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ESTUDIO DE LACALIDAD DEL AGUAEN EL VALLE DELRÍO APURÍMAC
RESUMEN
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Estudio de la calidad del agua en el valle del Río Apurímac
Presidenta Ejecutiva : Carmen María Antonia Masías Claux Director de Asuntos
Técnicos : Eduardo O´Brien Neira
Participaron en el Estudio
Coordinación General : José Isla Zevallos
Diseño del Estudio : Segundo Roncal Vergara (consultor)Muestreo del agua : Equipo Técnico de la Oficina Zonal VRAE
- Rommel Palomino Pacheco
- Fernando Gamarra Ayala
- Hernán Bonifacio Atao
Análisis de Laboratorio : Laboratorios Servicios Analíticos Generales S.A.C.
Interpretación de Resultados
de Laboratorio : Juan Carlos Palma (consultor)
Redacción del Resumen : José Isla Zevallos
Cofinanciamiento : USAID y Gobierno Peruano.
Octubre 2013
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA
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Estudio de la calidad del agua en el valle del Río Apurímac
ESTUDIO DE LACALIDAD DEL AGUA
EN EL VALLE DEL RÍOAPURÍMAC
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Estudio de la calidad del agua en el valle del Río Apurímac
El presente documento es el resumen del Estudio de la Calidaddel Agua en el Valle del Río Apurímac, realizado por DEVIDA envirtud a la preocupación permanente por la contaminación del aguacon insumos químicos, los cuales son vertidos en las cuencas delos valles por los productores de coca y drogas derivadas de estecultivo.
La focalización de este estudio se debió a los alarmantes resultadosque presentó el Estudio de Calidad de las Aguas en el Ámbito del Programa de Desarrollo Alternativo, realizado por CONTRADROGASentre los años 1998-2002, donde se evidenciaba que todas las
cuencas cocaleras estaban seriamente contaminadas con metalespesados de incidencia negativa para la biodiversidad y salud de lapoblación humana. En el caso particular del Valle del Río Apurímac,se detectaron los más elevados niveles de contaminación concadmio y plomo, que superaban largamente los estándaresnacionales de calidad del agua para el consumo humano y otrosusos.
Diez años después, contando con el apoyo financiero de USAID ydel Gobierno Peruano, se presentan los resultados de este nuevoestudio, cuya finalidad es la de informar a las poblaciones localesdel Valle del Río Apurímac sobre la situación de la calidad de aguade las microcuencas, puesto que algunas de ellas presentan altosniveles de contaminación química. Asimismo, el estudio señala queentre las principales causas estaría el vertido de insumos químicosutilizados en la producción de drogas, haciendo énfasis en lasprecauciones y prevenciones que deben adoptar las respectivas
autoridades.
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Pozas de maceración
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Los insumos químicos y productos utilizados para la producción dedrogas son de cuatro tipos: combustibles, ácidos, bases y sales; loscuales, después de su uso en la extracción de los alcaloides de la familiade la cocaína, son vertidos al medio ambiente donde discurren porlos cauces de las microcuencas, combinándose y transformándoseen sustancias derivadas de diverso grado de peligrosidad para elconsumo humano y cuidado del medioambiente.
INSUMOS QUÍMICOS DE
LAS DROGAS VERTIDOSAL MEDIO AMBIENTE
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A continuación se definirá cada uno deellos:
• Los combustibles, al ser derivadosdel petróleo, forman emulsiones en
el agua, que afectan la biodiversidadhidrológica, ya sea a través de laeliminación del plancton, las plantasacuáticas o la cubierta protectora térmica de los peces.
Entre los principales combustiblesutilizados figuran el kerosene,gasolina, petróleo, acetona,
benceno, diésel, biodiesel, tolueno,entre otros.
• Los ácidos, por su parte, aumentanla reacción ácida del suelo y lasolubilidad de los metales en este,elevando la concentración en elagua de los metales pesados queluego son consumidos por plantas,animales y humanos, con efectos tóxicos consiguientes. Asimismo,acidifican el agua eliminandoespecies animales poco resistentesa la acidez.
Entre los principales ácidos utilizadosen las pozas de maceración dela hoja de coca figuran el ácidosulfúrico, ácido clorhídrico y ácidonítrico.
• En cuanto a las sales, estasocasionan el endurecimientodel agua y el aumento de laconductividad eléctrica, afectandoa algunas especies vulnerables a lasalinidad.
Entre las principales sales utilizadas
figuran: carbonato de sodio,carbonato de potasio, cloruro deamonio, sulfato de sodio, óxido decalcio y permanganato de potasio.
• Las bases, por otro lado, reducenla acidez del agua y aumentan laalcalinidad del agua, afectando aalgunas especies vulnerables acualquiera de estas dos situaciones.
Entre las principales bases utilizadasfiguran: Amoniaco, anhídridoacético, hidróxido de calcio ypiperonal.
