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Taller: “Mejora de Gestión de la Calidad del Agua en las Cuencas
Piloto”
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Arequipa, 28 al 30 de Marzo de 2011
Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua
El agua, es un elemento esencial para los seres vivos.
Si las actividades poblacionales y productivas impactan los cuerpos
naturales de agua, debemos realizar la vigilancia y fiscalización de la
calidad del agua para prevenir la contaminación, planificando una
gestión integrada y sostenible para la protección y conservación del
recurso hídrico.
El monitoreo de la calidad del agua, requiere de recursos humanos
capacitados, implementación de equipos de medición, análisis de
muestras de agua, logística adecuada y el diagnostico del recurso
hídrico para el establecimiento de la red de vigilancia y control de la
calidad del agua.
La información que se obtenga del monitoreo permitirá prevenir y
controlar la calidad del agua, adoptando medidas correctivas en caso del
incumplimiento de los ECA del Agua, (D.S. Nº 002-2008-MINAM).
Esta información servirá de base para el diseño y desarrollo de los Planes
de Gestión de los Recursos Hídricos en las Cuencas Hidrográficas.
ASPECTOS GENERALES
La DGCRH de la Autoridad Nacional del Agua, en el marco de sus
funciones, es responsable de elaborar y proponer la
implementación de normas y programas en materia de protección y
recuperación de la calidad de los recursos hídricos y otorgamiento
de autorizaciones de vertimiento y reuso de aguas residuales
tratadas. En este marco dicha dirección elabora el: “Protocolo
Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua.”
El “Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua”,
servirá como instrumento de gestión para desarrollar el Plan
Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua y Fiscalizar la calidad
del agua por las autorizaciones de vertimiento y/o reuso de aguas
residuales tratadas otorgadas por la ANA.
ASPECTOS GENERALES
Estandarizar la metodología; para desarrollo del monitoreo de la calidad
en los cuerpos naturales de agua continental y marino costeros.
El Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad de Agua es obligatorio
para todas las entidades públicas y privadas del territorio nacional que
realicen actividades relacionadas con el recurso hídrico.
Será de alcance a los cuerpos naturales continentales y marinos
costeros.
OBJETIVO
ALCANCE Y APLICACIÓN
Ley N° 29338, (31.03.2009,)-
D.S N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley N°29338 “Ley de Recursos Hídricos”,.
Ley N° 26842, “Ley General de Salud”, de fecha 15 de julio de 1997,
D.S N° 002-2008-MINAM, aprueba los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua.
D.S N° 023-2009-MINAM, Disposiciones para la Implementación de los ECA para Agua.
R.J N° 202-2010-ANA, Clasificación de cuerpos de agua superficiales y marinos, y su modificatoria.
D.S N° 003-2002-PRODUCE, LMP para las actividades industriales de cemento, cerveza, curtiembre y papel.
D.S Nº 010-2008-PRODUCE , LMP para la industria de harina y aceite de pescado.
D.S Nº 037-2008-PCM, publicado el 14 de mayo de 2008, establecen LMP de efluentes líquidos para el Subsector Hidrocarburos.
D.S Nº 003-2010-MINAM, LMP para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales.
D.S Nº 010-2010-MINAM, LMP para la descarga de efluentes líquidos de actividades Minero-Metalúrgicas.
Ley 26620 y su reglamento
MARCO LEGAL
El monitoreo se debe realizar en base a
la Red de Monitoreo establecida en el
diagnostico de la calidad del agua,
considerado características
hidrográficas e hidroceanográficas del
recurso hídrico, las actividades
antropogénicas, los usos del agua, la
identificación de fuentes
contaminantes y las condiciones
hidrodinámicas en cuerpos de agua
marinos.
Asimismo se realiza para la
Fiscalización de la Calidad del Agua, a
través de los puntos de control.
METODOLOGÍA DE MONITOREO
Identificación de fuentes de
contaminación,
1.- Información Histórica de calidad del
agua, incluyendo la red de monitoreo
oficial de DIGESA.
2.- Vertimientos autorizados y no
autorizados.
3.- Derechos de uso de agua otorgados.
Usos de agua sin derecho.
5.- Clasificación del cuerpo de agua.
4.- Información de la cuenca: Descripción
general, hidrografía, geología,
climatología, mapas geográficos,
diagrama Hídrico, otros antecedentes.
5.- Fichas de Registro.
6.- Trabajo de Campo de
reconocimiento e identificación de
Fuentes de Contaminación.
7.- Propuesta de red de monitoreo
para la vigilancia.
Monitoreo de la calidad del agua y
caracterización de Fuentes de
Contaminación.
Protocolo de Monitoreo de la
Calidad de los Recursos
Hídricos.
8.- Frecuencia de Monitoreo,
considerando el régimen
hidrológico del agua.
Línea de Base de Calidad del
Agua.
Diagnóstico de la Calidad
del Agua.
PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE LA RED DE MONITOREO (VIGILANCIA)
RED DE MONITOREO DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA – D.L. 17752”
ESTACION LUGAR RECURSO
E-1 Aguada Blanca RIO CHILI
E-2 Charcani V RIO CHILI
E-3 Charcani VI RIO CHILI
E-4 Toma Sedapar RIO CHILI
E-5 Puente Grau RIO CHILI
E-6 Puente Tingo RIO CHILI
E-7
Puente
Uchumayo
RIO CHILI
E-8 Fundo Mocoro RIO CHILI
E-9 Puente Vitor RIO CHILI
ESTACION LUGAR RECURSO
E-1 Quilca Pampa RIO SIGUAS-QUILCA
E-2 Santa Isabel RIO SIGUAS-QUILCA
E-3 Pte Siguas RIO SIGUAS-QUILCA
E-4 San Juan de Siguas RIO SIGUAS-QUILCA
E-5 Tinajeros RIO SIGUAS-QUILCA
E-6 Coop Pachaqui RIO SIGUAS-QUILCA
E-7 Higueritas RIO SIGUAS-QUILCA
E-8 Delta Quilca RIO SIGUAS-QUILCA
Se propone establecer una red de monitoreo de calidad del agua
de la cuenca Chili compuesta por trece (13) puntos de monitoreo,
ubicados en función a las fuentes contaminantes identificadas y
derechos de uso de agua otorgados.
Los parámetros se deben
seleccionar teniendo en
cuenta las actividades
poblacionales y
productivas, el control de
vertimientos en el cuerpo
de agua, que tienen
influencia directa en la
calidad de los mismos.
Clasificación de
cuerpos de agua
superficiales y
marinos, usos actuales
y potenciales de los
recursos hídricos.
Los parámetros se
determinaran de
acuerdo a la calidad
del agua del efluente a
verter y a la
clasificación del
cuerpo de agua a
evaluar.
Aguas
Continentales
Aguas Marino
Costeras
PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA
La calidad de las aguas continentales está influenciada por procesos morfológicos, ciclo
hidrológico, elementos físicos, químicos y biológicos de carácter natural, actividades
poblacionales y productivas que modifican las características físicas, químicas y
microbiológicas del recurso hídrico.
El tipo de actividad
específica
(exploración,
explotación y cierre),
Aporte generado
por la naturaleza
geológica de la
cuenca.
Proyección de
expansión urbana y
rural.
Identificación de
fuentes
contaminantes.
Para determinar una línea base, la selección de parámetros, se realiza considerando:
AGUAS CONTINENTALES
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA
Registro Nacional
de Vertimientos
de Aguas
Residuales.
Derechos de uso
de aguas y
clasificación de
cuerpos de agua
natural.
Caracterización de
la cuenca
considerando la
estacionalidad
(periodos de
estiaje y
avenidas).
Anormalidades
químicas del
cuerpo de agua,
caracterización de
los cuerpos de
agua y de los
efluentes en los
instrumentos de
gestión ambiental
aprobados por el
sector.
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA
Parámetros a considerar
de acuerdo a la actividad
productiva y a los
establecidos en el ECA.
ACTIVIDADES
PARÁMETROS
DETERMINADOS
EN CAMPO
PARÁMETROS QUE SE DETERMINARAN EN LABORATORIO
Poblacionales
pH, temperatura,
Conductividad,
Oxígeno disuelto y
caudal.
C.termot., C. total, DBO5, DQO, aceites y grasas, nitritos, nitrógeno amoniacal,
STD, cloruros, bicarbonatos, nitratos, SAAM, SST, nitrógeno total, fosfato total,
sulfatos, sulfuros, turbiedad, Huevos de Helmintos y Parásitos.
