III INFORME BIMENSUAL DE MONITOREO AMBIENTAL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO MARÍTIMO DE GUAYAQUIL

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1 III INFORME BIMENSUAL DE MONITOREO AMBIENTAL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO MARÍTIMO DE GUAYAQUIL Periodo Diciembre Enero 2010 Elaborado por: Centro de Estudios del Medio Ambiente (CEMA) de la ESPOL Preparado para: Autoridad Portuaria de Guayaquil Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 1

2 TABLA DE CONTENIDO III INFORME BIMENSUAL DE MONITOREO AMBIENTAL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO MARÍTIMO DE GUAYAQUIL 1. Antecedentes Dragado de Mantenimiento.4 3. Actividades del Monitoreo Ambiental Ubicación y características geográficas Trabajos de Dragado 6 6. Monitoreo Ambiental Bimensual Metodología Clorofila a Contajes Celulares Fitoplancton Zooplancton 300 µm Resultados del Monitoreo Temperatura Potencial de Hidrógeno ph Oxígeno Disuelto (OD) y Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) Componente Biótico Clorofila a Contajes Celulares Fitoplancton Zooplancton 300 µm Ictioplancton Organismos incrustantes Discusión Conclusiones Componentes Contaminantes Plomo Monitoreo diario de Oxígeno Disuelto (OD) Monitoreo en Camaroneras del Plan de Manejo Ambiental...31 Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 2

3 11.1. Descripción general de las instalaciones de la camaronera PESALMAR S.A Descripción general del área de producción Calidad del agua Calidad del sedimento Análisis de resultados Conclusiones Descripción general de las instalaciones de la camaronera PESYCAM Descripción general del área de producción Calidad del agua Calidad del sedimento Análisis de resultados Conclusiones Descripción general de las instalaciones de la camaronera SAGMAR Descripción del área de producción Calidad del agua Calidad del sedimento Análisis de resultados Conclusiones Bibliografía Anexos...61 Anexo 1. Cálculo del índice de Calidad de Agua (ICA)...62 Anexo 2. Fotografías del Monitoreo Ambiental...65 Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 3

4 III INFORME BIMENSUAL DE MONITOREO AMBIENTAL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO MARÍTIMO DE 1. Antecedentes GUAYAQUIL Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) suscribió el 12 de junio del 2009 con la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), el Contrato , para realizar la Auditoria y Monitoreo Ambiental del Dragado de Mantenimiento del Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil. El objeto del monitoreo ambiental es establecer las condiciones y características físico-químicas y microbiológicas de la calidad del agua, calidad de sedimentos, caracterización del medio biótico, condiciones hidráulicas y otros parámetros existentes en el área en que se realiza la obra de dragado. El presente informe cubre el período comprendido entre los meses de diciembre del 2009 a enero del A partir del monitoreo periódico que realiza el Centro de Estudios del Medio Ambiente (CEMA) de la ESPOL, se ha desarrollado una base de datos con los informes respectivos que estará disponible tanto para APG como para los usuarios, que permitirá realizar un seguimiento y control ambiental en el área de influencia directa del proyecto, estableciendo las potenciales afectaciones asociadas con la obra del dragado, cuya ejecución es fundamental para mantener las condiciones náuticas del canal de acceso al principal puerto del país, asegurando de esta manera la competitividad del comercio marítimo internacional. 2. Dragado de Mantenimiento La obra de dragado consiste en extraer del fondo marino del canal de acceso a Puerto Marítimo de Guayaquil, en el estuario del Estero Salado, una tasa promedio del orden de m 3 anuales de sedimentos, y transportarlos a la zona de depósito situada al oeste de la isla Puná, en un sitio formado por un círculo de una milla de diámetro, cuyo centro está en las coordenadas geográficas 2º de Latitud Sur, y 80º 16`22 de Longitud Oeste. La ejecución de la obra está a cargo de la Dirección General de Intereses Marítimos (DIGEIM), a través del Servicio de Dragas de la Armada (SERDRA), que opera la Draga Francisco de Orellana, que es del tipo de succión en marcha, con capacidad de tolva de m 3, con 78,16 m de eslora, 15 m de manga, y 4,25 m de calado máximo. Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 4

5 3. Actividades del Monitoreo Ambiental La tercera campaña bimensual de mediciones de campo se realizó de acuerdo con el cronograma previamente enviado a Autoridad Portuaria de Guayaquil, y fue ejecutado durante el mes de diciembre del 2009, cuyos datos fueron analizados en los laboratorios, para luego ser procesados y analizados por el equipo técnico asignado para el efecto. Además se establecieron las mediciones diarias de oxígeno disuelto de acuerdo a lo determinado en los Términos de Referencia existentes. 4. Ubicación y características geográficas El canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil está localizado en la parte occidental del estuario del Río Guayas, aproximadamente entre los 2º y 3º de Latitud Sur. (Figura 1). Fig. 1. Ubicación del área de estudio en el canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil. Estaciones de monitoreo en Boyas del Sistema de Ayudas a la Navegación (Fuente: CEMA-ESPOL, 2009) Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 5

6 5. Trabajos de Dragado Autoridad Portuaria de Guayaquil firmó un convenio con la Dirección General de Intereses Marítimos (DIGEIM), para que a través del Servicio de Dragas de la Armada (SERDRA), se ejecute por 5 años trabajos de dragado de mantenimiento del canal de navegación, haciendo uso de la Draga Francisco Orellana, que fue adquirida para este propósito. El primer dragado de mantenimiento, fue iniciado en el mes de julio del 2008, mediante esta draga de succión en marcha. La draga es de metros cúbicos de capacidad en la tolva, y está dotada de un tubo de succión que puede dragar hasta 25 metros de profundidad, y está equipada con un sistema de control de dragado de última tecnología, lo cual asegura un eficiente y continuo dragado. Las áreas que contempla el actual dragado son las siguientes: 1. Boya 2 a Boya 5 2. Barra exterior del canal ( gullies ), cerca de la Boya 9, sólo el material arenoso en lo que sea posible, y sin considerar el material rocoso. 3. Boya 17 a Boya 22 (Roca Seyba). 4. Boya 37 a Boya 66 a Boya 69 (Sector de Cuarentena). La profundidad de dragado es de 9,60 metros más el sobre-dragado técnico, que es variable, con un ancho del canal de 120 metros, que en las curvaturas del eje, en la práctica, se incrementa este ancho. Debe indicarse que gradualmente se irá profundizando el dragado hasta alcanzar los m con respecto al Datum, que es el Nivel Medio de Bajamares de Sicigias (M.L.W.S). El sitio de depósito está ubicado al sur oeste de la Isla Puná, en un área de 1.8 km de diámetro, en las coordenadas: N, E. 6. Monitoreo Ambiental Bimensual Durante la tercera campaña de monitoreo ambiental integral se realizó un muestreo de algunos parámetros biológicos en nueve puntos (Área de Depósito, Boyas 72, 67, 66, 59, 48, 33, y 17) a lo largo del canal de acceso a Puerto Marítimo de Guayaquil. Los trabajos de campo se llevaron a cabo los días 18 y 19 de diciembre del Metodología Para la evaluación de las condiciones ambientales, en cada estación de muestreo: Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 6

