viernes, 14 de septiembre de 2018

AIRE

 ¿Qué es el aire? 

Mezcla homogénea indispensable para la vida
El aire atmosférico o atmósfera, es una mezcla en estado gaseoso que envuelve a la Tierra. Su composición ha variado mucho desde la etapa de formación del planeta Tierra, al principio contenía H2 y He, pero la actividad de los volcanes liberó otros gases como nitrógeno, amoníaco, agua, dióxido de carbono, metano, ácido clorhídrico y dióxido de azufre, los cuales le dieron un carácter reductor a la atmósfera, lo que permitió la formación de la vida.





El alcance se ve reflejado en 6 Manuales de Mediciones de Calidad del Aire, cuyos contenidos temáticos se describen a continuación: 

Contaminación del aire
La contaminación del aire es uno de los principales problemas ambientales y de salud pública de México y del mundo. Es un fenómeno inherente al estado económico, poblacional y tecnológico de nuestro país, que tiene sus expresiones más graves en las grandes ciudades y las zonas fronterizas e industriales del territorio nacional. A su vez, la contaminación atmosférica es uno de los problemas más difíciles de comprender, evaluar, normar y controlar, entre otras causas, por la gran cantidad y variedad de las fuentes emisoras, la dilución y/o transformación de los contaminantes en la atmósfera y los efectos que tienen los contaminantes sobre la salud humana y los ecosistemas.



Normatividad ambiental



Contaminante
Definición
LMP
Ozono ( ‎O3)

Ozono, a la molécula compuesta por tres átomos de oxígeno
La concentración de ozono, como contaminante atmosférico, debe ser menor o igual a 0.110 ppm, promedio horario, para no ser rebasado una vez al año, calculado como se especifica en el numeral 4
Monóxido de carbono (CO)

 Monóxido de carbono (CO), es un gas inodoro e incoloro que se produce por la combustión incompleta de compuestos de carbono, consecuentemente pueden verterlo al aire los vehículos automotores y la industria, aunque en menor escala; algunos procesos naturales son capaces de emitirlo, tales como los incendios forestales o su emisión de los procesos naturales que se llevan a cabo en los océanos. 
La concentración de monóxido de carbono, como contaminante atmosférico, no debe rebasar el valor permisible de 11.00 ppm o lo que es equivalente a 12,595 µg/m³ en promedio móvil de ocho horas una vez al año, como protección a la salud de la población susceptible.
Bióxido de azufre (SO2)

El bióxido de azufre se genera tanto de fuentes naturales, como de la combustión de compuestos ricos en azufre. Es hidrosoluble y al hidrolizarse da lugar a ácidos lo que le confiere sus características potencialmente agresoras.
La concentración de bióxido de azufre como contaminante atmosférico no debe rebasar el límite máximo normado de 0.13 ppm o lo que es equivalente a 341 µg/ m³, en 24 horas una vez al año y 0.03 ppm (79 µg/m³ en una media aritmética anual, para protección a la salud de la población susceptible.
Bióxido de Nitrógeno (NO2)

Es un contaminante primario y juega un doble papel en materia medio ambiental ya que se le reconoce efecto potencialmente dañino de manera directa, pero también es uno de los precursores del ozono.
La concentración de bióxido de nitrógeno, como contaminante atmosférico, no debe rebasar el  límite máximo normado de 0.21 ppm o lo que es equivalente a 395 µg/m³ , en una hora una vez al año, como protección a la salud de la población susceptible.
Partículas Suspendidas Totales (PST)

Partículas Suspendidas Totales PST, a las partículas con un diámetro aerodinámico menor a aproximadamente 50 micrómetros medidas con un muestreador de alto volumen.
Para efectos de protección a la salud de la población más susceptible, se establecen los valores de concentración máxima para PST:
Partículas Suspendidas Totales PST: • 210 µg/ m³  promedio de 24 horas.
 Partículas menores a 2.5 micrómetros PM2.5: • 65 µg/ m³  promedio de 24 horas. • 15 µg/m³ promedio anual.

PM-10

Partículas PM10, a las partículas con un diámetro aerodinámico igual o menor a 10 micrómetros. 
Partículas menores a 10 micrómetros PM10: • 120 µg/m³ promedio de 24 horas. • 50 µg/m³ promedio anual.

