Elaborado para: Comité de Gestión de la Iniciativa de Aire Limpio para Lima y Callao

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1 Comité de Gestión Lima - Callao RED DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE LIMA - CALLAO Reporte final preparado por los expertos: RODOLFO LACY TAMAYO rlacy@semarnat.gob.mx Y Consultor segunda opinión: JOSÉ LUIS PEDROZA SERRANO MÉXICO. jlps27@yahoo.com.mx Elaborado para: Comité de Gestión de la Iniciativa de Aire Limpio para Lima y Callao Marzo, 2000.

2 ÍNDICE GENERAL 1. Definición de los alcances. 2. Objetivos Diseñar la Red de Vigilancia para el Área Metropolitana de Lima Callao Preparar los documentos de Licitación. 3. Productos Descripción y Evaluación de la Cuenca Atmosférica de Lima Callao Características Meteorológicas. Análisis y síntesis de los datos generados por SENAMHI. Definición de la Cuenca, micro cuencas e islas de calor Ubicación de población. Densidad de población por Distrito, actual Ubicación de Fuentes de Emisión. Fuentes móviles y Fuentes Fijas. Industriales y de Servicio Análisis de las propuestas, revisión detallada de las propuestas de DIGESA y Powers Engineering, en especial: Valoración de estaciones. Evaluación de equipos empleados y propuestos. 4. Diseño de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire para Lima Callao Identificación de áreas urbanas con mayor probabilidad de concentración de contaminantes Estudio de Saturación, concepto y alcances Definiciones de objetivos y servicios de la Red. Calidad del aire en: áreas habitacionales, áreas de servicios, cañón de la calle, Atención a Contingencia Atmosférica, Vigilancia Epidemiológica, Vigilancia de Zonas Industriales, Vigilancia Meteorológica, Información a Medios de comunicación y público en general Definición técnica y funcional de componentes por etapas: 15 estaciones (5/1ª etapa y 10/2ª etapa). Sistema de transmisión de datos. Centro de Cómputo. Laboratorio de Calibración y Transferencia de Estándares. Laboratorio de Físico Química. 2

3 Brigadas móviles de Mantenimiento Listado de Equipos, Insumos, Personal y Servicios Conexos: Cabina de medición: Analizadores de Gases, Computadora, Instalaciones, Regulador de Voltaje, Aire Acondicionado, Tubería, Manifold, etc. Centro de Cómputo. Laboratorios. Brigadas de Mantenimiento. Otros. 5. Plan de Implementación. Etapas: 1ª ETAPA: 5 estaciones y periféricos básicos. 2ª ETAPA: 10 estaciones más, e integración de la Red. Arreglos institucionales Análisis de Costos y Especificaciones técnicas Listado de Insumos y Actividades costeables. Equipo de monitoreo, telecomunicaciones, Centro de Cómputo, Laboratorios, difusión de datos, capacitación formal e intercambio, operación y mantenimiento Presupuesto por etapas. Componentes a licitar. 6. Pliego de licitación Pública e Internacional Bases Administrativas Modelo de Declaraciones y Contrato Criterios de Evaluación. 7. Plan de Desarrollo Institucional Fortalecimiento Institucional Programa de Capacitación Calendario de Auditorias de Aseguramiento de Calidad. 8. Conclusiones. 9. Recomendaciones. 10. Anexos. 3

4 1. Definición de los alcances. El área metropolitana Lima Callao es una urbe que viene sufriendo problemas de Contaminación del Aire debido a las emanaciones de contaminantes provenientes del Parque Automotor, Industria, Comercio, actividades domésticas, etc. En razón de lo anteriormente expuesto, el Gobierno Peruano a fines del año 1998 mediante Resolución Suprema N PCM crea el Comité de Gestión de la Iniciativa de Aire Limpio para Lima y Callao, el cual es presidido por el Viceministro de Vivienda y Construcción, y conformado por diversos representantes del gobierno central, gobiernos locales y sector privado, el cual, tiene como misión proponer medidas de orden técnico-legales que permitan mitigar y prevenir los efectos adversos de la contaminación del aire en el ambiente y la salud de la población en el área Lima- Callao. El Comité de Gestión actualmente viene trabajando en la elaboración de un Plan Integral de Saneamiento Atmosférico para Lima-Callao y asimismo ha establecido como medidas prioritarias las siguientes: Regular la importación de vehículos (nuevos y usados). Establecer Estándares de Calidad del Aire y Límites de Emisión. Establecer una Red de Monitoreo de Calidad del Aire. Racionalización de Rutas de Transporte. Establecer un Programa de Inspección y Mantenimiento de Vehículos. Para la realización de algunas de estas medidas el Comité de Gestión cuenta con el apoyo de la institución Swisscontact, el cual, se ha logrado con el financiamiento de donación del Gobierno Suizo a través del Trust Fund del Banco Mundial. Sin embargo, dentro del Plan Integral se contemplan una serie de estudios y medidas que conlleven en primer lugar a un mejor entendimiento de la problemática ambiental de Lima, y segundo, a minimizar la contaminación del aire. Por ello, el Programa Nacional de Vigilancia de la Calidad del Aire, se inició el 5 de abril de 1999 en la Ciudad de Lima, con el fin de cuantificar e identificar el grado y las horas punta de contaminación atmosférica que azotan las distintas zonas de la capital. El objetivo del Programa, es generar la información necesaria para la implementación de redes de vigilancia atmosférica que permitan a futuro, desarrollar planes de contingencia y políticas ambientales orientadas a proteger la salud de la población y mejorar sucesivamente la calidad del aire en nuestras ciudades. 2. Objetivos Diseñar la Red de Vigilancia para el Área Metropolitana de Lima Callao. El presente documento describe el diseño, equipamiento, instalación y puesta en marcha de una red de monitoreo atmosférico, apegada a las características de las ciudades de Lima y Callao, con una cobertura suficiente para medir los parámetros considerados como contaminantes de la atmósfera; así como parámetros meteorológicos, siendo el objetivo fundamental, la vigilancia en tiempo real, de la calidad del aire, proporcionando información necesaria para la aplicación y definición 4