7 a) Se midieron los niveles de oxigeno disuelto (OD), temperatura (ºC), salinidad, ph, Sólidos Disueltos Totales (TDS); b) Se realizaron arrastres para la colección de muestras de fitoplancton y zooplancton y, c) Se colectaron muestras de agua para análisis microbiológicos. Los parámetros ambientales fueron medidos tanto en la superficie como en el fondo de la columna de agua Clorofila a Los análisis de clorofila a se realizaron mediante obtención de muestras superficiales usando una botella tipo Van Dorn. Se obtuvieron 500 ml de agua con réplicas de campo en las estaciones muestreadas. En laboratorio se siguió el método de extracción en frío en acetona 90 % y la lectura (con réplica analítica) de los valores utilizando la técnica de espectrofotometría, calculando los valores con las ecuaciones de Steeman- Nielsen Contajes Celulares De muestra proveniente de botella muestreadora, se obtuvieron 50 ml que fueron fijadas con lugol. En laboratorio se obtuvo una alícuota para contaje a través de una cámara de Neubawer. Las muestras, con duplicado de campo fueron contadas en triplicata Fitoplancton La determinación de géneros de diatomeas y dinoflagelados se realizó utilizando un microscopio compuesto con objetivos de 10x y 40x, con la ayuda de claves de identificación de fitoplancton del río Guayas y el Golfo de Guayaquil Zooplancton 300 µm Para realizar un análisis estrictamente cuantitativo de zooplancton e ictioplancton se utilizó una red cónica de poro de malla de 300 µm arrastrada a velocidad constante durante cinco minutos. 7. Resultados del Monitoreo 7.1 Parámetros físico químicos Temperatura La temperatura superficial del agua fue de 27.6 ± 0.43 ºC y la de fondo se registró en ± 0.16 ºC lo que indica que no hubo diferencias significativas en la temperatura de la Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 7

8 columna de agua, y que la variabilidad observada es debido a los cambios en intensidad solar durante el día. Comparando los valores reportados por el CEMA en Agosto, Octubre y Diciembre del 2009 se observa un incremento paulatino de temperatura superficial y de fondo con diferencias de temperatura entre Agosto y Diciembre de alrededor de 1.81 ± 0.71 ºC en la superficie y de 1.70 ± 0.12 ºC en el fondo de la columna de agua. Diferencias que corresponden al cambio estacional correspondiente para estos meses (Tabla 1 y Figura 1). Tabla 1. Temperatura registrada en el canal de acceso en el año TEMPERATURA ESTACIONES AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE MONITOREO SUP. PROF. SUP. PROF. SUP. PROF. B 33 25,47 25,48 26,80 25,60 27,10 27,10 B 48 25,58 25,53 26,90 26,80 27,60 27,40 B 59 25,75 25,73 26,90 27,00 27,70 27,30 B 66 26,13 26,11 27,10 27,10 B 67 26,02 25,94 27,30 27,40 B 72 27,10 25,89 27,50 27,20 27,60 27,50 B 9 25,16 25,03 26,80 25,40 DEPOS. 25,17 25,11 25,20 25,10 27,40 26,90 B 17 25,88 25,47 26,00 25,70 28,40 27,20 Fuente: CEMA, Figura 1. Variación de temperatura del agua: superficie y fondo en el canal de acceso. Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 8

9 Potencial de Hidrógeno ph En el monitoreo el ph superficial promedio fue de 7.95 ± 0.16 registrándose el ph más alto a nivel de la zona de Depósito (ph=8.11), y el más bajo a lo largo de la boya 72 (ph=7.69). El ph registrado en el fondo de la columna de agua mantuvo el mismo comportamiento observado en la superficie con un promedio de 7.95 ± 0.16 (Tabla 2). Por lo general, el ph disminuye con la disminución de la salinidad, con el incremento de aguas servidas lo que en ambas situaciones correspondería a lo observado en el monitoreo con la disminución de ph hacia el interior del Estero Salado (Boya 72). Sin embargo, comparando los valores de Octubre y Diciembre del 2009 con los registrados en Agosto del mismo año, éstos han aumentado ligeramente lo indica una mejora en la calidad de agua (Figura 3) y se ubican dentro del rango presentado por el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) indica que los rangos de ph deben variar entre 6.5 y 9.5 para considerarse agua de buena calidad para la preservación de la flora y fauna estuarina. Tabla 2. Valores de ph registrados en el canal de acceso en el año ph ESTACIONES AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE MONITOREO SUP. PROF. SUP. PROF. SUP. PROF. B 33 7,44 7,40 8,29 8,30 8,04 8,04 B 48 7,38 7,37 8,19 8,16 7,95 7,94 B 59 7,36 7,35 8,05 8,04 7,85 7,83 B 66 7,33 7,34 8,14 8,04 B 67 7,27 7,29 8,01 8,01 B 72 7,20 7,24 7,91 7,96 7,69 7,69 B 9 7,31 7,44 7,86 8,00 DEPOS. 7,48 7,46 7,88 8,00 8,11 8,11 B 17 7,23 7,36 7,85 8,11 8,05 8,08 Fuente: CEMA, 2009 Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 9

