Determinación de partículas en suspensión y metales pesados en muestras de aire

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1 Determinación de partículas en suspensión y metales pesados en muestras de aire

2 Determinación de partículas en suspensión y metales pesados en muestras de aire Grupo de Ingeniería Química Facultad de Ciencias Químicas Universidad del País Vasco San Sebastián, Junio de 26

3 Agradecimientos El equipo de trabajo expresa su más sincero agradecimiento al personal del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco por el suministro de datos fisicoquímicos y meteorológicos, material y mantenimiento de equipos.

4 Índice Pág. 1. Introducción y objetivos 2 2. Descripción del punto de muestreo 3. Toma de muestras y metodología 7. Resultados.1. Partículas en suspensión y metales.2. Parámetros fisicoquímicos 5. Conclusiones 2 1

5 1. Introducción y objetivos La calidad de un medio atmosférico viene determinada por el tipo de componentes que lo forman y el nivel de concentración en el que se encuentran en el aire. La lista de sustancias que se detectan en la atmósfera es larga y muy variada con un importante número de ellas asociadas a las partículas suspendidas en el aire. El material particulado suspendido en la atmósfera lo constituye un amplio número de partículas de tamaños muy diferentes, susceptibles de ser respiradas y en última instancia de ser incorporadas en el aparato respiratorio de los seres vivos. La procedencia u origen de dichas partículas está vinculada tanto a focos de emisión denominados naturales, caso de la resuspensión de material sólido del suelo, erupciones de volcanes, etc, como a actividades realizadas por el hombre. En este punto, la relación de focos emisores es realmente extensa comprendiendo un elevado número de sectores industriales (químico, metalúrgico, biológico, etc) y de forma muy especial el tráfico rodado. Un porcentaje muy alto de esas partículas lo constituyen sustancias inorgánicas, como los metales pesados, elementos considerados ubicuos ya que se hallan presentes en los distintos compartimentos del medio ambiente: aire, agua, suelo, etc. El trabajo que a continuación se presenta se refiere a un estudio sobre la calidad del aire realizado en el municipio de Durango donde se registra una población cercana a 26 habitantes y existe una relevante industria relacionada principalmente con el sector de la fundición y transformación de metales, fabricación de herramienta, y del sector papelero. El principal objetivo del proyecto ha sido analizar las partículas en suspensión que se encuentran en el aire de la población de Durango y más en concreto determinar el contenido de metales pesados asociadas a ellas. Para ello se han establecido las siguientes pautas: 1. Recogida de muestras 2

6 2. Cuantificación de las partículas en suspensión (PM 1 ) 3. Determinación analítica de metales pesados en el material particulado (hierro, zinc, manganeso, cobre, níquel, plomo y cadmio). Evaluación de los datos de parámetros fisicoquímicos y meteorológicos en los puntos de muestreo 5. Análisis conjunto de las variables químicas, físicas y meteorológicas en las zonas de estudio. 3

7 2. Descripción del área El municipio de Durango (3º1 N, 2º53 O; alt. 119 m), está situado en el valle del Ibaizabal. Limita al sur con los municipios de Izurza y Mañaria y el cresterío del Duranguesado, al este con Abadiño, al norte con Iurreta y Amorebieta - Etxano, y al oeste con Dima (Figura 2.1). Figura 2.1. Vista del núcleo urbano de Durango, señalado por la flecha amarilla, en su entorno geográfico. En el núcleo urbano de Durango se establecieron dos puntos de muestreo ubicados en la Calle Tavira (alrededor del número 33; Punto 1) y en el Barrio de Aramotz, al comienzo de la Avenida Askatasuna (Punto 2). En la Calle San Roque hay instalada una cabina de la red de vigilancia de la calidad del aire del Gobierno Vasco equipada con analizadores que determinan en continuo las concentraciones de los contaminantes mayoritarios (monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, ozono,

8 partículas en suspensión y dióxido de azufre) y las variables meteorológicas (humedad, presión atmosférica, radiación solar, temperatura y velocidad y dirección del viento). Asimismo, en la Calle Tavira se instaló una unidad móvil equipada con analizadores análogos a los referidos con el fin de poder obtener una mayor información. En la Figura 2.2 se señalan los puntos dentro del área urbana de Durango. 2 C 1 Figura 2.2. Situación de los puntos de muestreo (1 y 2) y la cabina de la red de vigilancia de la calidad atmosférica del Gobierno Vasco (C). Durango se sitúa dentro de la zona de clima oceánico caracterizado por temperaturas suaves durante todo el año, con veranos templados e inviernos frescos, 5

