Concentraciones de metales mayoritarios y trazas en dos cuerpos de agua del estado Vargas, Venezuela

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Descripción

Concentraciones de metales mayoritarios y trazas en dos cuerpos de agua del estado Vargas, Venezuela Yolanda Barrientos*, Williams Méndez, Simón Ruiz, Ysley Perdomo, y Ana Iztùriz Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Instituto Pedagógico de Caracas. Departamento de Ciencias de la Tierra. Núcleo de Investigación “Estudios del Medio Físico Venezolano”. E-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]

Resumen El objetivo de esta investigación fue determinar las concentraciones de los metales calcio, magnesio, sodio, potasio, aluminio, hierro, bario, zinc, manganeso, cobre, estroncio y mercurio en las aguas de los ríos Piedra Azul y Osorio, como parte de la caracterización físico-química y microbiológica de estos recursos hídricos. Las muestras mensuales de agua se recolectaron en el lapso julio 2001 – julio 2002. Se utilizaron las técnicas de espectroscopía de absorción (y emisión) atómica con llama, espectroscopía de absorción atómica por vapor frío, y espectrometría de masa con plasma inductivamente acoplado (ICP). Se midieron “In Situ” la temperatura ambiental y del agua, conductividad específica, sólidos totales disueltos, pH, y Eh. La caracterización físico-química de los ríos Piedra Azul y Osorio los tipicó como hipotermales de aguas básicas (ph 8,38 y 8,05 respectivamente) y de mineralización intermedia (conductividad específica de 460 y 384,4 uohms/cm en cada caso). El aluminio superó en promedio el valor guía para aguas de consumo humano en los dos cuerpos de agua al igual que el hierro en el río Piedra Azul. Para el resto de los metales tanto mayoritarios como trazas reportados, sus concentraciones promedio no superaron los máximos permisibles para el agua potable según la normativa nacional e internacional. Potencialmente los valores obtenidos para el cobre podrían tener un origen antrópico además del geoquímico, debido a la presencia de desarrollos agrícolas en la cuenca alta del río Piedra Azul. Se reporta por primera vez la presencia de bario y estroncio para los cuerpos de agua estudiados, y mercurio metálico. Las fluctuaciones anuales en las concentraciones de estos metales en los dos cursos de agua estuvieron influenciadas principalmente por el régimen pluviométrico, y los procesos de intemperismo físico y químico que han actuado sobre

los perfiles de alteración y rocas, expuestos posteriormente a la ocurrencia de los aludes torrenciales de 1999. Palabras Claves: Ríos, calidad del agua, metales, trazas, concentraciones.

Introducción El evento hidrometeorológico de 1999 originó altas tasas de erosión y movimientos en masa en las cuencas de drenaje del Estado Vargas, que han propiciado posteriormente procesos de meteorización en los substratos de roca ahora expuestos en muchas de las vertientes, y lixiviación de los suelos, incrementando así el contenido de sólidos disueltos, en suspensión y precipitables en los cursos de agua tanto superficiales como subterráneos. Estos recursos hídricos han sido utilizados para el abastecimiento humano antes y después del evento de 1999, que aunado a la falta de evaluaciones periódicas, aún hoy plantea retos relacionados con la concentración de algunas especies químicas tanto mayoritarias como trazas, y sus impactos en la calidad de vida de los habitantes del estado Vargas, especialmente los ubicados en sectores altos por encima de la cota de 80 msnm, correspondientes a áreas de uso no industrial, sino más bien a una ABRAE bajo la figura jurídica de Parque Nacional “El Ávila”. Los metales mayoritarios y trazas están presentes tanto en las aguas superficiales como subterráneas por el lavado de suelos, rocas, aerosoles, la ubicación geográfica, proximidad de zonas industriales, drenajes antrópicos y el uso de fertilizantes (Gray, 1994). Ciertos metales como el Fe, Cu, Mn, y Zn son esenciales para los organismos en muy bajas concentraciones, mientras que otros como Al, Cr, Pb y Ni son tóxicos y causan detrimento ambiental de los cuerpos de agua.

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Los estudios geoquímicos en el estado Vargas han indicado la presencia de radón (Rn) en los ríos Todasana, Osma, Los Caracas, Anare, Camurí Grande, Carmen de Uria, Cerro Grande (Tanaguarena), Care (Caraballeda), El Piache y Oricao; también lo identificaron en la red de acueductos (río Macuto, Osma, Oritapo y Todasana) (Castro et al., 1996, 1997; Palacios y Castro, 1998). En la vertiente sur del Parque Nacional “El Ávila”, un ensayo de prospección geoquímica para el análisis de cobre, plomo y zinc en muestras de sedimentos, hojas de gamelote y agua en 24 quebradas (Urbani, 1977a). Estimaciones de macroelementos como sodio, potasio, calcio y magnesio fueron identificados en suelos y aguas de la cuenca de la quebrada Chacaíto (Hidalgo, 1998) . Análisis hidroquímicos y microbiológicos de las aguas de los ríos Piedra Azul y Osorio, han sido generados como parte de un estudio base ambiental del proyecto de investigación “Campaña Educativa Comunidad-Escuela para la Mitigación de los Riesgos Socionaturales Asociados a las Cuencas de los Ríos Osorio y Piedra Azul, Estado Vargas” (Barrientos et al., 2002, 2003, 2005; Ruíz et al., 2003; Devia, 2004 y Perdomo, 2005) . La presente investigación tuvo como propósito generar información sobre la concentración de los metales mayoritarios y trazas tales como calcio, magnesio, sodio, potasio, aluminio, hierro, bario, zinc, manganeso, cobre, estroncio y mercurio, en muestras de agua provenientes de los ríos Piedra Azul y Osorio como parte de la caracterización físico-química y microbiológica de estos cuerpos de agua, utilizados como acueductos rurales (tomas de agua que distribuyen permanentemente agua cruda a los sectores altos de las parroquias Maiquetía y La Guaira en el estado Vargas) y debido a las conocidas implicaciones de estos elementos químicos en la salud de la población.

Metodología Las muestras de agua se recolectaron mensualmente durante el período julio 2001-julio 2002, en puntos seleccionados para su captación, ubicados a elevaciones de 213 y 182, en las cuencas medias de los ríos Piedra Azul y Osorio. Se utilizaron envases plásticos de 250 mL de capacidad previamente acondicionados (COVENIN, 1982). Las

muestras se acidularon con HNO3 concentrado y fueron refrigeradas. En la determinación de las concentraciones de los diferentes metales se utilizaron las siguientes técnicas: espectroscopía de absorción atómica con llama para calcio y magnesio; espectroscopía de emisión atómica con llama para el sodio y el potasio; y espectrometría de masa con plasma inductivamente acoplado, para el aluminio, hierro, bario, zinc, manganeso, cobre y estroncio, con el empleo de un espectrómetro ICP-MS, marca Perkin-Elmer, modelo ELAN 6000. Para el mercurio se empleó la técnica de espectroscopía de absorción atómica por vapor frío, y se utilizó un espectrómetro marca Perkin-Elmer, modelo FIMS. En el caso del hierro, se aplicó la técnica de espectroscopía de absorción (y emisión) atómica con llama, con el empleo de un espectrómetro de marca GBC, modelo Avanta. Los análisis se realizaron en el Centro de Química Analítica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Igualmente se midieron “in situ” otros parámetros físico-químicos del agua, tales como: temperatura del agua por sonda térmica, conductividad específica (25°C) con un conductímetro Lamotte, sólidos totales disueltos (STD) por conductimetría, pH y potencial redox (Eh) con un pH-metro Methron Herisau, y la temperatura ambiental con un termómetro de mercurio. Resultados La caracterización físico-química de los ríos Piedra Azul y Osorio los tipificó como hipotermales de aguas básicas (pH de 8,38 y 8,05 respectivamente), y de mineralización intermedia (conductividad específica de 460 y 384,4 µohms/cm en cada caso) (Tabla 1). Los valores promedios obtenidos para cada elemento mayoritario y traza se presentan en la Tabla 2. Para el río Piedra Azul, el contenido promedio de calcio fue 211,2 mg/L y de magnesio 40,66 mg/L, los contenidos de calcio para ambos cursos de agua fluctuaron según el régimen pluviométrico anual de la zona, presentándose valores altos durante el período seco, y bajos durante el lluvioso. El patrón de variación anual de calcio para el río Osorio, fue inverso al del río Piedra Azul. En el caso del magnesio, su mínima concentración se alcanzó en febrero de 2002 en el río Piedra Azul, por

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el contrario, para ese mismo mes, se obtuvo el máximo de este elemento en el río Osorio. El contenido de sodio no supera los límites permitidos en las normas, el río Osorio con 31,48 mg/L, y el menor promedio para el río Piedra Azul de 23,73 mg/L (Tabla 2). Por su parte, el potasio se encuentra dentro de los límites para las aguas naturales (1,8-62 mg/L), y en cuanto a las concentraciones máximas promedio siguen el mismo patrón que para el sodio. Sin embargo, el potasio no es requerido como elemento inorgánico importante en las determinaciones de potabilidad del agua. En los ríos estudiados se pudo determinar que las máximas concentraciones para Ca, Mg, Na y K ocurrieron en el año 2001, posiblemente como consecuencia de los mayores niveles de intemperismo y lixiviación de las rocas descubiertas después del evento catastrófico de 1999, el cual dejó mayor superficie de exposición in situ de la litología, por remoción del manto de alteración. La presencia de estos elementos químicos guarda relación con la composición mineralógica de los litodemos que afloran en el área de las cuencas, con una litología predominante constituida por esquistos y gneises cuarzo-plagioclásico-micáceos del Complejo San Julián, cuya mineralogía mayoritaria está representada por albita, oligoclasa, actinolita, epidoto, cuarzo, anfíboles y carbonatos (Ostos, 1981) (Tabla 3). El mayor promedio con relación al contenido de aluminio fue de 4,51 mg/L, y se encontró en el río Piedra Azul en el año 2001,coincidiendo con valores de pH básicos por encima de 8,3 con potencial dominio de carbonatos en el agua. Este elemento fue más abundante en el río Osorio durante los meses de febrero a julio de 2002, con prevalencia en el agua de valores de pH menores a 8, y predominio de bicarbonatos y ácido carbónico en el agua. Para los dos puntos de muestreo se superó el valor guía de 0,3 mg/L de Al+3 para aguas de consumo humano (COVENIN, 1982; OPS, 1987; MSAS, 1998). Los altos contenidos de aluminio en el río Piedra Azul, plantea niveles de exposición significativos a la población del barrio El Rincón, parroquia Maiquetía, hasta donde es conducida el agua del río por un sistema de mangueras hasta una tanquilla comunitaria, con el agravante que cuando se interrumpe el bombeo de agua potable por parte de HIDROCAPITAL-VARGAS se genera una mezcla indeseable de agua cruda y potable, constituyéndose a futuro en posible detrimento de la salud de estos

consumidores. Se excluye el origen antrópico de este elemento por provenir el río Piedra Azul del ABRAE “P.N. El Ávila”. Estos resultados podrían deberse a una mayor diversidad de fuentes geoquímicas de este elemento en el área de la cuenca, así como a la extensa superficie de recepción de aguas pluviales, por ende de exposición a los agentes meteóricos, igualmente al lixiviado de suelos y rocas expuestas después del evento de 1999. Con relación al hierro en el río Piedra Azul se obtuvo un valor promedio de 0,35 mg/L y un máximo de 0,90 mg/L, y en ambos casos se superó el máximo permisible para el agua de consumo humano de 0,3 mg/L (COVENIN, 1982; OPS, 1987; De Zuane, 1990) (Tabla 2). Para el río Osorio el contenido promedio de hierro fue de 0,11 mg/L, y sus valores muestran una tendencia bimodal, alcanzando su máxima concentración en el mes de julio de 2002, situación esta similar para el río Piedra Azul, pero con una máxima observada en octubre de 2001. En una investigación llevada a cabo en los ríos Caruao y Chichiriviche del estado Vargas, se reportó la presencia de hierro en concentraciones de 0,15 mg/L y 1 mg/L respectivamente, como valores puntuales 8 (Urbani, 1969; 1981). El otro metal traza estudiado fue el bario que obtuvo un valor máximo para el río Osorio de 0,59 mg/L, y de 0,01 mg/L para el río Piedra Azul (Tabla 2). Las mayores concentraciones de bario se observaron en los meses de abril – julio de 2002, y los mínimos valores en el 2001. No se superó el máximo permitido de 1 mg/L según la normativa nacional e internacional para agua de consumo humano (COVENIN, 1982; OPS, 1987; MSAS, 1998). El zinc alcanzó el mayor valor promedio de 0,03 mg/L y puntual de 0,12 mg/L en las aguas del río Osorio (Tablas 2 y 4), en el mes de febrero de 2002. Como en el caso anterior no se supera el máximo permisible de 0,20 mg/L. El manganeso alcanzó su mayor valor promedio de 0,08 mg/L y el máximo anual de 0,24 mg/L en el río Piedra Azul (Tabla 2), y no superó el máximo permisible de 0,30 mg/L presente en la normativa nacional para agua potable (Tabla 4) (COVENIN, 1982; OPS, 1987; MSAS, 1998). Para el río Osorio el manganeso tuvo una distribución bimodal en los años 2001– 2002, y sus máximas se presentaron en el mes de mayo para ambos años. El zinc alcanzó el mayor valor promedio de 0,03 mg/L y puntual de 0,12 mg/L en las aguas del río Osorio (Tablas 2 y 4), en el mes de febrero de 2002. Como en el caso anterior no se supera el

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máximo permisible de 0,20 mg/L (Tabla 4). El manganeso alcanzó su mayor valor promedio de 0,08 mg/L y el máximo anual de 0,24 mg/L en el río Piedra Azul (Tabla 2), y no superó el máximo permisible de 0,30 mg/L presente en la normativa nacional para agua potable (Tabla 4). Para el río Osorio el manganeso tuvo una distribución bimodal en los años 2001– 2002, y sus máximas se presentaron en el mes de mayo para ambos años. En cuanto a los contenidos de cobre sólo en las aguas del río Piedra Azul se obtuvo un valor máximo de 0,24 mg/L durante el mes de abril de 2002 que superó el valor guía para agua de consumo humano de 0,20 mg/L (COVENIN, 1982) (Tabla 4). Sin embargo, este límite no fue alcanzado como valor promedio para ninguno de los ríos estudiados, los valores son bajos pero por encima del límite de detección del instrumental utilizado. En la presente investigación no se le atribuye un origen geoquímico a este metal traza en función de las fuentes consultadas. Las fuentes de origen de los metales trazas Zn y Mn, están asociadas a la litología presente en el área de estudio, representada por esquistos cloríticos y actinolíticos, entre otros con predominio de minerales como clorita [H2(Fe,Mg,Mn)Al2SiO7] y pirolusita (MnO2); aunque el cobre pudiera tener también un origen antrópico por actividad agrícola. En el presente estudio se reporta al estroncio por primera vez para los ríos estudiados, 0,27 mg/L en el río Piedra Azul y 0,09 mg/L para el río Osorio (Tabla 2). La normativa nacional para agua potable no contempla este metal traza y por lo tanto se utilizó el nivel máximo permitido de 4 mg/L que recomienda la Agencia de Protección Ambiental Americana. El mercurio inorgánico determinado igualó el máximo permisible según la normativa nacional vigente de 0,10 µg/L para aguas destinadas al consumo humano, durante todo el muestreo para los ríos estudiados. El mayor valor promedio para mercurio fue de 0,41 µg/L para el río Osorio y 0,12 µg/L para el río Piedra Azul. La presencia del mercurio pudiera deberse a la existencia particular en las rocas del Esquisto de Tacagua, de un mineral de la familia de los sulfuros denominado cinabrio (Hg2S), derivado de la actividad hidrotermal.

Conclusiones: • La composición química de los ríos estudiados está relacionada con las características geoquímicas de las áreas de captación, y constituye para los metales mayoritarios y trazas investigados, sumideros como depósitos naturales, productos de escorrentía agrícola y/o depositación atmosférica como posibles aerosoles. • Las concentraciones promedio de Al y Hg y la del Fe en el río Piedra Azul, superaron los máximos permisibles de estas especies químicas para el agua de consumo humano según la normativa nacional e internacional. • Los metales trazas Ba, Zn, Cu, Mn, Sr, no superaron los máximos permisibles para el agua potable en sus concentraciones promedio, pero si lo hicieron algunos valores máximos de estos elementos. • El estroncio se reporta por primera vez en aguas de la vertiente norte del P. N. “El Ávila”. • Las concentraciones promedio y valores máximos de los metales aquí presentados, incrementan los niveles de vulnerabilidad sanitaria para las comunidades que dependen de estos recursos hídricos. Recomendaciones: • Se recomienda a las comunidades y autoridades locales evitar la utilización de las aguas los ríos Piedra Azul y Osorio, para el consumo humano, aún bajo condiciones de extrema escasez., en función de la variación estacional que presentan las concentraciones de algunos metales trazas aquí reportados.

Referencias: Barrientos, Y., Ruíz, S., Suárez, C., Devia, B., y Perdomo, Y. Calidad del agua del río PiedraAzul, estado Vargas, Venezuela. LII Convención Anual de AsoVAC. Barquisimeto (Venezuela), p. 247, 2002. Barrientos, Y., Ruíz, S., Devia, B., y Perdomo, Y. (2003). Concentraciones de fluoruros, hierro total y aluminio en el manantial La Pólvora, río Osorio, estado Vargas, Venezuela. LIII Convención Anual AsoVAC. Maracaibo (Venezuela), p. 299.

Barrientos Y., Suárez C., Pacheco H., Ruíz S., Devia B., Perdomo Y., y León C. (2005). Calidad

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microbiológica del agua y riesgo sanitario de dos acueductos rurales en el estado Vargas, Venezuela. Investigación y Postgrado 20: 12-25. Castro D., Palacios D., Sajo-Bohus L., y León P. (1996). Radón en fuentes de agua potable y ríos del litoral central. Atlántida 38: 95-100. Castro D., Palacios D., y Pérez M. (1997). Monitoreo de radón en agua y sus relaciones con la salud en el Litoral Central, Distrito Federal. IV Congreso Interamericano sobre el Medio Ambiente. Caracas (Venezuela), p. 118, 1997.

Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN). (1982). Requisitos para Aguas Potables y Envasadas. N° 1431-32, Caracas, 1982. Dengo, G. (1951). Geología de la región de Caracas. Boletín de Geología 1: 39-115, 1951. Devia, B. (2004). Contenido de sólidos totales, fijos y volátiles como indicadores de calidad ambiental en los ríos Piedra Azul y Osorio, estado Vargas, período Junio 2001-2002 (Proyecto en Ciencias de la Tierra), Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, Caracas (Venezuela), pp. 111. De Zuane, J. (1990). Handbook of drinking water quality: Standards and Control, Van Nostrand Reinhold, New York (USA), pp. 61-117. Environmental Protection Agency’ Office of Water. (2005). [Documento en línea]. Disponible: http://www.epa.gov/watrhome. Consultado: Mayo 2006. Gray, N. (1994). Calidad del Agua Potable: Problemas y Soluciones, Acribia, Zaragoza (España), pp. 210-179. Hidalgo, M. (1998). Toposecuencia de Suelos en la Cuenca de la Quebrada Chacaíto del Parque Nacional “El Ávila”. Trabajo de Grado de Maestría. Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, Caracas (Venezuela), pp. 120, 1998.

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS) (1998). Normas Sanitarias de Calidad del Agua Potable. Gaceta Oficial N° 36395, Caracas. Organización Panamericana de la Salud (OPS). (1987). Guías para la Calidad del Agua Potable. Organización Panamericana para la Salud. Volumen 2, Publicación Científica Nº 506, Washington, 1987. Palacios, D y Castro, D. (1998). Niveles de radiactividad detectados en agua de manantiales de El Ávila, Caracas. XLVIII Convención Anual de AsoVAC. Maracaibo (Venezuela), p. 103. Perdomo, Y. (2005). Valoración cualitativa y cuantitativa de la calidad del agua de los ríos Osorio y Piedra Azul, estado Vargas, período Junio 20012002. (Proyecto en Ciencias de la Tierra), Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, Caracas (Venezuela), pp. 67. Ruíz, S., Barrientos, Y., Devia, B., Perdomo, Y. (2003). Contenido de mercurio en el manantial La Pólvora, río Osorio, estado Vargas, Venezuela. LIII Convención Anual AsoVAC. Maracaibo (Venezuela), p. 299. Ostos, M. (1981). Geología de una zona entre la autopista Caracas-La Guaira y el Estribo Galindo. Parque Nacional El Ávila (Distrito Federal). UCV. Departamento de Geología. Trabajo de ascenso. Inédito. Urbani, F. Las fuentes termales de Chichiriviche, Distrito Federa. Geos, 26: 61-65, 1981. Urbani, F. Notas preliminares sobre algunas fuentes de agua termales de la Cordillera de la Costa. Boletín de la Sociedad Venezolana de Geólogos 4: 21-44, 1969.

Hurlbut, C Jr y Klein, C. (1985). Manual de Mineralogía de Dana (3a. ed.), Reverté, Barcelona (España), pp. 564.

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Tabla 1. Parámetros ambientales y físico-químicos de las aguas de los ríos Piedra Azul y Osorio, estado Vargas (n = 9) período 2001-2002.

Parámetro

Valor máximo IA IIA

Temperatura 30,00 ambiente (°C) Temperatura del 24,90 agua (°C) Conductividad eléctrica 560,00 (µohms/cm) Sólidos totales 392,00 disueltos (ppm) pH 8,43 Eh (mV) - 40,50 Puntos de captación

Río Piedra Azul

Río Osorio

Valor mínimo IA IIA

Promedio IA IIA

28,00

26,00

23,00

27,90

27,40

28,40

22,20

22,90

23,81

25,02

580,00

320,00

260,00

460,00

384,44

406,00

224,00

182,00

322,00

269,11

8,26 - 34,00

7,92 - 70,00 Altitud del punto de muestreo (msnm)

7,90 - 60,30

8,22 - 58,17

8,05 - 44,24

Localización 10°34’30” Lat. N 67°57’00” Lon. O 10°35’59” Lat. N 66°55’46” Lon. O

213,00

182,00

Puntos de captación: IA: Río Piedra Azul; IIA: Río Osorio

Tabla 2. Metales mayoritarios y trazas obtenidos en las aguas de los ríos Piedra Azul y Osorio, estado Vargas (n = 9), período 2001-2002.

Especie química (mg/L) Ca Mg Na K

Valor máximo

Valor mínimo

IA

IA

IIA

IA

IIA

39,83 10,57 2,63 1,83

24,32 1,20 2,34 2,00

71,21 15,92 23,73 3,77

48,95 6,35 31,48 4,37

IIA

122,09 203,69 23,07 11,72 38,53 95,3 4,81 6,10

Promedio

Al Fe Ba Zn Mn Cu Sr

8,08 0,90 0,01 0,03 0,24 0,24 0,27

0,78 0,20 0,59 0,12 0,01 0,01 0,09

0,05 0,10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03

0,10 0,01 0,03 0,01 0,01 0,00 0,03

4,51 0,35 0,10 0,01 0,08 0,03 0,23

1,71 0,11 0,20 0,03 0,01 0,01 0,06

Hg (µg/L)

0,19

0,79

0,10

0,10

0,12

0,41

Puntos de captación: IA: Río Piedra Azul; IIA: Río Osorio

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Tabla 3. Principales iones removibles por procesos de disolución (meteorización química), de las especies mineralógicas dominantes en la litología que aflora en las cuencas de drenaje de los ríos Piedra Azul y Osorio, estado Vargas. Mineral Actinolita Albita Almandino Apatito Biotita Calcita Celestina Clorita Esfena Estroncionita Epidoto Hornblenda Muscovita Oligoclasa Tremolita Turmalina Zoisita

Fórmula Ca2(Mg, Fe)5[(OH, F)/Si4O11]2 Na(AlSi3O8) Fe3Al2(SiO4)3 CaPO4 K(Mg, Fe, Mn)3[(OH, F)2/AlSi3O10] CaCO3 SrSO4 H2(Fe, Mg, Mn)Al2SiO7 CaTiSiO5 SrCO3 Ca2, FeAl2[O/OH/SiO4/ Si2O7] (Ca, Na, K)2-3(Mg, Fe, Fe, Al)5[(OH, F)2/(Si, Al)/Si6O22] KAl2[(OH, F)2/AlSi3O10] (Na, Ca) [Al(Al, Si)2º8] H2Ca2(Mg, Fe)5(SiO3)8 Al3B2(OH)2Si4O19 Ca2(Al, Fe)3(OH)(SiO4)3

Iones solubles Ca, Mg, Fe

Frecuencia Muy común

Na Fe, Al Ca K, Mg, Fe, Mn

Común Común Muy común Muy común

Ca Sr Fe, Mg, Mn, Al Ca, Ti Sr Ca, Fe, Al

Muy común Raro Común

Ca, Na, K, Mg, Fe, Al K, Al

Muy común

Na, Ca, Al Ca, Mg, Fe Al Ca, Al, Fe

Común Muy raro Común

Muy común Muy común Muy común Común Rarísimo

Fuente: Mottana A., Crespi R., Liborio G. (2003).

Tabla 4. Valores de los metales trazas determinados en relación con los valores guías COVENIN (1982) Specie Valor maxim Valor guía química COVENIN (1982) IIA IA (mg/L) Ba 0,01 0,59 1 Zn 0,03 0,12 0,2 Mn 0,24 0,01 0,3 Cu 0,24 0,01 0,2 Sr 0,27 0,09 4* Puntos de captación: IA: Río Piedra Azul; IIA: Río Osorio * Agencia de Protection Ambiental, (EPA) 1987, 1991.

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