10 Figura 3. Variación de ph a lo largo del canal de acceso en el Oxígeno Disuelto (OD) y Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO). El OD promedio superficial registrado en el mes de Octubre del 2009 fue de 6.93 mg/l ± 0.54 y el del fondo de la columna de agua de 6.93 mg/l ± Los valores más bajos de oxígeno se observaron hacia el interior del estero (Boya 72) (Tabla 3) y lo que concuerda con los valores registrados para el ph (Tabla 2). Estos valores son inferiores comparados con los registrados en Agosto y Octubre del 2009 (Figura 4) y puede explicarse con el aumento de temperatura registrado en esos mismos meses. El Oxígeno Disuelto en todos los puntos de muestreo del canal de acceso estuvo sobre el mínimo permitido en el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) de 5 mg/l para la preservación de flora y fauna en ecosistemas estuarinos. Tabla 3. Oxígeno Disuelto registrado en el canal de acceso en el año OXIGENO DISUELTO ESTACIONES AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE MONITOREO SUP. PROF. SUP. PROF. SUP. PROF. B-33 8,8 7,9 8,0 7,7 7,3 7,2 B-48 9,0 7,0 8,1 7,5 7,4 7,0 B-59 8,9 8,2 8,1 7,5 6,7 6,7 B-66 9,2 8,6 7,9 7, B-67 8,8 8,4 7,8 7, B-72 9,0 7,5 7,2 7,3 6,0 6,2 B-9 10,6 10,1 7,7 7, DEPOS. 10, ,6 7,7 7,2 7,1 B-17 9,4 8,7 7,7 7,6 6,9 7,3 Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 10

11 Figura 4. Variación de Oxígeno Disuelto a lo largo del canal de acceso en el En cuanto a la Demanda Bioquímica de Oxígeno se encontró que todas las estaciones de muestreo a lo largo del canal de acceso estuvieron bajo los límites permisibles (Tabla 4) presentados en el TULAS (2002) para calidad de agua de consumo humano. No existen dentro de la Legislación ecuatoriana límites permisibles para agua estuarina para el mantenimiento de la flora y fauna. Tabla 4. Demanda Bioquímica de Oxígeno en canal de acceso en Diciembre del ESTACIONES DBO5 MUESTREADAS mg/l SUPERFICIE FONDO Boya 33 0,33 0,32 Boya 48 0,35 0,36 Boya 59 0,21 0,26 Boya 72 0,69 0,77 Zona de Depósito 0,6 0,7 Boya 17 0,39 0,41 TULAS 2* * Según criterio de calidad de agua para consumo humano y uso doméstico Fuente: CEMA, 2009 Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 11

12 Turbidez La turbidez registrada en Diciembre del 2009 tuvo un promedio de ± en la superficie y de ± en el fondo (Tabla 5). Los valores más bajos de turbidez tanto en la superficie y fondo de la columna de agua se registraron a nivel de la boya 72 y zona de Depósito (Tabla 5). Los niveles más altos a nivel de las boyas 17 y 33 (Tabla 5), en general se observó una gran variabilidad de turbidez a lo largo del canal de acceso con valores más altos en el fondo de la columna de agua que puede deberse al fuerte movimiento de agua observado durante el muestreo que puede ocasionar remoción de material depositado en el fondo (Figura 5). Tabla 5. Turbidez a lo largo del canal de acceso durante Diciembre del TURBIDEZ ESTACIONES DICIEMBRE MONITOREO SUP. PROF. B 33 82,6 236,0 B 48 23,8 63,2 B 59 19,0 50,7 B 72 6,8 10,2 DEPOS. 13,5 26,7 B 17 84,8 145,0 Fuente: CEMA, Figura 5. Variación de la Turbidez en el canal de acceso, Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 12

13 7.1.5 Nitritos, Nitratos y Fosfatos Las concentraciones encontradas de nitrito, nitrato y fosfato se consideran normales para aguas marinas (Tabla 6). A lo largo del canal de acceso la concentración de nitrito se observó en un promedio de ± mg/l en la superficie y de ± mg/l en el fondo de la columna de agua; valores muy por debajo del máximo permitido por el TULAS que es de 1 mg/l. Los nitratos de igual manera se encontraron a lo largo del canal de acceso en un promedio de 2.1 ± 1.08 mg/l en la superficie y de 2.6 ± 0.66 en el fondo de la columna de agua, ambos valores muy por debajo del máximo permitido para consumo humano presentado en el TULAS. En cuanto al fosfato se encontró en concentraciones promedio de 0.23 ± mg/l en la superficie y de 0.17 ± mg/l en el fondo de la columna de agua. Sin embargo, no existen valores de límites permisibles en la Legislación ecuatoriana para éste parámetro. Tabla 6. Concentraciones de Nitritos, Nitratos y Fosfatos a lo largo del Canal de Acceso en Diciembre del ESTACIONES NITRITOS NITRATOS FOSFATOS MUESTREADAS mg/l mg/l mg/l SUP. FOND. SUP. FOND. SUP. FOND. Boya Boya Boya Boya Zona de Depósito <0.1 < Boya TULAS 1 10* --- * Según criterio de calidad de agua para consumo humano y uso doméstico Fuente: CEMA, Parámetros Microbiológicos: Coliformes Fecales Las concentraciones de coliformes fecales obtenidas tanto para la superficie y fondo de la columna de agua a lo largo del canal de acceso fueron de < 2 NMP/100 ml (Tabla 7). Todas las estaciones se encuentran por debajo de los límites permisibles para coliformes fecales de 200 NMP/100ml de agua según el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS 2002). Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 13

