Red de Monitoreo de la Calidad del Aire Red MoniCA

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1 Unidad Académica Cochabamba Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico - SwissContact Gobierno Municipal de Cercado, Cochabamba Red de Monitoreo de la Calidad del Aire Red MoniCA Informe anual 2008 Elaborado por: Dr. Marcos Luján Coordinador de la Red MoniCA Cochabamba febrero, 2009

2 Directorio inter-institucional institucional de la Red MoniCA Mgr. Claudia Valderrama Director de Gestión Ambiental H. Municipalidad de Cochabamba Ing. Freddy Koch Coordinador Proyecto Aire SwissContact Dr. Marcos Luján Pérez Director Departamento de Ciencias Exactas e Ingeniería Universidad Católica Boliviana San Pablo Equipo técnico Coordinador Técnico Marcos Luján Pérez Responsable analizadores automáticos Ing. Alain Terán Responsables monitoreo pasivo Paola Bellido Natalia Richter Lorgio Vilar Carla Frege Responsables monitoreo activo Elías Abularach Fabiola Laguna Andrea Antezana i

3 Agradecimientos Numerosas instituciones han prestado y continúan prestando una muy importante y desinteresada ayuda a la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire de Cochabamba. Sin su colaboración no hubiera sido posible la implementación de los sitios de muestreo ni el actual mantenimiento de los mismos. Expresamos nuestra más sincera gratitud a los directivos y al personal de todas ellas. Muchas gracias a: SEMAPA Hospital Harry Williams Programa de Manejo Integral de Cuencas (PROMIC) PRO SALUD SAR Bolivia EMAVRA ii

4 Contenido Contenido iii 1 Antecedentes 1 2 Estaciones de monitoreo 2 3 Resultados del Monitoreo Monitoreo de partículas menores a 10 micras, PM Monitoreo de dióxido de nitrógeno Monitoreo de ozono Monitoreo de SO Monitoreo de CO 26 4 Información meteorológica 28 5 Análisis de la continuidad y Calidad del monitoreo 32 6 Conclusiones 34 BIBLIOGRAFÍA 36 Anexos 37 iii

5 Red de Monitoreo de la Calidad del Aire, Cochabamba Informe anual Antecedentes La Organización Mundial de la Salud atribuye el aumento de enfermedades respiratorias agudas y crónicas, en los últimos años, a la contaminación atmosférica. En un informe publicado el 2003, la OMS también señala que, por infecciones respiratorias agudas, cerca de dos millones de niños/as menores de cinco años mueren cada año (OMS, 2003). Estas cifras no son difíciles de imaginar cuando al rededor de la cuarta parte de las personas en el mundo están expuestas a elevadas concentraciones de contaminantes del aire, sobre todo en centros urbanos densamente poblados, donde las emisiones del parque automotor y las emisiones puntuales de industrias y otras actividades, crean un ambiente en que la contaminación del aire es elevada. La situación en Bolivia no es muy diferente, a pesar de que en nuestro país la contaminación atmosférica de las ciudades más importantes no es tan seria como en grandes urbes sudamericanas, existe una tendencia sostenida hacia el deterioro de la calidad del aire; sobre todo en las ciudades del eje troncal, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. La ciudad de Cochabamba es particularmente sensible a la contaminación pues, además del incremento del parque automotor, las características topográficas y climatológicas del valle en que se encuentra la ciudad, aumentan los niveles de concentración de los contaminantes. En respuesta a la necesidad de conocer los niveles de contaminación del aire en Cochabamba se creó la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire, Red MoniCA, el año 2000, mediante un acuerdo interinstitucional entre la Honorable Alcaldía Municipal, la Universidad Católica Boliviana y Swisscontact. El objetivo general de la Red MoniCA es determinar los niveles de contaminación atmosférica a los que están expuestos los pobladores de la ciudad de Cochabamba, informar a la población sobre estos niveles de contaminación y respaldar las acciones y políticas para la gestión de la calidad del aire en la región. Los principales contaminantes de la atmósfera que tienen efectos directos sobre la salud, son las partículas suspendidas, el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono, el ozono y dióxido de azufre (Programa Aire Puro, 2003). Estos contaminantes son monitoreados por la Red MoniCA en 7 estaciones diferentes repartidas en toda la ciudad, utilizando analizadores automáticos, activos y pasivos. Con la información generada por la red MoniCA se ha realizado un estudio sobre el impacto de la contaminación en la salud de la población de la ciudad. Entre las conclusiones más relevantes está que el contaminante criterio que más afecta a la salud de la población es el material particulado (PM 10 ); este estudio muestra que más de 200 muertes al año son atribuibles a la contaminación del aire, además de miles de casos de IRAs. Es un primer estudio que muestra la magnitud del impacto en la salud de la población y la importancia y la urgencia que tenemos de tomar acciones para mejorar la calidad del aire y reducir los riesgos para la salud de la población. El presente informe detalla los resultados obtenidos en el monitoreo de estos contaminantes durante el año 2006 y analiza la evolución de los mismos en relación a los años anteriores. También se incluyen los datos meteorológicos recogidos en la estación instalada en SEMAPA. 1

6 2 Estaciones de monitoreo El número de estaciones de la Red MoniCA ha variado notoriamente desde sus inicios hasta la fecha. En sus inicios y hasta enero de 2002 se contaba con un total de dieciséis (16) estaciones de monitoreo pasivo, el número de estaciones de monitoreo se ha ido reduciendo por motivos de presupuesto por una parte, y por otra parte porque algunas estaciones presentaban concentraciones similares o se tenía dificultades operativas para poder mantenerlas. Actualmente (año 2008), se cuenta con seis estaciones de monitoreo pasivo, dos estaciones de monitoreo de PM 10 y dos estaciones de monitoreo con equipos automáticos. Para el monitoreo pasivo, se utilizan tubos fabricados por la empresa PASSAM con los que se monitorea NO 2 y O 3 ; el monitoreo activo se aplica a la determinación de concentraciones de material particulado PM 10, por medio de impactadotes HARVARD, y los equipos automáticos utilizados son de la línea API con los que se mide NO 2, CO, O 3 y SO 2. Los datos del monitoreo automático se expresan en unidades de masa por unidad de volumen en las condiciones de presión y temperatura locales, esto siguiendo las recomendaciones de la futura norma boliviana de calidad del aire. PT N SE UC DC SR VI PK Figura 1: Ubicación de los sitios de muestreo de la Red MoniCA en la ciudad de Cochabamba. Los puntos llenos indicas los sitios que actualmente se encuentran en operación (año 2008). 2

