Avaliação da qualidade da água de nevoeiro coletada em Choachí, Colômbia

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Sandra Viviana Baquero Palacios
Angie Lorena Delvasto Reyes
Sandra Milena Mejía Hoy

Resumo

A contaminação produzida pelas atividades mineiras e pelo desenvolvimento da produção suinícola gerou escassez de água limpa na vereda Água Doce, Choachí, Cundinamarca, questão que pôs em risco a saúde dos pobladores. Esta investigação propõe que a água de nevoeiro é um recurso potencial para o consumo humano e uma alternativa para enfrentar esta problemática. Assim, durante os meses de abril a junho de 2018 se realizou um estudo que avaliou a qualidade da água de nevoeiro colectada por médio de um pega-nevoeiro piloto. O desenho eleito para a captação de agua-nevoeiro foi a impressão hexagonal devido à eficiência desta para captação de água de nevoeiro e resistência aos ventos. Esta se construiu a partir de guadua e polisombra do 35 %. As condições meteorológicas e geofísicas da zona de estudo permitiram a captação ótima de água de nevoeiro e chuva. As análises meteorológicas demonstraram que a produção máxima de água se apresenta na noite e a madrugada. O pega-nevoeiro recolheu uma média de 10,01 litros diários cujas caraterísticas físico-químicas e microbiológicas cumprem com a normatividade de Qualidade de Água Colombiana. Outras fontes hídricas de interesse analisadas consideraram-se de alto risco para consumo humano, já que não cumprem com certas
caraterísticas físico-químicas como altos conteúdos de fosfatos, cálcio, e rigidez, e microbiológicas, apresentando E. coli e coliformes totais, parâmetros avaliados à luz da norma colombiana. Destaca-se assim a possibilidade de usar peganevoeiro como uma alternativa para produção de água de qualidade em populações pequenas que enfrentam escassez de água.

Referências

N. Gil, A. Marulanda y A. Salazar, Análisis de la participación ciudadana en defensa del Páramo de Cruz Verde frente a la acción minera entre los años 2011 y 2016. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016.

M. Fessehaye et al., “Assessment of fog-water collection on the eastern escarpment of Eritrea”. Water International 42, 2017, pp. 1022- 1036.

P. Gandhidasan, H. Abualhamayerl & F. Patel F., “Simplified modeling and analysis of the fog water harvesting system in the Asir region of the Kingdom of Saudi Arabia”. Aerosol and Air Quality Research 18, 2018, pp. 200-213.

M. Cao et al., “Hydrophobic/hydrophilic cooperative janus system for enhancement of fog collection”. Small Journal 11, 2015, pp. 4379-4384.

M. Fassehaye et al., 2015. “The potential for scaling up a fog collection system on the eastern escarpment of Eritrea”. Mountain Research and Development 4, 2015, pp. 365-373.

C. Schunk et al., “Testing water yield, efficiency of different meshes and water quality with a novel fog collector for high wind speeds”. Aerosol and Air Quality Research 18, 2018, pp. 240-253.

T. Salem et al., “Evaluation of fog and rain water collected at Delta Barrage, Egypt as a new resource for irrigated agriculture”. Journal of African Earth Sciences 135, 2017, pp. 34-40.

J. Salazar y G. Díaz, “Inmunización de la guadua”. Ingeniería e Investigación 38, 2014, pp. 14-20.

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10. Bogotá: 2010.

H. Cruz, J. Molina y M. Jiménez, Manual de instrucciones para la toma, preservacion y transporte de muestras de agua para consumo humano para análisis de laboratorio. Bogotá: Instituto Nacional de Salud, 2011.

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Resolución 2115. Bogotá: 2007.

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Reglamento Técnico del Sector de Agua

Potable y Saneamiento Básico. Bogotá: 2017

J. Molina y C. Escobar, “Fog collection in the Andean Mountain Range of southern Colombia”. Die Erde 139, 2008, pp.127-140.