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Indicadores climáticos Índice de aridez de Lang:

P Precipitación media anual en mm tm Temperatura media anual en ºC

Índice de aridez de De Martonne:

P Precipitación media anual en mm tm Temperatura media anual en ºC

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Índice de termicidad de S. Rivas Martínez:

It = 10(T + m + M)

Donde:

M: temperatura media de las máximas del més más fríom: temperatura media de las mínimas del mes más fríoT: temperatura media anual

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Climodiagrama de Walter y Gaussen (diagrama ombrotérmico):

La escala de precipitación debe ser el doble que la de temperatura.

Cuando la precipitación es inferior a 2 veces la temperatura media en ºC (zona amarilla) el mes se considera árido, si la precipitación es superior a este valor, es mes se considera semihúmedo y húmedo si la precipitación supera en tres veces a la temperatura media mensual.

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ÍNDICES DE ESTIMACIÓN DE RUIDO

Nivel sonoro continuo equivalente: es el nivel de ruido supuesto constante y continuo a lo largo de un periodo de tiempo que se corresponde con la misma cantidad de energía que aquel nivel real variable medido en el mismo periodo:

Leq = 10 · log [1/T · (Σ Ti · 10Li/10)] (dBA)

T: periodo de tiempo total

Ti: duración del periodo "i“

Li: nivel de presión sonora en el periodo "i" (dBA)

Nivel día-tarde-noche: nivel sonoro continuo equivalente para un periodo de 1 día al que se le suman 5 dBA al nivel medido por la tarde y 10 dBA al nivel medido por la noche porque en estos tramos del día el ruido molesta más:

Lden = 10 · log [1/24 · (12 · 10Ld/10 + 4 · 10(Le + 5)/10 + 8 · 10Ln + 10)] (dBA)

Ld: nivel de intensidad sonora medido por la mañana (7:00 a 19:00) (dBA)

Le: nivel de intensidad sonora medido por la tarde (19:00 a 23:00) (dBA)

Ln: nivel de intensidad sonora medido por la noche (23:00 a 7:00) (dBA)

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Nivel de presión acústica promedio – Ruido ambiental (ver el práctico)

Niveles estadísticos: se expresan mediante la forma Li e indican que el nivel de ruido "L" ha sido sobrepasado en un porcentaje "i" del tiempo o periodo de medición.

Dentro de los descriptores estadísticos, el análisis acumulativo es el más utilizado, y en base al mismo se definen los descriptores estadísticos de ruido conocidos como percentiles L90 y L10, los cuales sirven para dar información acerca de como varía o fluctúa el nivel sonoro durante el periodo de medición (Viro et al, 2002).

El L90 nos muestra que nivel de ruido fue superado el 90% del tiempo, este percentil es uno de los utilizados para indicar lo que se conoce como “ruido de fondo”. Mientras el L10 indica que nivel de ruido ha sido superado durante el 10% del tiempo de medición, es uno de los percentiles que se conoce como “picos de ruido”, sin hacer referencia al valor máximo obtenido durante ese período, por lo que posibles picos esporádicos de niveles de sonoridad excepcionalmente elevados quedan encubiertos no siendo reflejados en este descriptor.

Índice Clima de ruido

L10 - L90: clima de ruido o ambiente de ruido (dBA)

Índice de ruido de tráfico: se utiliza para estimar la molestia del ruido del tráfico y viene definido por la expresión:

Ltn = 4 · (L10 - L90) + L90 - 30 (dBA)

con L10 - L90: clima de ruido o ambiente de ruido (dBA)

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Distancia a la fuente vs ruido ambiental promedio. La línea roja señala el LPAP del bosque nativo, la azul representa el nivel recomendado por el Banco Mundial para ambientes de bosque nativo fuera del área de obra en horario

diurno.

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Evaluación de humos negros, químicos y nieblas

Escala de Ringelmann Escala de Opacidad

0 0

1 20

2 40

3 60

4 80

5 100

Grado Intensidad

0 No irritante

1 Débil

2 Moderado

3 Fuerte

4 Intolerable

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Índices de calidad de agua

Índices fisicoquímicos de calidad de las aguas

Mediante estos índices se va a obtener un valor numérico adimensionalque engloba las magnitudes de ciertos parámetros individuales, cuyonúmero y tipo varía según el índice. Se usan para evaluar la calidad de unagua y su evolución con el tiempo y tienen como inconveniente su pocarobustez debido a que simplifican mucho la calidad al definirla medianteun único valor numérico. Los parámetros más comúnmente utilizados enlos índices se exponen en la siguiente tabla:

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PARÁMETROS UTILIZADOS EN LOS ÍNDICES FISICOQUÍMICOS DE CALIDAD DE

AGUAS

Parámetros

organolépticos

Color

Turbidez

Olor

Sabor

Parámetros

físicos

Sólidos totales

(residuo seco)

Sólidos suspendidos (sedimentables y no

sedimentables)

Sólidos filtrables (coloidales y disueltos)

Temperatura

Conductividad

Radiactividad

Parámetros

químicos

Salinidad

Dureza

pH

Alcalinidad

Acidez

Oxígeno disuelto

Materia orgánica

DBO (demanda biológica de oxígeno)

DQO (demanda química de oxígeno)

COT (carbono orgánico total)

Bionutrientes (N,P)

Otros compuestos

Metales pesados

Aniones y cationes

Sustancias indeseables

Sustancias tóxicas

Parámetros

microbiológicos

Indicadores

Coliformes (totales y fecales)

Estreptococos fecales

Enterococos fecales

Ensayos específicos (salmonela, legionela...)

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ANÁLISIS TÍPICO DE CALIDAD DE AGUA BRUTA DULCE

Parámetro Río (curso

alto)

Río (curso

bajo)

Acuífero

calizo

Acuífero de arena

o arcilla

pH 6 7,5 7,2 7,8

Sólidos totales (mg/l) 50 400 300 525

Alcalinidad (mg/l) 20 175 110 -

Dureza (mg/l) 10 200 200 350

Color (UC) 70 40 < 5 < 3

Turbidez (NTU) 5 50 < 5 0,1

Coliformes totales

(en 100 ml) 20 2000 5 detectable

COMPARACIÓN DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA

Parámetro Agua superficial Agua subterránea

Temperatura Varía con estación Constante

Turbidez y sólidos

suspendidos Varía y suele ser alta Baja o nula

Contenido mineral Varía (suelo, lluvia...) Constante y niveles

altos

Fe, Mn y divalentes Algo Siempre alto

Dióxido de carbono Poco Siempre algo

Oxígeno disuelto Saturación (sin

contaminación) Bajo, requiere aireación

Amonio Sólo en agua contaminada En aumento

Sulfuro de hidrógeno Nada Normalmente algo

Sílice Niveles moderados Ausente

Nitrato Ausente En aumento

Organismos vivos Puede tener altos niveles Normalmente nada

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Índice simplificado de calidad de aguas (ISQA)Índice muy fácil de utilizar que proporciona una idea rápida e intuitiva de la calidad, pero que precisa ser completado con otros índices para obtener una visión real de la situación. Se obtiene a partir de una sencilla fórmula que combina 5 parámetros fisicoquímicos:

ISQA = E · (A + B + C + D)

En donde:•E: temperatura del agua (T en ºC). Puede tomar valores comprendidos entre 0,8 y 1 según:

E = 1 si T ≤ 20 ºCE = 1 - (T - 20) · 0,0125 si T > 20 ºC

•A: demanda química orgánica según la oxidabilidad al permanganato (DQO-Mn en mg/l). Puede tomar valores comprendidos entre 0 y 30 según:

A = 30 - DQO-Mn si DQO-Mn ≤ 10 mg/l A = 21 - (0,35 · DQO-Mn) si 60 mg/l ≥ DQO-Mn > 10 mg/l A = 0 si DQO-Mn > 60 mg/l

Tradicionalmente ésta ha sido la forma de obtener el parámetro A, pero a partir de 2003 se empezó a calcular mediante el carbono orgánico total (COT en mg/l), que también estima la cantidad de materia orgánica presente en el agua, pero de una manera más reproducible y fiable. En este caso el parámetro A puede tomar valores comprendidos entre 0 y 30 según:

A = 30 - COT si COT ≤ 5 mg/l A = 21 - (0,35 · COT) si 12 mg/l ≥ COT > 5 mg/l A = 0 si COT > 12 mg/l

•B: sólidos en suspensión totales (SST en mg/l). Puede tomar valores comprendidos entre 0 y 25 según: B = 25 - (0,15 · SST) si SST ≤ 100 mg/l B = 17 - (0,07 · SST) si 250 mg/l ≥ SST > 100 mg/l B = 0 si SST > 250 mg/l

•C: oxígeno disuelto (O2 en mg/l). Puede tomar valores comprendidos entre 0 y 25 según: C = 2,5 · O2 si O2 < 10 mg/l C = 25 si O2 ≥ 10 mg/l