Al respecto, en el año 2008, MACROCONSULT realizó un estudio denominado Narcotráfico Amenaza al Crecimiento Sostenible del Perú, donde se estima que,a nivel nacional, 38,255 toneladas métricas de insumos químicos fueron utilizadaspara la producción de drogas cocaínicas y, obviamente tras su uso, tuvieron comodestino final las aguas de la cuenca amazónica.
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Tal estimación se corresponde con el Informe Geoamazonía 2007, publicado porel Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA, donde serevela que las exportaciones pesqueras anuales realizadas en la cuenca amazónicadurante el período 1995-2003, hechas por Brasil, Colombia y Perú, tuvieron unareducción del 50%, por impactos negativos en el agua, los que influyeron en dicha
situación.La contaminación producida por los relaves mineros, derrames petroleros y losvertidos de los insumos químicos de las drogas, estarían afectando la reproducciónde la fauna ictiológica, que anualmente migra a las partes altas para su reproducción,encontrándose con aguas contaminadas.
El Estado Peruano, por consiguiente, hace esfuerzos por fiscalizar la importación,almacenaje, transporte y utilización de este tipo de insumos químicos, con la
finalidad de evitar que sean utilizados en la producción ilícita de drogas cocaínicas.
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A partir del Estudio de Calidad de las Aguas en el Ámbito del
Programa de Desarrollo Alternativo, mencionado anteriormente, sepuso en evidencia que el río Marintari, y por lo tanto su biodiversidadcomo la población que habita en dicha microcuenca, se encontrabaen serio riesgo de contaminación al identificarse elevados niveles deplomo y cadmio, los que superaban en siete y diez veces el estándarnacional de dichos elementos para el agua de consumo humano,respectivamente.
Esta situación motivó a DEVIDA para realizar el presente estudio enel valle del río Apurímac, donde existe la mayor superficie de cultivosde coca orientados a la producción de drogas cocaínicas, los queutilizan elevadas cantidades de insumos químicos de las drogas,que son vertidos al medio ambiente discurriendo por los cauces,representando graves riesgos contaminantes para la biodiversidad ypoblación humana.
ANTECEDENTES
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ÁMBITO DEL ESTUDIO
El muestreo y análisis del agua se realizó en
33 microcuencas afluentes del río Apurímac,consideradas en riesgo de contaminación por teneralta densidad de superficie cultivada con la plantade coca, cuya hoja seca es procesada en lugaresrecónditos del valle para extraer las drogas cocaínicas.
Estas microcuencas comprenden 8 distritos:Samugari, Santa Rosa, Anco, Ayna, Sivia yLLochegua, pertenecientes al departamento de
Ayacucho; y Kimbiri y Pichari, que corresponden aldepartamento del Cusco.
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Ubicación de los puntos de muestreo de las 33 microcuencas en el VRAEM
N° Departamento Distrito MicrocuencaMuestra
Repetición
Coordenadas UTM Fecha deMuestreo
L l
1 Ayacucho Anco Anchihuay A 651306 8578937 18-nov
2 Ayacucho Samugari Magdalena A 651106 8579691 18-nov
3 Ayacucho Samugari Samugari A 644189 8592361 18-nov
4 Ayacucho Samugari Pichihuillca A 647955 8587155 18-nov
5 Ayacucho Samugari Mejia Mayo A 646228 8587770 18-nov
6 Ayacucho Santa Rosa Marintari A 638737 8595560 15-nov
B 638762 8595606 15-nov
7 Ayacucho Santa Rosa Santa Rosa A 637209 8596629 15-nov
B 637221 8596691 15-nov
8 Ayacucho Santa Rosa Katute A 631599 8598221 15-nov
B 631630 8598241 15-nov
9 AyacuchoSan Fran-cisco
Sankirhuato A 631361 8603929 15-nov
B 631708 8604191 15-nov
10 AyacuchoSan Fran-cisco
Aurora A 629077 8605328 15-nov
B 629069 8605376 15-nov
11 Ayacucho Sivia Piene A 624760 8605811 16-nov
B 624818 8605815 16-nov
12 Ayacucho SiviaKintipikiriki (SanCarlos)
A 622237 8618699 16-nov
B 622277 8618726 16-nov
13 Ayacucho Sivia Triboline A 623572 8608942 16-nov
B 623600 8608918 16-nov
14 Ayacucho Sivia Sivia A 623383 8616178 16-nov
B 623399 8616200 16-nov
15 Ayacucho Llochegua Acon A 618606 8622761 16-nov
B 618638 8622773 16-nov
16 Ayacucho Llochegua Tincuy A 618050 8627971 16-nov
B 618104 8627980 16-nov
17 Ayacucho Llochegua Mayapo A 612928 8633372 16-nov
B 612931 8633405 16-nov