Mineras
C. total, C. term, DBO5, DQO, aceites y grasas, CN-Libre, CN-WAD, fenoles,
nitritos, nitrógeno amoniacal, SDT, sulfatos, sulfuros, turbiedad, Al, Sb, As, Ba,
Be, B, Cd, Cu, Cr, Cr VI, Fe, Mn, Hg, Ni, Ag, Pb, Se, U, V y Zn, huevos de
helmintos,cloruros, bicarbonatos, nitratos,, Ca, carbonatos, Na, Co, Cr 6+, Li,
Mg,.SS, CN- libre, fosfatos total, silicatos,
Cementera
Metales totales, SST, STD, dureza, Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn,
Hg, Ni, Ag, Pb, Se, Zn, Ca, carbonatos, Na, CN WAD, Co, Li, Mg,
Cervecera
STD, DBO5, C. term., C.total, DQO, sulfuros, fenoles, aceites y grasas y SAAM
sfatos-P, SST, y fosfato total.
Curtiembre
SDT, aceites y grasas, DBO5, DQO, sulfuros, sulfatos, cloruros, Cr, Cr+6, C.
term, C. total, SAAM, dureza, nitrógeno amoniacal y tolueno
Carbonatos, Ca, Na, fenoles y fosfatos-P, SST, sulfuro de hidrogeno, fosfato
total
Hidrocarburos
C. total, C. term, DBO5, DQO, aceites y grasas, fenoles, nitrógeno amoniacal,
SDT, floruros, sulfatos, cloruros, fosforo total, sulfuros, Al, Sb, As, Ba, Be, B,
Cd, Cu, Cr, Cr+6, Fe, Mn, Hg, Ni, Ag, Pb, Se, Zn, HTP y SAAM
fosfatos, sulfuros, Al, As, Ba, B, Cd, Cu, Cr, Cr+6, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Se,
Zn, HTP y SAAM
Agroindustrial
C. Term., C. total, Cloruros, DBO5, DQO, aceites y grasas, dureza, SAAM,
fosforo total, nitrógeno amoniacal, nitratos, nitritos,
STD, SST ,sulfatos, sulfuros, Al, As, Ba, Be, B, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb, Se y
Zn y Plaguicidas.
Acuicultura DBO5, aceites y grasas, C. total, C. term, SST, nitrógeno, fosforo,
FISCALIZACIÓN DE LA
CALIDAD DEL AGUA
La calidad de las aguas de mar presenta variaciones en función a las
actividades antropogénicas que se desarrollan en torno al cuerpo natural,
a través del aporte de los cuerpos de agua continental, de las descargas
de aguas residuales industriales, domésticas y portuarias.
AGUAS MARINAS
Los parámetros de calidad de agua, se evaluará considerando:
 Tipo de actividad específica (etapas de exploración, explotación y cierre). Incluye
actividad Acuícola.
Población y proyección de expansión urbana.
Identificación de fuentes de contaminación.
Registro Nacional de Vertimientos de Aguas Residuales.
Derechos de uso de aguas otorgadas y en proceso.
Clasificación de los cuerpos de agua natural.
PARÁMETROS DETERMINADOS EN
CAMPO
PARÁMETROS QUE SE DETERMINARAN EN LABORATORIO
pH, Conductividad, T ºC y OD
Aceites y grasas, HTP, DBO5, DQO, SST, STD, As, Ba, Cd, Cu, Cr +6,
Hg, Ni, Pb, Zn, Silicato, fosfatos, fosforo total, fenoles, sulfuro de
hidrogeno, amoniaco,nitrógeno amoniacal, nitratos, C. term y C. total.
Caracterización del
cuerpo natural de
agua:
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA
ACTIVIDADES
PARÁMETROS
DETERMINADOS EN
CAMPO
PARÁMETROS QUE SE DETERMINARAN EN LABORATORIO
Poblacionales
OD, TºC, pH y
conductividad,
salinidad.
SST, DBO5, DQO, C. term., C. total, Aceites y Grasas, sulfuro de
hidrogeno, amoniaco y nitratos, nitrógeno total, y nitrógeno amoniacal
Pesqueras y
acuícolas
SST, sulfuro de hidrogeno, Aceites y Grasas, DBO5, C. term., C.total, As,
Cd, Cu, Hg, Cr +6, Ni, Pb, Zn y fosfato, SDT y fosfato total
Hidrocarburos
Hidrocarburos de petróleo Totales (Fracción aromática), SST, sulfuro de
hidrogeno, Aceites y Grasas, HTP, Cloruros, Ba, B, Fenoles, Cd, Cu, Hg,
Pb, Ba, B, Fenoles.
Embarcaderos
SST, sulfuro de hidrogeno, Aceites y Grasas, DBO5, C. term., C. total, As,
Cd, Cu, Ba, Cr +6, fosfatos y HTP
Mineras
SST, sulfuro de hidrogeno, DBO5, As, Cd, Cu, Hg, Cr +6, Ni, Pb, Zn y
fosfato, cianuro libre.
Desalinización
Hidrocarburos de petróleo Totales (Fracción aromática), Aceites y grasas,
DBO, SST, STD, Nitrato, Sulfuro de Hidrogeno, Amoniaco, As, Ba, Cd,
Cu, Cr+6, P-PO4, Hg, Ni, Pb, Silicato, Zn, fenoles, fosfato total, Nitrogeno
Total; Coliformes Totales, Coliformes Termotolerante.
Industria
Hidrocarburos de petróleo Totales (Fracción aromática), Aceites y grasas,
DBO, SST, STD, Nitrato, Sulfuro de Hidrogeno, Amoniaco, As, Ba, Cd,
Cu, Cr+6, P-PO4, Hg, Ni, Pb, Silicato, Zn, fenoles, fosfato total, Nitrogeno
Total; Coliformes Totales, Coliformes Termotolerante.y Plaguicidas.
Determinar el impacto
que ocasionan las
actividades
poblacionales y
productivas:
FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA
Vigilancia de la Calidad del gua
 La ubicación de los puntos de monitoreo se debe establecer en base al
análisis del diagnostico de la calidad del agua.
 Otras consideraciones importantes son: identificación, accesibilidad,
representatividad y presencia de estación hidrométrica.
Identificación
 El punto de muestreo, debe ser identificado y reconocido claramente,
para su ubicación exacta en muestreos futuros.
 Registrar las coordenadas UTM, en el sistema WGS84.
 Considerar la referencia para su ubicación posterior.
 Ubicar el punto de preferencia cerca a un puente, roca grande, árbol,
kilometraje vial, localidad, etc.
 Señalizar el punto de muestreo con ayuda de estacas, boyas o señales
que permitan su identificación por otras personas, sin necesidad de
confiar en la memoria o en un guía personal.
UBICACIÓN DE PUNTOS DE MONITOREO
Accesibilidad
 Debe permitir un rápido y seguro acceso al lugar establecido
para tomar la muestra. El uso de imágenes satelitales es de
gran ayuda; sin embargo la ubicación definitiva se debe realizar
en campo.
 Considerar rutas seguras, evitar caminos muy empinados,
rocosos, vegetación densa y terreno fangoso.
Representatividad
 En aguas continentales, evitar zonas de embalse o turbulencias.
Ubicar el punto de muestreo en donde el río presente un cauce
regular y uniforme.
Estación Hidrométrica
 En aguas continentales superficiales, el punto de muestreo
debe permitir el aforo y se recomienda ubicarlo cerca a una
estación hidrométrica para tomar simultáneamente datos del
flujo.
Ríos y quebradas
 Debe ubicarse un punto de monitoreo en la naciente del recurso hídrico, iniciar en la
cabecera de cuenca para que sirva como punto de referencia.
Naciente del Río
Vilcanota
UBICACIÓN DE PUNTOS DE MONITOREO
Quim. Silvia Felix Avellaneda
Ríos y quebradas
Los puntos de monitoreo deben ubicarse aguas arriba y aguas abajo de una descarga de agua residual.
Aguas arriba:, a una distancia alejada de la descarga de agua residual, para asegurar que no haya
influencia en las características naturales del cuerpo de agua. Se sugiere una distancia de 50 a 100
m, de acuerdo a la accesibilidad y otros componentes que alteren el recurso hídrico.
Aguas abajo: para ubicar este punto se
recomienda realizar mediciones
consecutivas de los parámetros de campo
(T°, conduct, OD y pH) hasta definir la zona
de mezcla completa, además de:
•La capacidad de dilución
•El uso actual y potencial del agua,
•Presencia de otros efluentes cercanos.
•Afluentes cercanos
Lago y Lagunas
 Ubicar las fuentes contaminantes,
vertimientos (doméstico e industrial),
botaderos de residuos sólidos, terminales
de navegación,etc).
