PROGRAMA DE MONITOREO DE AGUA DE PLAYAS Y COSTA DE … ·  · 2014-09-15• Calidad de las aguas...

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INTENDENCIA DE MONTEVIDEO DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL SERVICIO LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL PROGRAMA DE MONITOREO DE AGUA DE PLAYAS Y COSTA DE MONTEVIDEO Informe 2010-2011 Autores: Q.F. Gabriella Feola, M.Sc. Q.F. Beatriz Brena, Ph.D. Ing. Quím. Jimena Risso M.Sc. Lic. Daniel Sienra Lic. Maria Echezarreta Lic Gustavo Saona M.Sc. Ing. Quím Adriana Rodríguez M.Sc.

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INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

SERVICIO LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL

PROGRAMA DE MONITOREO DE AGUA

DE PLAYAS Y COSTA DE MONTEVIDEO

Informe 2010-2011

Autores:

Q.F. Gabriella Feola, M.Sc. Q.F. Beatriz Brena, Ph.D.

Ing. Quím. Jimena Risso M.Sc. Lic. Daniel Sienra

Lic. Maria Echezarreta Lic Gustavo Saona M.Sc.

Ing. Quím Adriana Rodríguez M.Sc.

SERVICIO LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL

Autoridades Departamentales

Sra. Intendenta

Ana Olivera

Sr. Secretario General

Ricardo Prato

Sr. Director del Departamento de Desarrollo Ambiental

Juan Canessa

Sr. Coordinador Técnico del Departamento de Desarollo Ambiental

Jorge Alsina

Sr. Director de la División Saneamiento

Néstor Campal

Sra. Directora del Servicio Laboratorio de Calidad Ambiental

Gabriella Feola

Autores del Informe

Gabriella Feola

Beatriz Brena

Jimena Risso

Daniel Sienra

Maria Echezarreta

Gustavo Saona

Adriana Rodríguez

Cabe destacar la valiosa colaboración de los pasantes de la Universidad de la

República, estudiantes de las Facultades de Química, Ingeniería y Ciencias en la

realización de los muestreos de agua y los análisis correspondientes

Laboratorio de Calidad Ambiental Camino al Faro s/n. Punta Carretas

CP 11300. Montevideo Uruguay

Telefax: 598 2 7112406 al 08

www.montevideo.gub.uy

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SERVICIO LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL

Índice General

Pág.

i. Prefacio....................................................................................................................... 4

1. Introducción ................................................................................................................ 5

2. Evaluación de la calidad del agua de las playas del Departamento de

Montevideo en la temporada estival............................................................................... 8

3. Monitoreo de floraciones de cianobacterias tóxicas en playas. Período estival.......... 22

4. Evaluación de la calidad del agua de las playas del Departamento de

Montevideo durante la temporada no estival.................................................................. 37

5. Estudio de los aportes, vertimientos y puntos costeros.............................................. 42

6. Bibliografía................................................................................................................. 46

Índice de Anexos

Anexo I Temporada estival. Media Geométrica Móvil de 5 días (MG5). Gráficos........... 50

Anexo II Temporada estival. Media Geométrica Móvil de 5 días (MG5). Tablas ............ 73

Anexo III Temporada estival. Valores diarios de coliformes fecales. Tablas .................. 84

Anexo IV Temporada estival. Resultados de análisis de clorofila y microcistinas........... 95

Anexo V Temporada no estival. Media Geométrica Móvil de 5 días (MG5). Gráficos .... 100

Anexo VI Temporada no estival. Media Geométrica Móvil de 5 días (MG5). Tablas ...... 115

Anexo VII Aportes, vertimientos y puntos costeros ........................................................ 124

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i. Prefacio

En este informe se resumen los estudios de evaluación de la calidad del agua de

las playas y costa de Montevideo realizados por el Laboratorio de Calidad

Ambiental desde el 1° de abril de 2010 al 31 de marzo de 2011 (período de

estudio). Este período incluye la temporada no estival del año 2010 y la temporada

estival 2010-2011 en su totalidad.

Los estudios realizados comprenden:

• Calidad de las aguas de las playas durante el período no estival (1º de abril

al 14 de noviembre de 2010).

• Calidad de las aguas de las playas durante la temporada estival (desde el

15 de noviembre de 2010 al 31 de marzo de 2011).

• Estudio de las floraciones de cianobacterias en las costas del Departamento

de Montevideo durante todo el período de estudio.

• Calidad del agua de los aportes, vertimientos y otros puntos costeros

durante todo el período de estudio.

La información presentada ha sido generada en base a los muestreos, análisis e

informes de evaluación efectuados por el Servicio Laboratorio de Calidad

Ambiental, Departamento de Desarrollo Ambiental, Intendencia de Montevideo.

El personal que participó tanto en los estudios presentados en este informe, como

en su redacción, está conformado por:

Gabriella Feola María Eugenia Echezarreta Adriana Rodríguez

Beatriz Brena Bruno D’Alessandro Mauricio Rodríguez

Jimena Risso Marinella Pereira Cristina Cacho

Daniel Sienra Tania Hernández William Campomar

Gustavo Saona Rodolfo Ponti Daniela Cuturía

Cabe destacar la valiosa colaboración de los pasantes de la Universidad de la

República, estudiantes de las Facultades de Química, Ingeniería y Ciencias en la

realización de los muestreos de agua y los análisis correspondientes.

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1. Introducción

El Departamento de Montevideo cubre un total de 530 Km2 con un 40% de área urbana y una población de 1.325.968 habitantes (INE, 2004). Uno de los rasgos más destacados de su geografía es su extensa y hermosa faja costera sobre el Río de la Plata con playas que constituyen uno de los atractivos de la ciudad, cubriendo trece de los setenta kilómetros de costa que tiene el departamento.

Con el fin de controlar la calidad de las playas y prevenir riesgos a la salud de los bañistas, el Laboratorio de Calidad Ambiental (LCA) de la Intendencia de Montevideo realiza durante todo el año estudios de calidad del agua de las playas de Montevideo desde Punta Espinillo hasta Miramar.

Métodos de análisis y evaluación

Los procedimientos analíticos y de muestreo utilizados están basados en metodologías estándar y son llevados a cabo por personal calificado en cumplimiento de lo especificado en el Manual de Gestión correspondiente. En particular, las muestras de las aguas de playas se extraen en la zona de mayor afluencia de bañistas, a 20 cm de la superficie y a una batimetría de aproximadamente 80 cm de profundidad. En todos los casos las muestras son extraídas entre las 8 y las 13 horas, siendo trasladadas refrigeradas al laboratorio donde se realiza la determinación de salinidad, y clorofila a (reportado más adelante en el Capítulo 4 sobre floraciones de cianobacterias) y coliformes fecales según el procedimiento de filtración por membrana: "Standard Methods for the

Examination of Water and Wastewater" (APHA-AWWA-WPCF, 21st Ed., 9222 D). Los resultados de los recuentos bacteriológicos se obtienen a las veinticuatro horas.

Los resultados obtenidos de coliformes fecales se procesan y comparan con el Decreto N° 253/79 y modificativos posteriores, con relación a la Clase 3 en base a la Resolución del MVOTMA del 25 de febrero de 2005. Por lo tanto y de acuerdo a lo definido por la DINAMA, el estándar que debe cumplirse es el siguiente: "No se

deberá exceder el límite de 2000 CF/100 mL en ninguna de al menos 5 muestras,

debiendo la media geométrica de las mismas estar por debajo de 1000 CF/100

mL".

La evaluación de los resultados obtenidos en el Laboratorio de Calidad Ambiental se comunica, mensualmente en invierno y semanalmente en verano, a la Dirección General del Departamento de Desarrollo Ambiental y a la División Salud. La comunicación a la población se realiza a través de la página web de la Intendencia: http://www.montevideo.gub.uy/ciudadania/desarrollo-ambiental/playas,

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Sistema de Gestión Ambiental

El Laboratorio de Calidad Ambiental integra el grupo de trabajo denominado “Comité Participativo de Gestión de Playas”. Este es un ámbito multidisciplinario, integrado por representantes de diferentes Departamentos y Servicios de la Intendencia de Montevideo, que tiene a su cargo el seguim iento de los aspectos ambientales de las seis playas certificadas por la norma internacional ISO 14001 y la promoción de acciones de mejora continua.

En febrero de 2005, la Intendencia de Montevideo obtiene la Certificación ISO 14001 sobre la gestión ambiental de las playas Ramírez, Pocitos, Buceo y Malvín. Así es como Montevideo se posiciona como la primera ciudad capital en haber logrado dicho reconocimiento a su desempeño ambiental en la gestión de sus playas, con el consiguiente aporte al desarrollo ambiental y turístico de la ciudad.

En noviembre de 2007, el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT) recertifica la Gestión Ambiental de estas cuatro playas y se incorpora a este sistema certificado, la playa de los Ingleses.

En enero de 2010 se realizó la correspondiente auditoría de seguimiento por parte de UNIT. El informe de los auditores recomendó mantener la Certificación de las playas antes mencionadas (Ramírez, Pocitos, Buceo, Malvín y de los Ingleses), incorporándose la Playa Honda.

En el año 2011 el organismo certificador renovó nuevamente la certificación ambiental de las playas antes mencionadas.

En el marco de este sistema de gestión ambiental, el usuario debe tener en cuenta las siguientes prácticas para el disfrute de todos en la playa:

-está prohibido el ingreso de animales durante la temporada estival (período 15 de noviembre a 31 de marzo)

-utilizar las papeleras para desechar los residuos generados

-evitar los baños de inmersión dentro de las 24 horas después de lluvias intensas

-respetar las señales y la cartelería dispuesta en las playas

-no está permitido ingresar con vehículos de cualquier naturaleza salvo los autorizados.

Implementación del uso de una bandera para prevenir riesgos a la salud

humana

En el año 2010 se presta especial atención a la ausencia de herramientas adecuadas que permitieran advertir a la población sobre potenciales riesgos sobre la salud. Las banderas que se utilizaban hasta el momento (verde, amarilla y roja)

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lo hacían exclusivamente sobre el grado de peligrosidad física (tormenta eléctrica, lluvia, viento, corrientes, mareas, etc.), pero no ante eventos naturales.

Debido a esto, por Resolución de la Intendente de Montevideo (Resolución N° 1324/10), se autorizó al Servicio de Guardavidas a utilizar la bandera sanitaria, de color ROJO con una cruz VERDE en su centro. Esto se hace en caso de que en alguna de las playas se produzcan los siguientes eventos: aparición de cianobacterias (conocidas como "algas verdes tóxicas"), de cnidarios tóxicos (medusas de tipo "fragata portuguesa"), presencia de hidrocarburos y otros que a juicio de la División Salud deban ser indicados a los usuarios de las playas a efectos de prevenir riesgos a la salud.

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2. Evaluación de la calidad del agua de las playas del Departamento

de Montevideo en la temporada estival

Durante la temporada estival se aumenta tanto el número de puntos como la frecuencia de extracción de muestras. A lo largo de este período los muestreos se realizan en días alternados de lunes a domingo, excepto los días en que ocurrieron lluvias en las 24 horas previas a la salida del muestreo. Esto se explica porque el sistema de saneamiento de Montevideo es en su mayoría unitario: las aguas servidas y las aguas pluviales escurren por las mismas conducciones, y en presencia de precipitaciones estas conducciones descargan directamente en el Río de la Plata. Por esta razón la IMM desaconseja el uso de las aguas de playas para baños en las 24 horas posteriores a la ocurrencia de precipitaciones. Esto se fundamenta en los estudios realizados por el Laboratorio de Calidad Ambiental de la IMM, que demuestran que transcurrido ese plazo, la calidad de las aguas se recupera, encontrándose nuevamente apta para baños.

El programa de monitoreo comprende veintitrés puntos de muestreo de agua de playas, a lo que se suman muestreos de arroyos, cañadas y vertederos del sistema que se comunican con el Río de la Plata, totalizando 45 puntos. En este capítulo se evalúan los resultados de los análisis microbiológicos de la calidad del agua de las playas. Los resultados de los aportes costeros se analizan en el Capítulo 5.