5 de políticas en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica, en beneficio de la salud de la población Preparar los documentos de Licitación. En este apartado se anexa el documento oficial del Banco Mundial para la Licitación Pública Internacional de todos los componentes que integran la Red de Vigilancia del monitoreo atmosférico. 3. Productos Descripción y Evaluación de la Cuenca Atmosférica de Lima Callao. La provincia de Lima está situada en la parte oeste-central del Departamento. Limita por el norte con las provincias de Chancay y Canta; por el este con la provincia de Huarochiri; por el sur con la provincia de Cañete y por el oeste con la provincia constitucional de Callao y el Océano Pacífico. Actualmente Lima Metropolitana y el Callao, cuentan con una superficie de 2, km 2. La ciudad de Lima ocupa una extensa llanura aluvial formada por el río Rímac. Lima Metropolitana y el Callao corresponden a una zona de vida, con características de desierto desecado subtropical que cubre el área desde el litoral, hasta una altura aproximada de 600 msnm. El SENAMHI, según el método de clasificación climática de Thornthwaite (1948), ubica a Lima Metropolitana y el Callao dentro de la clasificación tipo E(d)B; H3, que se caracteriza por ser árido, con deficiencia de lluvias, semicálido y húmedo. La inversión térmica de subsidencia, varía a través del año. Albrecht encuentra que la inversión en verano es débil siendo la altura de la base de 290 m. Y del tope, en promedio, de 600m., mientras que en invierno es de 675 y 1 400m. respectivamente. También, en sus estudios encontró que en la troposfera, en Lima, la temperatura del aire decrece, aproximadamente a razón de 1 por cada 100 m. El flujo de aire o viento puede ser dividido en tres categorías: viento medio, turbulencia y ondas. El viento medio es el responsable del rápido transporte horizontal. Vientos horizontales en el orden de 2 a 10 m/seg. son comunes en la capa límite. En cuanto a contaminación, ésta se encuentra atrapada en la capa límite desde los 100 a 3 000m. Un fenómeno que puede ser benéfico para la dispersión de contaminantes, es el ciclo de vientos diurnos con velocidades del orden de 1 a 5 m/seg., mientras que el ciclo nocturno, es el viento de montaña que posee velocidades de 1 a 8 m/seg. El efecto Geográfico sobre la circulación superficial del viento, es notoria en el cerro Morro Solar con una longitud aproximada de 4.5 Km. de sur a norte y 2 Km. de oeste a este, el cual, influye en la circulación local o de brisas. 5

6 Otra zona que tiene una característica especial es la de la Molina, rodeada al sur por el cerro San Francisco cuya altura llega a 624 m., el cerro Colorado con una altura similar; hacia el este tenemos el cerro la Molina Alta y el cerro Media Luna con 358 y 546 mts. respectivamente, hacia el oeste el cerro la Molina de 360 mts. y el cerro Centinela de 470 mts., hacia el noreste el cerro Puruchuco con 666 mts. En resumen, la altura de los obstáculos geográficos se incrementa ligeramente del sureste al noreste, alcanzando alturas hasta de 750 metros, y hacia el noreste se alcanzan las mayores alturas. Los vientos del sur se intensifican al pasar entre los obstáculos, modificando ligeramente su dirección, en la zona este se forma una especie de rotor al pasar sobre las colinas. En los meses más cálidos los vientos son más intensos, variando de moderados a fuertes en la parte sur y noroeste; hacia el centro de Lima los vientos son predominantes del suroeste, y las calmas de mayor intensidad se generan en los meses fríos. Sin límites relevantes al sur y sureste, la cuenca se cierra parcialmente al norte con una ligera prominencia topográfica en las inmediaciones de la desembocadura del río Chillón, dominada por los cerros Candela, Oquendo y Respiro. Producto de esa topografía, entre el cerro Morro Solar al sur y los cerros San Cristóbal y el Agustino, se ubica un área de estancamiento de vientos y en consecuencia de acumulación de contaminantes; ésta, coincide con el área urbana central de Lima. La Cuenca Atmosférica en el Área Metropolitana de Lima-Callao, está abierta al oeste por el Océano Pacífico y delimitada al este por la Cordillera de los Andes, constituyéndose como un corredor de vientos que circulan de sur a norte, de manera predominante, siguiendo la línea costera. Dentro de la caracterización físico-ambiental, la mayor parte territorial de la provincia del Callao, está ocupada por ecosistemas urbanos e industriales, los que han transformado totalmente las condiciones naturales; debido al tipo de urbanización, con escasas o nulas áreas libres o verdes; los tipos de industria, mercados, hospitales, etc. así como la idiosincrasia, usos y costumbres de la población Características Meteorológicas. Análisis y síntesis de los datos generados por SENAMHI. Definición de la Cuenca, microcuencas e islas de calor. Debido a su posición geográfica, el clima de la conurbación Lima Metropolitana- Callao, está determinado por la influencia de varios factores climáticos, como son: su cercanía al Océano Pacífico por el Oeste y Sur, y las estribaciones de la gran cadena Montañosa que son los Andes al Este y Norte, no menos importante es la presencia de la corriente marina de Humboldt y su altitud sobre el nivel medio del mar. Todos estos factores son condicionantes en la cantidad de precipitación que ocurre en la zona de estudio, determinando un clima del tipo Seco Estepario (BS) según la clasificación climática de Koeppen, el cual, se define como un clima seco con lluvias escasas propias de las estepas que bordean los desiertos cálidos. La curva de la temperatura media tiene un máximo de 23 C en el mes de febrero, alcanzando en septiembre su valor mínimo cerca de los 16 C (figura No. 1). 6