PM-2.5

Partículas PM2.5, a las partículas con un diámetro aerodinámico igual o menor a 2.5 micrómetros.
Partículas menores a 2.5 micrómetros PM2.5: • 65 µg/m³ promedio de 24 horas. • 15 µg/m³ promedio anual.

Plomo (Pb)

El plomo es uno de los metales pesados más difusamente distribuidos en toda la superficie de la Tierra y consecuentemente el riesgo de exposición de la población en general es muy variado.

La concentración de plomo, como contaminante atmosférico, no debe rebasar el valor permisible de 1.5 µg/m³ en un periodo de tres meses promedio aritmético, como protección a la salud de la población susceptible.


Links de las normas de las tablas anteriores.
NOM-020-SSA1-1993
NOM-021-SSA1-1993
NOM-022-SSA1-1993
NOM-023-SSA1-1993
NOM-025- SSA1-1993
NOM-026-SSA1-1993
NOM-034-SEMARNAT-1993
NOM-035-SEMARNAT-1993
NOM-036-SEMARNAT-1993
NOM-037-SEMARNAT-1993

NOM-038-SEMARNAT-1993
Autor: Francisco Blancas Martínez
Gestión de Calidad               





Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT)Monitoreo atmosférico.
Permite conocer el estado de la calidad del aire en las diferentes zonas en tiempo real, con el propósito de informar oportunamente a la población y de esta manera tomar decisiones de protección a la salud.
Los criterios para ubicar las estaciones de monitoreo son: densidad de población, distribución de fuentes de emisión, meteorología y topografía. La mayoría de las ciudades han contado con estaciones de monitoreo atmosférico desde los años noventa. Entre 2009 y 2013 hubo un incremento en el número de estaciones atmosféricas en el país, pasando de 128 a 142 unidades. Las estaciones no siempre miden todos los parámetros, ya que depende del tipo de contaminante que se genere en la zona.



Ténicas de muestreo
Referencias 

(SEMARNAT,CALIDAD DEL AIRE, 2013)

 Ecologia, I. N. (s.f de s.f de s.f). Principios de Medición de la Calidad del Aire. Recuperado el 18 de septiembre de 2018, de Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire: http://sinaica.inecc.gob.mx/archivo/guias/1-%20Principios%20de%20Medici%C3%B3n%20de%20la%20Calidad%20del%20Aire.pdf

Müller García, T. (27 de diciembre de 2016). PROGRAMA PARA CONTINGENCIAS AMBIENTALES. Recuperado el 22 de septiembre de 2018, de Gaceta Oficial de la Ciudad de México: http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/ultima-hora/calidad-aire/pcaa/Gaceta_Oficial_CDMX.pdf

IMECA. (2006). Índice Metropolitano de la Calidad del Aire . Recuperado el 21 de septiembre de 2018, de Secretaria del Medio 
Ambiente: http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=aqBjnmI=&id=21


viernes, 7 de septiembre de 2018

SUELO.

Norma Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000, Que establece las especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de suelos. Estudios, muestreo y análisis.

AS-01
AS-02
AS-03
AS-04
AS-05
AS-06
AS-07
AS-08
AS-09
AS-10
Fósforo extraíble en los suelos de neutro a alcalinos. Link: http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/libros2009/DO2280n.pdf
AS-11
Fósforo extraíble, en suelos de ácidos a neutros. Link: http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/libros2009/DO2280n.pdf
AS-12
Capacidad de intercambio catiónico y cationes intercambiables (calcio, magnesio, sodio y potasio) en suelos neutros. Link:http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/libros2009/DO2280n.pdf
AS-13
Capacidad de intercambio catiónico y cationes intercambiables(calcio, magnesio,sodio y potasio) en suelos ácidos y calcáreos. Link:http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/libros2009/DO2280n.pdf
AS-14
Contenido de micronutrimentos disponibles (hierro, manganeso, zinc y cobre) y metales contaminantes (plomo, cadmio y níquel). Link: http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/libros2009/DO2280n.pdf
AS-15






