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18 Ayacucho Llochegua Canayre A 606553 8641737 16-nov
B 606556 8641767 16-nov
19 Cusco Kimbiri Kimbiri A 632448 8604821 15-nov
B 632125 8604521 15-nov
20 Cusco Kimbiri Mapitunari A 642644 8597986 17-nov B 642641 8597974 17-nov
21 Cusco Kimbiri Chirumpiari A 651543 8585061 17-nov
B 651553 8585011 17-nov
22 Cusco KimbiriLobo Tahuantin-suyo
A 649738 8587272 17-nov
B 649733 8587279 17-nov
23 Cusco Pichari Omaya A 629530 8611316 17-nov
B 629433 8611232 17-nov
24 Cusco Kimbiri Sampantuari A 631478 8608272 17-nov
B 631443 8608303 17-nov
25 Cusco Pichari Pichari A 627279 8616444 17-nov
B 627252 8616398 17-nov
26 Cusco Pichari Otari A 623948 8622406 17-nov
B 623927 8622397 17-nov
27 Cusco Pichari Tirincaveni A 622001 8627138 17-nov
B 622006 8627107 17-nov
28 Cusco PichariUbiato (GranShinungari)
A 630818 8610093 17-nov
B 630788 8610093 17-nov
29 Cusco Pichari Quisto Valle A 618281 8631306 17-nov
B 618251 8631294 17-nov
30 Cusco Pichari Camunachari(Natividad)
A 631402 8609242 17-nov
B 631379 8609252 17-nov
31 Ayacucho Llochegua Sabogato A 617455 8627244 16-nov
B 617467 8627286 16-nov
32 Ayacucho Llochegua Santa Rosa A 610218 8638343 16-nov
B 610249 8638329 16-nov
33 Ayacucho Anco Catarata A 648070 8566839 18-nov B 648070 8566839 18-nov
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Estudio de la calidad del agua en el valle del Río Apurímac
MÉTODO DE ESTUDIO
El diseño del estudio estuvo a cargo de un especialista en calidad del agua, quien
determinó los parámetros del análisis físico - químico.
El muestreo del agua fue realizado durante el mes de noviembre del 2012 por losespecialistas de DEVIDA, siguiendo el protocolo establecido por el laboratorioseleccionado para el análisis de los parámetros.
Los análisis se realizaron en diciembre 2012 y estuvieron a cargo del laboratorioServicios Analíticos Generales S.A.C. (SAG S.A.C.), debidamente acreditado porINDECOPI mediante Registro Nº LE-047-ISO/IEC 17025:2006.
Posteriormente, en el año 2013, un especialista en calidad del agua realizó lainterpretación de los resultados de laboratorio, permitiendo de esta manera realizarel presente resumen.
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Recolección de muestras
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PARÁMETROS DEL ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICO
Para efectos del presente estudio se seleccionaron 18 parámetros físico - químicosque están relacionados con el vertido de los insumos químicos utilizados para laproducción de pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína, estos son:
Alcalinidad Turbidez
Cloruros Sólidos disueltos totales
Color Cadmio
Dureza total Cromo
Dureza cálcica Cobre
Fosfatos Plomo
Nitratos Selenio
Nitrógeno Amoniacal Níquel
Sulfatos Zinc
Los métodos de análisis utilizados por el Laboratorio SAG S.A.C son los que semuestran en el cuadro siguiente:
Ensayo Método L.C. Unidades
Alcalinidad total
Cloruros
*Color
Dureza total
Calcio (Dureza cálcica)
Fosfátos (PO4
-3)
Nitratos
*Nitrógeno Amoniacal
Sulfatos*Turbiedad
Sólidos disueltos totales (TDS)
*Mercurio (Hg)
SM 2320 B. Alkalinity. Titraon Method.
SM-4500-CT B. Chloride. Argentometric Method.
SM 2120 B. Color. Visual Comparison Method.
SM 2340 C. Hardeness. EDTA Titrimetric Method.
SM 3500-Ca B. Calcium. EDTA Titrimetric Method.
SM 4500-P E. Phosphorus. Ascorbic Acid Method.
SM 4500-NO3 B. Nitrogen (Nitrate). Ultraviolet
Spectrophotometric Screning Method.
SM 4500-NH3- D. Nitrogen. Ammonia-Selecve
Electrode Method.
SM 4500 SO4
2-
E. Sulfate. Turbidimetric Method.
SM 2130 B. Turbidity. Nephelometric Method 2012
SM 2540 C. Solids. Total Dissolved
Solids Dried at 180°C.
SAG-120201- Método validado.
Arrastre de vapor frío - ICP
1.00
1.00
5
1.00
1.000.70
4.0
0.001
------
1.00
0.030
0.03
0.002(b)
CaCo3 mg / L
CaCo3 mg / L
CaCo3 mg / L
PO4
-3 mg / L
NO3
- - N mg / L
NH4
- - N mg / L
SO4- mg / L
mg / L
mg / L
Hg mg / L
NTU
CT mg / L
UCV-Pt-Co
*Metales totales (Aluminio, Anmonio, Arsénico,
Bario, Boro, Berilio, Cadmio, Calcio, Cerio, Cromo,
Cobalto, Cobre, Hierro, Plomo, Lio, Magnesio,
Manganeso, Mercurio, Molibdeno, Niquel, Fósforo,
Potasio, Selenio, Silice(SiO2), Plata, Sodio, Estrónico,
Talio, Estaño, Titanio, Vanario, Zinc).
