentraciones superaron el máximo registrado en igual período (rango.1-.7 mg/l), lo cual se explica por la mayor presencia de sedimentos en el agua generados por la erupción volcánica. Para Sulfatos, si bien las concentraciones detectadas están lejos de representar un riesgo para la salud de las personas o el medio ambiente, superaron el máximo histórico registrado en el río Nilahue en Mayay, cuyo rango va de 3 a 8 mg/l (promedio 5.3 mg/l y desviación estándar 2.52 mg/l). En comparación a las demás estaciones de monitoreo, en el río Nilahue se ha constatado una mayor concentración de Sílice Total, lo cual se condice con la mayor proximidad de éste río al Cordón Caulle y la importante carga de sedimentos y pómez ricas en este mineral. Los resultados en extenso se muestran en la Tabla A2-8 del Anexo 2. Tabla 1:.Comparación de concentraciones totales de metales detectados en muestras de agua de Río Nilahue en Mayay; la comparación se realiza respecto a norma de calidad de agua potable (NCh 49) y usos múltiples (NCh 1.333). El símbolo menor que (<) indica que la concentración detectada en la muestra es menor al límite de detección del método de análisis empleado por el laboratorio. Parámetros Expresión Límite Máximo Límite Máximo Concentración medida NCh 49 NCh jun 7-jun 22-jun 15-jul 25-jul 1-ago 8-sep 5-oct Aluminio mg/l - 5. <.3 < <.21 <.21 Arsénico mg/l <.1.3 Hierro mg/l < <.3 Manganeso mg/l.1.2 <.2 < <.3 <.3 Sílice (mg/l) mg/l Sulfatos (mg/l) mg/l < 2 Río Riñinahue (APR) y Río Lican XIV Región En estas estaciones sólo se detectó Sílice y Sulfatos a concentraciones inofensivas para la salud o diversos usos del agua (ver Tabla 11). Los resultados en extenso se muestran en la Tabla A2-9 y Tabla A2-1 del Anexo 2. 29

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