9 precipitaciones abundantes (alrededor de 19 días lluviosos al año; 13 mm/año) y elevada humedad relativa, tal y como queda reflejado en la Tabla 2.1, donde se presentan los valores medios registrados por la estación meteorológica situada en la cabina de la red de vigilancia de la calidad atmosférica del Gobierno Vasco en la Calle San Roque. Además, se han podido establecer las direcciones de viento más frecuentes. La rosa de viento obtenida se muestra en la Figura 2.3. Tabla 2.1. Valores medios anuales de las variables meteorológicas medidas en la estación de la Calle San Roque en 25. n es el número de días válidos. Mín Máx Media Desv n Temperatura (ºC),1 27,7 1, 6, 365 Humedad (%) Presión (mb) ,1 365 Radiación (W/m 2 ) 9, , 365 Velocidad (m/s), 5,6 1,7,7 365 NNO N NNE NO NE ONO ENE O E OSO ESE SO SE SSO S SSE Figura 2.3. Representación de la distribución de la frecuencia de la dirección de viento durante 25 en la cabina de San Roque. 6

10 3. Toma de muestras y metodología La toma de las muestras se ha llevado a cabo mediante un captador de alto volumen Digitel, propiedad del Gobierno Vasco, que tiene una autonomía de 15 días de recogida. Para la retención del material particulado se emplearon filtros de cuarzo y se recogieron las partículas con un diámetro aerodinámico inferior a 1 µm (PM 1 ). Los muestreos se realizaron durante 2 horas, de forma automática a lo largo de quince días y los parámetros que se han analizado en las partículas son: - PM 1. Medida gravimétrica - Metales en partículas (Cadmio, Cobre, Hierro, Manganeso, Níquel, Plomo y Zinc) por la técnica de Espectrofotometría de Absorción Atómica, específica para la determinación de estos elementos metálicos. Se considera que los metales seleccionados para su detección son los más característicos de la industria mencionada en el anterior apartado. De forma paralela a la toma y análisis de las partículas en suspensión, se ha dispuesto de los datos de concentración de los contaminantes mayoritarios (monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, ozono), correspondientes a los mismos días de muestreo, proporcionados por las cabinas fija y móvil propiedad del Gobierno Vasco. 7

11 . Resultados.1. Partículas en suspensión y metales A continuación se van analizar los datos obtenidos en el estudio de las partículas en suspensión recogidas en los dos enclaves del municipio. En la Tabla.1 se muestran las concentraciones de PM 1 y su contenido en metales correspondientes al Punto 1, situado en Tavira. Tabla.1. Niveles de Partículas en suspensión (PM 1 ) (µg/m 3 ) y su contenido en metales pesados (hierro, zinc, cobre, manganeso, plomo, níquel y cadmio (ng/m 3 )) en el Punto 1. L.D. Límite de Detección (ng/m 3 ) (Cu:,5; Pb: 22; Ni: 33 y Cd:,6). Fecha Día PM 1 Fe Zn Cu Mn Pb Ni Cd 27//6 Jueves 27, ,1 15 <L.D. <L.D. <L.D. 2//6 Viernes 39, 22 9,6 <L.D., <L.D. <L.D. <L.D. 29//6 Sábado 1, 7,2 93,9 <L.D. 13,5 <L.D. <L.D. <L.D. 3//6 Domingo 15,7 79,2 32,9 <L.D. 1,2 <L.D. <L.D. <L.D. 1/5/6 Lunes 5, ,2 311 <L.D. <L.D. <L.D. 2/5/6 Martes 6, , 196 7, <L.D. <L.D. 3/5/6 Miércoles 61, ,1 7, 73, 7, <L.D. /5/6 Jueves 31, , 33, <L.D. <L.D. <L.D. 5/5/6 Viernes 31, ,9 2,5 9,7 <L.D. 15 <L.D. 6/5/6 Sábado, , 11,9 <L.D. 6, <L.D. 7/5/6 Domingo 21, , 65,1 <L.D. 39, <L.D. /5/6 Lunes 3, 6 2, 9, <L.D. <L.D. <L.D. 9/5/6 Martes 3, ,,1 2, 52, <L.D. 1/5/6 Miércoles 52, ,5 2, 63, <L.D. <L.D. 11/5/6 Jueves 9, , 57,, <L.D.