•D: conductividad (CE en μS/cm a 18 ºC). Si la conductividad se mide a 25 ºC, para obtener la conversión a 18 ºC se multiplicará por 0,86. Puede tomar valores comprendidos entre 0 y 20 según:

D = (3,6 - log CE) · 15,4 si CE ≤ 4000 μS/cm D = 0 si CE > 4000 μS/cm

El ISQA va a oscilar entre 0 (calidad mínima) y 100 (calidad máxima)

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Índice NSF e ICA

Existen índices que a pesar de haber sido desarrollados para las condiciones propias de una región oun país son ampliamente utilizados en el mundo y han sido validados en diferentes estudios, como losíndices ICA de la Fundación de Sanidad Nacional de los Estados Unidos (NSF) (1970) y el ICA deDinius (1987).

El índice de calidad del agua se calcula de acuerdo a una función ponderada multiplicativa queconsidera 9 parámetros:

Donde:

n = Parámetros

wi = Pesos relativos asignado a cada parámetro

qi = Subíndice del parámetro i

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Índices biológicos de calidad de las aguas

Mediante los índices biológicos se obtiene un valor numérico que expresa el efecto de lacontaminación sobre una comunidad biológica y se basan en la capacidad de los organismos dereflejar las características o condiciones ambientales del medio en el que se encuentran.

La mayor diferencia con los índices fisicoquímicos es que permiten indicar el estado del agua en unperiodo prolongado de tiempo definido por la duración del ciclo vital de cada individuo, magnitudde colonias, etc., pero, por el contrario, es imposible identificar los agentes contaminantesexistentes, por lo que su utilización es complementaria y no sustitutiva a los índicesfisicoquímicos.

Los índices biológicos pueden ser de dos tipos:

Índices bióticos: suelen ser específicos para un tipo de contaminación y/o región geográfica, yse basan en el concepto de organismo indicador. Permiten la valoración del estado ecológico deun ecosistema acuático afectado por un proceso de contaminación. Para ello a los grupos deinvertebrados de una muestra se les asigna un valor numérico en función de su tolerancia a untipo de contaminación, los más tolerantes reciben un valor numérico menor y los más sensiblesun valor numérico mayor, la suma de todos estos valores nos indica la calidad de eseecosistema.

Índices de diversidad: miden la abundancia y biodiversidad de especies de un sitio, a mayorbiodiversidad mayor puntuación. Reflejan alteraciones del número total de comunidades deorganismos. Como ventajas de estos índices respecto a los bióticos se destaca que no esnecesaria la identificación de especies o familias, que no se requiere información sobre latolerancia a contaminación y que sirven para detectar episodios leves de contaminación. Porcontra no existe un consenso claro sobre los valores de los índices.

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ÍNDICES BIÓTICOS

Biological Monitoring Working Party (BMWP)Se asignan a las familias de macroinvertebrados acuáticos valores de tolerancia a lacontaminación comprendidos entre 1 (familias muy tolerantes) y 10 (familias intolerantes).La suma de los valores obtenidos para cada familia detectada en un punto nos dará el gradode contaminación del punto estudiado.Se consideran macroinvertebrados bentónicos a aquellos organismos invertebrados quedesarrollan alguna fase de su ciclo vital en el medio acuático, y cuyo tamaño es superior a los2 mm. Abarca insectos, moluscos, crustáceos, turbelarios y anélidos principalmente.

Matcalfe (1989) enumera las principales razones para su uso como indicadores biológicos:

Sensibilidad y rapidez en la reacción ante distintos contaminantes con una ampliagradación en la respuesta frente a un variado espectro de clases y grados de estrés.

Ubicuidad, abundancia y facilidad de muestreo. Tamaño adecuado para sudeterminación en laboratorio.

Carácter relativamente sedentario, reflejando las condiciones locales de un tramo fluvial. Fases del ciclo de vida suficientemente largas como para ofrecer un registro de la calidad

medioambiental. Gran diversidad de grupos faunísticos con numerosas especies, entre las cuales siempre

habrá alguna que reaccione ante un cambio ambiental.