7 A fines del año 2006 se procedió a la reubicación del sitio de monitoreo de la estación de Plaza Colón, que fue trasladada al Parque Kanata, ubicado en la Av. 6 de Agosto y Av. Ayacucho. A partir del año 2007 se monitoreó en la estación de parque Kanata (PK): NO x, SO 2 y PM 10. El año 2008, se trasladó el monitor de ozono que se encontraba en la estación de Parque Tunari (PT) a la estación del Parque Kanata. De esta manera se tiene en el Parque Kanata un mayor número de parámetros medidos haciendo más completa esta estación. La ubicación de las estaciones desde el inicio de las operaciones de la red MoniCA se detalla en la figura 1 y la tabla 1 a continuación. Tabla 1: Estaciones de monitoreo de la Red MoniCA que fueron instaladas desde su creación el año Se indica las estaciones que se encuentran en operación actualmente. Código Zona Ubicación Parámetros medidos durante el 2008 AO AS Alalay Oeste Huayra K asa Alalay Sud Hospital Harry Williams Av. Suecia Antena de transmisión COMTECO Av. Guayacán Fuera de servicio Fuera de servicio CB Condebamba Ingreso Ciudad del Niño Fuera de servicio DC Cala Cala Parque Demetrio Canelas O3, NO2 (método pasivo) SAR Cala Cala Av. Libertador, sede del SAR Bolivia PM10 (método activo) PK LA MY Parque Kanata Laguna Alalay Norte Muyurina Parque Kanata Av. 6 de Agosto esq. Av. Ayacucho Sub-estación ELFEC Circuito Bolivia Escuela de Clases Maximiliano Paredes Puente Muyurina NO2, (método automático y pasivo) O3 (método pasivo) SO2 (método automático) PM10 (método activo) Fuera de servicio Fuera de servicio PA Pacata Alta Iglesia de Mesadilla Fuera de servicio PC PT SB SE SR Plaza Colón Parque Tunari Sarcobamba Temporal Av. Aroma y Ayacucho HAM (Señalización y Semaforización) Plaza Colón acera Este (será trasladado al parque Kanata) Programa de Manejo Integral de Cuencas (PROMIC) Av. Atahuallpa final s/n Urbanización El Profesional Parque de la Pelota de Trapo c. José María Velasco SEMAPA Av. Circunvalación esq. Av. Atahuallpa s/n SAR FAB Av. Ayacucho esq. Av. Aroma Fuera de servicio O3, (método pasivo) NO2 (método pasivo) Fuera de servicio O3, NO2 (método automático y pasivo) CO (método automático) PM10 (método activo) UC Tupuraya Universidad Católica Boliviana O3, NO2 (método pasivo) 3

8 Campus Tupuraya Av. Gral. Galindo VH Valle Hermoso Guardería Valle Hermoso Av. Bélgica Fuera de servicio VI Viaducto (Hipódromo) Consultorio ProSalud Av. Melchor Pérez de Olguín esq. Acre O3, NO2 (método pasivo) 3 Resultados del Monitoreo 3.1 Monitoreo de partículas menores a 10 micras, PM 10 Las partículas en suspensión están constituidas generalmente por polvo, cenizas, humo de tabaco en el ambiente, condensación de vapores así como otros derivados de las emisiones de hidrocarburos, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. En el hombre, sus efectos consisten principalmente en una exacerbación de patologías pulmonares y cardiacas crónicas. Como se mencionó previamente, la fracción del material particulado que se monitorea en la Red MoniCA es la de diámetro menor a 10 µm. Dicha fracción es también llamada toráxica, pues las partículas de esas dimensiones pueden llegar hasta la traquea y los pulmones. Diámetros más grandes son generalmente retenidos en la nariz o la faringe. El aire de la ciudad de Cochabamba presenta concentraciones elevadas de PM 10 debido esencialmente a que existen varias fuentes de emisión de este tipo de partículas. Las más importantes son: la resuspensión de partículas por el tráfico vehicular, sobre todo en la zona sud, y las emisiones de material particulado por los vehículos, aviones y algunas industrias instaladas en la zona sud, en particular las ladrilleras y otras industrias asentadas en la zona Metodología del monitoreo de PM10 El método usado para el monitoreo de PM 10 es mediante impactadores tipo Harvard, estos equipos separan las partículas menores a 10 micras mediante un sistema hidrodinámico y luego esta fracción pasa a través de un filtro de teflón que luego es pesado en el laboratorio. El flujo de la colección de aire que atraviesa el sistema es de alrededor de 4 l min -1. El sistema permite realizar muestreos de 24 horas; un intervalo muy frecuentemente adoptado cuando se disponen de métodos activos. Dicho muestreo es realizado pasado un día en los dos sitios de muestreo. Se cuenta con dos estaciones de monitoreo. Una está ubicada en las oficinas del SAR (zona de Cala Cala), donde las fuentes de emisión se deben esencialmente al tráfico vehicular, y la otra en el Parque Kanata (zona sur) donde las emisiones se deben en parte al tráfico vehicular y en parte a las emisiones generadas por las ladrilleras, otras industrias y el aeropuerto. El año 2008 se tuvieron algunas dificultades para la compra de repuestos para las bombas. Los kits de reparación deben ser comprados a una compañía basada en México y el trámite de hace bastante largo. Por este motivo y la falta de filtros no se pudo medir todo el año en la estación de SAR. En esta estación se produjo una inundación que dañó la bomba completamente. Por otra parte, la balanza analítica de precisión no estuvo operando la primera parte del año por un accidente en la red 4