12 La representación en el tiempo de estas concentraciones (Figura.1) pone de manifiesto que existen claras diferencias de niveles entre los días laborables y el fin de semana. Las concentraciones que se detectan en sábado y domingo son inferiores a las registradas durante los días laborables. En cuanto a los valores obtenidos por la unidad móvil, la figura muestra la elevada correlación existente con los gravimétricos. 9 J V S D L M Mi J V S D L M Mi J PM unidad móvil 1 PM gravimétrico Figura.1. Concentración de partículas en suspensión (PM 1 ) en muestras de aire medidas por la unidad móvil y por el método gravimétrico en el Punto 1 (Tavira). Los metales determinados en las partículas también presentan cambios a lo largo de los días de muestreo. En la Figura.2 se han representado los contenidos de los tres metales mayoritarios hierro, zinc y manganeso. Al igual que en el caso de las partículas en suspensión, los días del fin de semana presentan valores mínimos. Los dos primeros elementos muestran un perfil de variación similar en el que, sin tener en cuenta el máximo de hierro del día 3 de mayo, los niveles máximos y mínimos se corresponden en el tiempo siguiendo líneas similares. En el caso del zinc la variación de las concentraciones es algo diferente a las anteriores. 9

13 7 J V S D L M Mi J V S D L M Mi J Fe 1 Mn 1 Zn Figura.2. Concentración de hierro, manganeso y zinc en partículas en suspensión (PM 1 ) en el Punto 1 (Tavira). Este comportamiento de los metales es indicio de que existe una más o menos estrecha relación entre ellos. Así, mientras la representación de los datos de hierro y manganeso (Figura.3) viene dada por una alta correlación (R=,93, excluyendo la muestra del día 3 de mayo), las obtenidas con el zinc son algo más bajas (R=,5 -,59). Se puede decir que, la presencia de hierro y manganeso en las partículas tiene una mayor relación entre sí que puede estar asociada a una misma fuente de origen, más intensa que la que mantienen con la procedencia de zinc R=,3 R=,931 3 R=,53 25 R=,373 R=, Mn (ng/m 3 ) Mn (ng/m 3 ) Zn (ng/m 3 ) Fe (ng/m 3 ) Zn (ng/m 3 ) Fe (ng/m 3 ) Figura.3. Correlaciones entre hierro, manganeso y zinc determinados en partículas en suspensión en el Punto 1 (Tavira). 1

14 La segunda área analizada corresponde a la zona del barrio de Aramotz (Punto 2), y los resultados obtenidos de los aerosoles se recogen en la Tabla.2. Tabla.2. Niveles de Partículas en suspensión (PM 1 ) (µg/m 3 ) y su contenido en metales pesados (hierro, zinc, cobre, manganeso, plomo, níquel y cadmio (ng/m 3 )). Punto 2. L.D. Límite de Detección (ng/m 3 ) (Cu:,5; Pb: 22; Ni: 33 y Cd:,6). Fecha Día PM 1 Fe Zn Cu Mn Pb Ni Cd 27//6 Jueves 9, 5, ,1 2,5 < L.D. 5, < L.D. 2//6 Viernes 3, , 5, 26,9 < L.D. 5, < L.D. 29//6 Sábado 3, 39, 3, 27,2, < L.D. 35, < L.D. 3//6 Domingo 19, 1, 1, 19, 11,7 < L.D. < L.D. < L.D. 1/5/6 Lunes 59,1 36, 57, < L.D. 51,3 < L.D. < L.D. < L.D. 2/5/6 Martes ,,2 < L.D. < L.D. < L.D. 3/5/6 Miércoles, , 1,2 51, < L.D. < L.D. /5/6 Jueves 6, ,7 62,3 52, < L.D. < L.D. 5/5/6 Viernes 33,6 62, 21 22,9 5,5 71, < L.D. < L.D. 6/5/6 Sábado 26, 156, 57,5 < L.D. 13,2 < L.D. < L.D. < L.D. 7/5/6 Domingo 33, ,5 67,3 61, < L.D. < L.D. /5/6 Lunes 6, ,3 1 79, < L.D. < L.D. 9/5/6 Martes 59, ,2 1 < L.D. < L.D. < L.D. 1/5/6 Miércoles 52, 61, 935, 33,7 32,2 7, < L.D. < L.D. 11/5/6 Jueves 9, 27, 376, 15,9 3, < L.D. < L.D. < L.D. Al igual que en el anterior punto estudiado, las partículas en suspensión (PM 1 ) registran valores muy variables que oscilan entre mínimos cercanos a 2 µg/m 3 (19, µg/m 3 ) y máximos superiores a 1 µg/m 3 (1 µg/m 3 ). Estos cambios de concentración responden al mismo motivo señalado anteriormente. Los días intermedios de la semana presentan niveles de material particulado en el aire superiores a los del fin de semana. 11