En la Tabla 2.1 se presenta la ubicación de los puntos de muestreo durante la temporada estival. Los estudios bacteriológicos (coliformes fecales) se complementan con medidas de salinidad, temperatura, turbiedad, clorofila y la evaluación de floraciones algales (cianobacterias tóxicas), esta última descrita en el Capítulo 4.

Listados de puntos de muestreo de playas

Nombre del Punto

Ubicación física del

lugar de toma de

muestra

Ubicación satelital del

lugar de toma de

muestra

Playa Punta Espinillo Al medio de la playa 34º50'22.84” 56º24'46.25”

Playa La Colorada Al medio de la playa 34º51'29.69” 56º22'34.54”

Playa Pajas Blancas Al medio de la playa 34º52'13.98” 56º20'25.83”

Playa Zabala Desde el estacionamiento de los autos, hacia la playa

34º52'29.19” 56º20'09.54”

Playa Punta Yeguas Al medio de la playa 34º53'40.27” 56º18'13.77”

Playa Santa Catalina Desde la bajada del auto, pasando 10 metros la cañada

34º53'35.14” 56º17'44.72”

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Listados de puntos de muestreo de playas

Nombre del Punto

Ubicación física del

lugar de toma de

muestra

Ubicación satelital del

lugar de toma de

muestra

Playa del Nacional Al medio de la playa 34º53'53.51” 56º16'12.39”

Playa del Cerro Frente a la calle Vizcaya 34º53'47.12” 56º15'09.48”

Playa del Gas Bajando por la escalera, al medio de la playa

34º54'39.92” 56º12'00.90”

Playa Ramírez Frente a la calle Sarmiento 34º54'59.80” 56º10'12.34”

Playa La Estacada Al medio de la playa 34º55'27.29” 56º09'04.70”

Playa Pocitos (Av. Brasil) Frente a Av. Brasil 34º54'54.82” 56º08'38.04”

Playa Pocitos Frente a la cale Miguel Barreiro

34º54'41.18” 56º08'38.04”

Playa Puerto del Buceo Al medio de la playa 34º54'19.01” 56º07'53.37”

Playa Buceo Al medio de la playa, frente a José Batlle y Ordóñez

34º53'59.04” 56º07'15.71”

Playa Malvín Frente a la calle 18 de diciembre a la altura de la caseta de guardavidas

34º53'49.78” 56º06'16.05”

Playa Brava Al medio de la playa, al lado de la caseta de guardavidas

34º53'50.47” 56º05'54.74”

Playa Honda A la altura de la calle Gallinal

34º53'44.09” 56º05'28.77”

Playa de los Ingleses Frente a Motivos de Proteo, al medio de la Playa

34º53'44.71” 56º05'06.07”

Playa Verde

Frente a San Marino, donde se visualiza al muestreador desde el vehículo

34º53'53.21” 56º04'22.58”

Playa de la Mulata Frente a Pablo Podestá 34º53'56.81” 56º04'07.20”

Playa Carrasco Frente al Hotel Carrasco 34º53'30.97” 56º03'16.72”

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Listados de puntos de muestreo de playas

Nombre del Punto

Ubicación física del

lugar de toma de

muestra

Ubicación satelital del

lugar de toma de

muestra

Playa Miramar Antes de llegar a la escuela Naval

34º53'05.66” 56º02'19.04”

Tabla 2.1 Listado de puntos de muestreo de playas en temporada estival

Procesamiento de muestras de playas en el laboratorio de microbiología del LCA

Resultados

Se presentan los estudios de evaluación de los resultados de la temporada estival 2010-2011 (15 de noviembre de 2010 al 31 de marzo de 2011). Durante esta temporada se realizaron 69 campañas de muestreo sumado a 13 salidas adicionales a puntos específicos como playa del Cerro y sus aportes. Estos muestreos complementarios se efectuaron con la finalidad de realizar un seguimiento exhaustivo a la playa del Cerro, que presentó, a comienzos del mes de enero, valores que superaron la normativa vigente.

Durante esta temporada los valores de salinidad aumentaron respecto a los de la temporada anterior, lo que se vio reflejado en la disminución de las medias geométricas de los resultados de coliformes fecales en las diferentes playas de Montevideo, en comparación con la temporada 2009-2010, como se muestra a continuación.

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Influencia de la salinidad en la calidad bacteriológica del agua

En las Figuras 2.1 al 2.4 se presentan gráficas de concentración de coliformes fecales y salinidad para cada temporada estival, desde 1997-98, al presente. En estos gráficos se puede constatar que se mantiene la tendencia general, ya reportada en el informe del año 2009-2010: las temporadas estivales con menor promedio de salinidad se corresponden a los mayores valores de Media Geométrica de coliformes fecales y viceversa.

Playa Ramírez

0500

100015002000250030003500

1997

-199

8

1998

-199

9

1999

-200

0

2000

-200

1

2001

-200

2

2002

-200

3

2003

-200

4

2004

-200

5

2005

-200

6

2006

-200

7

2007

-200

8

2008

-200

9

2009

-201

0

2010

-201

1

Temporada

MG

C.

fea

les

(u

fc/1

00

mL

)

0

5

10

15

20

25

Med

ia A

rim

éti

ca d

e

Salin

idad

Coliformes fecales (ufc/100 mL)

Media Aritmética de Salinidad

Figura 2.1

Playa Pocitos

0

500

1000

1500

2000

1997

-199

8

1998

-199

9

1999

-200

0

2000

-200

1

2001

-200

2

2002

-200

3

2003

-200

4

2004

-200

5

2005

-200

6

2006

-200

7

2007

-200

8

2008

-200

9

2009

-201

0

2010

-201

1

Temporada

MG

C.

fea

les

(u

fc/1

00

mL

)

0

5

10

15

20

25

Med

ia A

ritm

éti

ca

de S

alin

idad

Coliformes fecales (ufc/100 mL)

Media Aritmética de Salinidad

Figura 2.2

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SERVICIO LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL

Playa Buceo

0200400600800

100012001400160018002000

1997

-199

8

1998

-199

9

1999

-200

0

2000

-200

1

2001

-200

2

2002

-200

3

2003

-200

4

2004

-200

5

2005

-200

6

2006

-200

7

2007

-200

8

2008

-200

9

2009

-201

0

2010

-201

1

Temporada

MG

C.

fea

les

(u

fc/1

00

mL

)

0

5

10

15

20

25

Med

ia A

ritm

éti

ca d

e

Salin

idad

Coliformes fecales (ufc/100 mL)

Media Aritmética de Salinidad

Figura 2.3

Playa Honda

0200400600800

100012001400

1997

-199

8

1998

-199

9

1999

-200

0

2000

-200

1

2001

-200

2

2002

-200

3

2003

-200

4

2004

-200

5

2005

-200

6

2006

-200

7

2007

-200

8

2008

-200

9

2009

-201

0

2010

-201

1

Temporada

MG

C.

fea

les

(u

fc/1

00

mL

)

0

5

10

15

20

25

Med

ia A

ritm

éti

ca d

e

Salin

idad

Coliformes fecales (ufc/100 mL)

Media Aritmética de Salinidad

Figura 2.4

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SERVICIO LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL

Factores climáticos

La temporada 2010-2011 estuvo bajo la influencia del fenómeno de La Niña. La Niña y El Niño son las fases extremas de un fenómeno oceánico-atmosférico conocido como "El Niño Oscilación del Sur" (ENOS), que ocurre en la zona ecuatorial del océano Pacífico con una frecuencia de entre dos y siete años, con impacto en muchas regiones. La Niña se caracteriza por el enfriamiento atípico de las aguas superficiales del mar y el incremento de los vientos alisios, que viajan de oriente a occidente sobre la franja del Ecuador. El Niño posee características opuestas: calentamiento de las aguas y debilitamiento de los vientos alisios.

La Niña suele provocar lluvias intensas en Colombia, Ecuador, el altiplano de Bolivia y Perú y el noroeste argentino, y déficit pluviométrico en Uruguay, sur de Brasil, noreste de Argentina y centro de Chile.

El fenómeno de El Niño ocurrido en la temporada estival anterior (2009-2010) provocó un aumento de la cantidad e intensidad de las lluvias en la región, aumentando el caudal de los ríos. En estas condiciones, la pluma de descarga del Río Uruguay alcanza hasta la altura de Atlántida, Piriápolis e incluso zonas más hacia el este1. Estas situaciones producen importantes efectos en los valores de salinidad en el Río de la Plata, existiendo una relación inversa entre las medias anuales de caudales en los Ríos Paraná y Uruguay y la salinidad en Montevideo1, o sea que a mayores caudales, la salinidad de las aguas de Montevideo es menor, de acuerdo a lo reportado en la bibliografía citada anteriormente.

Durante esta temporada las condiciones se invirtieron y se presentó una situación similar a la observada en el verano 2008-2009 que estuvo afectado por una importante sequía, cuando se presentaron altas salinidades y muy bajos valores de coliformes fecales. En la Figura 2.5 se muestran los datos diarios de altura del Río Uruguay en Salto Grande (aguas debajo de la Represa) en forma comparativa para las temporadas 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011. Se incluye además, una tabla (Tabla 2.2) con los datos medios mensuales de caudal registrados en Salto Grande en el período 2005-2011, donde se observa que los valores desde diciembre de 2009 hasta febrero de 2010 fueron hasta ocho veces mayores que en la temporada anterior, lo que implicó un importante aporte de agua de río al estuario del Río de la Plata, con la consiguiente disminución de los valores de salinidad.

1 Gustavo J. Nagy, Valentina Phennikov-Severova y Patricia Robatto. Variabilidad de la salinidad

mensual en Montevideo, zona frontal del Río de la Plata, en respuesta a las fluctuaciones ENOS

consecutivas y del caudal del Río Uruguay (1998-2000) en D Vizziano, P Puig, C Mesones, GJ Nagy,

Ed. 2001. “El Río de la Plata. Investigación para la Gestión del Ambiente, los Recursos Pesqueros y

la Pesquería en el Frente Salino”.

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SERVICIO LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL

Figura 2.5 Altura del Río Uruguay en la temporada estival 2008-2009 a 2010-2011

Datos extraídos de la página de la CARU: www.caru.org.uy

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Enero 974 990 2669 1836 1217 9828 2296Febrero 931 854 2329 1063 1198 7548 4641Marzo 684 971 7332 1132 1456 3355 2945Abril 3594 1505 4744 1748 700 3260Mayo 9755 776 4509 2399 703 9180Junio 13486 2238 3732 4170 1664 4435Julio 5037 1505 4975 4484 3344 7451Agosto 2718 2248 4590 4729 6269 5250Septiembre 6219 2640 4638 3386 9579 6628Octubre 10421 3398 9302 7716 8514 3893Noviembre 4134 4666 8628 10722 15721 1701Diciembre 1916 3824 2560 1992 14922 4910

Tabla 2.2. Histórico de los caudales medios mensuales en Salto Grande (m3/s).

Altura del Río Uruguay (aguas abajo de la Represa de Salto Grande- referencia 0 Wharton)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

15/1

1

22/1

1

29/1

1

06/1

2

13/1

2

20/1

2

27/1

2

03/0

1

10/0

1

17/0

1

24/0

1

31/0

1

07/0

2

14/0

2

21/0

2

28/0

2

06/0

3

13/0

3

20/0

3

27/0

3

fecha

Alt

ura

de

l R

ío U

rug

ua

y (

mm

)

2008-2009 2009-2010 2010-2011

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En esta temporada 2010- 2011, el ingreso de masas de agua provenientes del Océano Atlántico condujo a mayores salinidades y un aumento de la penetración de los rayos solares, ambos factores con importante efecto bactericida. Estas condicionantes llevaron a que las playas de Montevideo se recuperaran con rapidez de las descargas producidas en ocurrencia de precipitaciones. La relación opuesta entre la salinidad y los niveles de coliformes fecales está bien documentada en la literatura especializada, pero particularmente en este análisis se observó que los valores menores a 10 UPS se asocian a los mayores incrementos en la media geométrica de coliformes (≈ 1000 ufc/100ml).

Por otra parte, se debe desatacar que la salinidad como único factor no es suficiente para explicar el funcionamiento del sistema en cada verano para cada playa, pero determina la tendencia global de la media geométrica de los valores de una temporada con relación a otras temporadas. El informe estadístico completo se presenta en el Anexo VII del informe 2009-2010.