 Ubicar áreas del cuerpo de agua donde se
desarrollen actividades específicas (zona
de pesca, recreación, etc.).
 Distribuir los puntos en transectos definidos
en torno a una actividad específica cada 10
m, 50 m y 100 m (en función al tamaño del
espejo de agua).
Aguas Marino costeras:
 Ubicar áreas donde se desarrollen actividades específicas (plataformas explotación,
pesca, recreación, etc).
 Ubicar fuentes contaminantes, vertimientos (doméstico e industrial), botaderos de
residuos sólidos, terminales marítimos).
 Distribuir los puntos en transectos definidos.
Considerando :
 Dirección de corriente marina.
 Concentración de floración algal.
 Existencia de áreas de concesión para la maricultura, bancos naturales de moluscos
bivalvos. Zonas de balnearios.
 Usos
 El punto de monitoreo debe estar “al final del emisario submarino”, en donde los
efluentes emergen a la superficie.
 Capacidad de dilución, Zona de mezcla, etc.
La ubicación de los puntos de monitoreo será determinada
por el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento de
aguas residuales tratadas, considerando los siguientes
criterios:
 Ubicar puntos de monitoreo: aguas arriba y aguas abajo
(tomar de referencia la descarga del efluente líquido
tratado).
 Los puntos de monitoreo en aguas marinas se
determinaran al norte y al sur del punto de vertimiento,
considerar el método de evaluación para efluentes
marinos.
 La capacidad de dilución del cuerpo de agua.
 Cálculo de dilución que cada actividad debe desarrollar.
 Considerar lo establecido en Vigilancia de la calidad del
agua.
FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA:
ECA para
Agua
Límite Máximo
Permisible
La autorización de vertimiento de agua residual tratada a un cuerpo natural de agua continental o
marina, se otorga previa opinión técnica favorable de las autoridades en materia ambiental y en
materia de salud sobre el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental de agua (ECA-agua)
y límites máximo permisibles (LMP) de los sectores.
FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA
ECA
Estándar de Calidad
Ambiental para
Agua
Límite Máximo
Permisible
FRECUENCIA DEL MONITOREO
Se establece para medir los cambios que ocurren en determinados periodos de tiempo,
para hacer el seguimiento periódico a las variaciones de los parámetros fisicoquímicos,
orgánicos, microbiológicos ligados a la variación del caudal del cuerpo de agua.
Depende de diversos factores:
 Vigilancia de la Calidad del agua.
 Estacionalidad de la cuenca (épocas de avenida y de estiaje).
 En aguas marino costeras debe tomarse en cuenta información oceanográfica.
 Usos principales del recurso hídrico.
 Ocurrencia de eventos extraordinarios (huaycos, accidentes, derrame de sustancias
peligrosas, etc.).
 Fiscalización de la calidad del agua por autorización de vertimientos de aguas
residuales tratadas en concordancia con los sectores ambientales.
MEDICIÓN DE CAUDAL Y CONDICIONES HIDRODINAMICAS EN AGUAS
Es importante determinar el caudal y condiciones hidrodinámicas de los cuerpos de
agua, porque permite contar con información que ayude a determinar la capacidad de
autodepuración del cuerpo de agua y los cambio que se presentan en las
características de la calidad del agua.
Medición de caudal en aguas continentales.
Se determinan los caudales registrados en las estaciones hidrométricas, ó utilizando
métodos técnicos más precisos que den información confiable.
Medición de Caudales (Aguas Continentales)
Para medir los caudales del agua existen varios métodos, los más utilizados son:
Método del Correntómetro.
La velocidad del agua se mide con un instrumento llamado correntómetro que mide la
velocidad en un punto dado de la masa de agua.
Existen varios tipos de correntómetros, siendo los más empleados los de hélice.
Q = V x A
Método del Flotador.
Se utiliza cuando no se tiene equipo de medición para este fin. Los caudales de ríos y
quebradas, pueden ser estimados generando primero una relación caudal-altura para un
punto estable a lo largo del curso de agua usando un aforador en una serie de
condiciones de caudal bajo, medio y alto.
Medición del caudal: Q = m3/s
 El cálculo del caudal se realiza al multiplicar el área de la sección transversal (A) por la
velocidad obtenida (V).
MUESTREO
Se debe recoger una muestra representativa de agua, con un volumen apropiado, para analizar los
parámetros establecidos en el monitoreo.
El muestreo se realizará de manera directa en muestras puntuales, que represente la composición
del cuerpo de agua original en un lugar, tiempo y circunstancia en la que fue recolectada la muestra.
DESARROLLO DEL MONITOREO
El trabajo de campo se inicia con la preparación de materiales, indumentaria de protección, equipos
y personal capacitado. Así como la logística apropiada.
Preparación de Materiales y
Equipos
Generales Laboratorio
 Material Cartográfico
 Tablero, Fichas de registro de campo
 Libreta de campo
 Etiquetas para la identificación de
frascos
 Cadena de custodia
 Soga, Balde plástico transparente
 Brazo telescópico muestreador
 Papel secante (Tisue)
 Cinta adhesiva
 Plumón indeleble
 buffers de pH y conductividad
 bolsas ziploc para guardar envases
de preservantes.
 Frascos de polietileno (primer
uso)
 Frascos de vidrio àmbar
 Frasco de vidrio transparente
 Frascos Estèriles
(Microbiologico)
 Guantes descartables
 Coolers grande y pequeño
 Refrigerantes
 Reactivo para preservación de
muestras
 Pizeta
 Gotero
 Agua destilada
EQUIPOS MUESTREO Equipos
 GPS
 Multiparámetro
 Cámara Fotográfica
 Linterna de mano
 Correntómetro.
 Cronòmetro
Indumentaria de Protección
 Zapato de seguridad
 Pantalón
 Polo
 Casaca
 Chaleco
 Lentes
 Casco
 Gorra
 Botas de jebe (musleras)
 Impermeable
 Arnés
 Chaleco salva vidas
INDUMENTARIA DE PROTECCIÓN
Consideraciones para prevenir daños personales y de materiales durante el monitoreo
de agua.
Si el acceso al cuerpo de agua es
muy profundo o torrentoso, evitar
el ingreso. Recoger las muestras con
ayuda de un brazo telescópico o con
un recipiente sujetado con soguilla,
guardando las medidas de
seguridad (uso de arnés, chalecos
flotadores, etc.).
PRECAUCIONES DURANTE EL MONITOREO
En cuerpos de agua navegables y marino costero
utilizar chalecos salva vidas.
En caso de presentarse lluvias permanentes se
recomienda paralizar el monitoreo por seguridad
del personal y protección de los equipos.
Usar guantes, lentes y ropa de trabajo para
realizar la preservación de las muestras debido a
que los preservantes son soluciones peligrosas
(ácidos y álcalis), es recomendable usar goteros
para evitar derrames y salpicaduras.
Tener cuidado con el uso de equipos de campo
(multiparámetro), en cuerpos de agua
caudalosos y geográficamente inseguros, se
recomienda hacer la medición de la muestra de
agua en un recipiente limpio.
Reconocimiento del entorno y ubicación del
punto de monitoreo:
 Describir las características del entorno al cuerpo de
agua (observar presencia de residuos, vegetación
acuática, actividades humanas, presencia de
animales y otros factores que modifican las
características naturales del medio ambiente).
 Georreferenciar la ubicación del punto de monitoreo,
indicando el sistema que corresponde.
 Describir el punto de muestreo e Ingresar la
información en el Registro de Datos de Campo.
 Tomar vistas fotográficas del punto de monitoreo.
EJECUCIÓN DEL MONITOREO
Acondicionamiento:
 Preparar los frascos de muestreo, según la lista de
parámetros a evaluar.
 Colectar las muestras de agua y preservarlas de
acuerdo al tipo de parámetro, siguiendo las
instrucciones generales de preservación, etiquetado,
embalaje y transporte de muestras.
 Rotular los frascos, usando plumón de tinta
indeleble y cubrir la etiqueta con cinta adhesiva
transparente.
 Colocar las muestras de agua preservadas y
rotuladas, en un cooler con refrigerante (ice pack),
para asegurar su llegada al laboratorio en
condiciones de conservación.
 En el caso de frascos de vidrio, utilizar bolsas de
poliburbujas, para evitar roturas en el transporte.
Medición de Parámetros de campo y Registro de Información:
Para obtener confiabilidad de los resultados, se requiere:
 Equipos calibrados (multiparámetro, GPS, etc.), que deben verificarse antes de
iniciar el trabajo de campo.