9 eléctrica que quemó el transformador de la balanza; hacia final del año recién se pudo reponer el transformador Resultados del Monitoreo de PM10 Un indicador de interés es el número de mediciones de PM 10 que han dado concentraciones superiores al límite permisible, en relación al total de mediciones realizadas. Se ha constatado que el 4,6% de los valores de concentración obtenidos el año 2008 superan los 150 µg/m 3 que es el límite permisible nacional y además estándar de la EPA para intervalos de muestreo de 24 horas. El año 2007 la proporción de medidas que sobrepasan este límite era de 11,9% del total de medidas, indicando una ligera mejora en este parámetro (ver Figura 2:). Por otra parte, si analizamos las medidas de PM 10 que están por encima de los 50 µg/m 3, valor guía recomendado por la OMS, se observa que el 2007 se tuvo un 71,6% de las medidas por encima de este valor; para el año 2008 se tiene una proporción de 72,6% de las medidas por encima de este valor guía. Esto implica que se ha producido un ligero incremento en la proporción de días que se supera el límite de 50 µg/m 3 entre el año 2008 y Sin embargo, si consideramos los valores promedio anuales, se ha producido una ligera disminución entre el año 2007 y 2008 en la estación de parque Kanata, donde los valores son: 94,0 y 88,9 µg/m 3, respectivamente. Distribución frecuencial 35% 32.0% 30% 25% 22.9% 20% 18.3% 15% 10% 10.5% 5% 4.6% 3.9% 3.3% 2.6% 1.3% 0% % 0.7% % % % % % < > 290 Figura 2: Distribución de las medidas de PM 10 en el año 2008, se puede constatar que un 4,6% de las medidas realizadas está por encima de valor establecido por la norma boliviana de 150 µg/m 3. Como en años anteriores, los valores más elevados de material particulado se midieron después de fiesta de San Juan entre el 23 y el 24 de junio. En la estación de Parque Kanata se obtuvo un valor de 183 µg/m 3 ; sin embargo este valor fue menor que en años anteriores (328 µg/m 3 el año 2007) lo que muestra una sensible disminución de la contaminación por la fiesta de San Juan. Los meses de julio y agosto, son meses en que existen vientos más intensos que suspenden polvo en la 5

10 ciudad y contribuyen a mantener un nivel elevado de concentración de PM 10. En la estación del Parque Kanata los niveles de PM10 se vieron afectados por algunas obras civiles que efectuó el gobierno municipal en las cercanías del sitio, sobre todo a inicio del año. Concentración PM 10 : Concentración PM 10 [µg/m 3 ] Parque Kanata SAR - Bolivia 01/01/ /02/ /03/ /04/ /06/ /07/ /08/ /10/ /11/ /12/2008 Fecha Figura 3: Variación anual de la concentración de PM10 en las estaciones de Parque Kanata y SAR el año La tendencia de la concentración de las PM 10 era a disminuir de año en año hasta el año 2005, como lo muestra la gráfica de la figura 4. Pero, desde el año 2005, las concentraciones se han estabilizado y la proporción de medidas que superan los límites establecidos se ha mantenido. El año 2007 se registró un 71,6% de datos que sobrepasan el valor guía de la OMS (50 µg/m 3 ) que pronto será la norma boliviana; el año 2008 esta proporción es de 72,6%, ligeramente mayor. Por otra parte, la proporción de medidas mayores a 150 µg/m 3, disminuyó ligeramente ente el 2007 y el Esto muestra que la distribución del tamaño de las partículas está cambiando hacia una proporción mayor de partículas pequeñas. Esto podría ser debido al cambio en las fuentes emisoras de material particulado. Hace algunos años, las partículas emitidas por la suspensión de polvo, debido a calles sin asfaltar y el viento, que generan partículas gruesas, era un proporción importante de las emisiones; ahora las partículas son emitidas por el parque vehicular y otros procesos de combustión. 6

11 Porcentaje 6 4 Mayor a 50 Mayor a Año Figura 4: Proporción de mediciones que sobrepasan el límite de los 150 µg/m 3 y el límite de 50 µg/m 3 del 2002 al En cuanto a los riesgos que la concentración de PM 10 implica para la salud de la población, la situación es definitivamente preocupante, esto sobre todo si tomamos en cuenta que en el último documento de actualización de la OMS sobre las Guías de la Calidad del aire (octubre del 2005)[3], esta organización establece el valor guía en 50 µg/m 3, para el promedio de 24 h, y en 20 µg/m 3, para el promedio anual. Considerando estos parámetros podemos decir que superamos el valor guía, para 24 h, la mayor parte del año 2008 (72,6% de las mediciones), y el promedio anual es más de 4 veces superior al valor establecido por la OMS. La contaminación por material particulado es uno de los mayores problemas de contaminación atmosférica en la ciudad de Cochabamba. En anexo se muestra un resumen del estudio realizado con los datos de la red MoniCA sobre el impacto en la salud. 3.2 Monitoreo de dióxido de nitrógeno El dióxido de nitrógeno es un contaminante primario producto de procesos de combustión a altas temperaturas, los que tienen lugar en algunas industrias y en la, prácticamente, totalidad de los motores de combustión interna. Se trata de un gas sumamente irritante, con efectos sobre el sistema respiratorio humano, haciéndolo más susceptible a infecciones. Los niños, ancianos y personas que padecen asma son especialmente susceptibles a este gas. Estudios toxicológicos y epidemiológicos muestran que el NO 2 tiene un efecto tóxico agudo y un efecto tóxico crónico. Los estudios toxicológicos demuestran que los efectos tóxicos agudos son notorios a concentraciones superiores a los 500 µg/m 3, y estudios de meta-análisis indican efectos detectables a concentraciones por encima de los 200 µg/m 3. La toxicidad crónica del NO 2 se manifiesta en las poblaciones sensibles como niños y ancianos a concentraciones mayores a 40 µg/m 3. Partiendo del análisis 7