7 La humedad relativa es bastante estable a lo largo del año, pues sus valores extremos van del 80% durante enero-marzo, al 85% en septiembre (figura No. 2). La escasa precipitación tiene una distribución a lo largo del año bimodal, con un máximo en agosto (> 1 mm) y otro en enero (< 1 mm), los mínimos se presentan en abril y noviembre (figura No. 3). Por lo que respecta al régimen de vientos, podemos resumir que en los diferentes estudios consultados (Quezada et al 1997, Matos et al 1998, Área de meteorología equipo de pronósticos y climatología, 2000), los vientos predominantes a lo largo del año provienen del sur y del suroeste, mezclados de brisas marinas, con un número considerable de calmas que se acentúan durante la mañana (50%), disminuyendo éstas conforme pasa el tiempo, mientras que la velocidad se incrementa para alcanzar sus máximos valores durante el medio día (gráficos). Pero la combinación de los factores descritos en un principio y la intensidad con que se presentan los diferentes elementos climáticos, son responsables a fin de cuentas de la distribución espacial de los contaminantes atmosféricos sobre la ciudad. La concentración de la industria en el centro de la conurbación, como se observa en el mapa no. 1 (más del 50%), aunado al régimen de vientos y al calentamiento por radiación solar, en apariencia parecería que los contaminantes generados por las diferentes actividades humanas (Industrias, automóviles, calderas, etc.), se dispersarían tanto horizontal como verticalmente; pero la presencia de los factores climáticos descritos anteriormente, ocasionan que exista un estancamiento de contaminantes en determinados lugares de la zona de estudio. Un ejemplo claro de esta característica lo representa el cinturón montañoso que rodea el Distrito de La Molina. En principio, conforme avanza el día, la cantidad de contaminantes generados va en aumento, así también la intensidad de los vientos, los cuales la transportan hacia el norte y noreste de la conurbación, aunque la velocidad del viento disminuye conforme se va internando en la conurbación, debido básicamente a la topografía, tanto urbana (edificaciones), como natural (cerros); pero al llegar a las estribaciones de la cordillera de los Andes, esta contaminación queda estancada, como lo reporta el informe final del Proyecto VICON (1992). Por otra parte, la dispersión en la vertical, se ve obstaculizada la mayor parte del tiempo por una inversión térmica de subsidencia casi permanente, que varía en altitud según la época del año (Matos et al, 1998), ocasionada por la cercanía con el océano, fenómeno descrito ampliamente en el reporte no. 401 de la Organización Panamericana de la Salud. Es preciso mencionar que en todos los estudios consultados, la descripción del comportamiento del viento solamente se lleva a cabo a horas puntuales (7, 13 y 19), por lo que durante la noche, existe un vacío en la información que es imprescindible estudiar, pues la brisa de montaña es demasiado importante, ya que hacia el mar, no existe obstáculo alguno para la dispersión de los contaminantes. No menos importante es contar con información de radiación solar global y sobre todo, en la ventana de ultravioleta banda A, ya que esta energía es fundamental para desencadenar procesos fotoquímicos, generando contaminantes secundarios durante el transporte y dispersión de los contaminantes primarios. También es conveniente continuar con los estudios de climatología urbana, para conocer con mayor amplitud el comportamiento de fenómenos como la Isla de Calor, y lograr implementar modelos de comportamiento atmosférico (inyección y dispersión de contaminantes) que permitan obtener conocimiento sobre el comportamiento de los contaminantes en el espacio y 7

8 en el tiempo relacionado con la meteorología, para finalmente lograr un pronóstico de calidad del aire de 24 horas. Otro factor que debiera tomarse en cuenta para la Cuenca Atmosférica Lima- Callao, es la creación e incremento del número de pulmones urbanos, con base en lo que se menciona en el Primer Censo de Parques en Lima Metropolitana, elaborado en 1996, bajo el convenio SENAMHI-DIARIO EL COMERCIO. Dentro de los tres valles (Chillón, Rímac y Lurín), donde se ha dado el crecimiento de la población, ésta sufre de escasez de áreas verdes. Los parques abarcan 1,337 hectáreas, superficie que sólo satisface el 26% de los requerimientos mínimos de la metrópoli. Es decir, existe un déficit de 5,000 hectáreas. Esa gran desproporción entre parques existentes y los que necesita la población, refiere que de los 49 distritos de Lima y Callao, sólo en 4 de ellos se cumple y garantiza la cuota de aporte de área verde; que compensan los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud, es decir, 8 metros cuadrados por habitante; siendo San Borja, La Punta, Santa Rosa y Punta Negra, los distritos que lo cumplen Ubicación de población. Densidad de población por Distrito, actual. En la Cuenca Lima-Callao habitan 7.5 millones de habitantes (35% de la población nacional) y una tasa de crecimiento del 2% de 1997 al También, en esta franja se encuentra el 69% del parque vehicular y el 65% de la industria nacional. Con base en el mapa de Densidad Poblacional del Ministerio de Salud DIGESA, se puede observar que los porcentajes más bajos (0% - 1.2%) de la densidad de población, se localizan en su mayor parte en la zona sur y muy al norte; mientras que el porcentaje medio (1.2% - 6%) ocupa la mayor parte de la zona norte y centro de la cuenca; y sólo una pequeña franja de alta densidad (6% %) en la parte baja de la zona noreste. Tomando en consideración la distribución por DISURS (Dirección Subregional de Salud) en el cono norte, cono este, cono sur, centro y Callao, quedan plenamente determinados 38 distritos, en los cuales se pueden considerar dentro de la cobertura analítica de medición de la Red de Vigilancia de calidad del aire; y derivado de la misma distribución, los usos de suelo predominantes actuales, quedan establecidos como sigue: NORTE ESTE SUR CENTRO CALLAO CONO USO DE SUELO Mixto: Residencial/Industrial Mixto: Residencial/Industrial Residencial Mixto: Residencial/Comercial Mixto: Residencial/Industrial/Comercial La misma distribución de población por DISURS, indica una mayor población en el CONO NORTE, con 2, 821, 898 habitantes; el ESTE con 883, 665; el SUR con 1,707, 609; el CENTRO con 1, 309, 958 y 773, 701 habitantes en el CALLAO. Haciendo un total de 7,496,831 habitantes. 8

9 Éste es otro factor para considerar en la distribución de estaciones; ya que el objetivo fundamental que persigue la Red de Vigilancia de monitoreo atmosférico para el Área Metropolitana de Lima-Callao, es la prevención de la salud en aquellas zonas donde existe gente Ubicación de Fuentes de Emisión. Fuentes móviles y Fuentes Fijas. Industriales y de Servicio. Todos los elementos físico-ambientales ofrecen una diversidad de ecosistemas urbanos que varían desde los de mejor calidad ambiental (La Punta), hasta ecosistemas con una calidad deprimida e infrahumana (Los Barracones, Acapulco, etc.). En el Callao se encuentran gran parte de los centros industriales de Lima Metropolitana, constituyéndose el centro motor del desarrollo; ubicados en las avenidas Argentina y Néstor Gambetta, en tres zonas principales: Complejo Industrial de la Av. Argentina. Comprende todo tipo de industrias que implican el desarrollo de tránsito pesado, los que en conjunto determinan procesos de contaminación química atmosférica, hídrica y sonora, en los que muchos de los residuos están por encima de los límites máximos permisibles. Complejo Industrial de la Av. Néstor Gambetta. Lo conforman principalmente industrias químicas, papeleras, fertilizantes y fundiciones; también producen un eje de contaminación atmosférica y contaminación marina directa, destruyendo uno de los recursos turísticos más importantes del Callao. Complejo Industrial de Petróleo La Pampilla. Involucra las instalaciones de desembarque y embarque de hidrocarburos, refinación, ventas y tratamiento de residuos líquidos aceitosos y quema de gases. Genera procesos de contaminación atmosférica en playas y aguas marinas; existe el riesgo potencial de derrames de hidrocarburos. En el Callao se encuentra el primer Puerto Marítimo del Perú y concentra el transporte de Comercio Internacional y la navegación comercial; las que en conjunto implican procesos de transformación y alteración ecológica marino-litoral. Igualmente, el aeropuerto Jorge Chávez es el primero del país y concentra el tráfico aéreo comercial, nacional e internacional, así como de la Defensa Nacional. Básicamente la contaminación que genera es por ruido, con niveles intolerables, sobre todo para la población ubicada al sur y norte del aeropuerto. En las zonas urbanas se origina contaminación atmosférica por los vehículos motorizados de todo tipo de combustible y transporte, siendo el más riesgoso, el monóxido de carbono (CO), el plomo tetra-etílico, el metil-benceno, tolueno y las partículas en suspensión. El proyecto VICON identificó a los distritos La Punta y La Perla como de alta densidad vehicular. 9

10 De acuerdo a los últimos estudios de la calidad del aire en el Área Metropolitana Lima-Callao, efectuados por la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, así como la Municipalidad Metropolitana de Lima, se ha hecho evidente y preocupante el crecimiento de la contaminación del aire en esta ciudad, principalmente por la presencia de partículas en suspensión, bióxido de nitrógeno, bióxido de azufre y Plomo. En el periodo 90-99, en la estación CONACO, ubicada en el centro histórico de Lima, en una zona comercial de alto tránsito vehicular, se observó que los parámetros medidos, en todos los casos, rebasan en más del 200% los estándares, tanto de USEPA como de OMS. De esos resultados, se señalan áreas de mayor contaminación en las zonas norte, centro y noreste de la ciudad de Lima, lo cual coincide con el patrón de vientos predominantes. Otra razón por la que la contaminación del aire en el Área Metropolitana Lima- Callao viene acentuándose, radica principalmente en un crecimiento explosivo del parque automotor en los últimos cinco años, tanto vehículos nuevos como usados, permitiendo que a la fecha se cuenten con 690,000 unidades con una antigüedad promedio de 18 años. Cabe mencionar que muchos de estos, principalmente los usados, utilizan como combustible el Diesel 2, el cual tiene un mayor impacto sobre la calidad del aire, debido a la falta de su mantenimiento. Hay que destacar que la mayoría de los vehículos con motores a gasolina no poseen convertidores catalíticos ni sistemas avanzados de control de emisiones contaminantes. También, es importante señalar que actualmente la predominancia de viajes vehiculares es hacia el centro de la ciudad, lo que aunado a una deficiente distribución de rutas del transporte público, la falta de una semaforización programada y calles estrechas, provocan elevados niveles de contaminación atmosférica en Lima. El Ministerio de Salud viene efectuando un estudio, con apoyo de la AID de los E.U.A., sobre la concentración de plomo en la sangre de niños en edad escolar, en diversos distritos del Área Metropolitana Lima-Callao, considerando diversos sectores económicos de la población. Los resultados de 1998 mostraron que estas concentraciones de plomo, en los distritos del Cercado de Lima, Lince, Comas y La Molina, son menores al límite máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (10ng/dl); sin embargo, en el Callao la concentración en promedio alcanza el valor de 11.8 microgramos por decilitro de sangre, fundamentalmente por la suma de la contaminación producida por el parque automotor a gasolina y la emitida por fuentes industriales. El Área Metropolitana de Lima-Callao congrega el 69% del parque automotor y el 65% de la industria nacional. Una de las expectativas es que esas concentraciones disminuyan a medida que el PROGRAMA DE RETIRO DEL PLOMO DE LA GASOLINA, desarrolle su meta final, el 31 de diciembre del año Análisis de las propuestas, revisión detallada de las propuestas de DIGESA y Powers Engineering, en especial: 10

11 Valoración de estaciones. Evaluación de equipos empleados y propuestos. En el marco del PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE, la DIGESA desarrolló un estudio evaluativo de la ciudad de Lima metropolitana, durante el periodo del mes de abril a agosto de El presente estudio dio a conocer un esquema y panorama fundamental de la problemática de contaminación atmosférica y las condiciones primordiales para el monitoreo atmosférico. El estudio incluye una cantidad considerable de información meteorológica, misma que refleja el comportamiento de la climatología y meteorología de las zonas en estudio para establecer un adecuado perfil de los movimientos e intensidades de los vientos de la región. Consideramos apropiada la integración de la medición de gases y partículas; dependiendo de los recursos con que se cuenten, esta actividad puede incrementarse. Este tipo de estudios debe establecer los períodos y técnicas de verificación y calibración para otorgarle validez de la información generada por los analizadores de medición, de cada etapa de muestreo, verificando el cero y span. Con ese control de calidad, se asegura la veracidad y confiabilidad de los datos de calidad del aire. El cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento y calibración evita el cuestionamiento de los resultados obtenidos de cualquier campaña de monitoreo atmosférico. Con respecto al estudio de factibilidad para el desarrollo de la RED DE MONITOREO DEL AIRE PARA EL ÁREA METROPOLITANA LIMA-CALLAO, elaborado por la empresa Powers Engineering Air Pollution Control, plantea el establecimiento de una serie de estaciones, utilizando inicialmente analizadores automáticos continuos para la medición de gases contaminantes; además de monitores manuales, y posteriormente, métodos pasivos; lo cual, consideramos apropiado. En los gases de calibración propuestos, sus concentraciones se encuentran en valores aceptables comercialmente, excepto la del monóxido de carbono (CO), para el calibrador dinámico es de un nivel muy bajo. Normalmente la mezcla gaseosa para calibración se solicita con la siguiente composición y características: CO= 1,500 ppm SO 2 = 30 ppm NO= 30 ppm Balance Nitrógeno Capacidad 2.0 m 3 Presión 2,000 Psig Grado Protocolo EPA Exactitud analítica +/- 1% Regulador de presión de doble tapa Válvula CGA-350 Cilindro de aluminio tipo ALQ El estudio se realizó en 1997, a la fecha existen modernos sistemas para actualizar la tecnología de transmisión y recepción de datos. 11

12 Por otro lado, sugiere una combinación de métodos automáticos con tubos pasivos, en la medición de SO 2, NO 2 y OZONO. Probablemente, para este último, la correlación no sea equivalente, debido a su inestabilidad. Uniformizando las unidades de los datos, el manejo estadístico se facilitaría. Con la limitada información meteorológica, propone una red conformada por 13 estaciones, distribuidas acorde con el flujo de viento dominante. En general, la propuesta cumple con los objetivos para lo que fue desarrollado. 4. Diseño de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire para Lima Callao Identificación de áreas urbanas con mayor probabilidad de concentración de contaminantes. Diferentes instancias de gobierno y no gubernamentales, realizaron investigaciones sobre los niveles de contaminación y patrones meteorológicos, con el objeto de establecer las zonas más susceptibles de recibir o acumular contaminantes atmosféricos; y como se indicó en capítulos anteriores, dichos estudios fueron de utilidad para establecer que las zonas que concentran mayor contaminación son: la norte, centro y noreste, básicamente, debido al patrón del viento dominante y a los principales sistemas montañosos que actúan como barreras que impiden la dispersión de contaminantes en la cuenca Lima-Callao. Otro aspecto de la situación antes descrita, se debe a que el cono norte limeño representa una importante área de crecimiento urbano, donde habita el 24.05% de la población total de Lima-Callao. Además, en él se encuentra uno de los principales sectores industriales, paralelo a la carretera Panamericana Estudio de Saturación, concepto y alcances. Uno de los objetivos de este estudio, fue la definición y características de la Cuenca Atmosférica, aplicando un procedimiento de muestreo de contaminantes, con el fin de obtener la distribución espacial de los niveles de contaminación atmosférica en el Área Metropolitana de Lima-Callao. La Cuenca Atmosférica que comparten Lima y Callao está abierta al oeste por el Océano Pacífico y delimitada al este por la Cordillera de los Andes, formando un corredor natural de vientos que circulan de sur a norte, con un patrón predominante sobre la línea costera. Sin límites relevantes al sur y sureste, la Cuenca se cierra parcialmente al norte con una ligera prominencia topográfica en las inmediaciones de la desembocadura del río Chillón, dominada por los cerros Candela, Oquendo y Respiro. Entre el cerro Morro Solar al sur y los cerros San Cristóbal y el Agustino, se ubica un área de estancamiento de vientos y de depósito y acumulación de contaminantes. Ésta coincide con el área urbana central de Lima. La ciudad de Lima se desarrolla sobre una planicie costera de 10 Km. de ancho, en promedio, y una altura de 0 a 200 metros sobre el nivel del mar. 12

13 La planicie limita con cerros que aumentan rápidamente su elevación, creando condiciones meteorológicas únicas. En términos generales la Cuenca presenta buena ventilación en la componente horizontal, debido a la entrada constante de vientos provenientes del mar, con un gran aporte de humedad. En la vertical, la inversión de subsidencia se constituye en un techo virtual de nubes y nieblas que le dan a la capa de mezcla o capa límite, una altura promedio de 500 metros. De ahí que existan diferentes alturas de la capa de mezclado, según la época del año: 675 msnm en verano y 290 msnm en invierno. El clima de la región es desértico, seco y subtropical; no se presentan temperaturas extremas (29 C máxima, 13 C mínima); tampoco existen precipitaciones pluviales que sean capaces de lavar la atmósfera (10mm/año); no existe cobertura vegetal natural, ni en la planicie, ni en la cordillera, hasta los 600 metros sobre el nivel del mar, y no se presentan tormentas con vientos huracanados o intensos capaces de limpiar la atmósfera. Los tentáculos de la cordillera crean tres valles en la zona este: ~ San Juan de Lurigancho. ~ Rímac (El Agustino, Santa Anita, Ate-Vitarte y Lurigancho) ~ La Molina y uno al norte: ~ El Chillón (Los Olivos, Comas y Puente Piedra) Estos valles pueden denominarse microcuencas atmosféricas que se caracterizan por ser receptoras de los vientos y acumuladores de contaminación. Los vientos dominantes son del sur, suroeste y sureste. La velocidad media del viento es débil (1 a 4 m/s), disminuye de la costa a la cordillera, presentándose un estancamiento en el área urbana central por efecto de la topografía. En el verano los vientos son más intensos y los días tienen más del 50% de horas con sol; en invierno menos del 20%. Otro aspecto del patrón de vientos se presenta en las colinas del este, donde se forma un rotor de vientos que provoca el incremento de los mismos, modificando su curso local. En La Molina y Lurigancho, la dirección dominante de los vientos es de componente suroeste. Los contravientos de montaña y del norte son débiles, pero influyen sustancialmente en la dispersión de contaminantes, en condiciones de calma matutina. En el verano, se presenta el mayor porcentaje de viento en calma, de 65-79% a las 7:00 de la mañana; mientras que a las 7:00 de la noche, de 4-18% de calmas, 13

14 ambas con componente sur-sureste. En el invierno, en los mismos horarios, la mayor calma se da en la mañana: 70-80%, y un 25% en la noche, con componentes sur-sureste-suroeste-oeste. Una de las principales características urbanas, es la de presentar un área tentacular Monocéntrica; ya que las principales avenidas del norte, este y sur, confluyen al centro. Existen seis ejes industriales principales: ~ Carretera Panamericana Norte. ~ Av. Elmer Faucett. ~ Puerto del Callao-Centro de Lima. ~ Carretera Central. ~ Av. Pachacutec. Las zonas residenciales se ubican en las márgenes costeras y el sur. Las de ingresos medio y bajo se ubican al norte, centro y este principalmente. Al sur se extienden de manera irregular. El estudio de saturación comprendió dos etapas de muestreo: la primera se realizó del 27 de marzo al 8 de mayo del 2000, considerando el verano y el invierno. En ambas, participaron personal y equipo de la DIGESA y Swisscontact. Para el muestreo se utilizaron tubos PASIVOS para medir gases (O 3, NO 2 y SO 2 ) de manera simultánea en 30 sitios distribuidos en el Área Metropolitana de Lima- Callao. Se dispuso de equipo de medición por principios activos para partículas (PST, PM-10 y PM-2.5) y gases (CO, NO 2 y SO 2 ), ubicados en los mismos 30 sitios, pero en forma alternada, en lapsos de tiempo de muestreo de 1 a 5 días por sitio. En el caso de los tubos pasivos fue semanal y mensual. Los sitios de muestreo se ubicaron conforme a una cuadrícula de 5X5 kilómetros, colocando 29 sitios, uno en cada cuadro; más los correspondientes al Aeropuerto, DIGESA y CONACO. Los sitios seleccionados fueron principalmente inmuebles bajo la administración del Ministerio de Salud o que tuvieran condiciones de fácil acceso y seguridad, tanto para el personal como para el equipo. Cada sitio fue representativo del uso del suelo urbano dominante en el distrito; no se ubicaron sitios directamente en la vialidad y lejos de vías con alto flujo vehicular. La altura mínima de la toma de muestras fue de 3.5 metros. Para la distribución se aplicó por DISURS (Dirección Subregional de Salud) de los Conos NORTE, ESTE y SUR, CENTRO y CALLAO, en 38 distritos congregados como se indica a continuación: NORTE CALLAO CENTRO ESTE SUR Carabayllo Callao San Luis El Agustino Barranco Rimac La Punta La Victoria Ate-Vitarte Santiago de Surco Puente Piedra La Perla Pueblo Libre La Molina Chorrillos 14

15 Independencia Bellavista Miraflores Santa Anita San Juan de Miraflores Los Olivos Carmen de la Legua Breña Lurigancho Villa María del Triunfo Comas Ventanilla San Isidro Villa El Salvador San Juan de Lince Lurigancho San Martín de Porres San Miguel Jesús María San Borja Surquillo Magdalena Lima Cercado Los usos de suelo predominantes son: Mixto-Residencial/Industrial en el NORTE. Mixto-Residencial/Industrial en el ESTE. Residencial en el SUR. Mixto-Residencial/Comercial en el CENTRO. Mixto-Residencial/Industrial/Comercial en CALLAO. Dentro de la población por DISURS, muestra una baja densidad en el NORTE; media en el ESTE y SUR; y alta en el CENTRO y CALLAO. Los resultados de la primer campaña de muestreo, revelan que el Bióxido de Nitrógeno por método pasivo (un mes), tuvo un valor máximo de 72.6 microgramos por metro cúbico y un mínimo de 14 microgramos por metro cúbico, observándose acumulación en el Cono ESTE. El método activo (24 horas) para el mismo parámetro, registró un máximo de y un mínimo de 26.8 microgramos por metro cúbico; con transporte y acumulación en el cono NORTE, CALLAO y LA MOLINA. Las normas en Perú para NO 2 son 200 microgramos por metro cúbico (Horaria) y de 100 microgramos por metro cúbico (Anual), y la norma Suiza es de 80 microgramos por metro cúbico (24 horas). Para el SO 2 con método pasivo (1 semana), se encontró un máximo de 43 y un mínimo de 3.15 microgramos por metro cúbico, la acumulación se dio en el Cono ESTE; mientras que el activo (24 horas) obtuvo un máximo de y un mínimo de 6.5 microgramos por metro cúbico. La norma anual del Perú es de 80 y 150 microgramos por metro cúbico para 24 horas, acumulándose en el Cono NORTE y CALLAO. Para las partículas totales suspendidas (PTS), se aplicó el método activo de 24 horas, resultando un máximo de y un mínimo de 84.2 microgramos por metro cúbico. El transporte se presentó hacia el ESTE, y la acumulación en el Cono NORTE y CALLAO. La OMS tiene como Norma de 24 horas, 120 microgramos por metro cúbico. Chile, México y USA, 260 microgramos por metro cúbico en 24 horas. En Ozono (O 3 ), el método pasivo (1 semana), registró 63.6 microgramos por 15

16 metro cúbico y un mínimo de 12.3, con un transporte y acumulación en el CENTRO y LA MOLINA. Otro muestreo con el mismo método, indicó valores similares; sólo que el transporte y acumulación se presentó en el Cono NORTE, CENTRO y LA MOLINA. La segunda etapa del muestreo (INVIERNO), se realizó del 8 de agosto al 8 de septiembre del El método pasivo para NO 2 reportó una concentración máxima de 60.1 microgramos por metro cúbico, con concentraciones más altas que en la campaña de verano y acumulado en el Cono ESTE y NORTE. En el caso del SO 2, por el mismo método, presentó un máximo de 15.2 microgramos por metro cúbico. Existió transporte y distribución, principalmente en el CENTRO y Cono NORTE, con concentraciones menores que en el verano. Para el ozono su máxima concentración fue de 38.9 microgramos por metro cúbico. Se presentó transporte y acumulación hacia el CENTRO, CALLAO Cono NORTE y ligeramente hacia LA MOLINA, con concentraciones menores que en la campaña de verano Definiciones de objetivos y servicios de la Red. Calidad del aire en: áreas habitacionales, áreas de servicios, cañón de la calle, Atención a Contingencia Atmosférica, Vigilancia Epidemiológica, Vigilancia de Zonas Industriales, Vigilancia Meteorológica, Información a Medios de comunicación y público en general. Existen infinidad de propósitos y objetivos para diseñar una Red de Monitoreo Atmosférico; en nuestro caso, el objetivo principal es crear una red aerométrica, para vigilar en tiempo real las concentraciones y comportamiento de los contaminantes en beneficio y protección de la salud de la población de los 5 Distritos por conos en que está dividida la cuenca atmosférica Lima-Callao. Dicha configuración aerométrica permitirá conocer la estacionalidad del comportamiento de cada contaminante medido en espacio y tiempo, combinando el número de estaciones, de acuerdo a las características del uso de suelo: comercial, industrial, residencial, recreativo, escolar, rural, etc. o mixto. En el diseño se pretenden conjugar los criterios establecidos internacionalmente para la ubicación de las estaciones de monitoreo, como: densidad poblacional, zonas de impacto ecológico, tipo cañón de la calle, receptor orientado para zonas habitacionales y fuente orientada para corredores y complejos industriales. Es claro que los resultados que arroje la red de Vigilancia, serán útiles para fortalecer y compatibilizar la política energética con la ambiental y la económica, para así desarrollar metas congruentes a mediano y largo plazo, en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica. También, evaluar la eficacia de medidas y estrategias implantadas para mejorar la calidad del aire. La información de calidad del aire podrá ser utilizada por el sector médico para elaborar los estudios epidemiológicos correspondientes, relacionados con los efectos en 16

17 la salud. Por la relevancia que existe en el uso de los datos para diferentes sectores de la sociedad, se deberán establecer metodologías de Aseguramiento de calidad y validación de datos, a fin de crear bases de datos altamente confiables para medios de comunicación y público en general. Otra actividad complementaria que ofrecería la red de Vigilancia, es la aplicación de Programas de Contingencia Atmosférica, en sus diferentes fases para contaminantes específicos; así como la elaboración del ILCA (Índice Limeño de Calidad del Aire). La Red Automática de Monitoreo Atmosférico del Área Metropolitana de Lima- Callao (RAMALC) se integrará con 15 estaciones distribuidas estratégicamente dentro de la mancha urbana de la cuenca, y cada uno de los sitios de monitoreo atmosférico cuenta con el equipamiento necesario para efectuar las mediciones de los contaminantes derivados de la actividad y uso de suelo, típicos del entorno de cada estación. Los equipos de medición son analizadores automáticos de gases, tales como ozono, óxidos de nitrógeno, bióxido de azufre, monóxido de carbono y ácido sulfhídrico; analizadores automáticos para partículas suspendidas PM-10, PM-2.5 y muestreadores manuales para PST; así como parámetros meteorológicos de velocidad y dirección de viento, temperatura y humedad relativa. Posteriormente se evaluará la necesidad de incluir la medición de plomo en la atmósfera, radiación solar ultravioleta y Benceno, Tolueno y Formaldehído Definición técnica y funcional de componentes por etapas: 15 estaciones (5/1ª etapa y 10/2ª etapa). Sistema de transmisión de datos. Centro de Cómputo. Laboratorio de Calibración y Transferencia de Estándares. Laboratorio de Físico Química. Brigadas móviles de Mantenimiento. El presente documento, describe el diseño, equipamiento, instalación y puesta en marcha de una red de monitoreo atmosférico, con cobertura suficiente para medir los parámetros considerados como contaminantes del medio ambiente, así como parámetros meteorológicos bajo cuyas condiciones se miden los primeros, teniendo como objetivo proporcionar la información necesaria para definir políticas ambientales que coadyuven al bienestar de la población de la Cuenca Atmosférica Lima-Callao. Se considera dentro de los alcances de este proyecto, la definición de cada uno de los equipos a utilizarse, el diseño y construcción de las estaciones de monitoreo, la instalación de equipos y censores meteorológicos, la definición del tipo de comunicación a utilizarse y equipamiento correspondiente, la definición e instalación del equipamiento del sistema central de cómputo y software requerido, la instalación, puesta en marcha y operación de la red en su conjunto y la asesoría necesaria para el buen desempeño de la misma. Los equipos y sensores seleccionados, la metodología de adquisición y 17

18 procesamiento de datos y la generación de información en la red propuesta, es el resultado de la experiencia en la implantación de la Red Automática de Monitoreo de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco (México), el rediseño de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México D.F. (México) y de la experiencia en el mantenimiento de la red de monitoreo de la Ciudad de Toluca Edo. de México. (México). La topología de la red y la filosofía de diseño planteada para la Red Automática de Monitoreo de Lima-Callao toma la experiencia de 15 años en la operación y reestructuración gradual de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico (RAMA) de la Ciudad de México, la cual por ser una de las redes de mayor cobertura, representa en la actualidad la red con la mejor relación beneficio / costo, aspecto que por lo general siempre es soslayado en la implantación de una red de monitoreo. PLANTEAMIENTO DE LA TOPOLOGÍA DE LA RED DE MONITOREO. Una red de monitoreo atmosférico del tipo automático, comprende un centro de cómputo, algunas veces denominado centro de control, desde cuya ubicación, son interrogados los dataloggers existentes en las estaciones de monitoreo. El centro de cómputo se encarga de la colección de datos, del análisis de los mismos, sea a través de gráficas de tendencias de contaminantes y de la generación e impresión de diversos reportes. Este centro de cómputo, estaría conformado en su implantación inicial por 4 microcomputadoras del tipo Pentium a 950 Megahertz, para disminuir en la medida de lo posible la pronta obsolescencia tecnológica de las microcomputadoras utilizadas. Hablamos de una conformación inicial ya que la estructura y topología de la red aquí planteada, prevé cualquier crecimiento a futuro tanto en estaciones de monitoreo como en la adición de microcomputadoras en el centro de cómputo. Se considera que en diversos sitios de las ciudades de Lima y Callao se instalarán 15 estaciones de monitoreo del tipo fijo, sitios, que de acuerdo a las especificaciones serán seleccionados conjuntamente con la DIGESA. La determinación de los sitios han sido definidos con criterios basados en los conceptos antes descritos. Sin embargo, un punto a resaltar es que aún cuando los sitios ya se encuentren predefinidos, se deberá estar consciente que existen altos riesgos en la redefinición de algunos sitios; ya que al momento de la implantación, los sitios originalmente seleccionados, no siempre cumplen con todos los requisitos de ingeniería indispensables para la construcción y correcta operación de la estación de monitoreo. Entre las estaciones de monitoreo y el sistema central de cómputo, se encuentran las líneas telefónicas que serán del tipo líneas telefónicas privadas con redundancia a través de líneas telefónicas conmutadas. El uso de líneas telefónicas privadas permitirá una continua supervisión minuto a minuto de la operación adecuada de todas aquellas estaciones que se encuentren en un radio menor a los 70 kilómetros a la redonda de la ubicación del centro de cómputo, toda vez que las líneas telefónicas privadas representan un gasto mayor si las distancias entre sistema central de cómputo y cada una de las estaciones es mayor a la indicada; ya que por lo común las tarifas telefónicas para líneas telefónicas privadas incluyen un costo base y un cargo adicional por kilómetro de línea tendida. Como redundancia a las líneas telefónicas privadas, se tendrán líneas telefónicas conmutadas (del tipo doméstico). Idealmente, se optaría por el uso de un solo tipo de 18

19 líneas telefónicas y preferentemente del tipo conmutadas, teniendo en mente la disminución en costos de operación mensual por concepto de líneas telefónicas. Una desventaja en el uso de líneas telefónicas conmutadas es que no siempre se tiene éxito de enlace cuando se tienen las horas pico de comunicación de la población (11 a 14 horas). El no tener éxito de enlace, implica que temporalmente no se tendrá acceso a los datos de una o dos estaciones. Es aquí donde el uso de líneas telefónicas privadas se vuelve atractivo. Si la línea telefónica privada se encuentra funcionando adecuadamente, el enlace siempre esta activo, pero, el costo es mayor. Dado que a la larga el gobierno adquiere compromisos con la ciudadanía para reportar los índices de contaminación a determinada hora del día a través de algún medio de comunicación, esto obliga como compañía a la instalación tanto de líneas telefónicas privadas (leased telephone line) y conmutadas (switched telephone line), lo cual incrementa los costos de inversión en pago de líneas privadas durante la instalación así como durante la operación de la red, y por lo tanto, se incrementan los costos de inversión inicial y de operación posterior. En este aspecto, el sistema central de computo propuesto, ofrece la posibilidad de configurar al software para que opere sólo por líneas telefónicas conmutadas, sólo por líneas telefónicas privadas o para que opere con ambas líneas, en forma transparente. Esto, como podrá deducirse, impacta en los costos del proyecto. Habiendo definido los tres bloques principales de una red de monitoreo, a continuación nos abocaremos a cada uno de ellos. SISTEMA CENTRAL DE CÓMPUTO. Un sistema central de cómputo, que tenga en consideración la posible expansión de la red a futuro, deberá contemplar una red de área local (LAN) formada por lo menos de 4 microcomputadoras, preferentemente del mismo tipo de microcomputadoras. Aquí se plantea el uso de microcomputadoras del tipo IBM compatible Pentium a 950 Megahertz. La primer microcomputadora, denominada de Sondeo de Datos, es la encargada del "polling" de estaciones. Esta microcomputadora tendrá cargado como sistema operativo Windows NT.. Cualesquiera de estos sistemas operativos se desempeñan en menor o mayor grado como plataformas multitareas para realizar las tareas de polling de datos (un proceso), de almacenamiento y procesamiento local de datos (otro proceso), y la apertura de un proceso adicional para consulta local de datos. Cierto es que existen sistemas operativos más poderosos, tales como UNIX en sus diversas opciones, pero esto representa a corto, mediano y largo plazo, dependencia de personal especializado en UNIX para el manejo de la información, lo cual es lógico, arrastra detrás de esto, mayores costos operativos de la Red. Para cualquier tamaño de Red, UNIX no es recomendable tomando en consideración el costo / beneficio; ya que la cantidad de datos de una red de hasta 100 estaciones de monitoreo, no justifica el uso de este sistema operativo. Existen diversas empresas que ofertan sus redes en UNIX, mostrando el lado positivo de este sistema, no los costos inherentes en operación, mantenimiento y actualización de hardware y software a mediano y largo plazo. UNIX se justifica en sistemas con grandes requerimientos de información, más 19

20 allá de 600 megabytes. Esta cantidad de datos, en una red de monitoreo con 32 estaciones y 16 parámetros por estación, es alcanzada en un período de 40 años. Windows NT, por el otro lado aún con sus deficiencias, es de fácil manejo, y su costo se encuentra incluido dentro del costo de la microcomputadora al momento de comprarla. Esto indica, que cada microcomputadora deberá traer Windows NT precargado y con los CD propios. También las microcomputadoras deberán solicitarse con Microsoft Office precargado. Las ventajas que representa el uso de Windows NT y de microcomputadoras Pentiums es reducción de costos, tanto a nivel de implantación de la red así como durante su operación a corto y largo plazo. Se remarca la reducción de costos en etapa operativa de la red de monitoreo, debido a que esta tiene un costo típico mayor al 10% anual, calculado sobre la inversión inicial. Salvo en los países con salarios bajos y poniendo énfasis en un buen entrenamiento del personal de operación, estos costos se pueden reducir a muy bajos niveles, sea personal de empresa particular o del mismo gobierno quien proporcione el mantenimiento a los equipos. El punto clave es alto entrenamiento y empleo de 2 ingenieros en electrónica y 1 en computación para el período de mantenimiento preventivo/correctivo. La selección adecuada de personal, reduce grandemente costos de operación. Aún cuando conectar hasta 8 microcomputadoras en red de área local (LAN), haciendo uso del mismo sistema operativo Windows NT puede verse como una de las mejores opciones en disminución de costos, esto no es conveniente si se prevé a futuro el acceso remoto a los datos, el sistema operativo de red LAN recomendado es Netware versión 4.2 de Novell, o bien, Microsoft Windows NT Server (versión 3.51 o superior). Usando Netware o Windows NT Server, se garantiza el acceso a la información, sea directamente o a través de una de las microcomputadoras de consulta. Aquí lo que se tiene es un enlace remoto con el servidor Netware 4.2 o Windows NT Server, lo cual requiere una microcomputadora dedicada exclusivamente como servidor. Hasta este punto, por lo tanto, se tienen especificadas 2 microcomputadoras y sus funciones. La explotación de la información (datos), en su forma más reducida, podría basarse, haciendo uso de la misma microcomputadora de "polling", si los datos van a ser adquiridos a cada hora. Una desventaja en hacer uso de una sola microcomputadora, es que el sistema central de cómputo, se vuelve muy sensible a una falla total de la microcomputadora de polling. Si sólo se tiene una microcomputadora, y ésta falla, entran en conflicto los tiempos de respuesta para la reparación de dicha máquina. Otro aspecto, por el cual es preferible dejar libremente operando en forma automática la microcomputadora de sondeo o polling sin utilizarla para otros procesos, es que ésta no se ve invadida por virus, casos que son comunes cuando el usuario comparte información, y el sistema central de cómputo, no va a ser la excepción. Por este motivo, lo más recomendable es la topología aquí planteada. Para explotar la información, se requieren por lo menos dos microcomputadoras del mismo tipo IBM compatibles Pentium a 950 mega hertz, de iguales características que las anteriores, con Windows NT precargado, así como con Microsoft Office para Windows NT. Estas microcomputadoras son denominadas microcomputadoras de consulta. Una falla de la microcomputadora de polling permite el reemplazo de la misma por cualquiera de las de consulta, si son del mismo tipo. 20

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