EPA Method 200.7, Rev.4.4. EMMC Version.
Determinaon of Metals and trace Elements in
Water and Wates by Inducvely Coupled Plasma -
Atomec Emission Spectrometry. 1994
L.C.: Límite de cuantificación(b) Expresado como límite de detección del método.
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Estudio de la calidad del agua en el valle del Río Apurímac
LOS ESTÁNDARES NACIONALES DE LA CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUA
De conformidad con el Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, del 31 de julio del2008, se establecen los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua,cuyo objetivo es establecer el grado de concentración o el grado de elementos,
sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el cuerpo deagua que no representan riesgo significativo para la salud de las personas (Categoría1: Poblacional y Recreacional A1), ni para el medio ambiente, siendo aplicablesen forma obligatoria para el diseño de normas legales, políticas públicas y para lagestión ambiental.
Para el presente estudio se han seleccionado los parámetros físico - químicosque podrían estar relacionados con el vertido de insumos y productos químicosutilizados en la producción de drogas cocaínicas que afecten a las personas que
utilizan dichas aguas para la higienes y el consumo humano.
A continuación se presentan los Estándares Nacionales de la Calidad Ambiental para Agua Destinada al Consumo Humano, habiéndose seleccionado solo a aquellosreferidos a los parámetros seleccionados y analizados durante el presente estudio.
A 1 A 2 A 3 B 1 B 2
Aguas que pueden ser
potabilizadas con
desinfeccion
Aguas que pueden ser
potabilizadas con
tratamiento convencional
Aguas que pueden ser
potabilizadas con
tratamiento avanzado
Contacto Primario Contacto Secundario
Alcalinidad
Cloruros mg/Lt 250 250 250 ** **
ColorColor verdadero
Escala Pt/Co 15 100 200 Sin cambio normal Sin cambio normal
Dureza total mg/Lt 500 ** ** ** **
Dure za cal ci ca (Cal ci o) mg/Lt (1)
Fosfatos mg/Lt (2)Nitratos mg/Lt N 10 10 10 10 **
Nitrogeno Amoniacal mg/Lt N 1.5 2 3.7 ** **
Sulfatos mg/Lt 250 ** ** ** **
Turbidez UNT 5 100 ** 100 **
Solidos disueltos totales mg/Lt 1000 1000 1500 ** **
Cadmio mg/Lt 0.003 0.003 0.001 0.001 **
Cromo mg/Lt 0.05 0.05 0.05 0.05 **
Cobre mg/Lt 2 2 2 2 **
Plomo mg/Lt 0.01 0.05 0.05 0.01 **
Selenio mg/Lt 0.01 0.05 0.05 0.01 **
Niquel mg/Lt 0.02 0.025 0.025 0.02 **
Zinc mg/Lt 3 5 5 3 **** Pa rametro no relevante salvo ca sos especifi cos
UNT Unidad Nefelométrica Turbiedad
(1) Solo tiene estandar para agua de uso agropecuario c on nivel de 200 mgr/Lt
(2) Solo tiene estandar para agua de uso agropecuario c on nivel de 1 mgr/Lt
Aguas superficiales destinadas a la produccion de agua potable Aguas superficiales destinadas para la
recreacion
Parametro Unidad de
Medida
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RESULTADOS DELESTUDIO
Fosfatos
Los análisis practicados demuestran que las microcuencas de Sankirhuato, Piene,Mayapo y Santa Rosa contienen fosfatos en niveles que sobrepasan el estándar delagua para consumo humano, duplicando el valor del estándar e incluso, en el caso
de la microcuenca Santa Rosa, cuadruplicándolo.
Esta situación podría facilitar la ocurrencia de problemas de eutrofización, acelerandoel desarrollo de plantas acuáticas que agotarían el oxígeno del agua, imposibilitandola respiración de las especies hidrobiológicas, que mueren por asfixia.
La presencia de fosfatos se debería mayormente al uso excesivo de fertilizantesfosfatados en los cultivos, los cuales son lavados por las lluvias y desplazados a loscursos de agua superficial y subterránea.
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P O 4 m g / L 1 .
0 0
0 .
9 0
0 .
8 0
0 .
7 0
0 .
6 0
0 .
5 0
0 .
4 0
0 .
3 0
0 .
2 0
0 .
1 0
0 .