14 Tabla 7. Concentraciones de Coliformes Fecales en el Canal de Acceso. DICIEMBRE 2009 ESTACIONES MONITOREADAS Coliformes Totales Coliformes Fecales SUP. FOND. SUP. FOND. (mg/l) (mg/l) (NMP/100ml) (UFC/ml) Zona de Deposito <2 <2 Boya Boya <2 5 Boya <2 3 Boya <2 <2 Boya <2 <2 Boya Boya Boya <2 <2 TULAS NMP/100ml Fuente: CEMA 2009 Simbología: NMP = Número Más Probable; mg/l = miligramo/litro; TULAS = Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, Ministerio del Ambiente, Algunas especies del género Vibrio son considerados como patógenos humanos que pueden causar serias diarreas que pueden conllevar a estados crónicos e inclusive la muerte. La concentración de Vibrios a lo largo del canal de acceso fue de 100 CFU/l. No existe en la Legislación ecuatoriana límites permisibles para este parámetro. Tabla 8. Concentración de Vibrios en el canal de acceso en Diciembre del ESTACIONES Vibrios MUESTREADAS CFU/l SUPERFICIE FONDO Boya 33 1x10 2 1x10 2 Boya 48 1x10 2 1x10 2 Boya 59 1x10 2 1x10 2 Boya 72 1x10 2 1x10 2 Zona de Depósito Boya 17 1x10 2 1x10 2 TULAS Fuente: CEMA, 2009 Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 14

15 8. Componente Biótico 8.1. Clorofila a Los valores de clorofila a obtenido en Diciembre del 2009 son los esperados en la zona de muestreo, con un promedio de 1.93 µg/l ± 0.41, con mayores valores (alrededor de 2.42 µg/l) en la región externa a nivel de la zona de Depósito, y menores en la región interior (alrededor de 1.36 µg/) a nivel de la boya 72 (Tabla 9). Comparando estos valores con los reportados en Agosto y Octubre del 2009 son muy similares a los reportados en Octubre pero ligeramente más bajos a los reportados en Agosto del mismo año en cuanto a concentración. La distribución de clorofila a a lo largo del canal de acceso es muy similar en ambos meses (Tabla 9). Tabla 9. Valores de Clorofila a reportados en el canal de acceso en el Estación Agosto 2009 Octubre 2009 Diciembre 2009 Clorofila a (μg/l) Clorofila a (µg/l) Clorofila a (µg/l) Sitio de deposito , Boya Boya , Boya , Boya , Boya , Boya , Boya , Boya , Fuente: CEMA Contajes Celulares Los contajes celulares obtenidos en Diciembre del 2009 reflejan los contenidos de clorofila a en la región muestreada, con un promedio de cel. /l.( Tabla 10). El mayor contaje de células se obtuvo en el sitio de la Boya 72 y zona de depósito con y cel. /l respectivamente. Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 15

16 El menor contaje se lo obtuvo a nivel de la boya 48 con cel. /l. Comparando estos resultados con los presentados en Agosto y Octubre del 2009 se observa una tendencia similar a la reducción de células fitoplanctónicas hacia el interior del canal de acceso en el Estero Salado. Tabla 10. Contajes celulares de fitoplancton en el canal de acceso en el año AGOSTO 2009 OCTUBRE 2009 DICIEMBRE 2009 Células fitoplanctónicas Células Células MUESTRA (cel / l) fitoplanctónicas (cel / l) fitoplanctónicas (cel / l) Sitio de deposito Boya Boya Boya Boya Boya Boya Boya Boya Fuente: CEMA, Fitoplancton El análisis cuali-cuantitativo del fitoplancton mostró que los géneros Bidulphia, Melosira, Phacuss y Nitzschia, fueron los dominantes en la región al igual que los reportados en Agosto y Octubre del 2009 (Tabla 11). En esta ocasión también dominaron las Chlamidomonas, Pediastrum y Peridinium Zooplancton 300 µm El análisis cuali y cuantitativo del zooplancton muestra valores altos de individuos, reflejando también la gran disponibilidad de recursos alimenticios para este nivel trófico, obteniéndose un promedio de 345 ± 154 organismos por m 3 (Tabla 12) valor muy similar a los reportados en Agosto y Octubre del 2009 de 365 ± 131 y de 342 ± 110 organismos por m 3 respectivamente. Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 16

17 Al igual que los muestreos anteriores los protozoarios fueron los organismos más abundantes a lo largo del canal de acceso con el 61.4%, seguido de copépodos con el 19.1% y cladóceros con el 10.9%. Así mismo, al igual que en Agosto y Octubre del 2009 la zona de depósito presento los valores más altos de organismos zoo planctónicos 668 por m 3. A nivel de la Boya 72 se observó la menor cantidad de individuos con 203 organismos por m Ictioplancton Debido a la característica de muestreo, el ictioplancton fue analizado de modo cualitativo. Al igual que en Agosto y Octubre del 2009 fue notoria la baja densidad de larvas y huevos de peces capturados; no estuvieron representados en las muestras recolectadas durante marea baja y fueron pobremente representadas durante la marea alta. Las familias de peces representadas por larvas y huevos en la región muestreada estuvieron compuestas por las familias Clupeidae y Engraulidae (Tabla 13). El valor máximo registrado de larvas de peces fue de 7 larvas /m 3 en la zona de Depósito. Por lo general a lo largo del canal de acceso el mayor número de larvas registrado fue de la familia Engraulidae; mientras que ninguna larva de esta familia se observo a nivel de la Boya 72. En cuanto a los huevos de peces el mayor número de estos fue observado así mismo en la zona de Depósito, y en las Boyas 9 y 17 (Tabla 13). Tabla 13. Organismos del Ictioplancton expresados en número de organismos por metro cúbico. ESTACION ENGRAULIDAE CUPLEIDAE MUESTREADA HUEVOS LARVAS HUEVOS LARVAS Boya Sitio de deposito Boya Boya Boya Boya Boya Fuente: CEMA, 2009 Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 17