Estudios adicionales en la playa del Cerro

A pesar de esta tendencia general, a comienzos del mes de enero de 2011, se detectaron problemas de calidad de agua en la playa del Cerro (Figura 2.7). Los valores de medias geométricas de coliformes fecales superiores a los límites de la normativa,, llevaron a que la Intendencia de Montevideo desaconsejara el uso de sus aguas para baños. En respuesta a esta situación, se incrementó la frecuencia de monitoreo y se realizó relevamiento los aportes en la zona. Se observó que en ese período las cañadas que desembocan en la costa se encontraban prácticamente secas debido a la escasez de precipitaciones y que el bombeo de saneamiento en la estación Pichuaga se había desarrollado sin inconvenientes. Al retomar los valores normales, la playa fue habilitada nuevamente. No obstante, se continuó una vigilancia especial incorporando dos puntos adicionales de muestreo en la playa (Figura 2.6) y con mayor frecuencia de muestreo, de forma de detectar inmediatamente cualquier reincidencia del problema.

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Figura 2.6. Puntos adicionales en la playa del Cerro

Playa del Cerro

MG5 de valores de coliformes fecales

1

10

100

1000

10000

29-Oct-10 18-Nov-10 8-Dic-10 28-Dic-10 17-Ene-11 6-Feb-11 26-Feb-11 18-Mar-11 7-Abr-11

Fecha

ufc

/10

0 m

L

Figura 2.7. Medias geométricas de la playa del Cerro

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El estudio de correlación de los datos de los tres sitios monitoreados en la playa del Cerro (centro, este y oeste) muestra que las salinidades presentan correlaciones significativas, mayores a 0,95 (p<0,001) y también los valores de coliformes fecales se encontraron altamente correlacionadas (r >0,8) entre dichos puntos (Tabla 2.3). Por otra parte, las mediciones de coliformes fecales y salinidad no presentaron correlaciones relevantes (r<0,2; p> 0,05). Estos resultados estarían indicando que la calidad de las aguas de la playa del Cerro, en relación a los coliformes fecales, fue homogénea espacialmente, sin afectación por descargas directas (cañada del Cerro u otros cursos intermitentes) en este período y por otra parte se confirma que la salinidad como única variable no permite explicar las variaciones observadas.

C.fecales (centro)

C.fecales Este

C.fecales Oeste

Salinidad central

Salinidad Este

Salinidad Oeste

Cf central

------ 0,801* 0,893* 0,057 0,051 0,066

Cf Este ------ ------ 0,916* 0,022 0,029 -0,019 Cf Oeste

------ ------ ------ 0,151 0,165 0,153

Sal central

------ ------ ------ ------ 0,976* 0,987*

Sal Este

------ ------ ------ ------ ------ 0,988*

Sal Oeste

------ ------ ------ ------ ------ ------

Tabla 2.3. Correlación no paramétrica de Spearman para las mediciones de coliformes fecales y salinidad. Los valores de correlación significativos (p <0,05) se indican con un asterisco (*).

Con el objetivo de intentar identificar posibles causas del problema observado, mediante regresión lineal múltiple se analizó la relación entre los coliformes fecales (logaritmo neperiano de ufc/100ml) y las siguentes variables explicativas: salinidad (%o), lluvias (mm), viento componente N (Km/h), viento componente E (Km/h) y vertimientos en Cañada Pichuaga (horas). El análisis no produjo resultados significativos para ninguna de las variables utilizadas (R2= 0,051; p= 0,178). Por otra parte, aplicando métodos de selección automática, ninguna variable explicativa fue retenida en el modelo.

La playa del Cerro se encuentra en la salida de la Bahía de Montevideo, zona muy impactada por las descargas transitorias de saneamiento (interceptor Miguelete, Pantanoso, colector Francia, entre otros) cuyo comportamiento es complejo, no resultando posible su interpretación con la información disponible al presente. Se destaca que la solución a la contaminación de la Bahía de Montevideo se logrará con el avance de las pobras del Plan de Saneamiento IV, cuando se bombeen los aportes de saneamiento de la zona Oeste de Montevideo mediante el emisario sub-acuático en Punta Yeguas. Hasta tanto no se logre este objetivo, dicha playa permanecerá bajo vigilancia especial en temporada estival de forma de detectar

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tempranamente posibles desviaciones en la calidad de sus aguas que ameriten la toma de medidas pertinentes.

Medias Geométricas (MG52 y promedio de las MG5 de la temporada3)

En la Tabla 2.4 se muestran los valores del promedio de todas las MG5 de la temporada para las playas estudiadas. En ésta se observa que ninguna de ellas supera el valor de 1000 ufc/100mL. Cabe destacar que las playas del Gas, Puerto del Buceo y Miramar no están habilitadas para baños por la Intendencia de Montevideo. En el caso del Puerto del Buceo y Miramar los antecedentes históricos indican que estas playas no presentan condiciones homogéneas durante la temporada, pudiendo aparecer eventualmente valores puntuales muy superiores a los límites que indica la reglamentación vigente. En la playa del Gas las corrientes y rocas presentan riesgo para bañarse en sus aguas, siendo ésta la razón por la que no encuentra habilitada para este fin.

En la Figura 2.8 y Figura 2.9 se presentan mapas que localizan las playas y resumen su comportamiento durante la temporada estival 2010-2011, mostrando el porcentaje de excedencias registradas respecto al límite de 1000 ufc/100 mL para la media geométrica de cinco valores de coliformes fecales.

Finalmente en los Anexos I y II se presentan, respectivamente, las gráficas y planillas con los valores que ha alcanzado la media geométrica de coliformes fecales para cada una de las playas durante la temporada estival 2010-2011. En el Anexo III se presentan los valores diarios de coliformes fecales obtenidos a partir de los muestreos realizados en la temporada.

2 MG5: Media Geométrica móvil de los últimos 5 registros consecutivos. 3 Promedio de todos los valores de MG5 de la temporada.

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Referencias: Playa con aguas aptas para baños Playa no habilitada para bañosPlaya en alerta por presentar irregularidades en los valores

Tabla 2.4 Clasificación de las playas de Montevideo. Temporada estival 2010-2011.

Playa Clasificación

Promedio de

las MG de la

temporada

Punta Espinillo 30 30La Colorada 47 47

Pajas Blancas 38 38Zabala 53 53

Punta Yeguas 53 53S. Catalina 225 225

del Nacional 103 103Cerro 388 388

del Gas 212 212Ramírez 178 178

La Estacada 85 85Pocitos 190 190

Puerto del Buceo 341 341Buceo 114 114Malvín 97 97Brava 80 80Honda 57 57

Ingleses 78 78Verde 60 60Mulata 52 52

Carrasco 92 92Miramar 80 80

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0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

TEMPORADA ESTIVAL 2010 -2011PLAYAS SITUADAS AL OESTE DE LA BAHÍA DE MONTEVIDEO

0%

100%

Playa Punta

Yeguas

Playa del

Nacional

0%

100%

5%

95%

Figura 2.8 Excedencia de la MG5 en las playas al Oeste de la Bahía de Montevideo

Figura 2.9 Excedencia de la MG5 en las playas al Este de la Bahía de Montevideo

Porcentaje de días con MG5 >1000 ufc/100 mL Porcentaje de días con MG5< 1000 ufc/100 mL

0%

100%

6%

94% 0%

100%

Mira

mar

Ram

írez

Ver

de

Car

rasc

o

Mal

vín

Hon

da

Poc

itos B

uceo

TEMPORADA ESTIVAL 2010-2011PLAYAS SITUADAS AL ESTE DE LA BAHÍA DE MONTEVIDEO

0%

100%

1%

99%

0%

100%

0%

100%

0%

100%0%

100%

0%

100%

0%

100%

del G

as

La E

stac

ada

Pue

rto d

el

Buc

eo

de la

Mul

ata

de lo

s In

gles

es

Bra

va

0%

100%

0%

100%

0%

100%

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Conclusiones

En consonancia con la situación meteorológica de sequía durante la temporada estival 2010-2011 las playas habilitadas presentaron promedio de medias geométricas de 5 valores (promedio de todas las MG5 obtenidas durante el verano), muy por debajo del límite de 1000 ufc/100 mL, Tabla 2.4, sin excedencias en este indicador (MG5) en la gran mayoría de las playas estudiadas.

La única excepción relevante se presentó en la playa del Cerro con un 6% de valores de MG5 que exceden la normativa vigente (Figura 2.8), siendo este porcentaje inferior al valor de excedencia del año pasado. De todas formas, a comienzos del mes de enero (cuando se concentraron estos valores) la Intendencia de Montevideo realizó sucesivas comunicaciones desaconsejando bañarse en esta playa y aumentó la frecuencia del muestreo durante toda la temporada, para hacer un seguimiento intensivo del estado de la misma.

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3. Monitoreo de floraciones de cianobacterias tóxicas en playas

Período estival

Introducción

Las cianobacterias constituyen un grupo de fitoplancton que posee características comunes a las bacterias y a las algas, por lo que anteriormente se las conocía como algas verde-azules. Son organismos procariotas que poseen clorofila a. realizan fotosíntesis con producción de oxígeno y agua, son capaces algunas de ellas de generar potentes toxinas que pueden afectar a diferentes organismos vivos incluyendo los seres humanos. Las cianobacterias presentan grandes ventajas adaptativas en relación a la resistencia y proliferación en los distintos ambientes naturales o en condiciones extremas y es por eso que están presentes en prácticamente todos los ambientes acuáticos del planeta.

El término floración (del inglés: bloom) hace referencia al crecimiento explosivo (Smayda, 1997) en pocas horas o días, aumentando significativamente la biomasa a niveles muy por encima de las condiciones normales. Algunas especies de cianobacterias además de producir toxinas que ponen en riesgo la salud humana y del ecosistema, están asociadas a cambios importantes en el aspecto, coloración y olor de las aguas, siendo reconocidas mundialmente por el deterioro ambiental que generan. Si bien la presencia de cianobacterias tóxicas es natural en la región y en prácticamente todo del mundo, cada vez más frecuentemente se presentan crecimientos explosivos debido al aumento del estado trófico de los cuerpos de agua. La eutrofización implica un aumento de la concentración de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo como consecuencia de las actividades humanas domésticas, industriales y agropecuarias. Por esta razón, las cianobacterias se desarrollan y multiplican principalmente en zonas de embalses o lagos (sistemas lénticos).

Estas floraciones alcanzan las playas de Montevideo desde las cuencas del Río Uruguay y Paraná dependiendo de la descarga del Río de la Plata y de la dirección e intensidad del viento predominante.

Antecedentes de floraciones de cianobacterias en Uruguay

En los sistemas de agua dulce del Uruguay existen poblaciones de cianobacterias que en determinadas condiciones hidrológicas y meteorológicas tienen un crecimiento explosivo, generando importantes floraciones. En particular, la especie Microcystis aeruginosa suele alcanzar las aguas del Río de la Plata, existiendo registros de su presencia desde el año 1981 (CARP- SHIN- SOHMA, 1989). Estas cianobacterias del género Microcystis producen potentes hepatotoxinas (microcistinas) que pueden causar efectos letales a altas concentraciones o subletales en dosis bajas y prolongadas (Komarek et al. 2001; Hoeger et al. 2005; Sivonen et al. 1990; Chorus & Bartham, 1999-8?).

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Desde el verano 2000-2001, cuando se detectaron por primera vez floraciones tóxicas en la costa de Montevideo (De León, 2001), el Servicio Laboratorio de Calidad Ambiental inició el monitoreo de las mismas en las playas de Montevideo en forma rutinaria. Este monitoreo tiene por objetivo realizar el seguimiento de la aparición de floraciones tóxicas, previniendo posibles efectos a la salud de los bañistas y aportar información complementaria con relación a la aptitud para baños de las playas de Montevideo. También es un cometido del Servicio analizar las potenciales causas así como la evolución espacial y temporal de estas floraciones.

En la Tabla 3.1 se reportan los antecedentes de floraciones de cianobacterias en el Río de la Plata, previos al monitoreo del Servicio Laboratorio de Calidad Ambiental.