12 de diversos estudios la OMS establece los valores guía para este contaminante en 200 µg/m 3 para el máximo diario de 1 h y, en 40 µg/m 3 para el promedio anual. La legislación boliviana establece como norma 400 µg/m 3 para promedios diarios máximos de 1h y 150 µg/m 3 para promedios de 24h. No establece una normativa para intoxicaciones crónicas, a pesar de que existen claras evidencias de ello Metodología del monitoreo de dióxido de nitrógeno El dióxido de nitrógeno es monitoreado por monitores automáticos y monitores pasivos. El monitoreo automático se lo realiza en dos puntos de muestreo, uno ubicado e la estación de SEMAPA (SE), en la zona norte y otro en el Parque Kanta (PK) al sur de la ciudad. Se utilizan equipos de la firma API, modelo 200 A. Estos equipos son calibrados con gas patrón marca Scout-Marrin, cada dos semanas o cada que los chequeos del zero y el span indican que es necesario hacerlo. Estos equipos miden la concentración cada 5 s y almacenan datos promedio de periodos de 15 min, los 365 días del año. Los valores medidos son validados, eliminando los datos que tengan algún vicio o sesgo que los invalide y, en caso de ser necesario se aplican correcciones por la deriva del zero y el span. El monitoreo pasivo se realiza utilizando tubos de difusión de la firma PASSAM AG. Los tubos son expuestos durante una semana y luego recolectados para ser analizados en el laboratorio de la UCB. Se tienen 6 puntos de monitoreo pasivo repartidos en el eje norte-sur de la ciudad, por periodos de una semana. El año 2008 se monitoreó dióxido de nitrógeno por método pasivo en las siguientes, estaciones: Parque Demetrio Canelas (DC) Parque Tunari (PT) UCB Tupuraya (UC) Parque Kanata (PK) SEMAPA (SE) Viaducto (VI) Resultados del monitoreo de dióxido de nitrógeno Entre todos los sitios de muestreo, las mayores concentraciones de NO 2 se han observado en los de elevado flujo vehicular, a saber: Parque Kanata (PK), Puente Muyurina/UCB (MY/UCB) y Viaducto (VI) (Cf. Fig. 4). Sin embargo ninguno de los puntos medidos supera el valor guía establecido por la OMS para el promedio anual (40 µg/m 3 ). La mayor concentración se encuentra en las zonas céntricas de la ciudad y hacia el sur, en la zona norte la concentración disminuye a medida que el tráfico vehicular disminuye. El punto con menor concentración es el punto en el extremo norte ubicado en la estación de PROMIC (PT) y el sitio con mayor concentración es el de Parque Kanata (PK). En años anteriores al 2006, se constata una tendencia a aumentar de año en año en la concentración de dióxido de nitrógeno en los puntos de muestreo que están ubicados e la periferia de la ciudad, como lo muestran los sitios ubicado en el parque Demetrio Canelas, Jayhuaico y SEMAPA (Cf. Fig. 5). El año 2006 se detectó una ligera disminución de la contaminación en casi todos los puntos medidos, sobre todo en la periferia de la ciudad. Sin embargo, el año 2007 y el 2008 esta tendencia se revirtió y se manifiesta más bien un sensible aumento de la contaminación en casi todos los puntos de medición, en relación al año Esto puede deberse al aumento del tráfico vehicular y al aumento de la actividad económica en general. La variación espacial de la contaminación por NO 2 muestra que los niveles de este contaminante están estrechamente relacionados con el nivel de tráfico vehicular. El sitio con mayor contaminación es el de Parque Kanata, seguido por los sitios de 8

13 Viaducto, U Católica y SEMAPA. El sitio con menor contaminación es el de Parque Tunari, en el extremo norte de la ciudad, donde hay muy poco tráfico. En casi todos los puntos se observó un ligero aumento de la contaminación por NO 2, exceptuando los puntos del parque Demetrio Canelas y Parque Tunari. De manera global el aumento en la contaminación por NO 2 fue de un 2,1%. En ningún punto de muestreo se supera el valor guía establecido por la OMS (40 µg/m 3 ). NO 2 : Promedios anuales NO 2 [µg/m 3 ] DC PK UC PC SE VI PT Sitio de Muestreo Figura 5: Promedios anuales de NO 2 en los sitios de muestreo pasivo para el año 2008 en la ciudad de Cochabamba. El año 2008 no se monitoreó en la estación de plaza Colón (PC). NO 2 : Promedio anual por sitios 7 Concentración NO 2 [µg/m 3 ] DC JH/PK UC PC SE VI PT Serie Sitio Figura 6: Promedios anuales de dióxido de nitrógeno medido por métodos pasivos en 6 sitios de monitoreo, del 2002 al

14 En las siguientes figuras, 7 a 10, se muestra la variación anual de la concentración de dióxido de nitrógeno, medida con tubos pasivos, para los últimos 7 años en los diferentes sitios de muestreo. Como se puede observar en las figuras, existe una tendencia a incrementar la concentración de dióxido de nitrógeno en los meses invierno, en particular en el mes de junio y julio, aunque el máximo varía de año en año. Este aumento de la concentración de NO 2 en los meses de invierno puede ser causado por le mayor incidencia de la inversión térmica en esos meses y una disminución de la altura de mezcla en ésta época del año; los contaminantes emitidos se diluyen en una capa más delgada de la atmósfera y esto hace que aumente su concentración. También es posible que a este efecto se añada un mayor consumo de combustibles fósiles por la época de invierno, debido a algunos sistemas de calefacción y a algunas actividades industriales que tienen más actividad en esta época como las ladrilleras instaladas en la zona sur de la ciudad. El año 2008 se registró un ligero aumento de la contaminación por NO 2 en relación al año 2007, año en que se registro un aumento importante. En particular se registraron aumentos significativos en los meses de mayo, junio y julio, que es el patrón habitual de los niveles de NO 2. Es una tendencia que se produjo en todos los sitios, pero con mayor intensidad en el punto de Parque Kanta (ver figuras 7 y 12). SEMAPA 9 Concentración NO 2 [µg/m 3 ] Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Mes Figura 7: Promedios mensuales de la concentración de dióxido de nitrógeno en la estación de SEMAPA, zona norte de la ciudad, en los últimos 7 años (2002 al 2008). 10

15 Jaihuayco/Parque Kanata Concentración de NO 2 [µg/m 3 ] Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Mes Figura 8: Promedios mensuales de la concentración de dióxido de nitrógeno en la estación de Jaihuaico, zona sud de la ciudad, en los últimos 7 años (2002 al 2008).El año 2007, a partir del mes de marzo, este punto fue trasladado al Parque Kanta, a unos 500 m al noroeste del punto anterior. Demetrio Canelas 9 Concentración de NO 2 [µg/m 3 ] Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Mes Figura 9: Promedios mensuales de la concentración de dióxido de nitrógeno en la estación de parque Demetrio Canelas, zona oeste de la ciudad, en los últimos 7 años (2002 al 2008). 11

16 Muyurina / UCB 9 8 Concentración de NO 2 [µg/m 3 ] Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Mes Figura 10: Promedios mensuales de la concentración de dióxido de nitrógeno en la estación de parque la estación UCB, zona noreste de la ciudad, en los últimos 7 años (2002 al 2008). Hasta mediados del año 2004, este punto estaba instalado en el puente de la Muyurina. Viaducto 9 8 Concentración de NO 2 [µg/m 3 ] Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Mes Figura 11: Promedios mensuales de la concentración de dióxido de nitrógeno en la estación de Viaducto, zona oeste de la ciudad, en los últimos 6 años (2003 al 2008) 12