AS-01
AS-02
Determinación de pH medido en el extracto de saturación. Link: http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/libros2009/DO2280n.pdf
AS-05
AS-16
AS-17
Determinación del porcentaje de saturación. Link: http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/libros2009/DO2280n.pdf
AS-18
AS-19
Determinación de cationes solubles (calcio, magnesio, sodio y potasio) en el extracto de saturación. Link:http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/libros2009/DO2280n.pdf
AS-20  
Determinación de aniones solubles (carbonatos, bicarbonatos, cloruros y sulfatos) en el extracto de saturación. Link:http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/libros2009/DO2280n.pdf
AS-21
Determinación del porcentaje de saturación de bases (PSB), relación de adsorción de sodio (RAS) y por ciento de sodio intercambiable (PSI). Link:

AS-01
Preparación de la muestra.
AS-02
AS-23
AS-24
pH medido en cloruro de potasio.
AS-03
AS-05
Humedad en el suelo. Link: 
AS-06
Curva de retención de humedad.
AS-07
AS-12
Capacidad de intercambio catiónico y cationes intercambiables (calcio, magnesio, sodio y potasio) en suelos neutros.
AS-13
Capacidad de intercambio catiónico y cationes intercambiables (calcio, magnesio, sodio y potasio) en suelos ácidos y calcáreos.
AS-18
AS-19
Determinación de cationes solubles (calcio, magnesio, sodio y potasio) en  el extracto de saturación.
AS-20
Determinación de aniones solubles (carbonatos, bicarbonatos, cloruros y sulfatos) en el extracto de saturación. Link: http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/libros2009/DO2280n.pdf
AS-21
Determinación del porcentaje de saturación de bases (PSB), relación de adsorción de sodio (RAS) y por ciento de sodio intercambiable (PSI).
AS-22
Determinación del color del suelo. Link: 
AS-26
Determinación de fósforo soluble en ácido cítrico. Link: http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/libros2009/DO2280n.pdf
AS-27
AS-28
Determinación del tamaño de partículas elementales. Link: 
AS-29
AS-30
AS-31
AS-32
AS-33
Medición de la acidez y aluminio intercambiables. Link: http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/libros2009/DO2280n.pdf
AS-34
Determinación de hierro, aluminio, manganeso y silicio extraíbles con ditionito-citrato: método de Merha y Jackson. Link: http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/libros2009/DO2280n.pdf
AS-35
Determinación de hierro, aluminio, manganeso y silicio extraíbles con ditionito citrato:método de Holmgren. Link: http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/libros2009/DO2280n.pdf
AS-36
Determinación de hierro, aluminio y silicio extraíbles con oxalato de amonio ácido. Link: http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/libros2009/DO2280n.pdf


AS-37
Determinación de hierro, aluminio y silicio extraíbles con pirofosfato  de sodio. Link:http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/libros2009/DO2280n.pdf
AS-38
Análisis elemental de arcillas.

 Definiciones de los indicadores para las  Determinaciones para clasificación de suelos:


Preparación de la muestra. El muestreo de suelo constituye el primer paso del análisis químico y físico. El cuidado que se tenga en la toma de la muestra del suelo, determinará en gran parte la validez de los resultados.

pH. Logaritmo negativo de la actividad de los iones de hidrógeno en el suelo. El grado de acidez o alcalinidad de un suelo, expresado en términos de la escala de pH, de 0 a 14.
Interpretación de resultados
Para la clasificación del suelo en cuanto a su valor de pH se presenta el cuadro siguiente:


Clasificación

pH

 

Fuertemente ácido

< 5.0

Moderadamente ácido

5.1 - 6.5

Neutro

6.6 - 7.3

Medianamente alcalino

7.4 - 8.5

Fuertemente alcalino

> 8.5

 

 

Densidad aparente. Masa por unidad de volumen de un suelo que se ha secado a un peso constante a 105ºC. Comúnmente se expresa en gramos por centímetro cúbico.
INTERPRETACION DE RESULTADOS
Tipos de suelos
g/cm3
Orgánicos y volcánicos
Menor de 1.00
Minerales