Fecha Ubicación

µg

microcistina

l-1

DL50

mg/

kg

µg

microcistina

g-1

muestra

Especies

presentes Referencia

1981 Río de la Plata

- - - M. aeruginosa CARP- SHIN- SOHMA (1989)

16/03/92 Montevideo - - - M. aeruginosaFerrari & Méndez (2000)

27/01/94Montevideo- Punta del Este

- - - M. aeruginosaFerrari & Méndez (2000)

30/01/97Colonia-P. del Este

125 233.3 - M. aeruginosaFerrari & Méndez (2000)

29/03/97 P. del Este - 203.1 - - Ferrari & Méndez (2000)

02/99 Colonia - - 100-1000 M. aeruginosaDe León & Yunes (2001)

Tabla 3.1 Registro de cianobacterias en el Río de la Plata previo al año 2000.

Las floraciones de cianobacterias se ven favorecidas entre otros factores por la alta concentración de nutrientes (nitrógeno y fósforo), por esa razón se incorporó en el año 2010 su determinación analítica en muestras de columna de agua de las playas de Montevideo.

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Antecedentes de monitoreo de nutrientes y clorofila a en el Río de la Plata

La clorofila a es el pigmento común a todos los organismos que realizan fotosíntesis con liberación de oxígeno. Su concentración se utiliza como indicador de biomasa fitoplanctónica y aplicado a nuestros estudios es un parámetro que alerta sobre la presencia de cianobacterias que luego serán identificadas por otros métodos. Para evaluar y comparar los resultados obtenidos en la costa de Montevideo se tomarán como base los valores de la parte intermedia del Río de la Plata, de todos modos en este capítulo se citan antecedentes de toda la región en su conjunto. Según CARP (1989) se distinguen tres zonas bien diferenciadas en el Río de la Plata: a) Zona interior: corresponde al sector ubicado al Oeste de la línea Colonia-Buenos Aires. b) Zona intermedia: ubicada entre las líneas Colonia-Buenos Aires y Montevideo-Punta Piedras. c) Zona exterior: ubicada hacia el Este de la línea Montevideo-Punta Piedras y hasta el límite exterior del río (Punta del Este-Punta Rasa). Basigaluz (1981) en un estudio sinóptico de parámetros hidrológicos y planctónicos de la costa de Montevideo en 14 estaciones de muestreo entre Punta Brava y Punta del Buceo, reporta resultados de clorofila a con un valor promedio de 0.32 µg/L y un máximo de 1.4 µg/L (Silvia Méndez et al., 1997). Otros reportes de antecedentes de fosfatos (P-PO4-3) y de clorofila a publicados anteriormente en las tres zonas del Río de la Plata se presentan en la Tabla 3.2.

P-PO4-3

(µg/L) Clorofila a

(µg/L) Fecha Referencias

RIO (zona interior)

6.1-12.4 <2.0-12.3 1992-95 AGOSBA-SIHN (1997)

ESTUARIO (zona intermedia)

na 0.93-52.6

na na

<0.2-1.4 0.4-7.0 2-13

0.6-143

Invierno 1981-1987 Primavera 1997-98

Basigaluz (1981) CARP (1989)

Gómez et al. (1996) Gómez et al. (1998)

MARINO (zona exterior)

na 9.3 9.6

21.7 na

12.4-21.7 na

3.7-53.3 na na na na na

0.2-3.0 25.0 1.3 0.38

0.2-12.5 4.1-9.5 2.9-7.8 3.0-7.7 0.4-7.9 4.9-6.9

1.0-33.0 0.1-4.1

3.4-98.1

Verano Otoño Otoño

Primavera Primavera

Verano Otoño

Primavera Verano Verano Invierno Verano Otoño

Texeira et al. (1973) Texeira et al. (1973) Hubold (1980) a.b Hubold (1980) a.b

Carreto et al. (1981) Vasconcellos (1982) Vasconcellos (1982) Carreto et al. (1986)

Parietti (1986) Milstein (1986)

Bayssé et al. (1986) Mesones (1991) González (1994)

Tabla 3.2. Valores de fosfatos y clorofila a en las zonas del Río de la Plata en las diferentes estaciones del año y en períodos de tiempo. Fuente: Gómez-Erache et al. 2001.

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En el monitoreo de clorofila a en las playas de Montevideo llevado a cabo por el Servicio Laboratorio de Calidad Ambiental desde el año 2001, se analizaron hasta la fecha un total de 746 muestras en situación de ausencia de colonias de cianobacterias visibles a simple vista. El valor promedio obtenido en el período 2001 al presente es de 10 µg/L de clorofila a con un máximo de 117 µg/L y un mínimo menor a 1 µg/L.

Metodología del monitoreo de cianobacterias para aguas recreativas.

Registro Visual

El registro visual en la costa de Montevideo realizado por el equipo de muestreo fue diseñado para generar un criterio práctico y sencillo, que permita detectar en tiempo real y a simple vista las diferentes situaciones en cuanto a la concentración de cianobacterias observadas en las playas. Para ello se definen tres categorías:

- Ausencia de cianobacterias, cuando la concentración de colonias es baja y no se detectan a simple vista ni siquiera desde el agua.

- Presencia de colonias dispersas de cianobacterias, cuando la concentración de colonias es baja y se encuentran dispersas, no observándose a simple vista desde lejos pero sí al acercarse al agua.

- Detección de espuma cianobacteriana, cuando la concentración de colonias de cianobacterias es muy alta y aparecen zonas de color verde en el agua, pudiéndose observar a simple vista desde lejos.

Estas metodologías de monitoreo así como la evaluación de los resultados están basadas en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (Chorus & Bartram, 1999), donde se definen una serie de valores guía asociados a los efectos adversos a la salud humana en función de la concentración de células y clorofila a, lo que permite establecer rangos para la concentración de microcistinas asociadas (Tabla 3.3).

Monitoreo clorofila a y parámetros físico-químicos

Se realizan dos tipos de controles:

a) Monitoreo de rutina

El mismo se realiza una vez por semana en seis playas (Pajas Blancas, Cerro, Ramírez, Pocitos, Malvín y Carrasco) de forma independiente a la presencia o no de cianobacterias. En ellas se determina temperatura (in situ), salinidad, conductividad, turbidez, clorofila a como indicador de biomasa global, y microcistinas.

A partir de octubre 2010 se comenzó con la determinación de nutrientes en columna de agua (nitrógeno total, fósforo total, nitratos y fósforo reactivo soluble como ortofosfato).

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b) Monitoreo de alerta

Una vez que se detecta la presencia de cianobacterias en algún punto de muestreo, se realizan los análisis correspondientes al monitoreo de rutina en las zonas afectadas. Además se toman muestras destinadas al recuento de número de células e identificación de la especie.

También se cuenta con la colaboración del Servicio de Guardavidas de la Intendencia de Montevideo, cuyos integrantes han sido previamente capacitados en el reconocimiento y la identificación de las mismas.

En la Tabla 3.3 se presentan los valores guía recomendados por la Organización Mundial de la Salud para el manejo seguro de aguas para recreación.

Tabla 3.3. Valores guía de cianobacterias y cianotoxinas para el manejo seguro de aguas de recreación (Fuente: OMS). 1 Valores referidos en la Guía de la OMS en base a concentraciones de toxina promedio. 2 La medida real adoptada se debe determinar de acuerdo al grado de uso y evaluación del peligro para la salud pública, teniendo en cuenta que el límite para agua potable es de 1 µg/L de microcistina.

Probabilidad de efectos adversos en la salud de los bañistas

Leve y/o baja Moderada Alta

Cianobacterias (células/mL)

15.000-20.000 100.000 >105 (espuma)

Clorofila a (µg/L) <10 10-50 > 50

Toxicidad (µg microcistina/L)

12 – 4

(Excepcionalmente 10)10 – 20

(Excepcionalmente 50) > 50

Riesgos

Con baja frecuencia: irritación de piel y

enfermedades gastrointestinales.

Potencial riesgo de enfermedades a largo

plazo. Irritación dérmica y

enfermedades gastrointestinales.

Potencial para intoxicaciones

agudas y enfermedades a

largo plazo. Irritación dérmica.

Enfermedades digestivas,

afectaciones pulmonares.

Medidas recomendadas

2

Colocar señales de advertencia.

Informar a autoridades.

Vigilar la formación de espuma. Restringir los baños e investigar el

riesgo. Colocar señales de

advertencia. Informar a autoridades.

Prevenir contacto con la espuma. Prohibir baños y

actividades acuáticas

de contacto con el agua.

Informar al público yautoridades.

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Metodología analítica

La determinación de clorofila a se realiza según el procedimiento espectrofotométrico 10200 H del “Standard Methods for the Examination of Water

and Wastewater” (APHA-AWWA-WEF 21st Ed. 2005) y los resultados se expresan en µg/L.

Las microcistinas se analizan por inmunoensayo ELISA de inhibición utilizando un anticuerpo policlonal, a través de un convenio de la IM con la Facultad de Química- Universidad de la República, (Brena et al., 2006).

Los datos meteorológicos se obtienen del Servicio de Oceanografía Hidrografía y Meteorología de la Armada (SOHMA) de la Estación Punta Brava.

La determinación de salinidad se realiza según el método 2520 B Electrical Conductivity Method, utilizando la escala práctica de salinidad (EPS). (APHA-AWWA- WEF 21st Ed. 2005)

La determinación de turbiedad se realiza por el método nefelométrico 2130 B. Los resultados se expresan en Unidades Nefelométricas de Turbidez (NTU). (APHA-AWWA- WEF 21st Ed. 2005)

Para la determinación de fósforo total (PT) y fósforo reactivo soluble (PO4-3) se

aplica el método 4500 P E. Expresando los resultados en µg/L. (APHA-AWWA-WEF 21st Ed. 2005).

El nitrógeno inorgánico disuelto como NO3- se determina por Cromatografía líquida con detector de conductividad en modo supresión, expresado en mg/L. Adaptado del método 4110 B del "Standard Methods for the Examination of Water and

Wastewater" (APHA-AWWA-WEF 21st Ed. 2005.

El nitrógeno total (NT) se expresa en mg/L de nitrógeno y se determina por las técnicas de 1) Valderrama. J.C. (1981). “The simultaneous analysis of total nitrogen and total phosphorus in natural waters”. Mar. Chem. (10) 109 - 122.

2) Monteiro M. I. C.. Ferreira F. N.. de Oliveira N. M. M. & Ávila A. K. (2003). “Simplified version of the sodium salicylate method for analysis of nitrate in drinking waters”. Analytica Chimica Acta (477) 125 – 129.

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Resultados obtenidos – Período 15 de noviembre de 2010 al 31 de

marzo de 2011.

A diferencia de la temporada estival 2009-2010 en la cual se registró una alta frecuencia de floraciones (Figura 3.1a), en la temporada 2010-2011 disminuyó notoriamente su impacto en las playas (Figura 3.1b). En esta temporada se realizaron 69 muestreos de aguas de playas en los 136 días del período estival. El 86% de esos muestreos correspondió a la categoría de “ausencia de floraciones”; el 14% a la categoría de “presencia de colonias dispersas”, no presentándose acumulaciones de colonias de cianobacterias bajo la forma de espuma cianobacteriana (Anexo IV).

Como se explica más adelante, esta situación se relaciona con el bajo caudal del Río Uruguay que genera muy poca descarga del Río de la Plata, además de la fuerte presencia de agua proveniente del Océano Atlántico con elevados valores de salinidad en las playas capitalinas.

Figura 3.1a. Floraciones de cianobacterias en las playas de Montevideo, temporada 2009-2010.

Figura 3.1 b. Floraciones de cianobacterias en las playas de Montevideo, temporada 2010-2011.

Presencia de cianobacterias en las

playas de Montevideo

Temporada 2010-2011

0% 14%

86%

Muestreos sin floraciones

Presencia sin espuma

Presencia de espuma cianobacteriana

Presencia de cianobacterias en las

playas de Montevideo

Temporada 2009-2010

38%

23%

39%

Muestreos s in floraciones

Presencia s in espuma

Presencia de espum a cianobacteriana

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Análisis de clorofila a y microcistinas

En el monitoreo de “rutina” se realizaron 114 análisis en la categoría de Ausencia

de cianobacterias, el valor promedio de clorofila a fue de 6.6 µg/L con un máximo de 26.7 µg/L. En ninguno de ellos se superó el límite de 50 µg/L establecido por la OMS como límite para aguas de recreación por su posible asociación con concentraciones de cianobacterias con alto potencial para generar efectos adversos sobre la salud de los bañistas.