Las puntuaciones asignadas a cada familia de macroinvertebrados según el BMWP' seresumen en la siguiente tabla:

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PUNTUACIÓN DE LAS FAMILIAS DE MACROINVERTEBRADOS PARA OBTENER

BMWP'

Familia Puntuación

Siphlonuridae, Heptageniidae, Leptophebiidae Potamanthidae,

Ephemeridae, Taeniopterygidae, Leuctridae, Capniidae, Perlodidae,

Perlidae, Chloroperlidae, Aphelocheiridae, Phryganeidae, Molannidae,

Beraeidae, Odontoceridae, Leptoceridae, Goeridae, Lepidostomatidae,

Brachycentridae, Sericostomatidae, Athericidae, Blephariceridae

10

Astacidae, Lestidae, Calopterygidae, Gomphidae, Cordulegasteridae,

Aeshnidae, Corduliidae, Libellulidae, Psychomyiidae, Philopotamidae,

Glossosomatidae

8

Ephemerellidae, Nemouridae, Rhyacophilidae, Polycentropodidae,

Limnephilidae 7

Neritidae, Viviparidae, Ancylidae, Hydroptilidae, Unionidae, Corophiidae,

Gammaridae, Platycnemididae, Coenagriidae 6

Oligoneuriidae, Dryopidae, Elmidae, Helophoridae, Hydrochidae,

Hydraenidae, Clambidae, Hydropsychidae, Tipulidae, Simuliidae,

Planariidae, Dendrocoelidae, Dugesiidae

5

Baetidae, Caenidae, Haliplidae, Curculionidae, Chrysomelidae, Tabanidae,

Stratiomydae, Empididae, Dolichopodidae, Dixidae, Ceratopogonidae,

Anthomyidae, Limoniidae, Psychodidae, Sialidae, Piscicolidae, Hidracarina

4

Mesoveliidae, Hydrometridae, Gerridae, Nepidae, Naucoridae, Pleidae,

Notonectidae, Corixidae, Helodidae, Hydrophilidae, Hygrobiidae,

Dysticidae, Gyrinidae, Valvatidae,, Hydrobiidae, Lymnaeidae, Physidae,

Planorbidae, Bithyniidae, Sphaeridae, Glossiphoniidae, Hirudidae,

Erpobdellidae, Asellidae, Ostracoda

3

Chironomidae, Culicidae, Muscidae, Thaumaleidae, Ephydridae 2

Oligochaeta (todas las clases), Syrphidae 1

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Finalmente, tras la suma de los valores correspondientes a cada una de las familias presentes en la zona de estudio, se obtiene la calidad del agua, que se puede encuadrar en una de las 5 categorías siguientes:

CALIDAD DE LAS AGUAS SEGÚN EL BMWP

Clase Puntuación Calidad del agua

I > 120 Aguas muy limpias

101-120 Aguas limpias

II 61-100 Aguas ligeramente contaminadas

III 36-60 Aguas contaminadas

IV 16-35 Aguas muy contaminadas

V < 16 Aguas fuertemente contaminadas

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ÍNDICES DE DIVERSIDAD

Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H)

En un primer momento se usó para medir la diversidad de los pecessometidos a la contaminación del agua durante la década de 1960 (Davis1995). Este índice relaciona el número de especies con la proporción deindividuos pertenecientes a cada especie presente en la muestra. Sin embargo,ha sido criticado debido a que no considera aspectos importantes como laperiodicidad y el tipo de muestreo, el nivel de la resolución taxonómica yporque responde de manera irregular a los cambios naturales del medioacuático (Davis 1995, Karr 1998).

Se calcula mediante la siguiente expresión:

H = ∑ (Pi · ln Pi)El valor máximo que adquiere en los ríos para las comunidades deinvertebrados bénticos es de 4,5. Valores inferiores a 2,4 - 2,5 indican queel sistema está sometido a tensión (vertidos, dragados, canalizaciones,regulación por embalses, etc).

Es un índice que disminuye mucho en aguas muy contaminadas. Portanto, cuanto mayor valor tome el índice de Shannon-Wiener, mayorcalidad tendrá el agua objeto de estudio.

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Organismos Bioindicadores Según Allaby (1992) bioindicadores son especies con

rangos estrechos de amplitud con respecto a uno o más factores ambientales, y su presencia indica una condición particular o un conjunto de condiciones ambientales.

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Taxonomía estable y

bien conocida

Alta riqueza ydiversidad de

especies

Patrones biológicoscorrelacionados con otros taxa

Especializadas en hábitats restringidos

Fácil manipulación

Corta temporalidad generacional

Alta sensibilidad y Fragilidad ecológica

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Aves-Listas de saturación (por tiempo y por especies)

Listas de saturación L15 para avifauna

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Agosto - antes de la

intervención

Septiembre/Octubre -

durante la

intervención

Inmediatamente

despues de la

intervencion

Una semana despues

de la intervencion

Tres semanas

despues

Cuatro semanas

Momento de la medición

Tie

mpo r

equerido

C37

blanco

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Abundancias relativas y gremios

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

AB

UN

DA

NC

IA R

EL

AT

IVA

(%)

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La huella de carbonoLa huella de carbono se conoce como «la totalidad de gases de efectoinvernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de unindividuo, organización, evento o producto.