15 J V S D L M Mi J V S D L M Mi J PM Figura.. Concentración de partículas en suspensión (PM 1 ) en muestras de aire medidas por el método gravimétrico en el Punto 2 (Aramotz). 7 6 J V S D L M Mi J V S D L M Mi J Fe 2 Mn 2 Zn Concentración (ng/m 3 ) Concentración (ng/m 3 ) Figura.5. Concentración de hierro, manganeso y zinc en partículas en suspensión (PM 1 ) en el Punto 2 (Aramotz). En cuanto al contenido de metal que componen las partículas, en la Figura.5 se puede ver el nivel de hierro, zinc y manganeso en las muestras analizadas. Los tres

16 metales presentan cambios en sus concentraciones a lo largo de los distintos días siguiendo las mismas pautas del Punto 1: mínimos valores durante el fin de semana y máximos registros en el intermedio de la semana. La relación que existe entre estos metales se puede comprobar en correlaciones de la Figura.6. De nuevo, el contenido de hierro y manganeso en las partículas presenta una elevada correlación (R=,) que puede indicar una procedencia de una fuente común. En el caso del zinc, las correlaciones son más elevadas que en el punto anterior si se descarta el dato del 9 de mayo, con coeficientes para el manganeso de R=,2 y algo inferior con el hierro, de R=, R=, R=,75 R=, R=,39 R=,71 Mn (ng/m 3 ) 1 Mn (ng/m 3 ) 1 Zn (ng/m 3 ) Fe (ng/m 3 ) 2 6 Zn (ng/m 3 ) Fe (ng/m 3 ) Figura.6. Correlaciones entre algunos metales determinados en partículas en suspensión en el Punto 2 (Aramotz). En cuanto a la comparación entre ambos puntos de recogida de partículas en suspensión, en la Figura.7 se muestra la correspondiente a las PM 1, incluyendo los datos suministrados por las cabinas del Gobierno Vasco en el Punto 1 (unidad móvil) y el San Roque. Se puede apreciar que en los tres puntos (Punto 1, Punto 2 y San Roque) la evolución es muy similar, con un mayor parecido entre los valores obtenidos en San Roque y Tavira. Las concentraciones registradas en el punto de Aramotz son sistemáticamente superiores a las de los otros dos puntos. Esta similitud en el comportamiento en todos los puntos puede indicar la influencia de aportes comunes de partículas en las tres áreas analizadas. 13

17 1 6 2 J V S D L M Mi J V S D L M Mi J PM San Roque 1 PM Tavira 1 PM Tavira (g) 1 PM Aramotz (g) 1 27-Apr-26 2-Apr Apr-26 3-Apr-26 1-May-26 2-May-26 3-May-26 -May-26 5-May-26 6-May-26 7-May-26 -May-26 9-May-26 1-May May-26 Figura.7. Concentración de partículas en suspensión (PM 1 ) medidas por el método gravimétrico (señaladas mediante una g) en los Puntos 1 y 2 y de manera automática en el Punto 1 (Tavira) y en la cabina de San Roque. En cuanto a los metales, la Figura. muestra la comparación de las concentraciones de hierro, manganeso y zinc en los dos puntos (Tavira y Aramotz). A diferencia de las partículas en suspensión, los metales no se comportan de la misma manera en un punto y en otro, es decir, presentan máximos en distintos días, dando a indicar que el origen de estos metales en el aire no corresponde a los mismos focos de emisión. 1

18 Concentración (ng/m 3 ) Concentración (ng/m 3 ) J V S D L M Mi J V S D L M Mi J Fe 1 Fe 2 J V S D L M Mi J V S D L M Mi J Zn 1 Zn 2 1 Concentración (ng/m 3 ) J V S D L M Mi J V S D L M Mi J Mn 1 Mn 2 Figura.. Concentración de hierro, zinc y manganeso en los Puntos 1 y 2. 15