 Antes de realizar la medición, enjuagar los electrodos con la muestra de agua,
estando el equipo apagado, agitar ligeramente el sensor antes de medir , registrar la
lectura cuando se estabilice la lectura.
 Terminada la medición, lavar los electrodos con agua destilada, secar y guardar
adecuadamente. El electrodo de pH conservarlo en solución salina.
 Las mediciones se realizaran directamente en el cuerpo de agua siempre y cuando
las condiciones lo permitan, de lo contrario tomar una muestra en un recipiente
apropiado (balde transparente limpio), priorizar la medición de O.D.
 Realizar la medición de caudal.
Toma de muestras de agua, Preservación y Etiquetado:
 Se recomienda que los frascos de muestreo no contengan preservantes
químicos.
 En cada punto, colocarse los guantes descartables, antes de iniciar la
toma de muestras de agua.
 Tener cuidado al manipular los reactivos químicos (H2SO4, HNO3, HCl,
NaOH, Acetato de cinc, lugol ácido, etc), por ser nocivos a la salud.
 Dejar un espacio de aprox. 1% de la capacidad del envase, para permitir la
expansión, adición del preservante y homogenización de la muestra.
 En el caso de muestras para análisis de DBO5,llenar el frasco totalmente
evitando burbujas de aire.
 Evitar coger la muestra de agua, cogiendo el frasco por la boca.
 En ríos y quebradas, evitar áreas de turbulencia excesiva, considerando
las profundidades y el acceso con pendiente pronunciada.
 Realizar la toma de muestras, en dirección opuesta al flujo del río o
quebrada.
En Lagos, Lagunas, Pantanos y Mar; evitar la presencia de espuma superficial.
Considerando la ubicación de transectos definidos en torno a una actividad específica.
Asimismo utilizar una embarcación.
Utilizar frascos de plásticos o vidrio de boca ancha, limpio ó de primer uso, el volumen requerido dependerá del
parámetro a analizar, considerando las instrucciones generales de preservación, etiquetado, embalaje y
transporte de las muestras, mostradas en el Anexo Nº I. “Requisitos para toma de muestras de agua y
preservación”.
Rotular los frascos, de preferencia usar plumón de tinta indeleble y cubrir la etiqueta con cinta adhesiva
transparente.
Las muestras de agua recolectadas, preservadas y rotuladas, deben colocarse en un cooler con refrigerante (ice
pack), de tal manera que se asegure su llegada al laboratorio en condiciones de conservación. Asimismo se debe
evitar roturas en el caso de frascos de vidrio, utilizando bolsas de poliburbujas.
Toma de muestras de agua, Preservación y Etiquetado:
Toma de muestras de agua:
Parámetros Microbiológicos
Coliformes totales y termotolerantes
Utilizar frascos de vidrio previamente esterilizados, llevados hasta el lugar de
muestreo en las mejores condiciones de higiene.
No abrir los frascos hasta el momento del muestreo, coger la muestra directamente
sin enjuagar el frasco, destapar el frasco el menor tiempo posible, evitar el ingreso de
sustancias extrañas que puedan alterar los resultados.
Evitar tocar el interior de la botella o cara interna de la tapa, para no contaminar.
Sumergir la botella boca abajo a una profundidad de 20 a 30 cm, de manera que la
boca, apunte hacia la corriente (si es que ésta existe), o bien creando dicha corriente
por arrastre de la botella en el interior del agua, evitándose el contacto con la orilla o
el lecho.
Dejar una porción del recipiente sin llenar (1/4 de frasco), de manera que el aire
contenido en esa zona asegure un adecuado suministro de oxígeno para los
microorganismos, hasta el momento del análisis.
Refrigerar a 4ºC y trasladarlo al laboratorio en un intervalo de 6 a 24 horas.
Enjuagar los frascos con
el agua a ser recolectada
con la finalidad de
eliminar posibles
sustancias existentes en
su interior, agitar y
desechar el agua de
lavado corriente abajo.
Realizar la toma de
muestras directamente
del cuerpo de agua,
utilizando el brazo
telescópico o un balde a
20 cm de profundidad a
partir de la superficie.
Tener en cuenta que las
muestras se toman en
contra corriente y
colocando el frasco con
un ángulo apropiado
para el ingreso de agua.
Parámetros Inorgánicos
 Hidrocarburos totales de petróleo (HTP) y aceites y grasas. La toma de la
muestra deberá realizarse de manera directa sin enjuagar el frasco, en la
superficie del cuerpo de agua, es decir no introducir totalmente la boca del
frasco de la botella. Estos parámetros deben ser tomados en frascos de vidrio de
boca ancha color ámbar para evitar su degradación por fotolisis, cerrar
herméticamente (no utilizar contratapa de plástico) y preservar.
 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) y carbono orgánico total (COT).
utilizar frascos de plástico de boca ancha de un (01) litro de capacidad, limpios,
llenar completamente el frasco (sin burbujas de aire) para evitar alteración de
los resultados por procesos de oxidación, e inmediatamente tapar, manteniendo
la muestra en cajas térmica de plástico a 4 °C aproximadamente (no se debe de
congelar la muestra), no requiere preservante.
Parámetros Orgánicos
Una vez tomada la muestra de agua, se
procederá a adicionar el reactivo de
preservación requerido de acuerdo a lo
establecido en el Anexo N° I: “Requisitos
para toma de muestras de agua y
preservación”.
Preservada la muestra, cerrar
herméticamente el frasco y para mayor
seguridad encintar la tapa para evitar
cualquier derrame del líquido, agitando
para uniformizar la muestra.
Preservación de Muestras de agua:
 Número de muestra (referido al orden de
toma de muestra).
 Código de identificación (punto y/o
estación de muestreo).
 Tipo de muestra de agua o Fuente.
 Descripción del punto de muestreo.
 Fecha y hora de la toma de la muestra.
 Preservación realizada, tipo de reactivo de
preservación utilizado.
 Tipo de análisis requerido.
 Nombre del responsable del muestreo, etc.
 El modelo de etiqueta se adjunta en Anexo
N° III: “Requisitos para etiqueta de
identificación de muestras de agua”, o se
utilizará las etiquetas que proporcione el
laboratorio.
Los frascos deben ser etiquetados y rotulados, con letra clara y legible, la cual debe ser protegida
con cinta adhesiva transparente conteniendo la siguiente información:
Etiquetado y rotulado de las muestras de agua:
Al finalizar las actividades de muestreo, los equipos deben mantenerse en óptimo estado de limpieza y en
buenas condiciones de funcionamiento. Debe contarse con un registro de mantenimiento de cada instrumento,
a fin de llevar el control del sostenimiento, reemplazo de baterías y cualquier problema de lectura o calibración
irregular al usar las sondas o electrodos.
Las muestras deben ser transportadas hasta el laboratorio, adjuntando la cadena de custodia.
Llenar la cadena de custodia con la información del Registro de Datos de Campo, indicando además los parámetros a evaluar, tipo
de frascos, Tipo de muestra de agua ó fuente (río, quebrada, lago, laguna, mar, aguas subterráneas, agua residual), volumen,
número de muestras, reactivos de preservación, condiciones de conservación, responsable del muestreo y otra información
relevante.
Cadena de custodia:
Los recipientes de vidrio deben
ser embalados con cuidado para
evitar roturas y derrames. En el
caso de utilizar hielo, colocar este
en bolsas herméticas para evitar
fugas de la caja donde se
transportan las muestras de
agua.
Las muestras recolectadas
deberán conservarse en cajas
térmicas (Coolers) a baja
temperatura (4ºC) indicada en el
Anexo N° I: “Requisitos para
toma de muestras de agua y
preservación”, disponiendo para
ello refrigerantes para el control
de temperatura (Ice pack, otros).
El envío de muestras peresibles
(coliformes, DBO5 y otros) al
laboratorio para su análisis,
deben cumplir con el tiempo
establecido en las
recomendaciones para la
preservación y conservación y
deben ir acompañadas de su
respectiva cadena de custodia.
Conservación y transporte de las muestras:
La etapa del muestreo es
muy importante, si no se
recolecta y manipula
adecuadamente la
muestra, los resultados
del mejor procedimiento
analítico será inútil.
Aseguramiento y control
de calidad (AC y CC) es
parte fundamental de
todo sistema de
monitoreo. Comprende
un programa de
actividades (capacitación,
calibración de equipos y
registro de datos) que
garantice los resultados
con un determinado nivel
de confianza.
El control de calidad
influye directamente en
las actividades
relacionadas con la
medición en campo,
calibración de equipos,
registro de datos y
capacitación.
Para garantizar el éxito
del monitoreo, es
necesario que cada
componente del
aseguramiento y control
de calidad se implemente
de manera adecuada.