18 8.6. Organismos incrustantes Los organismos adheridos a las Boyas 9, 17, 33, 48, 59, y 72 mostraron una composición típica de incrustantes en metales. Esta biota estuvo constituida por cirripedios, pelecípodos, poliquetos, crustáceos decápodos y algas filamentosas Discusión A través del estudio realizado por Arcos y Martínez (1986), se conocen las fluctuaciones temporales y mareales de algunas variables biológicas del cuerpo de agua en una zona estuarina. El mencionado estudio se realizó durante un año que se caracterizó, de manera similar al presente año, con escasa lluvia durante la estación invernal. En el presente estudio, existe concordancia entre los valores de número de células fitoplanctónicas y los de clorofila a, existiendo un coeficiente de correlación de 0,94. Dentro del ciclo anual de productividad primaria, los menores valores se encuentran durante los meses de julio, agosto y septiembre, de manera coincidente a lo observado en el presente muestreo. El zooplancton, en concordancia con la disponibilidad de alimento, organismos como quetognatos y copépodos fueron más abundantes en la región exterior, mostrando la influencia de agua marina, mientras que en la región interior se notó mayor abundancia de cladóceros, representantes de agua dulce. Con respecto a recursos pesqueros, los primeros meses del año se caracterizan por escasa presencia de recursos ictiológicos, razón por la cual los pescadores locales detienen la actividad de pesca blanca e invierten mayor esfuerzo en la captura de jaibas Conclusiones En general, desde el punto de vista biológico, el cuerpo de agua de la zona estudiada se encuentra en estado satisfactorio. Como resultado de los análisis realizados, se concluye que la calidad del agua en cuanto a Temperatura, Oxígeno Disuelto, Potencial de Hidrógeno ph, y Coliformes Fecales se encuentra en condiciones normales de acuerdo a la zona de muestreo. Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 18

19 9. Componentes Contaminantes 9.1. Plomo En razón de que durante el monitoreo de calidad de agua del mes de Agosto del 2009 se detectaron concentraciones de plomo que excedían ligeramente los niveles de límites permisibles en el TULAS, Autoridad Portuaria de Guayaquil solicitó al CEMA de la ESPOL incluir este tipo de indicador de metales pesados a fin de realizar el seguimiento respectivo, por lo que se el equipo de campo puso especial énfasis en este monitoreo realizado en Octubre y Diciembre del Las concentraciones de plomo determinadas en el laboratorio tanto en la superficie y fondo de la columna de agua pata Octubre y Diciembre se encontraron en niveles inferiores a los detectables por el instrumento < mg/l y por ende inferior a lo permitido en el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) de 0.01 mg/l para la preservación de la flora y fauna en un estuario (Tabla 14). Tabla 14. Concentración de Plomo a lo largo del Canal de Acceso en el Estación AGOSTO 2009 OCTUBRE 2009 DICIEMBRE 2009 Superficie Fondo Superficie Fondo Superficie Fondo ( mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) Zona Depósito de < < < < Boya < < < Boya < < < < Boya < < < < Boya < < < < Boya < < < < Boya < < Boya < < Boya < < <0.001 <0.001 TULAS mg/l Fuente: CEMA, Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 19

20 Tabla 11. Abundancia relativa de organismos del fitoplancton por género. MUESTRA Anabaena Biddulphia Oscillatoria Chlamydomonas Pediastrum Closterium Scenedesmus Peridinium Phacus Melosira Nizschia TOTAL Boya Sitio de deposito Boya Boya Boya Boya Boya Tabla 12. Organismos de zooplancton (300 um) expresado en organismos por metro cúbico. LARVAS LARVA ESTACIÓN COPÉPODOS CLADOCEROS DECAPODOS QUETOGNATOS PROTOZOARIOS CHIRONOMIDAE ANÉLIDOS COLLEMBOLA TOTAL Boya Sitio de deposito Boya Boya Boya Boya Boya Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 20

21 10. Monitoreo diario de Oxígeno Disuelto (OD) De manera adicional, en cumplimiento de lo establecido en los Términos de Referencia, se procedió a realizar las mediciones diarias de Oxígeno disuelto superficial y a un metro sobre el fondo en dos puntos en el Estero Salado: cada punto ha estado situado metros aguas arriba y aguas abajo del sitio donde se encuentra la draga. En los registros de campo se procedió a observar y anotar la posición de la draga, el estado de la marea, la dirección de la corriente y la hora de la toma de la muestra o dato. Para cumplir con este objetivo ha sido necesaria la contratación de una embarcación tipo fibra de vidrio de alrededor de 6 m de eslora, provista de un motor fuera de borda y con dos tripulantes oriundos de la zona de Posorja. A bordo de esta embarcación diariamente se traslada el personal del CEMA asignado al monitoreo de este parámetro, y a su vez utilizan transporte terrestre para su diario desplazamiento desde la iudad de Guayaquil hasta el puerto pesquero de Posorja. Para el posicionamiento se ha contado con un GPS de precisión, un distanciómetro digital y los equipos de medición tales como oxigenómetro, botellas Niskin, guanes, envases y otros accesorios descritos en los protocolos. También se ha cumplido con el monitoreo quincenal de mediciones del DBO 5 superficial y a un metro sobre el fondo en dos puntos en el Estero Salado, donde cada punto ha estado situado metros aguas arriba y aguas abajo del sitio donde se encuentre la draga. Los datos de Oxígeno Disuelto (OD) obtenidos durante el mes de Diciembre del 2009 se resumen en la Tabla 13. Del análisis respectivo se establece que el OD varió entre un mínimo de 6.68 mg OD/ l, el 07/12/09, a un máximo de 8.26 mg OD/ l, el 01/12/09 en aguas superficiales, y entre 6.84 a 8.17 a mg OD/ l en el fondo marino a m aguas arriba de la draga, y entre 6.98 a 8.04 mg OD/ l en aguas superficiales a m aguas abajo de la draga. En todos los casos la concentración de OD se mantuvo por encima de los 5 mg/l establecido como mínimo permisible en el TULAS El período de monitoreo de esta etapa se concentró entre el 1 al 21 de diciembre del 2009, fecha en la que se paralizaron las actividades de dragado por el feriado de fin de año dispuesto por las autoridades navales. Ver Tabla No. 13 y Figuras No 6 a 11. Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 21

22 MEDICIÓN DIARIA DE PARÁMETROS MONITOREO AMBIENTAL: DICIEMBRE DEL 2009 AGUAS ARRIBA AGUAS ABAJO FECHA ph Temperatura ( C) O.D.(mg O2/l) % SAT. OXIG. TURBIDEZ ph Temperatura ( C) O.D.(mg O2/l) % SAT. OXIG. TURBIDEZ MONITOREO SUPF. FONDO SUPF. FONDO SUPF. FONDO V.MIN SUPF. FONDO SUPF. FONDO SUPF. FONDO SUPF. FONDO SUPF. FONDO V.MIN SUPF. FONDO SUPF. FONDO Tabla No. 13. Medición diaria de Oxígeno Disuelto m aguas arriba y m aguas abajo de la Draga Francisco de Orellana, en el canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre 2009 Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 22