19 .2. Parámetros fisicoquímicos En cuanto a los contaminantes determinados por los analizadores de la unidad móvil ubicada en Tavira, se han comparado con los registrados por la cabina situada en San Roque. A continuación se muestran las evoluciones horarias obtenidas para cada día de la semana. El comportamiento del monóxido de carbono (Figura.9) presenta un máximo intenso a primera hora de la mañana durante los días laborables. Este máximo desaparece los días del fin de semana. En cuanto a evolución, se aprecian diferencias entre un punto y otro. Por un lado, las concentraciones en Tavira (Móvil) muestran una variación más irregular que las detectadas en San Roque (Centro). En este punto, el máximo se produce sobre las 7h (en la gráfica es a las 5h, ya que las horas están expresadas en hora solar GMT; en horario de verano hay que sumar dos horas). En cambio, en Tavira los máximos se producen entre las 6h y las h. En una zona urbana típica el máximo de la mañana ocurre sobre las h. Este comportamiento irregular del monóxido de carbono induce a pensar que existen fuentes adicionales al tráfico rodado, considerado la principal fuente de este contaminante en zonas urbanas. Además, las diferencias entre uno y otro punto también ponen de manifiesto la incidencia de distintos focos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Centro Móvil Figura.9. Evolución media horaria de las concentraciones de monóxido de carbono a lo largo del ciclo semanal en San Roque (Centro) y Tavira (Móvil).

20 En cuanto a los óxidos de nitrógeno (Figura.1) presentan comportamientos más parecidos a los de áreas urbanas típicas, con máximos entre las h y las 9h por la mañana. En el caso del dióxido de nitrógeno se observa un segundo máximo en San Roque sobre las 22h. En ambos casos se aprecia el efecto del fin de semana en las concentraciones y en la evolución. Por último, cabe decir que las variaciones en ambos puntos son similares y más regulares que en el caso del monóxido de carbono, lo que apunta a un origen común de estos contaminantes en la atmósfera Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Centro Móvil Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Centro Móvil Figura.1. Evolución media horaria de las concentraciones de óxido nítrico (arriba) y dióxido de nitrógeno (abajo) a lo largo del ciclo semanal en San Roque (Centro) y Tavira (Móvil). 17

21 El caso del ozono, como contaminante que se forma en la atmósfera, ilustra la gran homogeneidad de sus concentraciones en amplias áreas, como se puede apreciar en la Figura.11. Los datos obtenidos en San Roque son prácticamente iguales a los registrados en Tavira. 1 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Centro Móvil Figura.11. Evolución media horaria de las concentraciones de ozono a lo largo del ciclo semanal en San Roque (Centro) y Tavira (Móvil). Las partículas en suspensión, medidas como PM 1 (Figura.), presentan un comportamiento irregular, sobre todo en el punto de Tavira, donde se pueden ver máximos a las h, h, 9h, 1h, incluso a las h. En San Roque la evolución es más homogénea, con máximos entre las 7h y 9h. Durante el fin de semana las concentraciones disminuyen y no se observan máximos intensos. En este caso de las PM 1 también se aprecia una similitud en las evoluciones en ambos puntos, aunque menos marcada que con los óxidos de nitrógeno. 1

22 1 1 6 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Centro Móvil Figura.. Evolución media horaria de las concentraciones de PM 1 a lo largo del ciclo semanal en San Roque (Centro) y Tavira (Móvil). El dióxido de azufre (Figura.13) muestra evoluciones diferentes en uno y otro punto. En San Roque se produce un máximo los días laborables sobre las 7h y las concentraciones disminuyen rápidamente, mientras que en Tavira el máximo se produce más tarde, entre las h y las h, y las concentraciones van disminuyendo más lentamente. Las diferencias entre uno y otro punto apuntan a la incidencia de fuentes distintas de emisión de este contaminante. 1 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Centro Móvil Figura.13. Evolución media horaria de las concentraciones de dióxido de azufre a lo largo del ciclo semanal en San Roque (Centro) y Tavira (Móvil). 19