Se debe asegurar que los
frascos de muestreo
cumplan con los
requisitos técnicos
mínimos establecidos en
el presente protocolo y
de acuerdo a la
metodología
estandarizada de análisis
para cada parámetro.
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
Se debe asegurar que los frascos de muestreo cumplan con los requisitos técnicos mínimos establecidos en el
presente protocolo y de acuerdo a la metodología estandarizada de análisis para cada parámetro.
Contar con todos los registros de campo para el monitoreo (cadena de custodia, ficha de muestreo, etc),
debidamente llenada con letra clara y legible.
Es esencial que el personal de campo esté capacitado para aplicar las metodologías estandarizadas y aprobadas.
Para realizar el control de calidad en el muestreo, considerar lo siguiente:
GRACIAS
Correo electrónico: afernandez@ana.gob.pe

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  • 1. Taller: “Mejora de Gestión de la Calidad del Agua en las Cuencas Piloto” PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Arequipa, 28 al 30 de Marzo de 2011 Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua
  • 2. El agua, es un elemento esencial para los seres vivos. Si las actividades poblacionales y productivas impactan los cuerpos naturales de agua, debemos realizar la vigilancia y fiscalización de la calidad del agua para prevenir la contaminación, planificando una gestión integrada y sostenible para la protección y conservación del recurso hídrico. El monitoreo de la calidad del agua, requiere de recursos humanos capacitados, implementación de equipos de medición, análisis de muestras de agua, logística adecuada y el diagnostico del recurso hídrico para el establecimiento de la red de vigilancia y control de la calidad del agua. La información que se obtenga del monitoreo permitirá prevenir y controlar la calidad del agua, adoptando medidas correctivas en caso del incumplimiento de los ECA del Agua, (D.S. Nº 002-2008-MINAM). Esta información servirá de base para el diseño y desarrollo de los Planes de Gestión de los Recursos Hídricos en las Cuencas Hidrográficas. ASPECTOS GENERALES
  • 3. La DGCRH de la Autoridad Nacional del Agua, en el marco de sus funciones, es responsable de elaborar y proponer la implementación de normas y programas en materia de protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos y otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y reuso de aguas residuales tratadas. En este marco dicha dirección elabora el: “Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua.” El “Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua”, servirá como instrumento de gestión para desarrollar el Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua y Fiscalizar la calidad del agua por las autorizaciones de vertimiento y/o reuso de aguas residuales tratadas otorgadas por la ANA. ASPECTOS GENERALES
  • 4. Estandarizar la metodología; para desarrollo del monitoreo de la calidad en los cuerpos naturales de agua continental y marino costeros. El Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad de Agua es obligatorio para todas las entidades públicas y privadas del territorio nacional que realicen actividades relacionadas con el recurso hídrico. Será de alcance a los cuerpos naturales continentales y marinos costeros. OBJETIVO ALCANCE Y APLICACIÓN
  • 5. Ley N° 29338, (31.03.2009,)- D.S N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley N°29338 “Ley de Recursos Hídricos”,. Ley N° 26842, “Ley General de Salud”, de fecha 15 de julio de 1997, D.S N° 002-2008-MINAM, aprueba los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua. D.S N° 023-2009-MINAM, Disposiciones para la Implementación de los ECA para Agua. R.J N° 202-2010-ANA, Clasificación de cuerpos de agua superficiales y marinos, y su modificatoria. D.S N° 003-2002-PRODUCE, LMP para las actividades industriales de cemento, cerveza, curtiembre y papel. D.S Nº 010-2008-PRODUCE , LMP para la industria de harina y aceite de pescado. D.S Nº 037-2008-PCM, publicado el 14 de mayo de 2008, establecen LMP de efluentes líquidos para el Subsector Hidrocarburos. D.S Nº 003-2010-MINAM, LMP para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales. D.S Nº 010-2010-MINAM, LMP para la descarga de efluentes líquidos de actividades Minero-Metalúrgicas. Ley 26620 y su reglamento MARCO LEGAL
  • 6. El monitoreo se debe realizar en base a la Red de Monitoreo establecida en el diagnostico de la calidad del agua, considerado características hidrográficas e hidroceanográficas del recurso hídrico, las actividades antropogénicas, los usos del agua, la identificación de fuentes contaminantes y las condiciones hidrodinámicas en cuerpos de agua marinos. Asimismo se realiza para la Fiscalización de la Calidad del Agua, a través de los puntos de control. METODOLOGÍA DE MONITOREO
  • 7. Identificación de fuentes de contaminación, 1.- Información Histórica de calidad del agua, incluyendo la red de monitoreo oficial de DIGESA. 2.- Vertimientos autorizados y no autorizados. 3.- Derechos de uso de agua otorgados. Usos de agua sin derecho. 5.- Clasificación del cuerpo de agua. 4.- Información de la cuenca: Descripción general, hidrografía, geología, climatología, mapas geográficos, diagrama Hídrico, otros antecedentes. 5.- Fichas de Registro. 6.- Trabajo de Campo de reconocimiento e identificación de Fuentes de Contaminación. 7.- Propuesta de red de monitoreo para la vigilancia. Monitoreo de la calidad del agua y caracterización de Fuentes de Contaminación. Protocolo de Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos. 8.- Frecuencia de Monitoreo, considerando el régimen hidrológico del agua. Línea de Base de Calidad del Agua. Diagnóstico de la Calidad del Agua. PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE LA RED DE MONITOREO (VIGILANCIA)
  • 8. RED DE MONITOREO DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA – D.L. 17752” ESTACION LUGAR RECURSO E-1 Aguada Blanca RIO CHILI E-2 Charcani V RIO CHILI E-3 Charcani VI RIO CHILI E-4 Toma Sedapar RIO CHILI E-5 Puente Grau RIO CHILI E-6 Puente Tingo RIO CHILI E-7 Puente Uchumayo RIO CHILI E-8 Fundo Mocoro RIO CHILI E-9 Puente Vitor RIO CHILI ESTACION LUGAR RECURSO E-1 Quilca Pampa RIO SIGUAS-QUILCA E-2 Santa Isabel RIO SIGUAS-QUILCA E-3 Pte Siguas RIO SIGUAS-QUILCA E-4 San Juan de Siguas RIO SIGUAS-QUILCA E-5 Tinajeros RIO SIGUAS-QUILCA E-6 Coop Pachaqui RIO SIGUAS-QUILCA E-7 Higueritas RIO SIGUAS-QUILCA E-8 Delta Quilca RIO SIGUAS-QUILCA
  • 9. Se propone establecer una red de monitoreo de calidad del agua de la cuenca Chili compuesta por trece (13) puntos de monitoreo, ubicados en función a las fuentes contaminantes identificadas y derechos de uso de agua otorgados.