17 Parque Tunari 9 8 Concentración de NO 2 [µg/m 3 ] Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Mes Figura 12: Promedios mensuales de la concentración de dióxido de nitrógeno en la estación de Parque Tunari, zona norte de la ciudad, en los últimos 6 años (2003 al 2008) Monitoreo semanal de NO : tubos pasivos DC PK PT SE VI UC NO 2 [µg/m 3 ] /01/08 29/01/08 26/02/08 25/03/08 22/04/08 20/05/08 17/06/08 15/07/08 12/08/08 09/09/08 07/10/08 04/11/08 02/12/08 30/12/08 Fecha Promedio Figura 13: Promedio semanal de la concentración de NO 2 en los diferentes sitios de muestro pasivo de la ciudad de Cochabamba el año

18 En la figura 13 se muestran los promedios semanales de NO 2 medidos en todos los sitios de muestreo el año Sobre esta gráfica se logran identificar fácilmente varios episodios de contaminación por NO 2, que están, en algunos casos asociados con algunas fiestas como: San Juan (23 de junio), aniversario nacional (6 de agosto), aniversario departamental (14 de septiembre), y en otros por motivos no explicables.. El mes con mayor contaminación fue el mes junio, reflejando una mayor contaminación en invierno. Esta variación anual de la contaminación por NO 2 es la que se observa regularmente todos los años, estudios previos mostraron que se debe esencialmente al aumento de la duración de los episodios de inversión térmica y una menor altura de mezcla en el invierno. Las figuras 13 y 14 muestran un resumen de los datos obtenidos en el monitoreo automático la concentración de NO 2 en las estaciones de SEMAPA y Parque Kanata el año En las gráficas se muestran los promedios diarios de 24 h y los máximos diarios de 1 h que son los parámetros que tienen establecido un valor guía por la OMS. Estos valores fueron calculados a partir de los datos obtenidos por los monitores automáticos, sin embargo el autor del presente informe debe señalar que los datos de NO 2 obtenidos con los monitores automáticos, no son consistentes con el nivel de tráfico vehicular de la zona ni con los datos obtenidos por el monitoreo pasivo. Los valores medidos son más bajos de lo esperado y los promedios anuales no son consistentes con los valores obtenidos anteriormente; de hecho se miden mayores niveles de NO 2 en la estación de SEMAPA (21,7 µg/m 3 promedio anual) que en la estación del Parque Kanta (18,3 µg/m 3, promedio anual), algo extraño pues hay más tráfico vehicular en la zona de Parque Kanata que en la estación de SEMAPA. Con métodos pasivos, los promedios anuales en estos sitios son 31,2 y 39,3 µg/m 3, SEMAPA y Parque Kanata, respectivamente. Los valores obtenidos con los pasivos están muy por encima de los valores medidos con los monitores automáticos (43,8% en SEMAPA y 114,7% en Parque Kanata). De acuerdo a la precisión de los monitores pasivos, la diferencia no debería ser mayor a un 20%. Es probable que los datos de los monitores automáticos estén falseados por problemas en la calibración de los equipos o en el funcionamiento del convertidor catalítico. Todavía no se ha podido dilucidar esta cuestión que está en estudio. Debido a las incoherencias que presentan estos datos, consideramos que no es recomendable hacer mayores interpretaciones sobre los mismos y remitirnos a los valores medidos con los tubos pasivos, que presentan un comportamiento mucho más regular y coherente a lo largo del tiempo. 14

19 SEMAPA NO 2 : promedios 2008 Max diario de 1h Promedio 24 h ene 29-ene 26-feb 25-mar 22-abr 20-may 17-jun 15-jul 12-ago 09-sep 07-oct 04-nov 02-dic 30-dic NO 2 [µg/m 3 ] Fecha Figura 14: Promedios diarios y máximos diarios de una hora para la concentración de NO 2 calculados a partir de datos obtenidos con monitores automáticos en la estación de SEMAPA, el año Parque Kanata NO 2 : promedios 2008 Max diario de 1h Promedio 24 h ene 29-ene 26-feb 25-mar 22-abr 20-may 17-jun 15-jul 12-ago 09-sep 07-oct 04-nov 02-dic 30-dic NO 2 [µg/m 3 ] Fecha Figura 15: Promedios diarios y máximos diarios de una hora para la concentración de NO 2 calculados a partir de datos obtenidos con monitores automáticos en la estación de Parque Kanata. 15

20 En cuanto se refiere a los riesgos para la población, es preocupante el aumento sostenido de la contaminación el año 2008, en relación a años anteriores. Si bien la variación global del 2007 al 2008 es de apenas 2,1%, mucho menor al aumento del parque vehicular, no deja de ser preocupante en constante aumento de la contaminación por NO 2 ; en las zonas más contaminadas ya estamos cerca de superar el valor guía de la OMS. 3.3 Monitoreo de ozono El ozono es un contaminante secundario debido a que se forma a partir de otros contaminantes, como los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos, después de un tiempo de exposición a la radiación solar. Generalmente se presenta en barrios alejados de los centros urbanos, más bien en la periferia, lejos de las fuentes de emisión de contaminantes primarios. Se trata de un gas irritante de las mucosas, puede tener efectos sobre los ojos y sobre el sistema respiratorio. Afecta también a los vegetales, dañando sus hojas y limitando su crecimiento. En cuanto a los daños a la salud humana, estudios toxicológicos y epidemiológicos muestran que el ozono tiene esencialmente un efecto tóxico agudo, existen pocas evidencias de un efecto tóxico crónico. El último update de los valores guía de la OMS ha reducido el valor guía, para el promedio diario máximo de 8h, de 120 µg/m 3 a 100 µg/m 3 ; esto en base a los últimos estudios que evidencian un efecto tóxico agudo a partir de este nivel de exposición mediante estudios epidemiológicos de series de tiempo. La legislación boliviana sólo establece una norma para el promedio diario máximo de 1h en 236 µg/m 3, no se tiene una norma boliviana para el promedio diario máximo de 8h Metodología del monitoreo de ozono El ozono es monitoreado por monitores automáticos y monitores pasivos. El monitoreo automático se lo realiza en dos puntos de muestreo, uno ubicado e la estación de SEMAPA (SE), en la zona norte y otro en el Parque Kanata (PK), en el extremo sur de la ciudad. Se utilizan equipos de la firma API, modelo 400 A. Estos equipos son calibrados utilizando un generador de ozono, cada dos semanas o cada que los chequeos del zero y el span indican que es necesario hacerlo. Estos equipos miden la concentración cada 5 s y almacenan datos promedio de periodos de 15 min, los 365 días del año. Los valores medidos, son validados eliminando los datos que tengan algún vicio o sesgo que los invalide y, en caso de ser necesario se aplican correcciones por la deriva del zero y el span. El monitoreo pasivo se realiza utilizando tubos de difusión de la firma PASSAM AG. Los tubos son expuestos durante una semana y luego recolectados para ser analizados en el laboratorio de la UCB. El monitoreo de ozono por métodos pasivos ha sido efectuado hasta febrero del año 2004 en intervalos de dos semanas; es decir, los valores de concentración que se obtenían eran promedios de 14 días. Posteriormente, a partir de marzo del mismo año, este intervalo ha sido reducido a una semana. Esto debido a que una serie de estudios realizados por el equipo de la red MoniCA demostraron que, si se dejan más tiempo, los tubos de ozono generan valores muy desviados del valor real, ya sea por la presencia de interferentes o por una sobre-oxidación del DPE (reactivo colector del ozono); los valores pueden desviarse hacia mayores concentraciones o hacia menores concentraciones. El año 2008 se monitoreó el ozono en 6 estaciones, a saber: Pque. Demetrio Canelas (DC) Jaihuayco (JH) 16

