ISSN-e: 2992-8087
¿El agua de lluvia sin tratar es apta para su consumo?
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Palabras clave

Cambio climático
sequía
agua de lluvia
nubes
metales pesados

Cómo citar

García-Martínez, R., Calvo-Ramos, D., Muñoz-Torres, C., Carrillo-Chávez, A., Hernández-Solís, J., & López-Carrasco, M. (2024). ¿El agua de lluvia sin tratar es apta para su consumo?. Enseñanza Y Comunicación De Las Geociencias, 3(1), 10–14. Recuperado a partir de http://132.248.204.99/ojs_geo33015/index.php/comunicaciongeociencias/article/view/31

Resumen

 La escasez de agua amenaza el desarrollo la calidad de vida y la salud de los habitantes del mundo. El fenómeno de cambio climático ha acelerado exponencialmente el problema de sequias prolongadas, periodos de lluvia más cortos o lluvias intensas. La necesidad de captar la lluvia y utilizarla para su consumo, aumenta la presión sobre los países para que implementen prácticas más sostenibles e innovadoras. El objetivo general de este trabajo consistió en estudiar la composición química de agua de lluvia colectada durante el periodo 2015-2019 en el Observatorio Atmosférico de la UNAM (Ciudad Universitaria UNAM, Ciudad de México) y en el Observatorio Atmosférico Altzomoni (Parque Nacional Izta-Popo, Estado de México), pertenecientes a la Red Universitaria de Observatorios Atmosféricos (RUOA) del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Se obtuvo el factor de enriquecimiento (FE) utilizando, como valor de referencia análisis químicos de relación metal/Al y ión/Ca, obtenidos a partir de la concentración promedio ponderada de los metales analizados. Los FE altos sugirieron que, en general, los metales tienen un origen antropogénico ligado al cambio de uso de suelo y a la deforestación indiscriminada de sitios boscosos adyacentes a los sitios de estudio. Las concentraciones de Al, Cd, Fe, Pb y V fueron consistentes con una contribución antropogénica importante, debido probablemente al transporte desde diferentes ciudades del país, y a la contribución intrínseca de cada sitio de muestreo. El estudio de la persistencia, la presencia y la permanencia de metales pesados en agua de lluvia es necesario para promover proyectos actuales y futuros sobre su tratamiento y uso.

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American Public Health Asociation (APHA)-American Public Health Asociation. (2005). Standard Methods for the Examination of Water and WasteWater. Recuperado de https://www. standardmethods.org.

Baize, D. y Sterckeman, T. (2001). Of the necessity of knowledge of the natural pedo- geochemical background content of soils by trace elements. Science of the Total Environment. 264, 127-139.

Basta, N., Ryan, J., y Chaney, R. (2005). Trace element chemistry in residual-treated soil: key concepts and metal bioavailability. Journal of environmental quality. 1(49-63), 34.

Beard K. V. (1976). Terminal velocity and shape of cloud and precipitation drops aloft. Journal of the Atmospheric Sciences, 33, 851–864.

Castañe P. M., Topalián M. L., Cordero R. y Salibián A. (2003). Influencia de la especiación de los metales pesados en medio acuático como determinante de su toxicidad. Rev. Toxicología. 20, 13-18.

EPA 6010C-2007, Método para el análisis de metales. Norma y/o método de referencia (Ba, Cd, Cr, Pb y Ag).

García, R., Torres, M.C., Padilla, H., Belmont, R., Azpra, E., Arcega- Cabrera, F., y Báez, A. (2006). Measurement of chemical elements in rain from Rancho Viejo, a rural wooded area in the State of México, México. Atmospheric Environment, 40, 6088- 6100.

García, R., Pérez, R., Kotsarenko, A., Álvarez, H., Barrera, H., Carrillo- Chavez, A., Peralta, O., Campos, J., Torres, R., Hernández, G. (2018). Concentrations of Mercury and Other Inorganic Ions in Wet Precipitation Collected from a Mountain Mining Zone and an Urban Area in Central Mexico. Bulletin of environmental contamination and toxicology, 101(2), 145-152.

García-Martínez, R., Carrillo-Chávez, A., Torres-Jardón, R., Ramírez- Guzmán, A., Ramírez-Guzmán, A., López-Carrasco, M. (2020). Chemical composition of rainwater collected from 2006 to 2009 in Mexico City and at a rural site in Morelos State, south central Mexico. Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 37(1), 1-8.

García-Moctezuma, F. (2022). Efemérides metereológicas para entender la dinámica de la atmósfera. Revista de Enseñanza y Comunicación de las Geociencias. 1(1), 27-31

Horn H. G. H. Bonka, E. Gerhards, B. Hieronimus, M. Kalinowski, L. Kranz, and M. Maqua. (1988). Collection efficiency of aerosol particles by raindrops. Journal of Aerosol Science. 19(7), 855- 858.

Instituto del Agua, sitio web consultado el 29 de mayo de 2024: https://institutodelagua.es/hidrologia/o-que-e-ciclo-hidrologicohidrologia/#google_vignette

Flossmann, A.L., y Pruppacher, H.R. (1988). A theorical study of the wet removal of atmospheric pollutants. Part II: The uptake, redistribution, and deposition of (NH4)2SO4 particles by convective cloud using a two-dimensional cloud dynamical model. Journal Atmospheric Science, 45, 1857-1871.

Hutchinson, T.C., y Havas, M. (1978). Effects of acid precipitation of terrestrial ecosystems. New York, Estados Unidos de América: Plenum Press.

Kitagishi, K. Yamame, I. 1981. Heavy metal pollution in solis of Japan. Tokio Japan Scient. Soc. 32, 302-312.

Lohmann, U., Lüönd, F., y Mahrt, F. (2016). An introduction to clouds: from the microscale to climate. Cambridge University Press.

Mason, B. y Moore, C. B. (1982) Principles of Geochemistry. John Wiley and Sons.

Salvador, P. (2005). Caracterización de la Contaminación Atmosférica producidas por Partículas en Suspensión en Madrid (Tesis Doctoral). Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Físicas, Madrid, España.

Samara, C., Tsitouridou. R., y Balafoutis, C. (1992). Chemical composition of rain in Thessaloniki, Greece, in relation to meteorological conditions. Atmospheric Environmental, 26(3), 359-367.

Schütz, L. y Rahn, K. A. (1982). Trace-element concentrations in erodible soils. Atmospheric Environment (1967), 16 (1), 171- 176.

Pain D. J. (1995). Lead in the environment en D. J. Hoffman, B. A. Rattner, G. A. Burton y J. Cairns (Eds.), Handbook of ecotoxicology (Section II, Chap. 16, pp. 356-391). Lewis Publishers USA.

Perera, W. A. K. y Magana-Arachchi, D. N. (2022). Microbial Diversity in Rainwater with Correspondence to Particulate Matter and Environmental Factors. Journal of Sustainability and Environmental Management. 1(4), 410-418.

Velasco, I., Ochoa, L., y Gutiérrez, C. (2005). Sequía, un problema de perspectiva y gestión. Región y sociedad, 17(34), 35-71.

Wetangula, G., y Wamalwa, H. (2015). Trace Elements in rainfall collected around Menengai area Kenya. Proceedings World Geothermal Congress: Melbourne Australia, 19-25.

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