23 Figura 6. Monitoreo diario del Oxígeno Disuelto, 1000 m aguas arriba de la Draga Francisco de Orellana, en el canal de acceso al Puerto de Guayaquil, en diciembre del 2009 Figura 7. Monitoreo diario del Oxígeno Disuelto, 1000 m aguas abajo de la Draga Francisco de Orellana, en el canal de acceso al Puerto de Guayaquil, en diciembre del 2009 Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 23

24 Figura 8. Variación del Potencial de Hidrógeno ph, 1000 m aguas arriba de la Draga Francisco de Orellana, en el canal de acceso al Puerto de Guayaquil, en diciembre del 2009 Figura 9. Variación del Potencial de Hidrógeno ph, 1000 m aguas abajo de la Draga Francisco de Orellana, en el canal de acceso al Puerto de Guayaquil, en diciembre del 2009 Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 24

25 Figura 10. Variación de la temperatura del agua, 1000 m aguas arriba de la Draga Francisco de Orellana, en el canal de acceso al Puerto de Guayaquil, en diciembre del 2009 Figura 11. Variación de la temperatura del agua, 1000 m aguas abajo de la Draga Francisco de Orellana, en el canal de acceso al Puerto de Guayaquil, en diciembre del 2009 Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 25

26 Además, durante el mes de enero del 2010 se continuó con el monitoreo diario del Oxígeno Disuelto (OD) siguiendo la misma metodología descrita anteriormente en este mismo numeral. Del análisis respectivo se establece que el OD varió entre un mínimo de 6.63 mg OD/ l, el 05/01/10, a un máximo de 8.39 mg OD/ l, el 09/01/10 en aguas superficiales, y entre 6.33 a 7.58 a mg OD/ l en el fondo marino a m aguas arriba de la draga, y entre un mínimo de 6.24 a 7.57 mg OD/ l en aguas superficiales a m aguas abajo de la draga. Para el caso de las aguas en el nivel de fondo, a 1000 m aguas debajo de la Draga Francisco de Orellana, las variaciones fueron de un valor mínimo de 6.14 hasta un máximo de 7.55 mg OD/ l Se hace notar que en todos las mediciones in situ la concentración de OD se mantuvo por encima de los 5 mg/l establecido como mínimo permisible en el TULAS Ver Tabla No. 14 y Figuras No. 12 a 17. Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 26

27 MEDICIÓN DIARIA DE PARÁMETROS MONITOREO AMBIENTAL. AGUAS ARRIBA AGUAS ABAJO FECHA ph Temperatura ( C) O.D.(mg O2/l) % SAT. OXIG. TURBIDEZ ph Temperatura ( C) O.D.(mg O2/l) % SAT. OXIG. TURBIDEZ MONITOREO SUPF. FONDO SUPF. FONDO SUPF. FONDO V.MIN SUPF. FONDO SUPF. FONDO SUPF. FONDO SUPF. FONDO SUPF. FONDO V.MIN SUPF. FONDO SUPF. FONDO ,4 28,0 6,64 6,33 5,00 85,5 80,8 39,4 1000,0 8,03 8,01 28,3 27,8 6,67 6,34 5,00 85,7 80,7 30,3 930, ,08 8,03 31,8 28,5 7,07 6,34 5,00 96,7 81,9 10,4 32,7 8,12 8,04 28,7 28,1 7,49 6,32 5,00 97,1 81,0 13,4 91, ,05 8,07 29,3 28,9 7,51 6,97 5,00 98,3 90,7 8,6 14,6 8,07 8,04 28,2 28,2 6,92 6,62 5,00 89,0 85,1 17,7 29, ,09 8,04 28,8 28,0 7,23 6,44 5,00 93,9 82,6 11,2 28,1 8,07 8,04 27,8 28,0 6,78 6,38 5,00 86,7 81,7 15,9 500, ,06 8,04 28,1 28,2 8,39 6,65 5,00 81,8 85,4 157,0 271,0 8,05 8,04 28,9 28,5 6,24 6,43 5,00 81,0 83,0 247,0 581, ,03 8,04 28,5 28,4 6,97 6,56 5,00 89,9 85,9 33,1 927,0 8,08 8,07 28,6 28,5 6,77 6,82 5,00 88,2 88,1 61,9 332, ,03 8,05 27,6 27,9 6,84 6,94 5,00 86,6 88,2 95,2 483,0 8,06 8,06 27,6 27,9 6,89 7,00 5,00 87,1 88,9 88,7 366, ,05 8,05 28,0 28,2 6,71 6,97 5,00 85,8 89,4 79,0 150,0 8,04 8,05 28,9 28,3 7,02 6,99 5,00 91,1 89,9 44,4 412, ,06 8,05 29,1 28,8 6,91 7,04 5,00 90,2 91,4 201,0 433,0 7,99 8,01 28,9 28,8 6,71 6,78 5,00 87,3 88,0 125,0 1000, ,01 7,99 31,7 29,4 7,28 6,86 5,00 99,4 89,9 7,1 230,0 8,03 7,99 31,0 29,2 7,26 6,62 5,00 98,0 86,5 9,9 814, ,00 8,00 29,3 28,8 7,28 6,55 5,00 95,4 85,1 14,7 1000,0 8,00 7,99 28,7 28,8 6,70 6,81 5,00 89,9 88,6 23,6 107, ,01 8,04 29,5 29,0 6,86 6,74 5,00 90,1 87,8 20,7 426,0 8,01 8,01 29,2 28,8 6,74 6,63 5,00 88,0 86,0 24,8 322, ,04 8,03 29,3 28,7 6,65 6,69 5,00 87,1 86,7 29,8 695,0 8,03 7,96 29,7 29,1 6,75 6,14 5,00 88,9 80,7 22,4 1000, ,00 8,01 28,6 28,8 6,63 6,75 5,00 85,8 87,6 27,5 78,7 8,00 8,01 28,9 28,8 6,63 6,75 5,00 86,1 87,6 69,0 115, ,99 8,00 28,8 28,6 6,79 6,64 5,00 88,1 86,0 42,3 129,0 8,04 8,00 28,4 28,6 7,06 6,88 5,00 91,1 89,0 32,1 227, ,02 8,05 28,3 28,5 6,90 7,01 5,00 88,8 90,7 34,9 151,0 8,05 8,04 28,6 28,5 6,89 6,94 5,00 89,2 89,7 44,9 113, ,98 8,02 29,1 28,7 6,76 6,76 5,00 88,4 87,9 108,0 484,0 8,01 8,01 28,3 28,5 6,80 6,62 5,00 87,8 85,7 79,9 1000, ,01 8,03 28,6 28,5 6,66 6,90 5,00 86,2 89,1 59,0 153,0 8,03 8,04 28,1 28,3 6,79 7,04 5,00 87,2 90,7 91,1 166, ,05 8,04 29,0 28,6 7,71 6,85 5,00 100,1 88,6 9,1 32,1 8,09 8,04 29,3 28,8 7,57 6,92 5,00 99,1 89,9 10,1 55, ,09 8,08 28,0 28,3 7,05 7,18 5,00 90,2 92,3 28,9 80,3 8,06 8,06 27,9 28,2 6,95 7,09 5,00 89,2 91,2 34,9 168, ,06 8,07 28,5 28,5 7,23 7,17 5,00 93,3 92,5 14,6 37,5 8,05 8,07 28,2 28,6 7,47 7,18 5,00 95,8 92,8 11,0 17, ,08 8,07 30,1 29,3 7,65 7,21 5,00 101,9 94,7 5,7 34,9 8,08 8,06 28,9 29,0 8,42 7,18 5,00 109,6 93,7 4,1 19, ,18 8,24 28,8 27,9 7,40 7,58 5,00 96,1 96,9 12,8 20,7 8,23 8,23 28,2 28,0 7,46 7,55 5,00 99,7 96,7 10,5 17, ,17 8,19 28,5 28,4 7,17 7,22 5,00 92,6 93,0 22,3 33,3 8,18 8,17 28,4 28,5 7,14 7,24 5,00 92,1 93,6 20,5 29, ,05 8,05 28,8 28,6 7,09 6,75 5,00 92,5 87,9 15,1 627,0 8,06 8,06 28,5 28,6 6,83 6,83 5,00 88,5 88,8 24,6 43, ,06 8,05 28,7 28,7 6,76 6,65 5,00 88,3 86,6 64, ,08 8,06 28,8 28,8 6,87 6,77 5,00 89,3 81,1 43,1 449 Tabla No. 14. Medición diaria de Oxígeno Disuelto m aguas arriba y m aguas abajo de la Draga Francisco de Orellana, en el canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Enero 2010 Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 27