0 0
A n c h i h u a y M a g d a l e n a S a m
u g a r i P i c h i h u i l c a M e j i a M
a y o M a r i n t a r i S a n t a R o s a K a t u t e
S a n k i r h u a t o A u r o r a
P i e n e
K i n t i p i n k i r i k i T r i b o l i n e
A c o n
S i l v i a
T i n c u y M a y a p o C a n a y r e K i m
b i r i M a p i t u n a r i
C h i r u m p i a r i
L o b o T a h u a n t i n
s u y o O m
a y a
S a m p a n t u a r i P i c h a r i O t a r i T r i n c a v e n i U b i t a o
Q u i s t o V a l l e
C a m u n a c h a r i S a b o g a t o S a n t a R o s a
3
E s t a n d a r A 1 A g u a
C o n s u m o H u m a n o
F o s f a t o s
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Turbidez
La presencia de sólidos en suspensión se evidencia en el 90% de las microcuencasestudiadas, pues solo las aguas de los ríos Kimbiri, Ubiato y Camunachari, tienenbajos niveles de turbidez, de acuerdo al estándar nacional para el agua de consumohumano.
Los sólidos que determinan la turbidez son mayormente partículas muy finasde suelos erosionados por las lluvias y los compuestos orgánicos coloidales,contenidos en las aguas servidas de centros poblados y caseríos que son vertidasfrecuentemente a los cauces.
De tal manera que el consumo de estas aguas, sin eliminar los materiales ensuspensión que ocasionan la turbidez, puede ser un riesgo a la salud de las personas.
En tal sentido, se recomienda no consumir agua turbia, sino debidamente filtrada;y realizar periódicamente análisis microbiológicos para determinar la presencia depatógenos causantes de enfermedades infecciosas o parasitarias.
UNT Unidad Nefelométrica Turbiedad
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Estudio de la calidad del agua en el valle del Río Apurímac
T u r b
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9 0 0
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3 0 0
2 0 0
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Estudio de la calidad del agua en el valle del Río Apurímac
Cromo
Se ha encontrado niveles de cromo no permitidos para el consumo humano en lasmicrocuencas de Samugari, Kintipinkiriki, Sivia, Tincuy y Sabogato.
La presencia del cromo podría deberse al vertido de ácidos inorgánicos comoácido sulfúrico, ácido clorhídrico o ácido nítrico, que corroen los metales del sueloformando sales solubles en el agua de la categoría de sulfatos, cloruros o nitratos
de cromo, respectivamente.El cromo en el agua para consumo humano puede causar intoxicación, enfermedadesa la piel, y lesión hepática.
Por otro lado, existen estudios que permiten asociar al cromo VI con daños a lasalud, el cual vaporizado e inhalado es cancerígeno, afectando a los pulmones.
Para evitar tales efectos se recomienda a la población evitar el vertido de ácidos
inorgánicos, especialmente los anteriormente señalados, al suelo superficial, pordiscurrir fácilmente a los cursos de agua. En cuanto a las autoridades locales,estas deben realizar en forma periódica análisis químicos del agua para verificarel contenido de cromo; y, de ser el caso, señalizar las cuencas contaminadas paraevitar el consumo de dichas aguas por humanos y animales.
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Estudio de la calidad del agua en el valle del Río Apurímac
Plomo
Los análisis practicados evidencian niveles de riesgo con plomo en las microcuencasde Samugari, Piene, Kintipinkiriki, Sivia, Tincuy y Sabogato, pues sus niveles deplomo superan el estándar del agua para el consumo humano.
Este metal es tóxico, acumulativo y bioadaptable, por lo cual los residuos de estoselementos pueden introducirse en la cadena alimentaria que va del suelo a los
vegetales, animales y el hombre. Luego de ingresado en el cuerpo por ingestión, seacumula en los huesos.
La intoxicación por plomo puede tener efectos muy serios en la salud, pues es unmetal altamente tóxico y se considera como un probable cancerígeno; sus efectosson bien conocidos como causante de lesiones cerebrales y renales, retardo mentale incluso convulsiones. El plomo en la sangre de la madre gestante puede causarabortos espontáneos, bebés prematuros o con bajo peso; también puede afectar aldesarrollo cerebral del bebé luego de haber nacido.
La presencia del plomo podría deberse al vertido de ácidos inorgánicos como ácidosulfúrico, ácido clorhídrico o ácido nítrico, que disuelven los metales del sueloformando sales solubles en agua de la categoría de sulfatos, cloruros o nitratos deplomo, respectivamente.
Se recomienda a la población tomar conciencia de los riesgos del vertido de ácidosinorgánicos al suelo y cursos de agua, así mismo, a las autoridades locales, realizaren forma periódica análisis químico del agua para verificar el contenido de plomo yde ser el caso señalizar las cuencas contaminadas para evitar el consumo de dichasaguas por humanos y animales.
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P l o m o
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0 1 8
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0 1 6
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0 1 2
0 .
0 1 0
0 .
0 0 8
0 .
0 0 6
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0 0 4
0 .
0 0 2
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Ní quel
En la microcuenca de Sivia se ha encontrado níquel en nivel de concentración mayorque el estándar nacional del agua para el consumo humano.
La dermatitis alérgica de la población por contacto directo con aguas contaminadases el efecto más frecuente de la exposición al níquel.