23 Si se evalúan conjuntamente todas estas evoluciones se puede apreciar la particularidad de que, en el punto de San Roque, el máximo matinal de los contaminantes primarios que se produce los lunes es menos intenso en comparación con los del resto de días laborables. Esta área se ha revelado como un entorno de características más urbanas que el de Tavira. Por otra parte, se ha realizado una comparación de las concentraciones medias de los contaminantes obtenidas en ambos puntos y con los niveles detectados en la cabina de San Roque en el mismo periodo del año anterior así como con dos áreas típicas urbanas. Los valores obtenidos se representan en la Figura San Roque 26 Tavira 26 San Roque 25 Urbano1 Urbano2 CO NO NO O PM PM SO ,5 2 Figura.1. Comparación de los valores medios (µg/m 3 ) obtenidos en la campaña de muestreo en las cabinas de San Roque y Tavira con los recogidos en el mismo periodo en San Roque y en otras áreas urbanas. Nótese que la escala se corta en 75 µg/m 3 y a partir de 2 µg/m 3 es logarítmica. Se puede comprobar que, por una parte, todos los contaminantes, a excepción del ozono, presentan concentraciones ligeramente superiores en San Roque que en Tavira y ademas, los niveles en San Roque respecto a 25 son similares. Sin embargo, hay que prestar atención a las partículas en suspensión, ya que el año anterior se superó el límite establecido por la legislación, y en el periodo de estudio el valor medio de las PM 1 es mayor que el del año pasado. 2

24 La combinación de los datos de contaminantes con las variables meteorológicas medidas por las cabinas ha permitido la evaluación de los niveles medios para cada dirección de viento. En las siguientes figuras se muestran las distribuciones obtenidas. CO San Roque NO San Roque ,5 22,5 5 67, ,5 22,5 5 67,5 9 27,5 1,5 27,5 1, , ,5 22, ,5 NO 2 San Roque O 3 San Roque ,5 22,5 5 67, ,5 22,5 5 67, ,5 1,5 27,5 1, , ,5 22, ,5 PM 1 San Roque SO 2 San Roque ,5 22,5 5 67, ,5 22,5 5 67,5 9 27,5 1,5 27,5 1, , ,5 22, ,5 Figura.15. Concentraciones medias de los contaminantes obtenidas en San Roque para cada dirección del viento. 21

25 CO Tavira NO Tavira ,5 22,5 5 67, ,5 22,5 5 67, ,5 1,5 27,5 1, , ,5 22, ,5 NO 2 Tavira O 3 Tavira ,5 22,5 5 67, ,5 22,5 5 67,5 9 27,5 1,5 27,5 1, , ,5 22, ,5 PM 1 Tavira SO 2 Tavira ,5 22,5 5 67, ,5 22,5 5 67,5 9 27,5 1,5 27,5 1, , ,5 22, ,5 Figura.. Concentraciones medias de los contaminantes obtenidas en Tavira para cada dirección del viento. A la vista de las figuras se puede resaltar dos aspectos. Por un lado, en el punto de San Roque se aprecia un similitud en las distribuciones de monóxido de carbono 22

26 (CO), óxido nítrico (NO) y PM 1, con máximos en º (N), 5º (NE), 1,5º-135º (ESE- SE), y 22,5º (SSO). Las fuentes de estos contaminantes parecen estar relacionadas, y se pueden atribuir a tráfico y a las emisiones propias del núcleo urbano, a excepción de la procedente del sector ESE-SE, donde se detecta un aumento del dióxido de azufre (SO 2 ), contaminante asociado a emisiones de fuentes industriales. El ozono (O 3 ), contaminante de origen secundario, presenta valores máximos en el sector N-E. Por otro lado, en el punto de Tavira, destaca un máximo en la dirección 22,5º (SSO) de monóxido de carbono, PM 1 y dióxido de azufre, lo que situaría una fuente común de estos contaminantes en dicha dirección. Se aprecia un máximo en 9º (E) de los óxidos de nitrógeno. En cuanto al ozono, sus valores son superiores con vientos procedentes del sector norte. 23

27 5. Conclusiones El estudio intensivo llevado a cabo en los aerosoles de Durango a lo largo de 15 días ha revelado la incidencia de fuentes de partículas y metales en el área evaluada. Dada la corta duración del muestreo no se pueden extraer conclusiones muy significativas, sin embargo, a continuación se indican las siguientes tendencias, que habría que confirmar en un estudio más prolongado. - Las concentraciones de partículas en el área de Aramotz son mayores que las registradas en el centro urbano y en la zona de Tavira. Los niveles de PM 1 en San Roque son superiores a los recogidos en el mismo periodo del año 25, en el que se superó el valor límite legal. - Existen aportes de partículas, que afectan de manera similar a la atmósfera de las zonas del municipio examinadas (Tavira, Aramotz y San Roque). - La variabilidad de las concentraciones de los metales analizados en los puntos de Tavira y Aramotz indica que las dos áreas estudiadas se encuentran influenciadas por focos distintos de emisión de estos contaminantes. - Se han detectado aportes de monóxido de carbono y PM 1 adicionales a los que se pueden encontrar en un área urbana típica. 2

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