21 Parque Tunari (PT) UCB Tupuraya (UC) SEMAPA (SE) Viaducto (VI) Resultados del monitoreo de ozono Considerando que la toxicidad del ozono es de naturaleza esencialmente aguda, lo más importante para este contaminante es analizar las dosis de corto plazo que recibe la población expuesta. En las figuras 16 y 17 se muestran los promedios diarios de: máximos de 1h, máximos de 8h y promedios de 24h, medidos en las estaciones de SEMAPA y Parque Kanata, con monitores automáticos. La estación del Parque Kanata presenta un promedio anual de 25,6 µg/m 3, en la estación de SEMAPA el promedio anual es de 26,7 µg/m 3. El año 2007 el promedio anual en la estación de SEMAPA fue de 28,0 µg/m 3, lo que muestra una ligera disminución de la cantidad de ozono en esta zona. 16 SEMAPA: O 3 promedios 2008 Max 8h Promedio diario Máx 1h O 3 [µg/m 3 ] Fecha Figura 16: Promedios diarios de 1h, 8h y 24h de ozono, calculados para la estación de SEMAPA, zona norte de la ciudad,, durante el año En ambos sitios se observa una clara estacionalidad de los niveles de contaminación por ozono. Los meses de mayor concentración de ozono se presentan entre agosto y noviembre, siendo en general el mes con mayor concentración el mes de septiembre. Los meses de menor concentración de ozono son los meses de mayo y junio. Esta misma estacionalidad se observa en los puntos en que se utilizan métodos pasivos para la medición del ozono (ver figuras18 y 20 a 26) y se repite año a año desde que se empezó el monitoreo de ozono. En la figura 21 podemos ver que esta estacionalidad se establece en todos los puntos de monitoreo pasivo del ozono, con excepción del sitio en instalado en PT, donde se observa un aumento de los niveles de ozono en invierno (mayo a julio). Esta estacionalidad es lo que se espera de un contaminante secundario como el ozono, que se forma esencialmente gracias a la presencia de contaminantes primarios como hidrocarburos volátiles y NO 2 que interactúan con la fuerte radiación solar que se dan en los meses de septiembre y octubre, previos a la época de lluvias. 17

22 16 Parque Kanata: O 3 promedios 2008 Max 8h Promedio diario Máx 1h O 3 [µg/m 3 ] Fecha Figura 17: Promedios diarios de 1h, 8h y 24h de ozono, calculados para la estación del Parque Kanata, extremo sur de la ciudad, durante el año En general observamos que existe una buena correspondencia entre los datos obtenidos con monitores automáticos y los datos obtenidos con monitores pasivos en cuanto a la variación relativa de la concentración de ozono a lo largo del año, y también en cuanto a los valores absolutos. En la estación de SEMAPA el promedio anual del 2008 fue de 26,7 µg/m 3, según lo monitores automáticos y 28,2 µg/m 3, según los pasivos (5,3 % de diferencia), y en la estación de Parque Kanata fue de 25,5, según los monitores automáticos y 19,1 µg/m 3 según los monitores pasivos (25% de diferencia). Tanto los automáticos como los pasivos señalan al Parque Kanata como el sitio de menor contaminación por ozono. En la figura 18 se muestran los promedios semanales de ozono medidos por tubos pasivos. Podemos observar que la variación anual es muy similar a la medida por métodos automáticos, sobre todo en la estación de SEMAPA. Incluso es posible distinguir en ambas gráficas un episodio de contaminación por ozono que se produjo a fines de noviembre y principio de diciembre, debido eventualmente a la fuerte radiación solar y la ausencia de lluvias. Es de destacar el fuerte aumento de ozono que se produce en la estación de Parque Tunari en la época de invierno. En los demás sitios el nivel de ozono tiende a disminuir, debido al aumento de la contaminación por hidrocarburos volátiles. Por otra parte el mes de octubre se tuvieron niveles bajos de ozono en relación a años anteriores, debido eventualmente a frecuentes días nublados este mes. El año 2008, al igual que el año 2007, se nota un incremento de la contaminación por ozono en la segunda parte del año que tiene cierta correlación con el incremento de la contaminación por NO 2, hidrocarburos volátiles y la intensidad de radiación solar. Se produjeron episodios de contaminación que parecen estar asociados con fechas festivas como el 6 de agosto, 14 de septiembre y otros eventos en los que se perturba el tráfico vehicular por desfiles y otras actividades, que causan un incremento de las emisiones. 18