  • 10. Los parámetros se deben seleccionar teniendo en cuenta las actividades poblacionales y productivas, el control de vertimientos en el cuerpo de agua, que tienen influencia directa en la calidad de los mismos. Clasificación de cuerpos de agua superficiales y marinos, usos actuales y potenciales de los recursos hídricos. Los parámetros se determinaran de acuerdo a la calidad del agua del efluente a verter y a la clasificación del cuerpo de agua a evaluar. Aguas Continentales Aguas Marino Costeras PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA
  • 11. La calidad de las aguas continentales está influenciada por procesos morfológicos, ciclo hidrológico, elementos físicos, químicos y biológicos de carácter natural, actividades poblacionales y productivas que modifican las características físicas, químicas y microbiológicas del recurso hídrico. El tipo de actividad específica (exploración, explotación y cierre), Aporte generado por la naturaleza geológica de la cuenca. Proyección de expansión urbana y rural. Identificación de fuentes contaminantes. Para determinar una línea base, la selección de parámetros, se realiza considerando: AGUAS CONTINENTALES VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA
  • 12. Registro Nacional de Vertimientos de Aguas Residuales. Derechos de uso de aguas y clasificación de cuerpos de agua natural. Caracterización de la cuenca considerando la estacionalidad (periodos de estiaje y avenidas). Anormalidades químicas del cuerpo de agua, caracterización de los cuerpos de agua y de los efluentes en los instrumentos de gestión ambiental aprobados por el sector. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA
  • 13. Parámetros a considerar de acuerdo a la actividad productiva y a los establecidos en el ECA. ACTIVIDADES PARÁMETROS DETERMINADOS EN CAMPO PARÁMETROS QUE SE DETERMINARAN EN LABORATORIO Poblacionales pH, temperatura, Conductividad, Oxígeno disuelto y caudal. C.termot., C. total, DBO5, DQO, aceites y grasas, nitritos, nitrógeno amoniacal, STD, cloruros, bicarbonatos, nitratos, SAAM, SST, nitrógeno total, fosfato total, sulfatos, sulfuros, turbiedad, Huevos de Helmintos y Parásitos. Mineras C. total, C. term, DBO5, DQO, aceites y grasas, CN-Libre, CN-WAD, fenoles, nitritos, nitrógeno amoniacal, SDT, sulfatos, sulfuros, turbiedad, Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Cu, Cr, Cr VI, Fe, Mn, Hg, Ni, Ag, Pb, Se, U, V y Zn, huevos de helmintos,cloruros, bicarbonatos, nitratos,, Ca, carbonatos, Na, Co, Cr 6+, Li, Mg,.SS, CN- libre, fosfatos total, silicatos, Cementera Metales totales, SST, STD, dureza, Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Hg, Ni, Ag, Pb, Se, Zn, Ca, carbonatos, Na, CN WAD, Co, Li, Mg, Cervecera STD, DBO5, C. term., C.total, DQO, sulfuros, fenoles, aceites y grasas y SAAM sfatos-P, SST, y fosfato total. Curtiembre SDT, aceites y grasas, DBO5, DQO, sulfuros, sulfatos, cloruros, Cr, Cr+6, C. term, C. total, SAAM, dureza, nitrógeno amoniacal y tolueno Carbonatos, Ca, Na, fenoles y fosfatos-P, SST, sulfuro de hidrogeno, fosfato total Hidrocarburos C. total, C. term, DBO5, DQO, aceites y grasas, fenoles, nitrógeno amoniacal, SDT, floruros, sulfatos, cloruros, fosforo total, sulfuros, Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Cu, Cr, Cr+6, Fe, Mn, Hg, Ni, Ag, Pb, Se, Zn, HTP y SAAM fosfatos, sulfuros, Al, As, Ba, B, Cd, Cu, Cr, Cr+6, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Se, Zn, HTP y SAAM Agroindustrial C. Term., C. total, Cloruros, DBO5, DQO, aceites y grasas, dureza, SAAM, fosforo total, nitrógeno amoniacal, nitratos, nitritos, STD, SST ,sulfatos, sulfuros, Al, As, Ba, Be, B, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb, Se y Zn y Plaguicidas. Acuicultura DBO5, aceites y grasas, C. total, C. term, SST, nitrógeno, fosforo, FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA
  • 14. La calidad de las aguas de mar presenta variaciones en función a las actividades antropogénicas que se desarrollan en torno al cuerpo natural, a través del aporte de los cuerpos de agua continental, de las descargas de aguas residuales industriales, domésticas y portuarias. AGUAS MARINAS
  • 15. Los parámetros de calidad de agua, se evaluará considerando:  Tipo de actividad específica (etapas de exploración, explotación y cierre). Incluye actividad Acuícola. Población y proyección de expansión urbana. Identificación de fuentes de contaminación. Registro Nacional de Vertimientos de Aguas Residuales. Derechos de uso de aguas otorgadas y en proceso. Clasificación de los cuerpos de agua natural. PARÁMETROS DETERMINADOS EN CAMPO PARÁMETROS QUE SE DETERMINARAN EN LABORATORIO pH, Conductividad, T ºC y OD Aceites y grasas, HTP, DBO5, DQO, SST, STD, As, Ba, Cd, Cu, Cr +6, Hg, Ni, Pb, Zn, Silicato, fosfatos, fosforo total, fenoles, sulfuro de hidrogeno, amoniaco,nitrógeno amoniacal, nitratos, C. term y C. total. Caracterización del cuerpo natural de agua: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA
  • 16. ACTIVIDADES PARÁMETROS DETERMINADOS EN CAMPO PARÁMETROS QUE SE DETERMINARAN EN LABORATORIO Poblacionales OD, TºC, pH y conductividad, salinidad. SST, DBO5, DQO, C. term., C. total, Aceites y Grasas, sulfuro de hidrogeno, amoniaco y nitratos, nitrógeno total, y nitrógeno amoniacal Pesqueras y acuícolas SST, sulfuro de hidrogeno, Aceites y Grasas, DBO5, C. term., C.total, As, Cd, Cu, Hg, Cr +6, Ni, Pb, Zn y fosfato, SDT y fosfato total Hidrocarburos Hidrocarburos de petróleo Totales (Fracción aromática), SST, sulfuro de hidrogeno, Aceites y Grasas, HTP, Cloruros, Ba, B, Fenoles, Cd, Cu, Hg, Pb, Ba, B, Fenoles. Embarcaderos SST, sulfuro de hidrogeno, Aceites y Grasas, DBO5, C. term., C. total, As, Cd, Cu, Ba, Cr +6, fosfatos y HTP Mineras SST, sulfuro de hidrogeno, DBO5, As, Cd, Cu, Hg, Cr +6, Ni, Pb, Zn y fosfato, cianuro libre. Desalinización Hidrocarburos de petróleo Totales (Fracción aromática), Aceites y grasas, DBO, SST, STD, Nitrato, Sulfuro de Hidrogeno, Amoniaco, As, Ba, Cd, Cu, Cr+6, P-PO4, Hg, Ni, Pb, Silicato, Zn, fenoles, fosfato total, Nitrogeno Total; Coliformes Totales, Coliformes Termotolerante. Industria Hidrocarburos de petróleo Totales (Fracción aromática), Aceites y grasas, DBO, SST, STD, Nitrato, Sulfuro de Hidrogeno, Amoniaco, As, Ba, Cd, Cu, Cr+6, P-PO4, Hg, Ni, Pb, Silicato, Zn, fenoles, fosfato total, Nitrogeno Total; Coliformes Totales, Coliformes Termotolerante.y Plaguicidas. Determinar el impacto que ocasionan las actividades poblacionales y productivas: FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA
  • 17. Vigilancia de la Calidad del gua  La ubicación de los puntos de monitoreo se debe establecer en base al análisis del diagnostico de la calidad del agua.  Otras consideraciones importantes son: identificación, accesibilidad, representatividad y presencia de estación hidrométrica. Identificación  El punto de muestreo, debe ser identificado y reconocido claramente, para su ubicación exacta en muestreos futuros.  Registrar las coordenadas UTM, en el sistema WGS84.  Considerar la referencia para su ubicación posterior.  Ubicar el punto de preferencia cerca a un puente, roca grande, árbol, kilometraje vial, localidad, etc.  Señalizar el punto de muestreo con ayuda de estacas, boyas o señales que permitan su identificación por otras personas, sin necesidad de confiar en la memoria o en un guía personal. UBICACIÓN DE PUNTOS DE MONITOREO
  • 18. Accesibilidad  Debe permitir un rápido y seguro acceso al lugar establecido para tomar la muestra. El uso de imágenes satelitales es de gran ayuda; sin embargo la ubicación definitiva se debe realizar en campo.  Considerar rutas seguras, evitar caminos muy empinados, rocosos, vegetación densa y terreno fangoso. Representatividad  En aguas continentales, evitar zonas de embalse o turbulencias. Ubicar el punto de muestreo en donde el río presente un cauce regular y uniforme. Estación Hidrométrica  En aguas continentales superficiales, el punto de muestreo debe permitir el aforo y se recomienda ubicarlo cerca a una estación hidrométrica para tomar simultáneamente datos del flujo.
  • 19. Ríos y quebradas  Debe ubicarse un punto de monitoreo en la naciente del recurso hídrico, iniciar en la cabecera de cuenca para que sirva como punto de referencia. Naciente del Río Vilcanota UBICACIÓN DE PUNTOS DE MONITOREO
  • 20. Quim. Silvia Felix Avellaneda Ríos y quebradas Los puntos de monitoreo deben ubicarse aguas arriba y aguas abajo de una descarga de agua residual. Aguas arriba:, a una distancia alejada de la descarga de agua residual, para asegurar que no haya influencia en las características naturales del cuerpo de agua. Se sugiere una distancia de 50 a 100 m, de acuerdo a la accesibilidad y otros componentes que alteren el recurso hídrico. Aguas abajo: para ubicar este punto se recomienda realizar mediciones consecutivas de los parámetros de campo (T°, conduct, OD y pH) hasta definir la zona de mezcla completa, además de: •La capacidad de dilución •El uso actual y potencial del agua, •Presencia de otros efluentes cercanos. •Afluentes cercanos
  • 21. Lago y Lagunas  Ubicar las fuentes contaminantes, vertimientos (doméstico e industrial), botaderos de residuos sólidos, terminales de navegación,etc).  Ubicar áreas del cuerpo de agua donde se desarrollen actividades específicas (zona de pesca, recreación, etc.).  Distribuir los puntos en transectos definidos en torno a una actividad específica cada 10 m, 50 m y 100 m (en función al tamaño del espejo de agua).