En lo que respecta a las microcistinas, excepto en dos muestras (Pajas Blancas el 27/12/10 y el 7/1/11) donde se encontraron valores de 1.2 y 0.48 µg/L respectivamente, el resto de los valores fue no detectado (ND), siendo el límite de detección del método 0.3 µg/L. Las muestras con valores detectables se encontraron por debajo del límite correspondiente a riesgo “Leve o Bajo” en la clasificación de la OMS para probabilidad de efectos adversos en la salud de los bañistas (Tabla 3.3).

En la categoría de Presencia de colonias dispersas de cianobacterias, en lo que se considera el monitoreo de “alerta”, se realizaron un total de 19 análisis de clorofila a. Como en la situación anterior ninguno de ellos superó los 50 µg/L, alcanzando un promedio de 9.8 µg/L y un máximo de 27.2 µg/L en la plataforma de Minas.

En lo que respecta a las microcistinas, en esta categoría se alcanzó un promedio de 3.0 µg/L correspondiente a la situación de riesgo “Leve o Bajo” en la clasificación de la OMS para probabilidad de efectos adversos en la salud de los bañistas. El máximo valor de microcistinas observado fue de 8.0 µg/L el 26 de Diciembre en la plataforma de Minas.

En la categoría de Detección de espuma cianobacteriana no se realizaron análisis de clorofila a ni de microcistina debido a la ausencia total de esta condición en todo el período.

Los resultados de clorofila a y microcistinas obtenidos se presentan en el Anexo IV.Las dos situaciones tan diferentes que se observaron en estas dos últimas temporadas de verano en la costa de Montevideo con muy elevada o baja frecuencia de floraciones se vinculan con una situación hidrodinámica excepcional del Río de la Plata, como se describe a continuación.

Estudio de factores determinantes

En la presente temporada estival se destaca la ausencia espuma cianobacteriana en la costa de Montevideo, de igual forma que en la temporada 2008-2009. Como se mencionó anteriormente, este comportamiento se contrapone notoriamente con lo ocurrido en el verano 2009-2010 cuando la salinidad fue muy baja con elevados caudales del río Uruguay en la represa de Salto Grande. (www.saltogrande.gub.uy) (Figura 3.3).

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Caudal del Río de la Plata y salinidad

En la Figura 3.2 se indica la frecuencia en que se registró espuma cianobacteriana en el total de muestreos realizados en cada temporada desde el año 2000, y se lo compara con la frecuencia de días con salinidades inferiores a 5 (Escala Práctica de Salinidad, EPS) en relación al caudal del Río Uruguay. El valor de salinidad de 5 fue seleccionado en forma preliminar como punto de inflexión para caracterizar las condiciones en las que se dispara la presencia de cianobacterias en Montevideo. Las fluctuaciones del caudal de toda la cuenca del Río Uruguay - Río Paraná están directamente vinculadas con los eventos El Niño–La Niña que condicionan fuertemente las fluctuaciones de descarga del Río de la Plata y producen cambios de salinidad, turbidez, carga de nutrientes y materia orgánica en la costa de Montevideo. Esto denota claramente la gran influencia que tiene la salinidad del Río de la Plata en la costa de Montevideo, también con relación a las floraciones. La alta frecuencia de días con salinidad menor a 5 determina una elevada incidencia de floraciones.

Figura 3.2. Relación entre el % de días con salinidades <5 en las playas de Montevideo el % de días con presencia de espumas de cianobacterias en los muestreos de verano y el caudal del Río Uruguay en el período 2000 –2011.

Como se muestra en la Figura 3.2, el verano 2009-2010 se caracterizó por presentar el mayor porcentaje de días con salinidad inferior a 5 (48%) y fue máximo también el registro de espuma cianobacteriana. El verano 2010-2011 por el contrario, presentó junto con el verano 2008-2009 el menor porcentaje de días con salinidades inferiores a 5 (3%) y en ambos casos no se detectó espuma cianobacteriana.

0

10

20

30

40

50

60

2000-2001

2002-2003

2004-2005

2006-2007

2008-2009

2010-2011

% d

ias

Ca

uda

l Río

Uru

guay

m

3/s

% días c/espuma % dias salinidad < 5

caudal (m3/s)

30

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Nutrientes y parámetros fisicoquímicos

En la temporada estival 2010-2011 se incorporó como análisis de rutina la determinación analítica de nutrientes fundamentales en columna de agua de playas: fósforo total, fósforo reactivo soluble (PO4

-3), nitrógeno total y nitrógeno inorgánico disuelto (NO3

-). Estos parámetros aportarán mayor información en cuanto a la causalidad y evolución del fenómeno de floraciones de cianobacterias, los resultados de esta temporada se reportan en la Tabla 3.4.

Variable Nº Promedio Mediana Desvío Estándar

Mínimo Máximo

Salinidad (EPS)

485 18.0 18.0 8.5 1.0 33

Temperatura (°C) 382 22.9 23.0 2.0 16.3 27

Turbidez (NTU) 416 58.7 32.4 81.6 1.9 975

Conductividad (µs/cm)

477 26823 27000 12221 1500 60000

Clorofila (µg/L)

117 6.6 4.8 5.0 0.7 27

Fósforo Total (µg/L P)

198 121 97 87.8 < 30 765

Fosfatos (µg/L P-PO4

-3)

128 29 26 1.5 < 10 98

Nitrógeno Total (mg/L N)

180 0.4 0.3 0.4 < 0.25 1.6

Nitratos (mg/L N-NO3

-)

126 0.1 0.1 0.1 < 0.02 0.8

Tabla 3.4. Resultados de los análisis fisicoquímicos en agua de playa temporada 2010-2011. Nº: Número de muestras. Playas analizadas: Punta Espinillo, Pajas Blancas, Zabala, Punta de Yeguas, Santa Catalina, Nacional, Cerro, Ramírez, Estacada, Pocitos, Puerto Buceo, Buceo, Malvín, Brava, Honda, Ingleses, Verde, Mulata, Carrasco y Miramar. EPS: Escala Práctica de Salinidad.

En esta temporada estival, el valor promedio de salinidad en todas las playas (18) fue mucho mayor al observado en la temporada estival anterior, donde el promedio fue de 7 (EPS). La evolución histórica de la salinidad en el período 1997-2011 se presenta en el capítulo 2.

La temperatura del agua en el período de estudio varió entre los 16.3ºC y 27.3ºC con un promedio de 22.9ºC. Esta variación está dentro de los valores esperados ya que el monitoreo se extiende entre mediados de noviembre hasta el fin de marzo (Anexo IV).

Como se mencionó anteriormente la clorofila a en la categoría “ausencia de colonias de cianobacterias” presentó un mínimo de 0.7 µg/L y un máximo de 26.7 µg/L, mientras que en la categoría de “presencia de colonias dispersas” se observó un mínimo de 2.0 µg/L y un máximo de 27.2 µg/L. De acuerdo a los antecedentes

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reportados, esta variación de biomasa fitoplanctónica se encuentra en niveles normales para la zona estuarina intermedia del Río de la Plata.

En lo que respecta a los nutrientes se observa que el fósforo total registró un valor mínimo por debajo del límite de cuantificación de la técnica y un máximo de 765 µg/L con un valor promedio de 121 µg/L. Este valor promedio se encuentra por debajo del determinado en la campaña del SOHMA (2001). Los fosfatos tuvieron una concentración mínima por debajo del límite de cuantificación y un máximo de 98 µg/L con un promedio de 29.2 µg/L. El nitrógeno total varió entre una concentración mínima menor al límite de cuantificación de la técnica y un máximo de 1.6 mg/L con una concentración promedio de 0.4 mg/L. Respecto a los nitratos se obtuvieron valores entre 0.0 y 0.8mg/L con un promedio de 0.1mg/L. Se puede observar que son valores sensiblemente superiores a los reportados por Gómez-Erache et al. 2001 pero similares a los reportados por SOHMA (2001). Por tanto, si bien se trató de un temporada excepcional en relación a su elevada salinidad, los resutlados obtenidos pueden considerarse dentro de lo esperado de acuerdo a los antecedentes reportados para la zona intermedia del Río de la Plata

En el análisis de correlación reportado en la Tabla 3.5 se aplicó el coeficiente no paramétrico de Spearman (Zar, 1996). Este análisis muestra una correlación positiva entre: salinidad y turbidez (p= 0.39), fósforo total y turbidez (p= 0.72), salinidad y fosfatos (p= 0.48), fosfatos y turbidez (p= 0.37) y entre el nitrógeno total y el fósforo total (p= 0.4). Asimismo se puede resaltar una correlación negativa entre el nitrógeno total y la temperatura (p= -0.49).

Salinidad Temp Turbidez Clorof a P Total Fosfatos N Total Nitratos

Salinidad 1

Temp 0.1667 1

Turb 0.3920 -0.1643 1

Clorof a -0.2097 0.2047 -0.0220 1

P Total 0.2838 -0.1724 0.7223 0.2048 1

Fosfato 0.4789 0.0227 0.3685 -0.1367 0.3345 1

N Total -0.3025 -0.4858 0.2313 0.2981 0.3967 -0.2926 1

Nitratos 0.1162 -0.0346 0.2798 -0.0242 0.2083 0.1728 0.1847 1

Tabla 3.5. Valores de p en donde se muestra la correlación de Spearman para las variables cuantitativas en playas de Montevideo temporada 2010-2011.

Para los mismos datos se realizó un Análisis de Componentes Principales (PCA) en donde se observa la correlación entre las variables nitrógeno total (nt) - clorofila a por un lado y por otro turbidez - fósforo total (pt) – salinidad (Figura 3.3).

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Figura 3.3. Análisis de Componentes Principales (PCA) para las variables Nitrógeno Total. Clorofila a. Turbidez. Fósforo Total. Salinidad.

A partir de la evaluación de resultados de la temporada 2010 – 2011 en cuanto a su correlación y agrupaciones resultantes del PCA, se destaca un alto relacionamiento entre la turbidez y la concentración de fósforo total en columna de agua, y éstos con la salinidad, indicando un incremento de la carga total de fósforo que puede provenir tanto de fenómenos de floculación por cambios de salinidad como de resuspensión de sedimentos superficiales con alto contenido de fósforo total. A su vez la asociación de nitrógeno total con clorofila a, puede indicar que el nitrógeno sea el nutriente limitante para el crecimiento del fitoplancton.

Evaluación en función de la normativa internacional de referencia

Dadas las características estuarinas de las playas de Montevideo, para la evaluación de los resulltados utilizamos las categorías de calidad de agua definidas por la USEPA (2008) para regiones costeras (Tabla 3.6). Esta referencia utiliza los parámetros clorofila a, nutrientes (nitrógeno y fósforo) y oxígeno disuelto para clasificar la calidad de las aguas y fue propuesta en base al estudio detallado de todas las zonas costeras de los Estados Unidos.

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Buena Aceptable Pobre

Fósforo Inorgánico Disuelto (mg/L) < 0.01 0.01 – 0.05 > 0.05

Nitrógeno Inorgánico Disuelto (mg/L) < 0.1 0.1 – 0.5 > 0.5

Clorofila a (µg/L) < 5 5 - 20 > 20

Oxígeno Disuelto (mg/L) > 5 2 - 5 < 2

Tabla 3.6. Categorías de calidad de aguas costeras en relación al estado trófico según USEPA (2008)*.

(*) Categorías de evaluación del estado trófico en zonas costeras de Estados Unidos de América de acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental (USEPA, 2008). Valores utilizados en la zona costera este, oeste y Golfo de México.

Teniendo en cuenta las categorías de calidad de agua definidas por la USEPA (2008) en relación al estado trófico en regiones costeras, se conlcuye que los valores promedio de nutrientes (fosfatos y nitratos) corresponden a la categoría de Aceptable. Para la clorofila a los valores promedio encontrados tanto en la categoría de “ausencia” de cianobacterias (6.6 µg/L) como en la categoría de “presencia” de colonias dispersas (9.8 µg/L) también corresponden a la categoría de Aceptable.