23 8 7 Monitoreo semanal de Ozono 2008: tubos pasivos DC PK PT SE UC VI 6 O 3[µg/m 3 ] /01/08 29/01/08 26/02/08 25/03/08 22/04/08 20/05/08 17/06/08 15/07/08 12/08/08 09/09/08 07/10/08 04/11/08 02/12/08 30/12/08 Fecha Promedio Figura 18: Promedios semanales de la concentración de ozono en las diferentes estaciones de monitoreo pasivo de la red MoniCA durante el año Los promedios anuales medidos con tubos pasivos que indican se muestran en la figura 19. Las estaciones de SEMAPA y Parque Tunari son las que presentan mayor concentración de ozono; el promedio anual en estas estaciones es de de 28,2 (34,8 año 2007)(SE) y 26,4 (31,2 año 2007) (PT) µg/m 3, respectivamente. Los valores medidos en la estación de SEMAPA por método pasivo y automáticos son similares. La coherencia que se observa entre los valores obtenidos con monitores automáticos y los monitores pasivos nos permite concluir que son valores de buena calidad y con poca desviación de los valores reales. Analizando los valores anuales promedio obtenidos en los diferentes sitios de muestreo (cf. Fig 19), queda claro que la contaminación con ozono es mayor en los puntos situados en la periferia de la ciudad, sobre todo hacia el norte y el oeste de la ciudad; la estación de Parque Tunari (PT) presenta la mayor concentración promedio anual, seguida por la estación de SEMAPA (SE). Ambas estaciones se encuentran al norte de la ciudad. La siguiente zona es la zona oeste, donde se encuentra la estación de Viaducto (VI). El centro de la ciudad presenta concentraciones relativamente bajas de ozono, esto debido a que, la presencia de hidrocarburos volátiles en esta región impide la formación y persistencia del ozono. Esta distribución espacial de la contaminación por ozono es consistente con el régimen de vientos que tiene la ciudad. Durante el día los vientos vienen del sur debido al viento anabático de montaña, provocado por la presencia de la cordillera del Tunari en la zona norte (ver figuras 28 y 29), durante la noche y en ciertas épocas del año tenemos vientos del este que arrastran la contaminación hacia el oeste de la ciudad. 19

24 O 3 : Promedios anuales por sitio, año O 3 [µg/m 3 ] DC JH/PK PC PT SE UC VI Estación de Monitoreo Figura 19: Promedios anuales de ozono, medidos con tubos pasivos en los sitios de muestreo de la red MoniCA el año Las figuras 20 a la 25 muestran la variación estacional en cuatro sitios diferentes de monitoreo de ozono. Es interesante observar que la concentración de ozono sigue muy de cerca la intensidad de radiación solar. Los meses con mayor concentración de ozono son: abril en el verano y, septiembre y noviembre, en la primavera. Esta misma estacionalidad se observa en los datos obtenidos con los monitores automáticos. Jayhuaico/Parque Kanata 8 7 Concentración O 3 [µg/m 3 ] Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Mes Figura 20: Promedios mensuales de la concentración de ozono en la estación de Jayhuaico, medidas por métodos pasivos desde el 2002 al El monitor pasivo se trasladó al Parque Kanata el año

25 Parque Tunari 8 7 Concentración O 3 [µg/m 3 ] Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Mes Figura 21: Promedios mensuales de la concentración de ozono en la estación de Parque Tunari, medidas por métodos pasivos desde el 2002 al SEMAPA 8 7 Concentración O 3 [µg/m 3 ] Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Mes Figura 22: Promedios mensuales de la concentración de ozono en la estación de SEMAPA, medidas por métodos pasivos desde el 2002 al

26 Muyurina/UCB 8 7 Concentración O 3 [µg/m 3 ] Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Mes Figura 23: Promedios mensuales de la concentración de ozono en la estación de Muyurina/UCB, medidas por métodos pasivos desde el 2002 al Viaducto 8 7 Concentración O 3 [µg/m 3 ] Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Mes Figura 24: Promedios mensuales de la concentración de ozono en la estación de Viaducto, medidas por métodos pasivos desde el 2003 al

27 Demerio Canelas 8 7 Concentración O 3 [µg/m 3 ] Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Mes Figura 25: Promedios mensuales de la concentración de ozono en la estación de parque Demetrio Canelas, medidas por métodos pasivos desde el 2003 al 2008 O 3 : Promedio anual por sitio 60 Concentración de O 3 [µg/m 3 ] DC JH/PK PC PT SE UC VI Sitio Figura 26: Promedios anuales en los diferentes sitios de muestreo de ozono por tubos pasivos desde el año 2002 al A partir dell 2007 se dejó de medir en el sitio de Plaza Colón (PC). 23

28 En cuanto a la tendencia de la contaminación por ozono, parece establecerse una disminución en los niveles de ozono en toda la ciudad, tal como lo muestra la figura 26, donde se refleja la evolución de los últimos 7 años. Hasta el año 2005 el comportamiento era más bien caótico con una tendencia al aumento, sin embargo a partir de este año, la tendencia de los niveles de ozono es a disminuir en todos los sitios de muestreo. El promedio anual de todas las estaciones el año 2007 fue de 28,5 µg/m 3 y para el año 2008 este promedio bajó a 21,1 µg/m 3, lo que representa una disminución global del 26% en este contaminante. La misma tendencia la muestran los monitores automáticos entre el 2007 y el 2008; los promedios anuales en SEMAPA son: 28,0 y 26,7 µg/m 3 para estos dos años. Esta disminución en la contaminación por ozono, no necesariamente indica una disminución de la contaminación, pues puede que se deba esencialmente al aumento de la cantidad de hidrocarburos volátiles que está siendo generada por un mayor tráfico vehicular y las emisiones generadas por la distribución de gas natural. Si analizamos los riesgos para la salud que implica el ozono constatamos que, ni en SEMAPA ni en el Parque Tunari se supera el límite establecido por la norma boliviana de 236 µg/m 3. Tampoco se sobrepasó el valor guía la OMS de 100 µg/m 3 para máximos de 8 horas. Esto debido a la tendencia sostenida en los últimos años a una disminución en los niveles de ozono. Esta reducción de la contaminación por ozono es un signo positivo, pero puede que no implique necesariamente que, globalmente, tengamos una mejora de la calidad del aire; es posible que la disminución del ozono se deba esencialmente al aumento de la emisiones de COV s asociados a las emisiones de NO 2, que destruyen el ozono e impiden su formación. 3.4 Monitoreo de SO 2 El dióxido de azufre es un contaminante emitido principalmente por procesos de combustión que utilizan combustibles que contienen azufre. Afortunadamente, los combustibles que se utilizan en la ciudad de Cochabamba para los vehículos tienen bajos contenidos de azufre, esto redunda en emisiones muy bajas por parte del parque automotor. Sin embargo, existen otras fuentes de emisión como algunas fuentes puntuales y de área que utilizan como combustible carbón o leña; tal vez la principal fuente de emisiones de SO 2 en la ciudad de Cochabamba se deba a las ladrilleras en la zona sud y el consumo doméstico de leña para la cocina. El SO 2 tiene efectos tóxicos tanto agudos como crónicos. Los efectos agudos se revelan esencialmente como irritaciones del sistema respiratorio, disminución de la oxigenación e incremento de las crisis de asma. También se manifiestan problemas y afecciones cardiacas provocados por el SO 2. La toxicidad crónica del SO 2 se pone en evidencia mediante estudios epidemiológicos que analizan la mortalidad y la morbilidad de las poblaciones expuestas; sobre todo en enfermedades respiratorias en niños y personas adultas. En muchos casos es difícil diferenciar el efecto del SO 2 por la presencia de otros contaminantes asociados como las partículas en suspensión. El último update de la OMS establece un valor guía de 500 µg/m 3 para exposiciones de 10 minutos y de 20 µg/m 3 para promedios de 24 h. Estos valores han sido reducidos considerando nuevas evidencias epidemiológicas de la toxicidad del SO 2. Anteriormente se tenía un límite de 125 µg/m 3 para promedios diarios y de 50 µg/m 3 para promedios anuales, pero se ha podido constatar que existen efectos tóxicos significativos a concentraciones menores. En la nueva versión ya no se establece un promedio anual debido a que el promedio diario subroga el valor anual y asegura un riesgo menor para intoxicaciones crónicas. 24