Es medida llevando a cabo un inventario de emisiones de GEI oun análisis de ciclo de vida según la tipología de huella, siguiendonormativas internacionales reconocidas, tales como ISO 14064, PAS2050 o GHG Protocol entre otras.

La huella de carbono se mide en masa de CO2 equivalente.

Una vez conocido el tamaño y la huella, es posible implementar unaestrategia de reducción y/o compensación de emisiones, a través dediferentes programas, públicos o privados.

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Huella de carbono de una organización

Emisiones de Alcance 1 también denominadas Emisiones Directas.Son los gases de efecto invernadero emitidos de forma directa por la organización, porejemplo por el uso de combustibles fósiles en maquinaria o vehículos propiedad de laorganización, por pérdidas de gases refrigerantes, o por reacciones químicas durante losprocesos productivos de la organización.

Emisiones de Alcance 2 o Emisiones Indirectas por Energía.Son los gases de efecto invernadero emitidos por el productor de la energía requerida por laorganización. Dependen tanto de la cantidad de energía requerida por la organización comodel Mix energético de la red que provee a la organización.

Emisiones de Alcance 3 también denominadas Otras Emisiones Indirectas.Son las atribuibles a los productos y servicios adquiridos por la organización, que a su vezhabrán generado emisiones previamente para ser producidos. Son las más difíciles decontabilizar debido a la gran cantidad de productos y servicios utilizados por lasorganizaciones y a la dificultad en conocer los emisiones de estos productos o servicios si noson aportadas por el propio productor.

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Dentro del Inventario de Emisiones de una organización también se deben contabilizarlas Remociones o absorciones de CO2. Para poder ser contabilizadas, estas absorcionesdeben ser debidas directamente a la actividad de la organización, y se contabilizan porseparado, no "restan" emisiones.

La compensación de emisiones no es una absorción de CO2, por tanto no se debencontabilizar dentro de un inventario, aunque la organización sí puede informar de suscompensaciones si las ha realizado.

Los Inventarios de Emisiones de GEI deben contener como mínimo las emisiones de Alcance1 y Alcance 2, y pueden ser verificadas por una entidad de verificación acreditada.

Los Inventarios de Emisiones se refieren siempre a un "Año Base", indicando el aumento oreducción de emisiones del año del informe comparado con el Año Base.

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La huella hídrica La huella hídrica o huella de agua se define como "métrica(s) que cuantifica(n) los impactos

ambientales potenciales relacionados con el agua", de acuerdo con la Norma Internacional ISO14046:2014,1 o también como el volumen total de agua dulce usado para producir los bienes yservicios producidos por una empresa, o consumidos por un individuo o comunidad.

El uso de agua se mide en el volumen de agua consumida, evaporada o contaminada, ya sea porunidad de tiempo para individuos y comunidades, o por unidad de masa para empresas.

La huella de agua se puede calcular para cualquier grupo definido de consumidores (porejemplo, individuos, familias, pueblos, ciudades, provincias, estados o naciones) o productores(por ejemplo, organismos públicos, empresas privadas o el sector económico).

La huella de agua es un indicador geográfico explícito, que no solo muestra volúmenes de uso ycontaminación de agua, sino también las ubicaciones.2 Sin embargo, la huella de agua noproporciona información sobre cómo el agua consumida afecta positiva onegativamente a los recursos locales de agua, los ecosistemas y los medios desubsistencia.

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La huella ecológica Representa el área de tierra o agua ecológicamente productivos (cultivos, pastos, bosques

o ecosistemas acuáticos) e idealmente también el volumen de aire, necesarios paragenerar recursos y además para asimilar los residuos producidos por cada poblacióndeterminada de acuerdo a su modo de vida, de forma indefinida.

La medida puede realizarse a diferentes escalas: individuo (la huella ecológica de unapersona), poblaciones (la huella ecológica de una ciudad, de una región, de un país...),comunidades (la huella ecológica de las sociedades agrícolas, de las sociedadesindustrializadas, etc).

El objetivo fundamental de calcular las huellas ecológicas consiste en evaluar el impactosobre el planeta de un determinado modo o forma de vida y, compararlo con labiocapacidad del planeta. Consecuentemente es un indicador clave parala sustentabilidad

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