Arcillosos
1.0      1.19

Francosos
1.20    1.32

Arenosos
Mayor a 1.32

Humedad del suelo. La determinación de la humedad natural del suelo es primordial para resolver problemas vinculados a las necesidades de agua de riego, consideraciones ambientales y determinación de los excedentes hídricos.
La curva de retención de humedad del suelo (CRHS) es una propiedad indispensable para el adecuado manejo agrícola, hidrológico y medioambiental. Sin embargo, factores como la elevada variabilidad espacial y el alto costo de su determinación limitan severamente la disponibilidad de información vinculada con esta propiedad.
La materia orgánica de los suelos es el producto de la descomposición química de las excreciones de animales y microorganismos, de residuos de plantas o de la degradación de cualquiera de ellos tras su muerte.
Interpretación de Resultados de Materia Orgánica
Los valores de referencia para clasificar la concentración de la materia orgánica en los suelos minerales y volcánicos se presenta en el cuadro siguiente:
Clase


Materia orgánica (%)
Suelos volcánicos



Suelos no volcánicos





Muy bajo

< 4.0

< 0.5
Bajo

4.1 - 6.0

0.6 - 1.5
Medio

6.1 - 10.9

1.6 - 3.5
Alto

11.0 - 16.0

3.6 - 6.0
Muy Alto

> 16.1

> 6.0

Capacidad de intercambio catiónico. Es la suma de cationes intercambiables adsorbidos por un suelo, expresados en miliequivalentes por cada 100 g de suelo secado al horno y actualmente en Cmol (+) Kg-1.
Interpretación de resultados de la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC)
La Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) es una propiedad química a partir de la cual es posible inferir acerca del tipo de arcilla presente, de la magnitud de la reserva nutrimental y del grado de intemperismo de los suelos. El resultado numérico de la determinación sirve además como base en el cálculo del porcentaje de saturación de bases que es un dato ampliamente usado en los estudios pedológicos y de fertilidad. Para poder inferir sobre los minerales arcillosos presentes en los suelos hay que considerar la medición hecha por Grim (1953) en los silicatos laminares del tipo 1:1 y 2:1 empleando acetato de amonio 1N, pH 7.0.

Grupo
CIC (Cmol(+) Kg-1)
Caolinitas
3 - 15
Esmectitas
80 - 150
Micas hidratadas
10 - 40
Vermiculitas
100 - 150
Cloritas
10 - 40
Interpretación de resultados de calcio, magnesio y potasio (Ca, Mg y K). Los resultados de los análisis de las bases intercambiables pueden interpretarse en el siguiente cuadro:



CLASE
Ca
Mg
K


Cmol (+) Kg-1

Muy baja
menor - 2
menor - 0.5
menor - 0.2
Baja
2 - 5
0.5 - 1.3
0.2 - 0.3
Media
5 - 10
1.3 - 3.0
0.3 - 0.6
Alta
mayor - 10
mayor - 3.0
mayor - 0.6

Conductividad eléctrica. Propiedad de un material que le permite conducir el flujo de la electricidad.
Interpretación de conductividad eléctrica.
CE dS m-1 a 25°C
Efectos
< 1.0
Efectos despreciables de la salinidad
1.1 - 2.0
Muy ligeramente salino
2.1 - 4.0
Moderadamente salino
4.1 - 8.0
Suelo salino
8.1 - 16.0
Fuertemente salino
> 16.0
Muy fuertemente salino

Porcentaje de saturación de bases. Proporción de la superficie absorbente de un suelo que es saturada con cationes intercambiables diferentes al hidrógeno y al aluminio. Se expresa como un porcentaje de la capacidad total de intercambio catiónico.
Color de suelo. el color del suelo es una característica del suelo que comúnmente se olvida, sin embargo es una de las más obvias y usadas para describir el suelo, así también para reconocer y describir los diferentes grupos genéticos, de hecho, las primeras clasificaciones de los suelos, de hace cerca de 100 años, se basaban principalmente en el color y en la vegetación.
Determinación de fósforo soluble en ácido cítrico. La solubilización de fosfato se da como resultado de la acidificación del espacio periplásmico por los ácidos producidos de la DO de la glucosa y otros azúcares aldosa reductasa por la glucosa deshidrogenasa.
La determinación del análisis del tamaño de partículas del suelo por el procedimiento de la pipeta se realizará a través del método AS-28.
Principio y aplicación Método de la pipeta para la determinación del tamaño de las partículas de los suelos. El método de la pipeta es un procedimiento de muestreo directo. El método consiste en tomar una submuestra (alícuota) de una suspensión de suelo en agua donde se está llevando a cabo un proceso de sedimentación.
Interpretación de resultados



