Eficiencia de las Plantas Potabilizadoras del Norte de Salta (Argentina)
Palabras clave:
Agua segura, Potabilización, RemociónResumen
El Departamento General San Martín, en el norte de Salta (Argentina), posee más de 178.000 habitantes. Sus principales fuentes de agua son dos embalses, pozos subterráneos y puntos de extracción en los ríos Tartagal y Bermejo. El estudio evaluó el estado y la eficiencia de tratamiento de parámetros físicos, químicos y biológicos en las plantas potabilizadoras de Itiyuro, Embarcación y Tartagal, entre junio de 2018 y enero de 2020, mediante muestreos mensuales en ingresos y salidas. Los parámetros físicos y químicos se analizaron según normas APHA (American Public Health Association) y el fitoplancton mediante la técnica de Utermöhl. La reducción se calculó considerando turbidez, color y demanda química de oxígeno (DQO). La turbidez y el color superaron los límites del Código Alimentario Argentino en las muestras de salida. Aunque en algunos casos se logró más del 90% de reducción de turbidez, no fue suficiente. La DQO mostró una reducción máxima del 48% solo en Itiyuro, y menor en las otras PP. En los parámetros biológicos, la eficiencia fue baja: ninguna PP redujo más del 50% del fitoplancton total. Los resultados indican que los tratamientos actuales no garantizan agua segura. La persistencia de turbidez y la presencia de cianobacterias potencialmente productoras de cianotoxinas implican un riesgo sanitario a mediano y largo plazo.
Descargas
Citas
Alvarez Dalinger, F. S., V. L. Lozano, C. N. Borja, L.B. Moraña, & M. M. Salusso. (2023). Short-Term Meteorological Conditions Explain Cyanobacterial Blooms in a Tropical Reservoir. Water, 15(2), 302. https://doi.org/10.3390/w15020302
Alvarez Dalinger, F.S., L.B. Moraña, & M. M. Salusso. (2022). Cianobacterias y potencial de producción de cianotoxinas en los embalses Itiyuro y Limón y planta potabilizadora Itiyuro (Salta, Argentina). 8° Congreso Argentino de la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental SETAC. Mar del Plata, Argentina.
American Public Health Association, American Water Works Association, & Water Environment Federation. (2005). Standard methods for the examination of water and wastewater (21a ed.).
Arango Ruiz, Á. (2004). La biofiltración, una alternativa para la potabilización del agua. Revista Lasallista de Investigación, 1(2),61-66.
Código Alimentario Argentino. (2007). Artículo 982, Resolución 8/2007 y 196/2007.
Di Rienzo, J., M. Balzarini, L. Gonzalez, F. Casanoves, M. Tablada, & C. W. Robledo. (2010). Infostat: software para análisis estadístico. Grupo InfoStat
Fernández, A. M. C., I. M. Navarro, Á. J. Gallego, G. R. Kuhn, S. P. Sánchez, & A. I. P. Ortega. (2005). Cianobacterias y cianotoxinas: Necesidad de su control en el agua de consumo humano. Revista de Salud Ambiental, 5(2), 137-141.
García, S. I. (2009). Cianobacterias y cianotoxinas, impactos sobre la salud humana. http://www. ataonline. org. ar/bibliotecavirtual/documentos_ utilies/Cianobacterias_y_Cianotoxinas. pdf
Giannuzzi, L., M. V. Amé, D. Andrinolo, L. Bauzá, R. Benítez, E. de Tio, R. Echenique, M. Hansen, M. A. Kolman, T. Petcheneshsky, L. Rosso, M. Ruiz, G. L. Salerno, D. Sedan, A. Daniel, & A. Wunderlin. (2011). Cianobacterias como determinantes ambientales de la salud. Buenos Aires, Argentina.
Hartshorn, J., G. Prpich, A. Upton, J. Macadam, B. Jefferson, & P. Jarvis. (2015). Assessing filter robustness at drinking water treatment plants. Water and Environment Journal, 29(1), 16-26. https://doi.org/10.1111/wej.12087
Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina. (2022). Censo Poblacional Nacional Año 2022.
Komárek, J., & K. Anagnostidis (1999). Chroococcales. En: H. Ettl, G. Gärtner, H. Heynig y D. Mollenhaver. Süβwasserflora von Mitteleuropa, 19/1: 1-548. Gustav Fischer.
Komárek, J. (2014). Modern classification of cyanobacteria. En N. K. Sharma, A. K. Rai, & L. J. Stal (Eds.), Cyanobacteria: An economic perspective pp. 21–39. Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781118402238.ch2
Komárková-Legnerová, J. (1969). The systematics and ontogenesis of the genera Ankistrodesmus Corda and Monoraphidium gen. nov. In: B. Fott (Ed.), Studies in Phycology. pp. 75-144. Academia Publishing House of the Czechosolvak Academy of Sciences.
Krammer K., & H. Lange-Bertalot (1986). Bacillariophyceae, 1. Teil: Naviculaceae. En: H. Ettl, G. Gärtner, H. Heynig, & D. Mollenhaver (eds.). Süβwasserflora von Mitteleuropa, Band 2/1, pp. 1-876. Gustav Fisher Verlag.
Martínez Orjuela, M. R., J. Y. Mendoza-Coronado, B. E. Medrano-Solís, L. M. Gómez-Torres, & C. A. Zafra-Mejía. (2020). Evaluación de la turbiedad como parámetro indicador del tratamiento en una planta potabilizadora municipal. Revista UIS Ingenierías, 19(1),15-24. https://doi.org/10.18273/revuin.v19n1-2020001
Merel, S., D. Walker Chicana, R. Snyder, S. Baurès, & O. Thomas. (2013). State of knowledge and concerns on cyanobacterial blooms and cyanotoxins. Environment International, 59, 303–327. https://doi.org/10.1016/j.envint.2013.06.013
Miljojkovic, D., I. Trepsic, & M. Milovancevic. (2009). Assessment of physical and chemical indicators on water turbidity. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications., 527, 121-171. https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.121171
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2019). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Disponible en: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.htm
Rodríguez, M. J., G. Rodríguez, J. Serodes, & R. Sadiq. (2007). Subproductos de la desinfección del agua potable: formación, aspectos sanitarios y reglamentación. Interciencia, 32(11), 749-756.
Salusso, M. M., & L. B. Moraña. (2023). Eficiencia de remoción de microalgas por tratamiento de ozono en planta piloto en un reservorio de Sudamérica. Lilloa, 60(1), 1-15. https://doi.org/10.30550/j.lil/2023.60.1/2023.03.02
Sánchez, M. O. (2008). Subproductos de la desinfección del agua por el empleo de compuestos de cloro. Efectos sobre la salud. Higiene y Sanidad Ambiental, 8, 335-342.
Sedan, D., & D. Andrinolo. (2017). Cianobacterias y cianotoxinas. Efectos en la salud humana. En Cianobacterias como determinantes ambientales de la salud Vol. 4, pp. 67–78. Ministerio de Salud de la Nación.
Utermöhl H. (1958). Zur Vervollkomrnnung der quantitativen Phytoplankton-Methodic. Internationale Vereinigung für Theoretische und Amgewandte Limnologie: Mitteilung , 9,1-38. https://doi.org/10.1080/05384680.1958.11904091
Water, U. (2020). Water and climate change. The United Nations World Water Development Report.
World Health Organization. (2008). Guidelines for drinking-water quality: second addendum. Vol. 1, 3rd ed. Recommendations. World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/9789241547611
World Health Organization. (2022). Guidelines for Drinking-water Quality (4th ed.). https://www.who.int/publications/i/item/9789240045064
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2025 Revista Ciencias Naturales

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.