28 Figura 12. Monitoreo diario de Oxígeno Disuelto (OD), 1000 m aguas arriba de la Draga Francisco de Orellana, en el canal de acceso al Puerto de Guayaquil, en enero del 2010 Figura 13. Monitoreo diario de Oxígeno Disuelto (OD), 1000 m aguas abajo de la Draga Francisco de Orellana, en el canal de acceso al Puerto de Guayaquil, en enero del 2010 Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 28

29 Figura 14. Variación del Potencial de Hidrógeno ph, 1000 m aguas arriba de la Draga Francisco de Orellana, en el canal de acceso al Puerto de Guayaquil, en enero del 2010 Figura 15. Variación del Potencial de Hidrógeno ph, 1000 m aguas abajo de la Draga Francisco de Orellana, en el canal de acceso al Puerto de Guayaquil, en enero del 2010 Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 29

30 Figura 16. Variación de la temperatura del agua, 1000 m aguas arriba de la Draga Francisco de Orellana, en el canal de acceso al Puerto de Guayaquil, en enero del 2010 Figura 17. Variación de la temperatura del agua, 1000 m aguas abajo de la Draga Francisco de Orellana, en el canal de acceso al Puerto de Guayaquil, en enero del 2010 Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 30

31 11. Monitoreo en Camaroneras del Plan de Manejo Ambiental Adicionalmente a las actividades antes descritas, se procedió a la inspección de tres empresas camaroneras que fueron incluidas en el Plan de Manejo Ambiental vigente, como puntos de control para verificar las condiciones ambientales durante el proceso de dragado. Las camaroneras inspeccionadas son: PESALMAR, PESYCAM, y SAGMAR (CACHUGRAN), y los informes con sus respectivos resultados se presentan a continuación Descripción general de las instalaciones de la camaronera PESALMAR S.A. La camaronera PESALMAR S.A. se encuentra ubicada en el sitio Punta Diamante sector Cuarentena (Golfo de Guayaquil) - Parroquia Chongón, cantón Guayaquil, en la Provincia del Guayas. El Presidente es el Ing. Luis Fernando Gómez Rosales. Dentro de la infraestructura del campamento, éste se encuentra conformado por tres construcciones, una de ellas de dos plantas construida con bloque de arcilla (ladrillo) estructura de hormigón y cubierta de asbesto, en donde funcionan los dormitorios y bodega de insumos; otra de una planta construida con bloque de cemento, estructura de hormigón y estructura de asbesto en donde funciona la cocina, el comedor y la oficina administrativa. También se observó una vivienda de una planta construida con hormigón y cubierta de asbesto en donde se ubican los dormitorios del personal de campo. Finalmente se menciona la caseta en donde se encuentra el generador eléctrico, la cual se levanta sobre cuatro columnas de hormigón y una cubierta de asbesto, no posee paredes. El campamento cuenta con una cisterna de hormigón (10 m 3 ) y dos pozos sépticos. En la camaronera laboran 14 personas y dos guardias. Como elementos de apoyo para el transporte de insumos y materiales dentro de la camaronera, se cuenta con varios botes de fibra de vidrio (15 en total), dos tractores agrícolas (canguros Masey Ferguson) con un carretón. La camaronera no cuenta con laboratorio propio y para el control de la calidad del agua y del camarón cuenta con equipos para análisis de rutina como oxigenómetro, salinómetro, disco Secchi, balanza gramera digital. Cuando se requiere comprobar el estado físicoquímico general de la calidad del agua las muestras son enviadas a un laboratorio particular. Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 31

32 Existen dos estaciones de bombeo, una ubicada a orillas del Estero Corvinera (604755E N) y la otra a orillas del Estero Salado (Cuarentena) (607883E N). Los grupos de bombeo cuentan con su motor a diesel y su bomba centrífuga, caseta para el operador y su tanque de almacenamiento de combustible. Cada grupo de bombeo se encuentra colocado sobre su propia base metálica, ancladas en una plataforma de hormigón y protegidos por una cubierta de asbesto. Cerca de cada estación de bombeo se encuentra un tanque metálico para el almacenamiento de combustible de aproximadamente galones y no poseen cubeto de seguridad. El bombeo se realiza por lo general en marea alta o cuando las condiciones de volumen del estero lo permitan. Por lo general se lo hace durante 8 horas diarias, este tiempo puede variar de acuerdo a necesidades de recambio en las piscinas. Las características de las dos estaciones de bombeo se detallan en la siguiente tabla: Tabla No.14 Características de cada grupo de bombeo Número Estación de bombeo 1 Estación de bombeo 2 Equipo Motor Marca Cat. Cat. Cat. Cat. Cat. Cat. Cat. Cat. Motor Modelo Potencia (HP) Bombas BC BC BC BC BC BC BC BC Diámetro de tuberías pulg pulg pulg pulg pulg pulg pulg pulg Tuberías de succión y FV FV FV FV FV FV FV FV descarga Nota: Cat = Caterpillar; BC= Bomba centrífuga; FV= Fibra de vidrio El consumo promedio mensual de diesel alcanza los 9000 galones Descripción general del área de producción La camaronera es manejada por un administrador, el Ing. Acuicultor Ronny Jurado. Para el desarrollo de la actividad camaronera se cuenta con dos canales reservorio ya que existen dos estaciones de bombeo. Los muros alrededor de las piscinas son carrozables. El área total de la camaronera es de 690,34 hectáreas de las cuales 301,19 Ha. corresponden al espejo de agua (piscinas, pre criaderos y canal reservorio). Existen 33 Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 32

33 piscinas y 14 pre criaderos. A continuación se detalla el número y el área de cada una de las piscinas y pre criaderos Tabla No.15 Detalle del área de piscinas y pre criaderos de la camaronera Número piscina Área (Ha) Número piscina Área (Ha) Número piscina Área (Ha) Número precriadero Área (Ha) Número precriadero Área (Ha) 1 8, , ,80 PC 1 1,87 PC 13 1, , , ,12 PC 2 3,00 PC 14 1,87 3 9, , ,63 PC 3 0,74 PC 15 0,78 4 6, , ,22 PC 4 0, , , ,48 PC 5 1, , , ,23 PC 6 2, , , ,90 PC 7 1, , , ,56 PC 8 0, , , ,02 PC , , , ,95 PC 11 1, , , ,89 PC 12 1, Total 267,80 Hectáreas para piscinas espejo de agua 20,41 Hectáreas Nota: Información transcrita del plano de implantación de la camaronera proporcionado por el Sr. Ernesto Conforme (Auditor). La especie de camarón cultivada es el Litopenaeus vannamei; la producción promedio estimada, es de lb/ha, con un peso promedio del camarón de 11 a 12 gr Calidad del agua La primera muestra de agua fue tomada al inicio del canal reservorio ubicado cerca de la estación de bombeo 2, la misma que había sido bombeada hace doce horas. Se debe mencionar que solo se pudo tomar a nivel superficial debido a que el canal, que funciona por gravedad y por diferencia de niveles, al momento de tomar la muestra, una de las compuertas había sufrido un desmoronamiento, razón por la cual toda el agua se encontraba en la parte central y final del canal mencionado (ver anexo fotográfico). En lo que tiene relación con la muestra de agua de descarga de las piscinas, ésta camaronera no posee canal de descarga, ya que debido a la distribución de las piscinas de este sector y a la cercanía al estero, descargan directamente al Estero Salado. Por esta razón se optó por tomar las muestras cerca de la descarga de la piscina 24 y a dos niveles (superficial y fondo). Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 33

34 Al momento de la toma de las muestras de agua, el sistema de bombeo no se encontraba funcionando. Para determinar la calidad del agua se realizan análisis físico-químicos en campo tales como el ph, temperatura, salinidad, conductividad eléctrica, sólidos totales disueltos y oxígeno disuelto; mientras que en el laboratorio se determinarán la DBO 5, DQO, turbidez, nitritos, fosfatos, nitrógeno orgánico, arsénico, cobre, plomo, coliformes totales, coliformes fecales, pesticidas órganoclorados y pesticidas organofosforados Calidad del sedimento En lo que tiene que ver con las muestras de sedimento, se tomaron en los mismos puntos donde se ubicaron los puntos de muestreo de agua (Ver anexo de resultados). Entre los parámetros determinados tenemos ph, materia orgánica, DBO, DQO, carbón orgánico, nitrógeno orgánico, sulfuros; y pesticidas, órganoclorados y organofosforados. El único parámetro normado es el ph, el mismo que se encuentra dentro de los límites permisibles establecidos (6 a 8). Todos los parámetros determinados, tanto de calidad de agua así como del sedimento se realizaron según el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21ª Edición, la EPA y el Soil Sampling and Methods of Analysis- Carter&Lewis como lo establece el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria. R.O. 725 (diciembre, 2002). Respecto a los límites permisibles, para agua los resultados fueron comparados con el límite máximo permisible para la preservación de la flora y fauna en el agua estuarina, según el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria R.O Libro VI, De la Calidad Ambiental, Anexo 1, Tabla 3. Para los sedimentos, en lo que tiene relación con los metales pesados, fueron comparados con la norma holandesa Environmental Considerations for Port and Harbour Developments. (Technical Paper Number 126, Davis, J.D. & Macknight, S., World Bank, 1990) (ver Anexo). Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Diciembre Enero 2010 Página 34

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