Clase
% CaCO3
Muy bajo
<0.5
Bajo
0.5     2.0
Mediano
2.1     15
Alto
16      40
Muy alto
> 40


Método para la determinación de carbonatos de calcio equivalentes por el procedimiento de Horton y Newson. Los carbonatos de metales alcalino-térreos que se encuentran en cantidades notables en el suelo, provienen de la calcita (CaCO3) y la dolomita (CaCO3.MgCO3) principalmente. Debido a la baja precipitación en regiones áridas y semiáridas casi siempre se encuentran formando parte de la fase sólida del suelo. Considerando a la fertilidad del suelo, es conveniente conocer el contenido de carbonatos, ya que altos contenidos de los mismos pueden inducir deficiencias de fósforo, zinc, hierro y/o manganeso en los cultivos. Los carbonatos al ser tratados con un ácido en un sistema cerrado bajo condiciones constantes de volumen y temperatura producen un aumento de presión en el sistema, el cual está relacionado linealmente con el contenido de CO2, producto de la reacción entre los carbonatos y el ácido.

Interpretación de resultados


Clase
% CaCO3
Muy bajo
<0.5
Bajo
0.6 a 2.0
Mediano
2.2 a 15
Alto
17 a 40
Muy alto
> 40

Método para la determinación del yeso por precipitación con acetona. El yeso se disuelve mediante agitación de la muestra con agua, éste precipita de forma selectiva en el extracto, por la adición de la acetona. El precipitado es redisuelto en agua y el yeso se determina midiendo la concentración de calcio en la solución por absorción atómica.

Método AS-32 para la determinación de acidez extraíble por el método cloruro de bario-trietanolamina.
La muestra es agitada con una solución amortiguada de BaCl2-TEA a pH 8.2 después de centrifugarla, una alícuota del sobrenadante es titulada con ácido para medir la base residual.
Metodología para la determinación de la acidez intercambiable por el método de Barnhisel y Bertsch que utiliza cloruro de potasio. Además de las bases (Ca, Mg, Na y K) también hay una cantidad de acidez que puede ser desplazada del complejo intercambiable del suelo. La cantidad de esta acidez está en función del pH y de la
capacidad de intercambio catiónico del suelo. En la mayoría de los suelos esta acidez está compuesta por el H+, el Al3+ y los ácidos orgánicos.
Determinación de hierro, aluminio, manganeso y silicio extraíbles por el método ditionito-citrato.
La muestra es calentada en una amortiguada acomplejante de citrato de sodio/bicarbonato al cual el ditionito de sodio sólido es agregado como un agente reductor. La técnica de Mehra y Jackson se utiliza para extraer hierro libre, es decir, de Fe que no forma parte de las estructuras minerales silicatadas. El hierro, aluminio y manganeso son medidos en el extracto por absorción atómica.
Procedimiento para la determinación de hierro, aluminio, manganeso y silicio extraíbles. La muestra es agitada con un acomplejante y una solución amortiguada reductora de citrato de sodio y ditionito de sodio. hierro, aluminio y manganeso son medidos en el extracto en absorción atómica.
Determinación de hierro y aluminio extraíbles utilizando pirofosfato de sodio. La muestra es agitada con una solución de pirofosfato de sodio el cual extrae selectivamente los elementos Fe y Al que se encuentran unidos a la materia orgánica, formando un complejo organomineral. El Fe y el Al son determinados por absorción atómica.



Interpretación de resultados de Nitrógeno inorgánico

Los resultados de los análisis de nitrógeno inorgánico pueden interpretarse conforme al siguiente cuadro. Los datos que se presentan en él son referidos para aplicarse a cereales de grano pequeño.
Clase
N orgánico en el suelo mg Kg-1
Muy bajo
0-10
Bajo
10-20
Medio
20-40
Alto
40-60
Muy alto 
> 60