Actualmente se encuentra en ejecución un estudio global de la calidad ambiental del Río de la Plata que incluye la dinámica de los nutrientes en el medio, su interacción con los diferentes componentes del sistema y con los factores externos de influencia en la costa de Montevideo. El mismo se encuentra enmarcado en el “Programa de monitoreo de calidad de agua sedimentos y biota del Río de la Plata” en la etapa de línea de base, previa a las obras del Plan de Saneamiento Urbano IV y sus resultados preliminares se encuentran reportados en http://www.montevideo.gub.uy/ciudadania/desarrollo-ambiental/documentos.

CONCLUSIONES

En esta temporada 2010-2011 se notó un marcado aumento de la salinidad en todas las playas en comparación con la temporada anterior y en consecuencia el fenómeno de floraciones de cianobacterias en la costa de Montevideo fue de baja incidencia. Los registros indican que tanto esta temporada como la temporada 2008-2009 fueron los de menor intensidad de fenómenos de floraciones de cianobacterias desde que el Servicio Laboratorio de Calidad Ambiental comenzó con los monitoreos en el año 2000.

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Se continuó observando la relación histórica entre las fluctuaciones de salinidad, más precisamente salinidades inferiores a 5 (EPS) y la presencia de espuma cianobacteriana en la costa de Montevideo. La descarga del Río Uruguay medida en la represa de Salto Grande durante los períodos de verano 2000 al 2011 se vincula con el número de días con salinidad menor a 5 en las playas de Montevideo y a su vez con el número de días que aparecen espumas de cianobacterias en las mismas. A menor descarga del Río Uruguay, mayor salinidad en las playas de Montevideo y menor probabilidad de presencia de cianobacterias.

La gran variación observada entre los máximos y mínimos de salinidad, conductividad y turbidez, son acordes a los valores esperados para una zona que se encuentra ubicada en el eje de desplazamiento del frente de salinidad-turbidez para esta época del año.

Los valores de clorofila y microcistinas para las diferentes categorías visuales en relación a la presencia de floraciones están de acuerdo a los antecedentes. Las muestras en la categoría de “presencia” de colonias dispersas de cianobacterias no superaron el valor límite de 50 µg/L de clorofila, estando los valores de microcistinas por debajo del límite de riesgo moderado de exposición para uso recreativo. Los valores de clorofila a presentaron gran variación acorde a lo esperado para una zona donde aparece un frente de salinidad-turbiedad muy marcado, con grandes fluctuaciones de masas de agua en poco tiempo (horas). A su vez, las corrientes del Río de la Plata favorecen el transporte y traslado de cianobacterias desde la cuenca del sistema Paraná-Uruguay, las que según las condiciones, pueden alcanzar las playas de Montevideo. Por lo tanto, deben mantenerse las recomendaciones de prevenir el contacto con estas acumulaciones tanto en el agua como en la arena http://www.montevideo.gub.uy/ciudadania/desarrollo-ambiental/playas.

Las concentraciones de fósforo reactivo soluble, medido como (P-PO4-3)

presentaron concentraciones acordes a las reportadas en los antecedentes de la región, si bien no se puede demostrar la presencia de un gradiente horizontal como se menciona en la bibliografía.

La dinámica cambiante del Río de la Plata, que se manifiesta en los parámetros como la salinidad, turbidez, temperatura, la producción fitoplanctónica, los nutrientes, etc. está condicionada directamente por las características típicas de la región, un ambiente fluvio-marino con poca profundidad que está influenciada entre otros factores por la descarga del los ríos Paraná y Uruguay, los vientos que modifican la estructura de la columna de agua, la influencia del Océano Atlántico y los cambios de marea.

Finalmente, en términos de seguridad para los bañistas.es importante destacar que la IM resolvió la implementación en las playas de Montevideo, de una bandera verde con una cruz roja que indica “Riesgo de contaminación”. La misma se utiliza para indicar la presencia de cianobacterias en las playas entre otros posibles riesgos, como se mencionó en el Capítulo 1. Su finalidad es mantener una comunicación directa e inmediata con el público que concurre a las playas. El uso

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de esta bandera no tiene precedentes a nivel nacional y en la región, lo que convierte a la IM en pionera en la prevención de la salud respecto a las algas tóxicas en las playas.

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4. Evaluación de la calidad del agua de las playas del Departamento

de Montevideo en temporada no estival

Introducción

En Uruguay, debido a su latitud, la temperatura ambiente disminuye aproximadamente desde el mes de abril hasta noviembre, de modo que la utilización de las aguas de playa para recreación contacto directo es muy escasa. Por esta razón se aprovecha esta época del año para realizar operaciones de mantenimiento en las estaciones de bombeo, que provocan muchas veces vertimientos a la costa. Debido a todo esto, las campañas de muestreo tienen como objetivo realizar una vigilancia de las playas, detectar la ocurrencia de incidentes que pueden afectar la calidad del agua, y dar una pronta y oportuna respuesta en la eventualidad que esto suceda. Este período comprendió desde el 1° de abril hasta el 14 de noviembre de 2010.

Frecuencia de extracción de muestra y evaluación

Durante la temporada no estival los muestreos de playas se realizan los días lunes miércoles y viernes, siempre que el día sea representativo4, comprendiendo 18 puntos de muestreo en playas, sumado a otros 28 puntos correspondientes a vertederos, aportes y otros puntos costeros.

En Tabla 4.1 se presentan los puntos de muestreo para el período de referencia. Las muestras se extraen de la costa del Departamento de Montevideo, según el procedimiento explicado en el Capítulo 1. Sobre éstas se realiza la determinación de coliformes fecales, salinidad, temperatura y turbiedad.

Playa del Cerro

4 Se considera que un día es representativo cuando no se registraron vertimientos ocasionados por

lluvias en las 24 horas previas al muestreo

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Listados de puntos de muestreo de playas

Nombre del Punto

Ubicación física del

lugar de toma de

muestra

Ubicación satelital del

lugar de toma de

muestra

Playa Punta Espinillo Al medio de la playa 34º50'22.84” 56º24'46.25”

Playa La Colorada Al medio de la playa 34º51'29.69” 56º22'34.54”

Playa Pajas Blancas Al medio de la playa 34º52'13.98” 56º20'25.83”

Playa Punta Yeguas Al medio de la playa 34º53'40.27” 56º18'13.77”

Playa Santa Catalina Desde la bajada del auto, pasando 10 metros la cañada

34º53'35.14” 56º17'44.72”

Playa del Nacional Al medio de la playa 34º53'53.51” 56º16'12.39”

Playa del Cerro Frente a la calle Vizcaya 34º53'47.12” 56º15'09.48”

Playa Ramírez Frente a la calle Sarmiento 34º54'59.80” 56º10'12.34”

Playa La Estacada Al medio de la playa 34º55'27.29” 56º09'04.70”

Playa Pocitos (Av. Brasil) Frente a Av. Brasil 34º54'54.82” 56º08'38.04”

Playa Pocitos Frente a la cale Miguel Barreiro

34º54'41.18” 56º08'38.04”

Playa Buceo Al medio de la playa, frente a José Batlle y Ordóñez

34º53'59.04” 56º07'15.71”

Playa Malvín Frente a la calle 18 de diciembre a la altura de la caseta de guardavidas

34º53'49.78” 56º06'16.05”

Playa Honda A la altura de la calle Gallinal

34º53'44.09” 56º05'28.77”

Playa de los Ingleses Frente a Motivos de Proteo, al medio de la Playa

34º53'44.71” 56º05'06.07”

Playa Verde

Frente a San Marino, donde se visualiza al muestreador desde el vehículo

34º53'53.21” 56º04'22.58”

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Listados de puntos de muestreo de playas

Nombre del Punto

Ubicación física del

lugar de toma de

muestra

Ubicación satelital del

lugar de toma de

muestra

Playa Carrasco Frente al Hotel Carrasco 34º53'30.97” 56º03'16.72”

Playa Miramar Antes de llegar a la escuela Naval

34º53'05.66” 56º02'19.04”

Tabla 4.1. Ubicación de los puntos de muestreo costero en temporada no estival.

Con la información resultante de los muestreos se realiza un informe mensual que se eleva al Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo.

En este capítulo se evalúan los resultados de los análisis de las muestras extraídas del agua de las playas. Los resultados obtenidos a partir de los muestreos de los aportes, vertederos y otros puntos costeros se analizan en el Capítulo 5.

Resultados

Durante la temporada no estival del año 2010 se realizaron 67 campañas de muestreo. Los mapas siguientes, Figuras 4.1 y 4.2, resumen los resultados obtenidos durante la temporada, mostrando el porcentaje de excedencias registradas respecto al límite establecido para recreación por contacto directo. En éstos se evidencia que la mayoría de las playas no supera el valor de MG55 de 1000 ufc/100 mL, con excepción de Santa Catalina y Cerro al Oeste de la Bahía, Ramírez, La Estacada, Carrasco y Miramar, en la zona Este.

5 MG5: Media Geométrica móvil de los últimos 5 registros consecutivos

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0%

100%

0%

100% 82%

18%

TEMPORADA NO ESTIVAL 2010PLAYAS SITUADAS AL OESTE DE LA BAHÍA DE MONTEVIDEO

69%

31%

Playa Punta

Yeguas

Playa del

Nacional

0%

100%

Figura 4.1. Excedencia de la MG5 en las playas al oeste de la Bahía de Montevideo.

Mira

mar

Ram

írez

Ver

de

Car

rasc

o

Mal

vín

Hon

da

Poc

itos

Buc

eo

TEMPORADA NO ESTIVAL 2010PLAYAS SITUADAS AL ESTE DE LA BAHÍA DE MONTEVIDEO

59%

41%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

12%

88%

35%

65%

L a Estac a da

21%

79%

La E

stac

ada

Ingl

eses

Figura 4.2. Exceden cia de la MG5 en la s playas al este de la Bahía de Montevideo.

Finalmente, en los Anexos V y VI presentan respectivamente los gráficos y tablas que muestran, para cada playa, la evolución de la MG5 durante todo el período

Conclusiones

El muestreo que se realiza en temporada no estival tiene como finalidad mantener un control de la calidad del agua de la costa y evaluar el funcionamiento del sistema de saneamiento para determinar si se presentan situaciones que requieran acción correctiva inmediata. Durante este período, debido a las bajas temperaturas es prácticamente imposible el uso de las aguas para baños, por lo que se realizan

Porcentaje de días con MG5 >1000 ufc/100 mL Porcentaje de días con MG5< 1000 ufc/100 mL

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numerosas tareas de mantenimiento del sistema de saneamiento. Esto ocasiona que en numerosas oportunidades los puntos estudiados sobrepasan los límites considerados por la normativa vigente para balneabilidad. En particular las playas Ramírez y La Estacada se ven particularmente afectadas por el mantenimiento realizado en la estación de bombeo de Punta Carretas, razón por la cual en el período no estival se observan porcentajes elevados de excedencia al límite de MG5, muy superior a lo que posteriormente se manifiesta en la temporada estival.

Por otra parte, las excedencias de la playa Miramar están fundamentalmente vinculadas a la contaminación del arroyo Carrasco. La recuperación de la playa depende en gran medida de la calidad del agua de este arroyo, de las corrientes y de la salinidad del agua. La playa Carrasco, por su parte, recibe también los aportes del mencionado arroyo, presentando un menor impacto que la playa Miramar.

En la temporada no estival también presentaron frecuentes excedencias las playas Santa Catalina y del Cerro, continuando con la tendencia observada en la temporada estival anterior afectada por el fenómeno de el Niño (temporada 2009-2010). La calidad de sus aguas se ven afectadas debido a los aportes indirectos de saneamiento que llegan a ellas, como se discute en el capítulo siguiente.

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5. Estudio de los aportes, vertimientos y puntos costeros

Al este de la Bahía de Montevideo, y hasta el arroyo Carrasco, el interceptor costero conduce las aguas servidas de gran parte de Montevideo hasta la estación de bombeo Punta Carretas. Dado que el sistema es, en su mayoría, de tipo unitario, el interceptor costero tiene vertederos que en los días de lluvia intensa alivian el exceso de caudal hacia la costa. Por este motivo, la Intendencia de Montevideo recomienda no utilizar las aguas de las playas para recreación durante las 24 horas posteriores a la ocurrencia de lluvias.