La presencia del níquel podría deberse al vertido de ácidos inorgánicos comoácido sulfúrico, ácido clorhídrico o ácido nítrico, que corroen los metales del sueloformando sales solubles en el agua de la categoría de sulfatos, cloruros o nitratosde níquel, respectivamente.
Se recomienda a la población evitar el vertido de ácidos inorgánicos al suelo ycursos de agua, así mismo a las autoridades locales, realizar en forma periódicaanálisis químico del agua para verificar el contenido de plomo y de ser el casoseñalizar las cuencas contaminadas para evitar el consumo de dichas aguas porhumanos y animales.
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N i q u e l ( m g / L )
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Estudio de la calidad del agua en el valle del Río Apurímac
Otros Parámetros
Con relacion a los otros parámetros analizados como: alcalinidad, cloruros, color,
dureza total, dureza cálcica, nitratos, nitrógeno amoniacal, sulfatos y sólidosdisueltos totales, los resultados evidencian que las muestras de agua de todas lasmicrocuencas estudiadas se encuentran debajo de los niveles establecidos para losestandares de calidad del agua para consumo humano.
Tales situaciones se deberían a factores como:
• La neutralizacion de los efectos de las bases y sales por acción de losácidos orgánicos de la descomposicon húmica; así como de los ácidosinorgánicos utilizados en la produccion de drogas cocainicas y vertidosdesde las pozas de maceración.
• También influye la temporada del régimen de lluvias, ya que en este casose realizó el muestreo al inicio del periodo de lluvias, durante el mes denoviembre, por lo cual se estima que los niveles alcanzados son promedios,no expresando las máximas y mínimas cantidades de parámetros físicoquímicos contenidos en el agua.
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Estudio de la calidad del agua en el valle del Río Apurímac
Cuadro de resultados mostrando la concentración de metales pesados en las muestrasde agua de las 33 microcuencas del estudio
Punto de MuestreoCadmio(mg/L)
Cromo(mg/L)
Cobre(mg/L)
Níquel(mg/L)
Plomo(mg/L)
Selenio(mg/L)
Zinc(mg/L)
Estándar A 1 Con-sumo Humano
0.003 0.05 2 0.02 0.01 0.01 3
Anchihuay 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0033 0.003 0.0017
Magdalena 0.0004 0.0004 0.0007 0.0015 0.0023 0.003 0.003
Samugari 0.001 0.007 0.014 0.015 0.0118 0.003 0.0335
Pichihuillca 0.0004 0.0004 0.0004 0.0005 0.0026 0.003 0.003
Mejia Mayo 0.0004 0.0014 0.0025 0.0041 0.0059 0.003 0.008
Marintari 0.0004 0.0004 0.0005 0.0013 0.004 0.003 0.003
Santa Rosa 0.0004 0.0004 0.0006 0.0006 0.003 0.003 0.003
Katute 0.0004 0.0004 0.0009 0.0007 0.0027 0.003 0.003
Sankirhuato 0.0004 0.0024 0.0023 0.0021 0.0052 0.003 0.0065
Aurora 0.0004 0.0033 0.0027 0.0023 0.0055 0.003 0.005
Piene 0.0004 0.0029 0.0035 0.0031 0.0123 0.003 0.024
Kintipinkiriki 0.0022 0.0144 0.0125 0.0166 0.0183 0.003 0.0485
Triboline 0.0007 0.0037 0.0061 0.0116 0.0068 0.003 0.029
Sivia 0.0022 0.0151 0.0152 0.0222 0.0178 0.003 0.0725
Acon 0.0007 0.0045 0.0071 0.0134 0.0068 0.003 0.0295
Tincuy 0.0015 0.0127 0.0137 0.0156 0.0158 0.003 0.0475
Mayapo 0.0004 0.0005 0.0017 0.0004 0.0037 0.003 0.003
Canayre 0.0005 0.0043 0.0036 0.0039 0.0073 0.003 0.0105
Kimbiri 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0022 0.003 0.003
Mapitunari 0.0004 0.0004 0.0006 0.0004 0.0017 0.003 0.003
Chirumpiari 0.0004 0.0034 0.0052 0.0042 0.0049 0.003 0.0195
Lobo Tahuantinsuyo 0.0004 0.0004 0.0012 0.0004 0.0023 0.003 0.003
Omaya 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0034 0.003 0.003
Sampantuari 0.0004 0.0009 0.0011 0.0024 0.0051 0.003 0.003
Pichari 0.0004 0.0004 0.0004 0.0005 0.0022 0.003 0.0035
Otari 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0037 0.003 0.003
Trincaveni 0.0004 0.0004 0.0025 0.0026 0.0027 0.003 0.006
Ubitao 0.0004 0.0004 0.0004 0.0009 0.0018 0.0035 0.0055
Quisto Valle 0.0004 0.0004 0.0006 0.0007 0.0021 0.003 0.005
Camunachari 0.0004 0.0004 0.0004 0.0073 0.0031 0.003 0.0105Sabogato 0.0018 0.0127 0.01 0.013 0.0148 0.003 0.036
Santa Rosa 0.0004 0.0011 0.0015 0.0004 0.0049 0.003 0.003
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Estudio de la calidad del agua en el valle del Río Apurímac
CONCLUSIONES
Sobre la base de los resultados analíticos, reportados por el laboratorio de laempresa SAG S.A.C., se concluye para cada uno de los parámetros individuales yen términos generales lo siguiente:
• Color del aguaSe ha encontrado que el color del agua de las microcuencas Piene, Sivia,Mayapo, Canayre, Mapitunari, Chirumpiari, Pichari, Otari, Quisto Valley Santa Rosa supera el nivel del estándar establecido por la normativaperuana para el agua de consumo humano y constituiría un riesgo para lapoblación, debido a la presencia de residuos sólidos o líquidos de origendesconocido, que provocan dicha coloración.