  • 22. Aguas Marino costeras:  Ubicar áreas donde se desarrollen actividades específicas (plataformas explotación, pesca, recreación, etc).  Ubicar fuentes contaminantes, vertimientos (doméstico e industrial), botaderos de residuos sólidos, terminales marítimos).  Distribuir los puntos en transectos definidos. Considerando :  Dirección de corriente marina.  Concentración de floración algal.  Existencia de áreas de concesión para la maricultura, bancos naturales de moluscos bivalvos. Zonas de balnearios.  Usos  El punto de monitoreo debe estar “al final del emisario submarino”, en donde los efluentes emergen a la superficie.  Capacidad de dilución, Zona de mezcla, etc.
  • 23. La ubicación de los puntos de monitoreo será determinada por el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento de aguas residuales tratadas, considerando los siguientes criterios:  Ubicar puntos de monitoreo: aguas arriba y aguas abajo (tomar de referencia la descarga del efluente líquido tratado).  Los puntos de monitoreo en aguas marinas se determinaran al norte y al sur del punto de vertimiento, considerar el método de evaluación para efluentes marinos.  La capacidad de dilución del cuerpo de agua.  Cálculo de dilución que cada actividad debe desarrollar.  Considerar lo establecido en Vigilancia de la calidad del agua. FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA: ECA para Agua Límite Máximo Permisible
  • 24. La autorización de vertimiento de agua residual tratada a un cuerpo natural de agua continental o marina, se otorga previa opinión técnica favorable de las autoridades en materia ambiental y en materia de salud sobre el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental de agua (ECA-agua) y límites máximo permisibles (LMP) de los sectores. FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA ECA Estándar de Calidad Ambiental para Agua Límite Máximo Permisible
  • 25. FRECUENCIA DEL MONITOREO Se establece para medir los cambios que ocurren en determinados periodos de tiempo, para hacer el seguimiento periódico a las variaciones de los parámetros fisicoquímicos, orgánicos, microbiológicos ligados a la variación del caudal del cuerpo de agua. Depende de diversos factores:  Vigilancia de la Calidad del agua.  Estacionalidad de la cuenca (épocas de avenida y de estiaje).  En aguas marino costeras debe tomarse en cuenta información oceanográfica.  Usos principales del recurso hídrico.  Ocurrencia de eventos extraordinarios (huaycos, accidentes, derrame de sustancias peligrosas, etc.).  Fiscalización de la calidad del agua por autorización de vertimientos de aguas residuales tratadas en concordancia con los sectores ambientales.
  • 26. MEDICIÓN DE CAUDAL Y CONDICIONES HIDRODINAMICAS EN AGUAS Es importante determinar el caudal y condiciones hidrodinámicas de los cuerpos de agua, porque permite contar con información que ayude a determinar la capacidad de autodepuración del cuerpo de agua y los cambio que se presentan en las características de la calidad del agua. Medición de caudal en aguas continentales. Se determinan los caudales registrados en las estaciones hidrométricas, ó utilizando métodos técnicos más precisos que den información confiable.
  • 27. Medición de Caudales (Aguas Continentales) Para medir los caudales del agua existen varios métodos, los más utilizados son: Método del Correntómetro. La velocidad del agua se mide con un instrumento llamado correntómetro que mide la velocidad en un punto dado de la masa de agua. Existen varios tipos de correntómetros, siendo los más empleados los de hélice. Q = V x A Método del Flotador. Se utiliza cuando no se tiene equipo de medición para este fin. Los caudales de ríos y quebradas, pueden ser estimados generando primero una relación caudal-altura para un punto estable a lo largo del curso de agua usando un aforador en una serie de condiciones de caudal bajo, medio y alto. Medición del caudal: Q = m3/s  El cálculo del caudal se realiza al multiplicar el área de la sección transversal (A) por la velocidad obtenida (V).
  • 28. MUESTREO Se debe recoger una muestra representativa de agua, con un volumen apropiado, para analizar los parámetros establecidos en el monitoreo. El muestreo se realizará de manera directa en muestras puntuales, que represente la composición del cuerpo de agua original en un lugar, tiempo y circunstancia en la que fue recolectada la muestra. DESARROLLO DEL MONITOREO El trabajo de campo se inicia con la preparación de materiales, indumentaria de protección, equipos y personal capacitado. Así como la logística apropiada. Preparación de Materiales y Equipos Generales Laboratorio  Material Cartográfico  Tablero, Fichas de registro de campo  Libreta de campo  Etiquetas para la identificación de frascos  Cadena de custodia  Soga, Balde plástico transparente  Brazo telescópico muestreador  Papel secante (Tisue)  Cinta adhesiva  Plumón indeleble  buffers de pH y conductividad  bolsas ziploc para guardar envases de preservantes.  Frascos de polietileno (primer uso)  Frascos de vidrio àmbar  Frasco de vidrio transparente  Frascos Estèriles (Microbiologico)  Guantes descartables  Coolers grande y pequeño  Refrigerantes  Reactivo para preservación de muestras  Pizeta  Gotero  Agua destilada
  • 29. EQUIPOS MUESTREO Equipos  GPS  Multiparámetro  Cámara Fotográfica  Linterna de mano  Correntómetro.  Cronòmetro Indumentaria de Protección  Zapato de seguridad  Pantalón  Polo  Casaca  Chaleco  Lentes  Casco  Gorra  Botas de jebe (musleras)  Impermeable  Arnés  Chaleco salva vidas INDUMENTARIA DE PROTECCIÓN
  • 30. Consideraciones para prevenir daños personales y de materiales durante el monitoreo de agua. Si el acceso al cuerpo de agua es muy profundo o torrentoso, evitar el ingreso. Recoger las muestras con ayuda de un brazo telescópico o con un recipiente sujetado con soguilla, guardando las medidas de seguridad (uso de arnés, chalecos flotadores, etc.). PRECAUCIONES DURANTE EL MONITOREO
  • 31. En cuerpos de agua navegables y marino costero utilizar chalecos salva vidas. En caso de presentarse lluvias permanentes se recomienda paralizar el monitoreo por seguridad del personal y protección de los equipos. Usar guantes, lentes y ropa de trabajo para realizar la preservación de las muestras debido a que los preservantes son soluciones peligrosas (ácidos y álcalis), es recomendable usar goteros para evitar derrames y salpicaduras. Tener cuidado con el uso de equipos de campo (multiparámetro), en cuerpos de agua caudalosos y geográficamente inseguros, se recomienda hacer la medición de la muestra de agua en un recipiente limpio.
  • 32. Reconocimiento del entorno y ubicación del punto de monitoreo:  Describir las características del entorno al cuerpo de agua (observar presencia de residuos, vegetación acuática, actividades humanas, presencia de animales y otros factores que modifican las características naturales del medio ambiente).  Georreferenciar la ubicación del punto de monitoreo, indicando el sistema que corresponde.  Describir el punto de muestreo e Ingresar la información en el Registro de Datos de Campo.  Tomar vistas fotográficas del punto de monitoreo. EJECUCIÓN DEL MONITOREO
  • 33. Acondicionamiento:  Preparar los frascos de muestreo, según la lista de parámetros a evaluar.  Colectar las muestras de agua y preservarlas de acuerdo al tipo de parámetro, siguiendo las instrucciones generales de preservación, etiquetado, embalaje y transporte de muestras.  Rotular los frascos, usando plumón de tinta indeleble y cubrir la etiqueta con cinta adhesiva transparente.  Colocar las muestras de agua preservadas y rotuladas, en un cooler con refrigerante (ice pack), para asegurar su llegada al laboratorio en condiciones de conservación.  En el caso de frascos de vidrio, utilizar bolsas de poliburbujas, para evitar roturas en el transporte.
  • 34. Medición de Parámetros de campo y Registro de Información: Para obtener confiabilidad de los resultados, se requiere:  Equipos calibrados (multiparámetro, GPS, etc.), que deben verificarse antes de iniciar el trabajo de campo.  Antes de realizar la medición, enjuagar los electrodos con la muestra de agua, estando el equipo apagado, agitar ligeramente el sensor antes de medir , registrar la lectura cuando se estabilice la lectura.  Terminada la medición, lavar los electrodos con agua destilada, secar y guardar adecuadamente. El electrodo de pH conservarlo en solución salina.  Las mediciones se realizaran directamente en el cuerpo de agua siempre y cuando las condiciones lo permitan, de lo contrario tomar una muestra en un recipiente apropiado (balde transparente limpio), priorizar la medición de O.D.  Realizar la medición de caudal.