Toma de muestra en cañada Pajas Blancas

Por otra parte, las playas situadas al oeste de la Bahía presentan una situación diferente. En la cercanía de estas playas se desarrollan poblaciones que carecen de saneamiento con conducciones y una adecuada disposición final. En estas zonas abundan las fosas sépticas, la mayoría de las cuales desbordan en ocurrencia de precipitaciones. Estos desbordes corren por las cunetas de las calles y finalizan en un hilo de agua, de mayor o menor caudal, que escurre finalmente por la arena de la playa. En algunos casos, cuando ya existen cañadas naturales que llegan a las playas, algunos usuarios de la zona construyen “robadores” para descargar el saneamiento de sus hogares a la cañada y a posteriori esta contaminación llega al agua de la playa.

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Cañada que llega a la playa del Cerro

Cabe destacar que con la puesta en funcionamiento del Plan de Saneamiento IV, muchos de los problemas de la zona oeste se verán solucionados.

A continuación, en la Tabla 5.1, se listan las distintas playas de Montevideo con los respectivos aportes que pueden influir en la calidad de sus aguas.

Aporte Playa

Cañada Punta Espinillo Punta Espinillo

Cañada La Colorada La Colorada

Cañada Pajas Blancas Pajas Blancas

Cañada Zabala Zabala

Cañada Punta Yeguas Punta Yeguas

Desagüe Santa Catalina

Cañada Marimoñas

Cañada Santa Catalina 2

Santa Catalina

Cañada del Nacional Del Nacional

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Cañada del Cerro Del Cerro

Tabla 5.1 Listado de playas con sus respectivos aportes

(*) Vertederos de estaciones de bombeo del Sistema de Saneamiento Costero.

Resultados

En el Anexo VII se presenta una serie de tablas con los valores obtenidos, y la media geométrica (MG) mensual de coliformes fecales a lo largo del año de los aportes, vertimientos y otros puntos costeros.

Del estudio de los indicadores microbiológicos obtenidos se observa que algunos de los aportes presentan niveles de coliformes fecales muy superiores a los admitidos por la reglamentación para vertidos a curso de agua (Decreto N° 253/79 y modificativos posteriores).

Sin embargo, durante la temporada estival el porcentaje de días en que los aportes llegaron a las playas fue mucho menor que en la temporada estival anterior. Fiel reflejo de la diferencia de condiciones propiciadas por los fenómenos de El Niño y la Niña, durante la temporada 2009-2010, que estuvo bajo la influencia del primero, en el 90% de los muestreos se encontró que los aportes desaguaban en el Río de la Plata. En cambio, en la temporada 2011, bajo la influencia de La Niña, se constató este hecho en solamente un 11% de los muestreos.

Aporte Playa

Vertedero La Cumparsita (*)

Vertederos Gaboto y Barrios Amorín Ramírez

Vertedero Buxareo (*) Pocitos y Puerto del Buceo

Vertedero 26 de Marzo Puerto del Buceo

Vertedero Arroyo Malvín (*)

Vertedero Colombes E y W (*) Buceo y Malvín

Vertedero Punta Gorda (*) Los Ingleses y Verde

Vertedero Arroyo del Molino Playa Honda

Vertedero San Nicolás Mulata y Carrasco

Arroyo Carrasco Carrasco y Miramar

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Conclusiones

La razón de los valores elevados de los aportes es diferente según el caso de que se trate. Si se tienen en cuenta los vertederos costeros presentes al este de la Bahía, su aporte e incidencia es inherente al funcionamiento del sistema, y sus valores elevados son normales después de una lluvia. Al oeste de la Bahía, las cañadas que llegan a las playas Santa Catalina y del Cerro, tienen un importante aporte de agua de origen cloacal derivados de zonas sin saneamiento cuyo impacto y caudal es más variable y difícil de prever. El problema es más relevante aún, dado que en algunos casos, como en la playa Santa Catalina, la población hace uso de las cañadas para recreación por contacto directo durante la temporada de verano, por lo que no se debe dejar de observar la importancia que tienen estos aportes, en particular en épocas donde los caudales son elevados.

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Feola G., Brena B., Risso J., Sienra D. Programa de Monitoreo de Agua de Playas y Costa de Montevideo. Informe 2008 – 2009 www.montevideo.gub.uy/institucional/publicaciones/documentos

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SERVICIO LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL

Feola G., Brena B., Risso J., Sienra D. Programa de Monitoreo de Agua de Playas y Costa de Montevideo. Informe temporada estival 2006 – 2007 www.montevideo.gub.uy/institucional/publicaciones/documentos Feola G., Brena B., Risso J., Sienra D. Programa de Monitoreo de Agua de Playas y Costa de Montevideo. Informe 2006. www.montevideo.gub.uy/institucional/publicaciones/documentos

Feola G., Brena B., Risso J., Sienra D. Programa de Monitoreo de Agua de Playas y Costa de Montevideo. Informe 2005. www.montevideo.gub.uy/institucional/publicaciones/documentos

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Intendencia Municipal de Montevideo. Informe Ambiental 2006. www.montevideo.gub.uy/institucional/publicaciones/documentos

Intendencia Municipal de Montevideo. Informe Ambiental 2006.www.montevideo.gub.uy/institucional/publicaciones/documentos Intendencia Municipal de Montevideo. Informe Ambiental 2007. www.montevideo.gub.uy/institucional/publicaciones/documentos

Intendencia Municipal de Montevideo. Informe Ambiental 2008. www.montevideo.gub.uy/institucional/publicaciones/documentos

47

SERVICIO LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL

Intendencia Municipal de Montevideo. Informe Ambiental 2008.www.montevideo.gub.uy/institucional/publicaciones/documentos

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Komarek J, Azevedo S, Domingos P, Komarkova J & Tichý M. 2001. Background of the Caruaru tragedy; a case taxonomic study of toxic cyanobactreria. AlgologicalStudies 103 (Cyanobacterial Research 2) 9-29

Méndez, S; Gómez, M; Ferrari, G. Planktonic Studies of The Río de la Plata and its Oceanic Front. P. G. Wells and G. R. Dorbon. Eds. 1997. El Río de la Plata. Una Visión Sobre su Ambiente. Un Informe de Antecedentes del Proyecto EcoPlata. Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia.

Mesones C 1991 Ecología del fitoplancton de superficie en la plataforma continental uruguaya. Tesis de Licenciatura en Oceanografía Biológica, Facultad de Humanidades y Ciencias (Universidad de la República), Montevideo. 280 pp

Monteiro M. I. C.. Ferreira F. N.. de Oliveira N. M. M. & Ávila A. K. (2003). “Simplified version of the sodium salicylate method for analysis of nitrate in drinking waters”. Analytica Chimica Acta (477) 125 – 129.

Nagy Gustavo J, Phennikov-Severova Valentina y Robatto. Patricia Variabilidad de la salinidad mensual en Montevideo, zona frontal del Río de la Plata, en respuesta a las fluctuaciones ENOS consecutivas y del caudal del Río Uruguay (1998-2000) en Vizziano D, P Puig, C Mesones, GJ Nagy, Ed. 2001. El Río de la Plata. Investigación para la Gestión del Ambiente, los Recursos Pesqueros y la Pesquería en el Frente Salino

OMS, 1998. Guías para ambientes seguros en aguas recreativas. Vol. 1: Aguas costeras y aguas dulces. Capítulo 4. Aspectos microbiológicos de la calidad del agua.

OMS, 1998. Guías para ambientes seguros en aguas recreativas. Vol. 1: Aguas costeras y aguas dulces. Capítulos 6 y 7. Algas y Cianobacterias.

OMS, 1998. Guías para ambientes seguros en aguas recreativas. Vol. 1: Aguas costeras y aguas dulces. Capítulo 11. Monitoreo y Evaluación.

Sivonen K, Niemela S, Niemi R, Lepisto L, Luoma T & Rasanen L. 1990. Toxic cyanobacteria (blue-green algae) in Finnish fresh and coastal waters. Hydrobiologia 190: 267-275.

Sivonen K, Niemela S, Niemi R, Lepisto L, Luoma T & Rasanen L. 1990. Toxic cyanobacteria (blue-green algae) in Finnish fresh and coastal waters. Hydrobiologia 190: 267-275.

48

SERVICIO LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL

Smayda, T. 1997. What is bloom? Limnology and Oceanography 42: 1132-1136)

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Valderrama. J.C. (1981). “The simultaneous analysis of total nitrogen and total phosphorus in natural waters”. Mar. Chem. (10) 109 – 122.

World Health Organization. Guidelines for cholera control. Geneva, Switzerland: World Health Organization, Programme for Control of Diarrhoeal Disease, 1991. (WHO/CDD/SER/80.4 rev. 2 (1991)).

www.dinama.gub.uy (Sitio web de la Dirección Nacional de Medio Ambiente)

www.imm.gub.uy/ciudadania/desarrollo-ambiental/playas (Sitio web de comunicación del estado de las playas de la Intendencia de Montevideo)

www.rio.caru.org.uy (Sitio web de la Comisión Administradora del Río Uruguay. Página de altura del Río)

www.saltogrande.org/saltogrande/datosgeneracion.htm (Sitio web de la Comisión Mixta de Salto Grande. Página de datos de Generación)

Zar, J. H. Biostatistical Analysis. Third Edition, Prencie Hall. 1996.

49

SERVICIO LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL

Anexo I

Temporada estival

Media Geométrica Móvil de 5 días (MG5). Gráficos

50

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00

15/11/10

22/11/10

29/11/10

06/12/10

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07/03/11

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15/11/10

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72

SERVICIO LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL

Anexo II

Temporada estival

Media Geométrica Móvil de 5 días (MG5). Tablas

73

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83

SERVICIO LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL

Anexo III

Temporada estival

Valores diarios de coliformes fecales. Tablas

84

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011

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93

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2011

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2011

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3/20

1110

240

1020

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2011

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2011

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2010

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2011

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2011

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2011

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2011

16/0

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2011

18/0

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1126

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021

068

019

/03/

2011

280

3700

490

420

470

160

390

370

560

420

960

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2011

680

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2011

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/03/

2011

210

1230

7010

060

230

180

380

1840

2100

26/0

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1128

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2011

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2011

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11Mar

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pla

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fc/1

00 m

L)

94

SERVICIO LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL

Anexo IV

Temporada estival

Resultados de análisis de clorofila y microcistinas

95

a) Monitoreo de rutina (ausencia de cianobacterias)

Ramírez 17/11/2010 2 5 ND

Cerro 17/11/2010 6 9 ND

Carrasco 17/11/2010 2 5 ND

Pocitos 17/11/2010 1 7 ND

Ramírez 26/11/2010 20 5 ND

Carrasco 26/11/2010 13 9 ND

Malvín 26/11/2010 17 15 ND

Pocitos 26/11/2010 15 4 ND

Pajas Blancas 29/11/2010 9 1 ND

Cerro 29/11/2010 18 1 ND

Ramírez 29/11/2010 16 1 ND

Pocitos 29/11/2010 13 2 ND

Malvín 29/11/2010 20 2 ND

Carrasco 29/11/2010 14 2 ND

Ramírez 08/12/2010 10 36 ND

Pocitos 08/12/2010 10 4 ND

Carrasco 14/12/2010 3 1 ND

Pocitos 14/12/2010 4 1 ND

Malvín 14/12/2010 2 1 ND

Ramírez 14/12/2010 2 1 ND

Pajas Blancas 14/12/2010 4 2 ND

Cerro 14/12/2010 6 2 ND

Pajas Blancas 20/12/2010 3 1 ND

Cerro 20/12/2010 4 1 ND

Ramírez 20/12/2010 4 0 ND

Carrasco 20/12/2010 3 1 ND

Pocitos 20/12/2010 3 0 ND

Malvín 20/12/2010 1 1 ND

Pajas Blancas 22/12/2010 10 1 ND

Punta Espinillo 22/12/2010 10 2 ND

Cerro 22/12/2010 20 2 ND

Ingleses 22/12/2010 5 2 ND

Carrasco 22/12/2010 6 2 ND

Ramírez 22/12/2010 20 4 ND

Pocitos 22/12/2010 4 2 ND

Malvín 22/12/2010 20 10 ND

Malvín 27/12/2010 6 6 ND

Pajas Blancas 27/12/2010 9 5 1,2

Pocitos 27/12/2010 6 8 ND

Carrasco 27/12/2010 9 3 ND

Pocitos 27/12/2010 8 6 ND

Pajas Blancas 07/01/2011 7 8 0,48

Ramírez 07/01/2011 13 5 ND

Carrasco 07/01/2011 4 2 ND

Malvín 07/01/2011 5 0,1 ND

Pocitos 07/01/2011 6 0,3 ND

Cerro 07/01/2011 1 18 ND

Microcisina (ug/L)Ubicación FechaClorofila

(ug/L)

Feofitina

(ug/L)

96

Monitoreo de rutina (ausencia de cianobacterias, continuación)

Ubicación FechaClorofila

(ug/L)

Feofitina

(ug/L)Microcisina (ug/L)

Pajas Blancas 10/01/2011 5 4 ND

Ramírez 10/01/2011 5 0,4 ND

Carrasco 10/01/2011 4 0,4 ND

Malvín 10/01/2011 2 2 ND

Cerro 10/01/2011 3 4 ND

Pocitos 10/01/2011 6 0,3 ND

Pajas Blancas 19/01/2011 3 2 ND

Cerro 19/01/2011 3 1 ND

Ramírez 19/01/2011 3 0,3 ND

Carrasco 19/01/2011 6 4 ND

Malvín 19/01/2011 4 4 ND

Pocitos 19/01/2011 8 0,9 ND

Malvín 24/01/2011 2 2 ND

Cerro 24/01/2011 8 2 ND

Pajas Blancas 24/01/2011 7 1 ND

Pocitos 24/01/2011 4 4 ND

Carrasco 24/01/2011 8 1 ND

Ramírez 24/01/2011 3 0,2 ND

Punta Espinillo 24/01/2011 3 0 ND

Santa Catalina 24/01/2011 3 2 ND

Ramírez 26/01/2011 6 0,1 ND

Pajas Blancas 26/01/2011 3 0,2 ND

Cerro 26/01/2011 8 0,1 ND

Malvín 26/01/2011 7 1 ND

Pocitos 26/01/2011 4 3 ND

Carrasco 26/01/2011 12 6 ND

Carrasco 31/01/2011 5 0,7 ND

Pocitos 31/01/2011 6 0 ND

Malvín 31/01/2011 4 2 ND

Ramírez 31/01/2011 3 2 ND

Pajas Blancas 31/01/2011 2 0,3 ND

Cerro 31/01/2011 6 0,4 ND

Cerro 07/02/2011 5 1 ND

Ramírez 07/02/2011 5 2 ND

Carrasco 14/02/2011 5 2 ND

Malvín 14/02/2011 3 2 ND

Pocitos 14/02/2011 4 2 ND

Cerro 21/02/2011 6 0 ND

Pajas Blancas 21/02/2011 4 1 ND

Ramírez 21/02/2011 1 2 ND

Pocitos 21/02/2011 3 3 ND

Malvín 21/02/2011 2 2 ND

97

Monitoreo de rutina (ausencia de cianobacterias, continuación)

Feofitina

(ug/L)Cerro 28/02/2011 7 8 ND

Pocitos 28/02/2011 10 8 ND

Carrasco 28/02/2011 14 1 ND

Punta Espinillo 28/02/2011 12 4 ND

Ingleses 28/02/2011 2 0 ND

Pajas Blancas 28/02/2011 15 2 ND

Malvín 28/02/2011 5 3 ND

Ramírez 28/02/2011 7 5 ND

Pajas Blancas 09/03/2011 4 1 ND

Cerro 09/03/2011 3 2 ND

Ramírez 09/03/2011 5 1 ND

Pocitos 09/03/2011 3 1 ND

Malvín 09/03/2011 8 3 ND

Carrasco 09/03/2011 27 0 ND

Ramírez 14/03/2011 3 5 ND

Santa Catalina 14/03/2011 3 7 ND

Carrasco 14/03/2011 1 6 ND

Malvín 14/03/2011 2 5 ND

Pocitos 14/03/2011 7 2 ND

Pajas Blancas 21/03/2011 4 1 ND

Cerro 21/03/2011 3 1 ND

Pocitos 21/03/2011 3 4 ND

Malvín 21/03/2011 4 7 ND

Carrasco 21/03/2011 6 7 NDRamírez 21/03/2011 3 0 ND

ND: No detectado (valor por debajo del limite de detección del método, 0,3 ug/L de

microcistinas)

Ubicación FechaClorofila

(ug/L)Microcisina (ug/L)

98

b) Monitoreo en presencia de colonias dispersas

Pocitos 26/12/2010 11 3 ND

Puerto Buceo 26/12/2010 21 4 3

Cerro 26/12/2010 6 7 ND

Malvín 26/12/2010 5 3 1

Ramírez 26/12/2010 8 1 1

Minas 26/12/2010 27 5 8

Pocitos 26/12/2010 12 6 3

Brava 26/12/2010 2 1 ND

Buceo 26/12/2010 6 7 4

Nacional 26/12/2010 4 3 ND

Zabala 26/12/2010 3 20 5

Ramírez 27/12/2010 10 8 2

Cerro 27/12/2010 8 7 ND

La Colorada 27/12/2010 5 2 ND

Cerro 14/03/2011 3 3 1

Pocitos 16/03/2011 19 5 3

Puerto Buceo 16/03/2011 6 7 2

Punta Espinillo 18/03/2011 13 4 ND

La Colorada 18/03/2011 19 10 3

Microcistinas

(ug/L)Ubicación Fecha

Clorofila a

(ug/L)Feofitinas (ug/L)

99

SERVICIO LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL

Anexo V

Temporada no estival

Media Geométrica Móvil de 5 días (MG5). Gráficos

100

Pla

ya

La

Co

lora

da

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

01/04/2010

15/04/2010

29/04/2010

13/05/2010

27/05/2010

10/06/2010

24/06/2010

08/07/2010

22/07/2010

05/08/2010

19/08/2010

02/09/2010

16/09/2010

30/09/2010

14/10/2010

28/10/2010

11/11/2010

Fech

a

MG5(ufc/100mL)Ev

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50

100

150

200

250

300

350

400

01/04/2010

15/04/2010

29/04/2010

13/05/2010

27/05/2010

10/06/2010

24/06/2010

08/07/2010

22/07/2010

05/08/2010

19/08/2010

02/09/2010

16/09/2010

30/09/2010

14/10/2010

28/10/2010

11/11/2010

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1000

2000

3000

4000

5000

6000

01/04/2010

15/04/2010

29/04/2010

13/05/2010

27/05/2010

10/06/2010

24/06/2010

08/07/2010

22/07/2010

05/08/2010

19/08/2010

02/09/2010

16/09/2010

30/09/2010

14/10/2010

28/10/2010

11/11/2010

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MG5(ufc/100mL)

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200

300

400

500

600

700

800

01/04/2010

15/04/2010

29/04/2010

13/05/2010

27/05/2010

10/06/2010

24/06/2010

08/07/2010

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05/08/2010

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02/09/2010

16/09/2010

30/09/2010

14/10/2010

28/10/2010

11/11/2010

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1000

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2000

2500

3000

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01/04/2010

15/04/2010

29/04/2010

13/05/2010

27/05/2010

10/06/2010

24/06/2010

08/07/2010

22/07/2010

05/08/2010

19/08/2010

02/09/2010

16/09/2010

30/09/2010

14/10/2010

28/10/2010

11/11/2010

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2000

3000

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01/04/2010

15/04/2010

29/04/2010

13/05/2010

27/05/2010

10/06/2010

24/06/2010

08/07/2010

22/07/2010

05/08/2010

19/08/2010

02/09/2010

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14/10/2010

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1000

1200

1400

1600

01/04/2010

15/04/2010

29/04/2010

13/05/2010

27/05/2010

10/06/2010

24/06/2010

08/07/2010

22/07/2010

05/08/2010

19/08/2010

02/09/2010

16/09/2010

30/09/2010

14/10/2010

28/10/2010

11/11/2010

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a

MG5(ufc/100mL)Evo

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800

900

1000

01/04/2010

15/04/2010

29/04/2010

13/05/2010

27/05/2010

10/06/2010

24/06/2010

08/07/2010

22/07/2010

05/08/2010

19/08/2010

02/09/2010

16/09/2010

30/09/2010

14/10/2010

28/10/2010

11/11/2010

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01/04/2010

15/04/2010

29/04/2010

13/05/2010

27/05/2010

10/06/2010

24/06/2010

08/07/2010

22/07/2010

05/08/2010

19/08/2010

02/09/2010

16/09/2010

30/09/2010

14/10/2010

28/10/2010

11/11/2010

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MG5(ufc/100mL)Ev

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Pla

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100

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01/04/2010

15/04/2010

29/04/2010

13/05/2010

27/05/2010

10/06/2010

24/06/2010

08/07/2010

22/07/2010

05/08/2010

19/08/2010

02/09/2010

16/09/2010

30/09/2010

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Pla

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01/04/2010

15/04/2010

29/04/2010

13/05/2010

27/05/2010

10/06/2010

24/06/2010

08/07/2010

22/07/2010

05/08/2010

19/08/2010

02/09/2010

16/09/2010

30/09/2010

14/10/2010

28/10/2010

11/11/2010

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01/04/2010

15/04/2010

29/04/2010

13/05/2010

27/05/2010

10/06/2010

24/06/2010

08/07/2010

22/07/2010

05/08/2010

19/08/2010

02/09/2010

16/09/2010

30/09/2010

14/10/2010

28/10/2010

11/11/2010

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MG5(ufc/100mL)

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24

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01/04/2010

15/04/2010

29/04/2010

13/05/2010

27/05/2010

10/06/2010

24/06/2010

08/07/2010

22/07/2010

05/08/2010

19/08/2010

02/09/2010

16/09/2010

30/09/2010

14/10/2010

28/10/2010

11/11/2010

Fech

a

MG5(ufc/100mL)

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24

hora

sante

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sa

laext

racció

nde

lam

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a

114

SERVICIO LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL

Anexo VI

Temporada no estival

Media Geométrica Móvil de 5 días (MG5). Tablas

115

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121

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122

La

Co

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Bla

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/100

mL

123

SERVICIO LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL

Anexo VII

Aportes, vertimientos y puntos costeros

124

Fech

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22000

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Est.

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Est.

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4/2

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Est.

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150

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10/0

4/2

010

11/0

4/2

010

12/0

4/2

010

1700

15000

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Est.

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100

100

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4/2

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19/0

4/2

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20/0

4/2

010

21/0

4/2

010

22/0

4/2

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23/0

4/2

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4/2

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25/0

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4/2

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1200

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900

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Est.

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4700

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<1000

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600

160

550

29/0

4/2

010

30/0

4/2

010

Observ

acio

nes:

Los

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de

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muestr

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cuando

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125

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010

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010

05/0

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Est.

280000

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Est.

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100

1500

1800

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9000

50

50

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5/2

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Est.

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100

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5/2

010

10/0

5/2

010

<100

900

6000

43000

>100000

192000

100

300

600

100

65000

100

150

370

11/0

5/2

010

12/0

5/2

010

1000

Est.

31000

Est.

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4900

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Est.

32000

>100000

25000

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290

13/0

5/2

010

14/0

5/2

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25000

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198000

700

200

<100

27000

Est.

3200

14400

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5/2

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19/0

5/2

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500

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17000

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Est.

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2000

300

>100000

1330

1700

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Est.

320000

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400

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Est.

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280

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27/0

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28/0

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1300

Est.

200000

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2000

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Est.

240000

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Est.

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5/2

010

30/0

5/2

010

31/0

5/2

010

Observ

acio

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tivo

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un

muestr

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iero

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rtim

iento

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lluvi

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24

hora

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126

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Esp

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2100

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400

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370

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6/2

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6/2

010

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6/2

010

16/0

6/2

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1700

Est.

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166000

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Est.

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1500

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Est.

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35000

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410

800

Observ

acio

nes:

Los

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responden

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rtim

iento

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lluvi

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24

hora

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laext

racció

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127

Fech

aC

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Esp

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7/2

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