• FosfatosDel mismo modo, en las aguas de las microcuencas Sankirhuato, Piene,Mayapo y Santa Rosa se han encontrado niveles de fosfato que sobrepasanlos niveles máximos permitidos para el agua destinada al consumo
humano, duplicando el valor del estándar nacional y, en el caso de SantaRosa, cuadruplicándolo, siendo por lo tanto de mayor riesgo.El agente causal de la presencia de fosfatos sería el excesivo abonamiento,
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Estudio de la calidad del agua en el valle del Río Apurímac
principalmente del cultivo de coca, con superfosfato. Estos niveles generanla eutrofización de las aguas almacenadas, es decir aceleran el desarrollode plantas acuáticas como algas, cianobacterias, lirios acuáticos y lentejasde agua, que al descomponerse por acción bacteriana, agotan el oxígenodisuelto en el agua, ocasionando la muerte de los organismos acuáticos,
quedando plagada de agentes tóxicos letales, siendo de alto riesgo para elconsumo humano.
Sin embargo, estas aguas sí pueden ser utilizadas para el riego de cultivos transitorios y permanentes, puesto que los niveles de fosfatos se encuentrandentro del estándar del agua para uso en el riego agrícola, pudiendo fertilizarlos campos de cultivo.
•
CromoSe han encontrado niveles de cromo que superan el estándar para elconsumo humano en las microcuencas de Samugari, Kintipinkiriki, Sivia,Tincuy y Sabogato. El agente causal de su presencia sería el vertimientode ácidos inorgánicos usados para la producción de drogas como el ácidosulfúrico y ácido clorhídrico, que tienen la particularidad de combinarse coneste metal del suelo para formar sales solubles. La presencia de elevadosniveles de cromo en las microcuencas señaladas representa un riesgo desalud para la población que consuma estas aguas, pudiendo ocasionarleenfermedades a la piel, intoxicación y lesión hepática; en el caso de lapresencia de Cromo VI existe el riesgo de producir cáncer.
• NíquelEn la microcuenca Sivia, el agua supera el estándar permitido para elconsumo humano, pudiendo ocasionar efectos de toxicidad a la población.El consumo del agua y alimentos hidrobiológicos con este mineral es unvector de contaminación humana, que en bajas cantidades resulta inocuo
a la salud humana, pero en altas cantidades puede constituirse en unelemento cancerígeno.
Del mismo modo, su presencia estaría relacionada con el vertido a loscursos de agua de ácidos inorgánicos utilizados en la producción de drogas.
• PlomoSe ha encontrado niveles de plomo en el agua que superan los límites
establecidos en el estándar del agua para consumo humano en lasmicrocuencas de Samugari, Piene, Kintipinkiriki, Sivia, Tincuy y Sabogato,
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Estudio de la calidad del agua en el valle del Río Apurímac
los cuales se deberían principalmente al vertido de los ácidos inorgánicosutilizados para la producción de drogas en los cursos de agua.
El consumo del agua con estos niveles de plomo tendrá efectoscontaminantes sobre la biodiversidad, caso de los alimentos hidrobiológicos,
especialmente peces y caracoles; así como de los humanos, ya que esteelemento puede acumularse progresivamente, ocasionando a las personasdaños al sistema nervioso, riñones y sistema reproductivo.
• Alcalinidad totalLos niveles de alcalinidad detectados en el agua evidencian la contribuciónde las sustancias alcalinas a la neutralización parcial de los niveles deacidez, contribuyendo a estabilizar la reacción del agua, sin mayor riesgo a
la salud humana.Los mayores niveles de alcalinidad podrían estar asociados al vertido debases y sales utilizadas para la producción de drogas cocaínicas.
• TurbidezEn la mayoría de los casos se encontraron que las aguas superan los nivelespermitidos de turbidez para el consumo humano, lo cual podría constituir unriesgo para la población debido a la ingesta de residuos nocivos a la salud.De manera excepcional, se encontró que las aguas de las microcuencas deKimbiri, Ubitao y Camunachari son más transparentes y por lo tanto máslimpias.
• ClorurosSe encontraron niveles de cloruros por debajo del estándar de la categoríapara consumo humano, sin riesgo para la población.
• Dureza TotalLos resultados de este parámetro están por debajo del estándar de lacategoría para consumo humano, sin riesgo para la población.
• Dureza cálcicaSe encontraron niveles por debajo del estándar de la categoría paraconsumo humano, sin riesgo para la población.
• NitratosSe encontraron niveles por debajo del estándar de la categoría paraconsumo humano, sin riesgo para la población.
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• Nitrógeno AmoniacalSe encontraron niveles de esta sustancia por debajo del estándar de lacategoría para consumo humano, sin riesgo para la población.
• Sulfatos
Se encontraron niveles de sulfatos por debajo del estándar de la categoríapara consumo humano, sin riesgo para la población.
• Sólidos Disueltos TotalesSe encontraron niveles por debajo del estándar de la categoría paraconsumo humano, sin riesgo para la población.
• Cadmio
Se encontraron niveles de cadmio por debajo del estándar de la categoríapara consumo humano, sin riesgo para la población.
• CobreSe encontraron niveles de cobre por debajo del estándar de la categoríapara consumo humano, sin riesgo para la población.
• SelenioSe encontraron niveles de selenio por debajo del estándar de la categoríapara consumo humano, sin riesgo para la población.
• ZincSe encuentran niveles de zinc por debajo del estándar de la categoría paraconsumo humano, sin riesgo para la población.
En resumen, el vertido de los ácidos inorgánicos es la causa probable de lacontaminación con metales pesados, con grados alarmantes encontrados en las
microcuencas de Samugari, Piene, Kintipikirki, Sivia, Tinkuy y Sabogato.
Además, el 90% de las microcuencas presenta turbidez, situación que deberíainvestigarse mediante análisis microbiológicos, ya que los análisis físicos y químicosno evidencian las causas atribuibles a los insumos químicos de las drogas.
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RECOMENDACIONES
De manera particular, se recomienda a las autoridades regionales y locales delos Valles del VRAEM lo siguiente:
1. Informar a las autoridades nacionales, regionales y locales, a lasuniversidades y, de manera especial, a la población de las microcuencasevaluadas, sobre los resultados del presente estudio de la calidad delagua y los riesgos ambientales, económicos y sociales detectados en lasseis microcuencas seriamente contaminadas con metales pesados que
presentan niveles mayores a los estándares nacionales de calidad del aguapara consumo humano, las cuales son: Samugari, Piene, Kintipikirki, Sivia,Tinkuy y Sabogato.
2. Señalizar mediante paneles ribereños los cuerpos de agua contaminados,advirtiendo a la población sobre los riesgos del consumo de dichas aguaspara fines alimentarios, así como de los alimentos hidrobiológicos dedichas cuencas, debido a que podrán afectar en diverso grado la salud de
la población.
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3. Contando con el aporte de las universidades regionales, establecer unprograma de monitoreo anual de la calidad del agua de las microcuencasque discurren en cada distrito y/o provincia, tanto en épocas de lluviacomo de estiaje, dado que dichos periodos estacionales influyen de formadeterminante en la menor o mayor concentración de los contaminantes.
Para tal efecto, será conveniente utilizar parámetros físicos, químicos ymicrobiológicos apropiados a las condiciones locales para determinar lacalidad del agua y su viabilidad para el consumo humano y otros usos, deacuerdo a los estándares nacionales de calidad del agua.
4. Promover acciones de sensibilización y educación ambiental que involucrena las instituciones públicas y privadas en los diferentes niveles de la
población y, particularmente, las instituciones educativas sobre los riesgosde la contaminación del medio ambiente y sus causas.
Realizar acciones de difusión con la finalidad de advertir a la poblaciónen general sobre el riesgo del vertimiento de insumos químicos de lasdrogas y el uso excesivo de agroquímicos y otros contaminantes del medioambiente, debido a los serios impactos negativos que ocasionan al medioambiente, afectando principalmente a la salud de la población, así como a
las actividades económicas derivadas del aprovechamiento de los recursosde la biodiversidad.
5. Capacitar líderes y funcionarios de las entidades regionales y locales parainvolucrarlos en acciones de difusión destinadas a la prevención de losimpactos ambientales ocasionados por la contaminación química derivadade actividades económicas y sociales, principalmente las actividadesilícitas de la producción de drogas.
6. Incorporar las recomendaciones del presente estudio en las actividades deGestión Ambiental Local de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Localespara prevenir y mitigar los impactos de la contaminación ambiental de loscuerpos de agua en sus respectivas jurisdicciones.
7. Establecer mecanismos de vigilancia para alertar a las autoridadesambientales sobre las actividades contaminantes del medio ambiente queponen en riesgo la salud de la biodiversidad y población.
8. Agilizar la aplicación de la ley para los delitos de contaminación del medioambiente.
7/21/2019 Estudio de la calidad del agua en el Valle del Río Apurimac
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