29 La legislación boliviana establece un límite de 365 µg/m 3 para promedios de 24h y de 80 µg/m 3 para el promedio anual. Obviamente estos valores tienen que ser revisados a la luz de los nuevos conocimientos sobre la toxicidad del SO 2 generados por estudios recientes Metodología de monitoreo de SO 2 El dióxido de azufre es monitoreado únicamente en la estación del Parque Kanta, en la zona sur de la ciudad. Este sitio se caracteriza por ser de alto tráfico vehicular. Se utilizan un equipo de la firma API, modelo 100 A. El equipo es calibrado cada dos semanas o cuando es necesario, de acuerdo a los chequeos de zero y span. La calibración se hace utilizando un gas patrón de la firma Scout-Martin y un sistema de dilución para conseguir las concentraciones necesarias para la calibración. Se mide la concentración a intervalos de 5 segundos y cada 15 minutos de registra el valor promedio del periodo, durante todo el año. Los valores registrados son luego procesados, analizados y validados, eliminando aquellos valores que tengan algún vicio o falla que los invalide Resultados del monitoreo de SO2 En la estación de Parque Kanta se mide la contaminación producida esencialmente por los vehículos automotores y algunas industrias de la zona sur. Como el combustible que se utiliza en la ciudad de Cochabamba tiene muy poco azufre, las emisiones de SO 2 de los vehículos no son muy importantes. La figura 27 muestra un resumen de las medidas realizadas a través de los promedios diarios de 24 h y los máximos diarios de 15 minutos. De acuerdo a los resultados obtenidos, en ningún momento se superan los valores guía de la OMS establecidos para efectos tóxicos agudos (500 µg/m 3 en 10 min.). En 6 ocasiones, a finales de junio y principio de julio, se sobrepasa el nuevo valor guía de la OMS para 24h que es ahora de 20 µg/m 3. Puede que esto se deba a la fiesta de San Juan y actividades de quema de ladrillos en la zona sur. El resto del año se observan valores inferiores a la norma boliviana y a los valores guía de la OMS. Las mayores concentraciones se miden cerca de las fiestas de San Juan, que pueden ser causadas por el uso de fuegos de artificio. El promedio anual en esta estación el año 2008 fue de 7,0 µg/m 3, algo superior al promedio del 2007 que fue 6,5 µg/m 3. De manera general se ve una clara tendencia a tener mayores valores en los meses de invierno, junio y julio, lo que es consistente con una menor ventilación de la ciudad debido a una mayor incidencia de la inversión térmica y una reducción de la altura de mezcla en estos meses Si asumimos que los últimos valores guía de la OMS deben ser tomados en cuenta para valorar el riesgo para la salud, llegamos a la conclusión de que los niveles de SO 2 afectan poco la salud de la población, incluso considerando efectos de intoxicación crónica. Los efectos agudos de la contaminación por SO 2 deben ser mínimos ya que los valores medidos están muy por debajo de los valores guía de la OMS. 25

30 Parque Kanata 2008: Promedios diarios de SO promedio 24 h Máx. 15 min. Máx de 1 h SO 2 [µg/m 3 ] ene 29-ene 26-feb 25-mar 22-abr 20-may 17-jun 15-jul 12-ago 09-sep 07-oct 04-nov 02-dic 30-dic Figura 27: Promedios diarios de 24 h, máximos diarios de 1 h y máximos diarios de 15 minutos para la concentración de SO 2, medidos en la estación de la Parque Kanta, zona sur de la ciudad, en el año Monitoreo de CO El monóxido de carbono es un gas emitido por los procesos de combustión, principalmente cuando éstos se producen con una combustión incompleta del combustible por falta de oxígeno en el proceso. Las fuentes de emisión de CO son muy diversas y las más importantes son de origen natural, pero en los centros urbanos, los vehículos son una fuente importante de este contaminante primario. También se pueden tener otras fuentes significativas como el uso doméstico de leña o carbón y algunos procesos industriales que generan CO. En el caso de las emisiones vehiculares, el estado del motor del vehículo en cuanto a su regulación y mantenimiento es determinante para sus emisiones de CO. Los efectos tóxicos en el ser humano pueden ser agudos o crónicos. Los efectos agudos de caracterizan por dolores de cabeza y somnolencia, si la concentración es muy elevada provoca la muerte por asfixia ya que CO en la sangre reduce la capacidad de transporte de oxígeno. En cuanto a sus efectos crónicos, agrava las dolencias crónicas del corazón y pulmones. Las normas bolivianas para este contaminante asumen los mismos valores que los valores guía de la OMS: 10 mg/m 3 para promedios diarios máximos de 8 h y, 30 mg/m 3 para promedios diarios máximos de 1h. No se establecen valores para periodos más largos de tiempo ya que no se ha evidenciado efectos crónicos a menores concentraciones Metodología de monitoreo del CO El año 2008 el CO se midió en la estación de SEMAPA en la zona norte de la ciudad, con tráfico vehicular moderado. Se utilizan equipos de monitoreo automático de marca 26

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