  • 35. Toma de muestras de agua, Preservación y Etiquetado:  Se recomienda que los frascos de muestreo no contengan preservantes químicos.  En cada punto, colocarse los guantes descartables, antes de iniciar la toma de muestras de agua.  Tener cuidado al manipular los reactivos químicos (H2SO4, HNO3, HCl, NaOH, Acetato de cinc, lugol ácido, etc), por ser nocivos a la salud.  Dejar un espacio de aprox. 1% de la capacidad del envase, para permitir la expansión, adición del preservante y homogenización de la muestra.  En el caso de muestras para análisis de DBO5,llenar el frasco totalmente evitando burbujas de aire.  Evitar coger la muestra de agua, cogiendo el frasco por la boca.  En ríos y quebradas, evitar áreas de turbulencia excesiva, considerando las profundidades y el acceso con pendiente pronunciada.  Realizar la toma de muestras, en dirección opuesta al flujo del río o quebrada.
  • 36. En Lagos, Lagunas, Pantanos y Mar; evitar la presencia de espuma superficial. Considerando la ubicación de transectos definidos en torno a una actividad específica. Asimismo utilizar una embarcación. Utilizar frascos de plásticos o vidrio de boca ancha, limpio ó de primer uso, el volumen requerido dependerá del parámetro a analizar, considerando las instrucciones generales de preservación, etiquetado, embalaje y transporte de las muestras, mostradas en el Anexo Nº I. “Requisitos para toma de muestras de agua y preservación”. Rotular los frascos, de preferencia usar plumón de tinta indeleble y cubrir la etiqueta con cinta adhesiva transparente. Las muestras de agua recolectadas, preservadas y rotuladas, deben colocarse en un cooler con refrigerante (ice pack), de tal manera que se asegure su llegada al laboratorio en condiciones de conservación. Asimismo se debe evitar roturas en el caso de frascos de vidrio, utilizando bolsas de poliburbujas. Toma de muestras de agua, Preservación y Etiquetado: Toma de muestras de agua:
  • 37. Parámetros Microbiológicos Coliformes totales y termotolerantes Utilizar frascos de vidrio previamente esterilizados, llevados hasta el lugar de muestreo en las mejores condiciones de higiene. No abrir los frascos hasta el momento del muestreo, coger la muestra directamente sin enjuagar el frasco, destapar el frasco el menor tiempo posible, evitar el ingreso de sustancias extrañas que puedan alterar los resultados. Evitar tocar el interior de la botella o cara interna de la tapa, para no contaminar. Sumergir la botella boca abajo a una profundidad de 20 a 30 cm, de manera que la boca, apunte hacia la corriente (si es que ésta existe), o bien creando dicha corriente por arrastre de la botella en el interior del agua, evitándose el contacto con la orilla o el lecho. Dejar una porción del recipiente sin llenar (1/4 de frasco), de manera que el aire contenido en esa zona asegure un adecuado suministro de oxígeno para los microorganismos, hasta el momento del análisis. Refrigerar a 4ºC y trasladarlo al laboratorio en un intervalo de 6 a 24 horas.
  • 38. Enjuagar los frascos con el agua a ser recolectada con la finalidad de eliminar posibles sustancias existentes en su interior, agitar y desechar el agua de lavado corriente abajo. Realizar la toma de muestras directamente del cuerpo de agua, utilizando el brazo telescópico o un balde a 20 cm de profundidad a partir de la superficie. Tener en cuenta que las muestras se toman en contra corriente y colocando el frasco con un ángulo apropiado para el ingreso de agua. Parámetros Inorgánicos
  • 39.  Hidrocarburos totales de petróleo (HTP) y aceites y grasas. La toma de la muestra deberá realizarse de manera directa sin enjuagar el frasco, en la superficie del cuerpo de agua, es decir no introducir totalmente la boca del frasco de la botella. Estos parámetros deben ser tomados en frascos de vidrio de boca ancha color ámbar para evitar su degradación por fotolisis, cerrar herméticamente (no utilizar contratapa de plástico) y preservar.  Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) y carbono orgánico total (COT). utilizar frascos de plástico de boca ancha de un (01) litro de capacidad, limpios, llenar completamente el frasco (sin burbujas de aire) para evitar alteración de los resultados por procesos de oxidación, e inmediatamente tapar, manteniendo la muestra en cajas térmica de plástico a 4 °C aproximadamente (no se debe de congelar la muestra), no requiere preservante. Parámetros Orgánicos
  • 40. Una vez tomada la muestra de agua, se procederá a adicionar el reactivo de preservación requerido de acuerdo a lo establecido en el Anexo N° I: “Requisitos para toma de muestras de agua y preservación”. Preservada la muestra, cerrar herméticamente el frasco y para mayor seguridad encintar la tapa para evitar cualquier derrame del líquido, agitando para uniformizar la muestra. Preservación de Muestras de agua:
  • 41.  Número de muestra (referido al orden de toma de muestra).  Código de identificación (punto y/o estación de muestreo).  Tipo de muestra de agua o Fuente.  Descripción del punto de muestreo.  Fecha y hora de la toma de la muestra.  Preservación realizada, tipo de reactivo de preservación utilizado.  Tipo de análisis requerido.  Nombre del responsable del muestreo, etc.  El modelo de etiqueta se adjunta en Anexo N° III: “Requisitos para etiqueta de identificación de muestras de agua”, o se utilizará las etiquetas que proporcione el laboratorio. Los frascos deben ser etiquetados y rotulados, con letra clara y legible, la cual debe ser protegida con cinta adhesiva transparente conteniendo la siguiente información: Etiquetado y rotulado de las muestras de agua:
  • 42. Al finalizar las actividades de muestreo, los equipos deben mantenerse en óptimo estado de limpieza y en buenas condiciones de funcionamiento. Debe contarse con un registro de mantenimiento de cada instrumento, a fin de llevar el control del sostenimiento, reemplazo de baterías y cualquier problema de lectura o calibración irregular al usar las sondas o electrodos. Las muestras deben ser transportadas hasta el laboratorio, adjuntando la cadena de custodia. Llenar la cadena de custodia con la información del Registro de Datos de Campo, indicando además los parámetros a evaluar, tipo de frascos, Tipo de muestra de agua ó fuente (río, quebrada, lago, laguna, mar, aguas subterráneas, agua residual), volumen, número de muestras, reactivos de preservación, condiciones de conservación, responsable del muestreo y otra información relevante. Cadena de custodia:
  • 43. Los recipientes de vidrio deben ser embalados con cuidado para evitar roturas y derrames. En el caso de utilizar hielo, colocar este en bolsas herméticas para evitar fugas de la caja donde se transportan las muestras de agua. Las muestras recolectadas deberán conservarse en cajas térmicas (Coolers) a baja temperatura (4ºC) indicada en el Anexo N° I: “Requisitos para toma de muestras de agua y preservación”, disponiendo para ello refrigerantes para el control de temperatura (Ice pack, otros). El envío de muestras peresibles (coliformes, DBO5 y otros) al laboratorio para su análisis, deben cumplir con el tiempo establecido en las recomendaciones para la preservación y conservación y deben ir acompañadas de su respectiva cadena de custodia. Conservación y transporte de las muestras:
  • 44. La etapa del muestreo es muy importante, si no se recolecta y manipula adecuadamente la muestra, los resultados del mejor procedimiento analítico será inútil. Aseguramiento y control de calidad (AC y CC) es parte fundamental de todo sistema de monitoreo. Comprende un programa de actividades (capacitación, calibración de equipos y registro de datos) que garantice los resultados con un determinado nivel de confianza. El control de calidad influye directamente en las actividades relacionadas con la medición en campo, calibración de equipos, registro de datos y capacitación. Para garantizar el éxito del monitoreo, es necesario que cada componente del aseguramiento y control de calidad se implemente de manera adecuada. Se debe asegurar que los frascos de muestreo cumplan con los requisitos técnicos mínimos establecidos en el presente protocolo y de acuerdo a la metodología estandarizada de análisis para cada parámetro. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
  • 45. Se debe asegurar que los frascos de muestreo cumplan con los requisitos técnicos mínimos establecidos en el presente protocolo y de acuerdo a la metodología estandarizada de análisis para cada parámetro. Contar con todos los registros de campo para el monitoreo (cadena de custodia, ficha de muestreo, etc), debidamente llenada con letra clara y legible. Es esencial que el personal de campo esté capacitado para aplicar las metodologías estandarizadas y aprobadas. Para realizar el control de calidad en el muestreo, considerar lo siguiente: