Análisis de aguas de las plantas potabilizadoras en Colón, Panamá

La calidad del agua en la provincia de Colón debe analizarse considerando tanto el funcionamiento de las plantas potabilizadoras como las condiciones de las fuentes superficiales, los sistemas de distribución y los ecosistemas costeros que reciben descargas domésticas. El agua es necesaria para la vida y sus propiedades físicas y químicas son muy importantes para la supervivencia de los ecosistemas.

En este contexto, los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos permiten comprobar si los procesos de potabilización cumplen con el propósito de suministrar agua apta para el consumo humano y, al mismo tiempo, identificar posibles fuentes de contaminación que puedan afectar los recursos hídricos de Colón.

Importancia del análisis de agua en Colón

El agua es un recurso insustituible en América Latina y se está convirtiendo en un objetivo fundamental del desarrollo sostenible, asegurando la disponibilidad y el acceso equitativo al agua para las generaciones híbridas actuales y futuras de este continente.

El agua presenta distintas características que pueden ser agrupadas en químicas, físicas y biológicas, y su clasificación varía según su contenido, como agua dulce, salada, blanda o dura.

Su tratamiento involucra procesos haciéndola apta para el consumo humano o animal, riego, uso industrial, entre otros. Por esta razón, el agua puede estar expuesta a contaminantes que ponen en riesgo su calidad.

Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de la OMS se encuentra el objetivo 6 en donde refiere la disponibilidad de agua y su gestión sostenible. La OMS indica que desinfectar el agua desde su recolección hasta su consumo es fundamental para minimizar la contaminación y proteger la salud humana.

La regulación de la calidad del agua es esencial para asegurar la seguridad y pureza del agua destinada al consumo humano. Son un conjunto de normas y criterios que se establecen en los diferentes países con el objetivo de garantizar que el agua envasada cumpla con estándares rigurosos de calidad, mediante la evaluación de sus características físicas, químicas y biológicas.

Plantas potabilizadoras y abastecimiento en la provincia

ACCIONA, a través de sus negocios de Agua y Construcción, ha resultado adjudicataria de dos contratos para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de las potabilizadoras Ingeniero José G. Rodríguez, en el distrito de Arraiján, y Sabanitas II, en Colón, capital de la provincia del mismo nombre y una de las principales ciudades de Panamá.

En total, ambos contratos ascienden a 319 millones de balboas, unos 300 millones de euros, y permitirán beneficiar a cerca de 500.000 personas, lo que supone la octava parte de la población del país.

Ambas potabilizadoras, licitadas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales de Panamá (IDAAN), contribuirán a la mejora del sistema de suministro de agua potable a la población urbana en el país, uno de los objetivos enmarcados en el Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050, denominado “Agua para Todos” puesto en marcha por el gobierno panameño.

Dicho plan incluye la construcción y/o ampliación de nuevas potabilizadoras, acueductos rurales y pozos que permitan cubrir en 2020 el suministro de agua potable en el 98% de las ciudades y el 70% de las áreas rurales e indígenas.

Capacidad prevista de las infraestructuras

PlantaProducción o capacidad indicadaÁrea o población beneficiada
Ingeniero José G. Rodríguez150.000 m3 diarios en su primera fase; ampliación futura hasta los 227.000 m3Parte del sistema de suministro de agua potable
Sabanitas II114.000 m³ diarios; capacidad máxima de abastecimiento de más de 261.000Sabanitas, Puerto Limón y Cativá, entre otras localidades; unas 150.000 personas

La planta Ingeniero José G. Rodríguez producirá unos 150.000 m3 diarios de agua potable en su primera fase, aunque su diseño prevé la ampliación futura de la infraestructura hasta los 227.000 m3.

Por su parte, la planta Sabanitas II dotará de 114.000 m³ diarios de agua a los corregimientos o localidades de Sabanitas, Puerto Limón y Cativá, entre otras, con lo que beneficiará a unas 150.000 personas, aunque está diseñada para una capacidad máxima de abastecimiento de más de 261.000.

El grupo ACCIONA está presente en Panamá a través de su negocio de Agua, que actualmente lleva a cabo el proyecto de ampliación y mejora de la planta potabilizadora de Villa Darién.

Planta potabilizadora Sabanitas II Colón

Planta Potabilizadora Antonio Yépez De León

La Planta Potabilizadora Antonio Yépez De León (AYDL) constituye otro referente para el análisis de los procesos de calidad del agua en Panamá.

En este estudio realizado en la Planta Potabilizadora Antonio Yepes De León (AYDL) se verificó la calidad del agua, se realizaron evaluaciones analíticas sustentadas con la normativa de agua potable y su monitoreo continuo.

En ese sentido, se puede mencionar que las evaluaciones comparativas permiten comprobar que dichos procesos de potabilización cumplen con el propósito para el suministro de agua potable.

El tratamiento del agua puede incluir procesos convencionales y métodos alternativos, dependiendo de la calidad del agua cruda y de los contaminantes presentes en la fuente.

Las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) en Colombia se encargan de recoger el agua superficial de un río, lago o cualquier otro embalse para procesarla y garantizar la calidad del agua apta para el consumo humano.

Estas varían desde sistemas convencionales hasta métodos no convencionales y alternativos. Las plantas convencionales, que predominan en estudios y aplicaciones, incluyen procesos específicos establecidos en las etapas de la potabilización mencionadas anteriormente, adecuados para grandes poblaciones debido a sus tiempos de estadía prolongados.

Sin embargo, la implementación de estos sistemas requiere pruebas preliminares detalladas de la calidad del agua.

Parámetros que deben evaluarse

El análisis integral del agua comprende parámetros físicos, químicos y microbiológicos. Los resultados deben interpretarse de acuerdo con la fuente, la profundidad, la ubicación, la temporada y el uso previsto del agua.

Parámetros físicos

Las características físicas incluyen aspectos como la temperatura, el color, el olor, la turbidez y la conductividad. Para medir la temperatura se utilizó el aparato EC-TDS And Temperatura Meter.

Para medir el pH se utilizó el aparato Sensior 378. pH - conductivity.

El pH es un parámetro importante porque influye en la eficiencia de la desinfección, la solubilidad de diversos compuestos y el comportamiento de los metales presentes en el agua.

Parámetros químicos

La prueba química se realizó con el objetivo de verificar si existen concentraciones de componentes químicos que puedan alterar la calidad del agua, aplicando los métodos estándares para la examinación de aguas (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater).

Esta prueba consta de una serie de parámetros a evaluar establecidos en el Anteproyecto Norma de Calidad de Aguas Marinas y Costeras de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM, 2005), hoy Ministerio de Ambiente.

Mediante el método analítico de filtración se realizaron las pruebas de alcalinidad y dureza, en miligramos por litro (mg/L) de Carbonato de Calcio (CaCO3); también Cloruro y Calcio, en miligramos por litro (mg/L), además de Cobre y Hierro en microgramos por litro (µg/L).

  • Alcalinidad: permite valorar la capacidad del agua para neutralizar ácidos.
  • Dureza: se relaciona principalmente con la concentración de calcio y magnesio.
  • Cloruro: ayuda a identificar características de salinidad y posibles aportes externos.
  • Calcio: permite evaluar la presencia de minerales disueltos y posibles mezclas de agua.
  • Hierro y cobre: deben ser controlados porque pueden afectar la calidad del agua y generar problemas en determinadas concentraciones.

Parámetros microbiológicos

La prueba bacteriológica se realizó con el objetivo de verificar si existen componentes microbiológicos que puedan alterar la calidad del agua, como es el caso de los Coliformes.

Otro parámetro de calidad evaluado para el agua envasada es el análisis microbiológico donde se evalúan microorganismos como NMP coliformes totales, NMP coliformes fecales, NMP Pseudomona aeruginosa, Escherichia Coli, Giardia, Criptosporidium y mésofilos.

La presencia de Escherichia coli es especialmente importante porque esta bacteria es un indicador de la presencia de materia fecal humana o de animales de sangre caliente en el agua.

El agua destinada al consumo humano que está contaminada con microorganismos puede propagar enfermedades como diarrea, disentería, y poliomielitis.

Metodología de muestreo y análisis

En campo, se recolectaron muestras de agua superficial en la zona del manglar para aplicar pruebas químicas y bacteriológicas del agua.

Se establecieron cuatro sitios aleatorios de muestreo dentro del área.

Las muestras fueron tomadas a una profundidad de 0.5 m y 1.5 m respectivamente y se utilizaron botellas y envases plásticos, debidamente esterilizados.

Las muestras fueron recolectadas en temporada seca, donde el mar se encontraba en total calma y sin presencia de personas.

Se tomaron cuatro muestras de 120 ml a una profundidad de 0.5 m y otras 4 muestras de 120 ml a una profundidad de 1.5 m cada una con el recolector de muestra de agua a profundidad.

Prueba bacteriológica

Se procedió a colocarle el reactivo de Colilert a una muestra de 120 ml de 0.5 m de profundidad y con reactivo a otra muestra de 120 ml de 1.5 m de profundidad, luego se realizó la mezcla, se vertió en un Quanti-Tray y se selló con el sellador de Quanti-Tray de IDEXX.

Después las muestras fueron incubadas por un periodo tiempo de 24 horas.

El día siguiente, la muestra fue extraída de la incubadora y se procedió a realizar el conteo.

Prueba química

Algunas pruebas se realizaron en campo, es decir, en el mismo lugar de estudio.

Por otra parte, las otras se realizaron en el laboratorio como lo fue la prueba de pH.

Los análisis deben realizarse con equipos calibrados, recipientes esterilizados, procedimientos documentados y controles que permitan comparar los resultados entre distintos puntos de muestreo.

Proyecto Agua Colón y fuentes de agua potable

El proyecto Agua Colón buscaba estudiar las distintas fuentes de agua subterránea en el distrito de Santa Isabel, Costa Arriba, Colón para mejor entender tanto la distribución hidrográfica de las fuentes de agua, así como localizar los distintos puntos de contaminación, si hay, que afecten estas fuentes de agua potable.

El proyecto tiene tres objetivos:

  1. Determinar la calidad de agua y contaminantes en los pozos de agua en comunidades rurales del distrito de Santa Isabel.
  2. Evaluar los procesos biológicos para eliminar contaminación por pesticidas.
  3. Educar a la comunidad en general sobre la calidad de agua y cómo mantener el agua potable a través de encuestas y sesiones informativas sobre estrategias para detectar y tratar la contaminación.

A través de el muestreo de distintas fuentes de agua, directamente de los pozos y los ríos, así como grifos seleccionados de viviendas, se analizó el agua consumida por la población local.

Los análisis de agua se realizaron en un laboratorio de Florida State University - Campus Panamá.

Los viajes de muestreo fueron realizados una vez por mes por la duración del proyecto.

El estudio de pozos, ríos y grifos permite complementar el análisis de las plantas potabilizadoras, ya que la calidad del agua puede modificarse durante la captación, el tratamiento, el almacenamiento o la distribución.

Mapa de fuentes de agua en Colón Panamá

Resultados bacteriológicos en Nuevo Colón

El bosque de manglar en estudio está situado en el Caribe central de Panamá, al Este de la vía de acceso al Canal de Panamá, específicamente en la parte trasera de la barriada de Nuevo Colón, corregimiento de Sabanitas, en el distrito y provincia de Colón, coordenadas 9.35785° Norte, 79.80873° Oeste.

A su vez, forma parte de la entrada de mar conocida como Bahía Las Minas; limita al norte con el mar Caribe (Bahía Las Minas), al sur con el lago Gatún, al este con el corregimiento de Puerto Pilón, oeste con el corregimiento de Cativá.

Como se observa en la figura 9, se obtuvo un 11.5 % de Escherichia coli y Coliformes Totales 72.3% en profundidad de 0.5 m y un 32.7 % de E. coli y 93.4% de Coliformes Totales a profundidad de 1.5 m.

ProfundidadEscherichia coliColiformes totales
0.5 m11.5 %72.3%
1.5 m32.7 %93.4%

La presencia de un 11,5 % de Escherichia coli en la prueba bacteriológica de agua de mar colectada a 0.5 metros de profundidad indica una contaminación fecal significativa.

Asimismo, la presencia de 32.7 % de E. coli en agua de mar colectada a 1.5 metros de profundidad indica una contaminación fecal severa y es particularmente preocupante.

A 0.5 metros de profundidad, el NMP de Escherichia coli 11.5 %, valor que supera ampliamente el estándar de calidad para aguas marinas recreativas recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece un NMP máximo de 1 % para Escherichia coliE. coli.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el agua de mar apta para baño no debe tener más de 100 coliformes fecales por 100 ml (Truque, 2011).

En este caso, a 0.5 m de profundidad la muestra presenta 115 E.

Estos valores corresponden a agua superficial costera del manglar y no deben confundirse con los resultados del agua tratada que sale de una planta potabilizadora. El agua del manglar está expuesta a descargas residuales, residuos sólidos, variaciones de salinidad y aportes de escorrentía.

Resultados fisicoquímicos

Dureza

Los resultados de la prueba química del agua de mar mostraron una dureza de 2000mg/L de CaCO3 para ambas profundidades, la cual es superior a la media (entre 400 y 450mg/L de CaCO3) y extremadamente alta, representando una concentración cinco veces mayor al límite superior del rango promedio.

Esta elevada dureza puede deberse a diversos factores, pero cabe señalar que la ubicación de la zona de manglar presenta una intrusión de agua dulce.

La mezcla de agua dulce con alta concentración de minerales disueltos, como el calcio, podría estar aumentando significativamente la dureza del agua de mar en zonas costeras.

Cloruro

En Cloruro se obtuvo un 15.800mg/L (a 0.5 m) y un 16.400mg/L (a 1.5 m), respectivamente, en el análisis fisicoquímico del agua de mar.

El rango promedio de cloruro en el agua de mar se sitúa entre 19.000 y 20.000mg/L.

Alcalinidad

Los resultados de alcalinidad marcaron 1600mg/L de CaCO3 para ambas profundidades, lo cual indica una alcalinidad ligeramente alta, superior al rango promedio para este tipo de agua, que se sitúa entre 2000 y 2300mg/L.

La comparación de estos valores debe hacerse con cautela, porque la interpretación precisa de los resultados dependerá siempre de la profundidad y la ubicación.

Calcio

Los niveles de Calcio resultaron en 480mg/L, cuando los niveles normales se consideran entre 350 y 450mg/L de este mineral disuelto en el agua de mar.

Si bien este valor no representa una desviación significativa, puede tener algunas implicaciones sobre sus posibles causas de un nivel de Calcio ligeramente alto, por intrusión de agua dulce.

Hierro

Los valores obtenidos de Hierro resultaron en 0.37 µg/L, los cuales se consideran una concentración baja y dentro del rango normal para este elemento en este tipo de aguas, en las cuales la mayoría de los países coinciden que el rango normal de hierro en agua de mar es de 0.2 a 2.0 µg/L.

Cobre

Por el contrario, la ausencia de cobre es poco probable y se recomienda verificar el método de análisis o tomar una nueva muestra.

ParámetroResultadoCondición de muestreo
Dureza2000mg/L de CaCO3Ambas profundidades
Cloruro15.800mg/L0.5 m
Cloruro16.400mg/L1.5 m
Alcalinidad1600mg/L de CaCO3Ambas profundidades
Calcio480mg/LAgua de mar
Hierro0.37 µg/LAgua de mar

Contaminación del manglar y su relación con el agua

El manglar es un tipo de ecosistema considerado a menudo un tipo de bioma, formado por árboles muy tolerantes a la sal que ocupan la zona intermareal cercana a las desembocaduras de cursos de agua dulce de las costas de latitudes tropicales de la Tierra.

Así, entre las áreas con manglares se incluyen estuarios y zonas costeras.

Los manglares tienen una enorme diversidad biológica con alta productividad, encontrándose tanto gran número de especies de aves como de peces, crustáceos, moluscos, hongos, entre otros organismos.

De acuerdo con el Informe Ejecutivo del Mapa de Cobertura Boscosa y Uso de Suelo 2021 de la República de Panamá, los manglares de Colón abarcan una superficie de aproximadamente 2,206 hectáreas, representando alrededor del 1.2 % de la superficie total de manglares panameños.

Nuestros manglares filtran contaminantes, que producen tierra mediante la acumulación de materia orgánica.

Sin embargo, cuando las raíces del mangle crecen sobre sedimento severamente contaminado, absorben estos contaminantes y, por ende, sus células están casi constantemente expuestas a sustancias con potencial mutagénico.

Como resultado, las especies de mangle podrían sucumbir fácilmente.

La descarga de aguas residuales sin tratamiento o con tratamiento inadecuado es una de las principales fuentes de contaminación en estos manglares.

Esta contaminación ha introducido tanto coliformes fecales, como nutrientes en exceso y otros contaminantes que impactan la flora y fauna del ecosistema.

Composición de los desechos observados

En la figura 9 se observa la producción de desechos, que un 51 % es materia orgánica, 16 % son plásticos en general, en tetra pack obtuvimos un 10 % mientras que el foam 6 % ; metal 9 %, pañales desechables 3 %, textiles 2 %, cartón 1 %, otros 2 %.

Tipo de desechoPorcentaje
Materia orgánica51 %
Plásticos en general16 %
Tetra pack10 %
Metal9 %
Foam6 %
Pañales desechables3 %
Textiles2 %
Otros2 %
Cartón1 %

Esto es especialmente útil en el caso de los manglares de Nuevo Colón porque no existía una representación física tangible del entorno, demostrando los elementos y las relaciones que componen la acumulación de basura en la zona, especialmente plásticos, causando daños físicos a los organismos, obstruyendo el flujo de agua y afectando la estética del lugar.

Distribución espacial de los residuos

Se utilizó el método descriptivo para el trazado de escenarios por transectos imaginarios, con ayuda de fotografías, a fin de capturar y transmitir visualmente las características físicas, ambientales y sociales del área en estudio.

Este método se aplicó para la observación y clasificación de desechos sólidos, y está basado en la medida de cuatro puntos a partir de un centro.

Específicamente, consiste en ubicar puntos a través de una línea imaginaria.

En esta línea al azar, se debe ubicar un punto a partir del cual se hará el muestreo.

Escenario E1

En el escenario N°1 (E1), a orillas del manglar, zona oeste o zona izquierda, fue el primer punto a distancia del “centro cuadrado”.

Se observó un 69 % de desechos orgánicos visibles y 31 % de desechos inorgánicos visibles, entre ellos, plásticos, tetra packs, foam; metales, pañales desechables, textiles, cartón, entre otros.

Escenario E2

En el escenario N°2 (E2), a orillas de la barriada, zona este del manglar o zona derecha, fue el segundo punto a distancia del “centro cuadrado”.

Se observó un 41 % de desechos orgánicos y 59 % de desechos inorgánicos visibles, distribuidos en plásticos, tetra packs, foam; metales, pañales desechables, textiles, cartón, entre otros.

Escenario E3

En el escenario N°3 (E3), en la zona media de la bahía frente al manglar, fue el tercer punto a distancia del “centro cuadrado”.

Contaminación por residuos en manglar urbano

Fuentes de contaminación y presión demográfica

Esto puede deberse al crecimiento en población de la barriada que ha llevado tanto al aumento de la disposición de desechos sólidos como a desechos líquidos o aguas residuales.

En el área próxima al manglar de Nuevo Colón, confluyen quince poblados del total del corregimiento de Sabanitas con una concentración poblacional que llega a los 23 mil habitantes.

Estos poblados tienen una determinante influencia sobre dicho manglar por sus descargas de aguas residuales domésticas, acompañadas de desechos sólidos.

La presencia de E. coli sugiere una contaminación fecal significativa.

La contaminación puede originarse de diversas maneras, desde los procedimientos de fabricación, hasta los materiales utilizados en los envases.

Sin embargo, para los objetivos de este estudio, podemos complementar que la descarga de aguas residuales sin tratamiento o con tratamiento inadecuado es una de las principales fuentes de contaminación en estos manglares.

La contaminación difusa puede proceder de múltiples comunidades, superficies urbanizadas, escorrentías y puntos de descarga conectados con la quebrada La Ensenada.

La contaminación puntual puede asociarse con una descarga identificable, mientras que la contaminación difusa se distribuye a través de diferentes aportes que convergen en el sistema costero.

El presente proyecto demuestra de forma preliminar que existen componentes químicos y bacteriológicos que pueden estar alterando la calidad del agua y determina la causa difusa de la contaminación de las aguas superficiales costeras en el bosque de manglar.

Relación entre potabilización, saneamiento y salud pública

En la sociedad actual el agua es esencial para la calidad de vida por esta razón el acceso al agua potable y segura, se presenta principalmente a través de dos formas: Agua envasada y agua potable.

Mientras que el agua potable la proporciona el sistema de tratamiento y distribución de la ciudad, el agua envasada la proporcionan muchas empresas privadas que la comercializan en recipientes de distintos materiales.

La necesidad de acceder y transportar agua ha sido un problema persistente a lo largo de la historia de la humanidad, por lo que se encontraron otras alternativas como el uso de agua envasada.

El agua potable envasada según la FAO se considera un alimento de alto impacto y según la OMS se podría considerar de alto riesgo epidemiológico, teniendo en cuenta que el agua destinada al consumo humano que está contaminada con microorganismos puede propagar enfermedades como diarrea, disentería, y poliomielitis.

También se pueden provocar contaminación por productos químicos presentes en este tipo de agua acarrea mayor riesgo con el arsénico, los fluoruros y los nitratos, y también hay nuevos contaminantes, como determinados fármacos, plaguicidas, moléculas perfluoroalquiladas, y microplásticos que de igual forma son peligrosos.

Los métodos de purificación del agua son vitales para la supervivencia humana, ya que aproximadamente un millón de personas mueren cada año debido a enfermedades diarreicas agudas (EDA) generadas por la contaminación del agua.

La evaluación de las normativas demuestra la necesidad de realizar actualizaciones en la documentación control que rige estos cuatro países por falta de parámetros físicos, químicos y biológicos que son de importancia y ya se han establecidos en alguno de los países estudiados.

Normativa panameña y control de calidad

En Panamá, la regulación principal que supervisa el control de la calidad del agua es el reglamento técnico DGNTI COPANIT 77.

Este reglamento está respaldado por la resolución N°402 del 20 de julio de 2007.

Los parámetros químicos establecidos por cada país son 21 en Colombia, 24 en Panamá, 22 en Argentina y 16 en Chile.

Panamá es el que más parámetros químicos evalúa dentro de la comparación indicada.

Otro parámetro de calidad evaluado para el agua envasada es el análisis microbiológico donde se evalúan microorganismos como NMP coliformes totales, NMP coliformes fecales, NMP Pseudomona aeruginosa, Escherichia Coli, Giardia, Criptosporidium y mésofilos.

Se observa que en países como Panamá no evalúan P. aeruginosa.

Teniendo en cuenta lo anterior, cualquier sustancia química al interactuar con un organismo en ciertas cantidades, puede tener consecuencias negativas sin ser infecciosas.

Interpretación de los resultados

La interpretación precisa de los resultados dependerá siempre de la profundidad y la ubicación.

Los resultados obtenidos en el manglar de Nuevo Colón deben interpretarse como una evaluación preliminar de aguas superficiales costeras y no como una medición directa de la calidad del agua potable producida por las plantas potabilizadoras.

Las muestras del manglar se recolectaron durante la temporada seca, con el mar en calma y sin presencia de personas, por lo que otros períodos climáticos o condiciones de marea podrían producir resultados diferentes.

La calidad del agua potable debe verificarse mediante muestreos en la fuente de captación, las diferentes etapas del tratamiento, los tanques de almacenamiento, la red de distribución y los grifos de los usuarios.

Las evaluaciones comparativas permiten comprobar que dichos procesos de potabilización cumplen con el propósito para el suministro de agua potable.

La ausencia de cobre es poco probable y se recomienda verificar el método de análisis o tomar una nueva muestra.

La comparación de los parámetros químicos debe considerar que los valores de referencia citados corresponden a agua de mar, mientras que el agua tratada para consumo humano requiere criterios específicos establecidos en la normativa aplicable.

Medidas de monitoreo y gestión

Analizar el problema debe ser integral y requiere establecer condiciones locales, a nivel Municipal, sobre aspectos económicos, sociales y ecológicos en áreas pilotos demostrativas, considerando las características ambientales del ecosistema, en el marco de un plan integral de manejo.

Por estas razones debe ser de mucho interés para todos conocer cuáles pueden ser las causas del impacto ambiental por contaminación del manglar presente en comunidades urbanizadas y determinar las mejores formas de conservar estos ecosistemas.

  • Realizar muestreos periódicos en las fuentes de captación y en los puntos de distribución.
  • Comparar la calidad del agua antes y después de cada etapa de potabilización.
  • Controlar coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli.
  • Medir pH, temperatura, conductividad, alcalinidad, dureza, cloruro, calcio, hierro y cobre.
  • Verificar los métodos de laboratorio cuando se obtengan resultados inesperados, como la ausencia de cobre.
  • Identificar las descargas de aguas residuales domésticas que llegan al manglar.
  • Reducir la acumulación de residuos sólidos, especialmente plásticos, tetra packs, foam y metales.
  • Fortalecer la educación comunitaria sobre la calidad del agua y la prevención de la contaminación.
  • Evaluar los procesos biológicos para eliminar contaminación por pesticidas.
  • Incorporar las condiciones económicas, sociales y ecológicas en un plan integral de manejo.

La OMS indica que desinfectar el agua desde su recolección hasta su consumo es fundamental para minimizar la contaminación y proteger la salud humana.

La regulación principal que supervisa el control de la calidad del agua es el reglamento técnico DGNTI COPANIT 77.

El monitoreo continuo, la comparación con la normativa de agua potable y la vigilancia de las fuentes permiten detectar cambios en la calidad del agua y orientar las medidas de protección.

Tratamientos para la Potabilización del Agua | Aqualia

Información técnica de referencia

Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnologías, Panamá.

Instituto de Alcantarillado y Acueductos Nacionales, Planta Potabilizadora Antonio Yépez De León. Panamá.

Rudas, D., Trejos, M., Farnum Castro, F., & De La Cruz Cabrera, V. (2023). Procesos de calidad de agua en la Planta Potabilizadora Antonio Yepes De León. Revista Científica Guacamaya, 8(1), 31-52.

De La Cruz C., V., Taylor, F. & Farnum C., F. (15 de julio de 2020). Disponibilidad del recurso hídrico del lago Gatún, provincia de Colón, República de Panamá.

Guzmán, Blanca Lisseth, Nava, Gerardo, & Díaz, Paula. (2015). La calidad del agua para Consumo humano y su asociación con la morbimortalidad en Colombia, 2008-2012. Biomédica, 35(spe), 177 190.

Samboni Ruiz, N. E., Carvajal Escobar, Y., & Escobar, J. C. (2007). Revisión de parámetros fisicoquímicos como indicadores de calidad y contaminación del agua. Ingeniería e investigación, 27(3), 172-181.

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