<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
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  <title>v33n2a3</title>
</head>


<body style="margin-left: 287px; width: 1312px;">





<div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">Uso de factores de emisi&oacute;n en la obtenci&oacute;n del inventario de emisiones en la </span><span style="font-weight: bold;">ciudad de Pinar del R&iacute;o y la comunidad de Santa Luc&iacute;a </span><br style="font-weight: bold;" />





<br style="font-weight: bold;" />





<span style="font-weight: bold;">Emission factors use in obtaining the release inventory in the </span><span style="font-weight: bold;">city of Pinar del R&iacute;o and the community of Santa Luc&iacute;a</span><br style="font-weight: bold;" />





<br style="font-weight: bold;" />





<span style="font-weight: bold;">Dagoberto Rodr&iacute;guez-Vald&eacute;s<sup>1</sup>, Liuben Echevarr&iacute;a-P&eacute;rez</span><span style="font-weight: bold;"><sup>1</sup></span><span style="font-weight: bold;">, </span><span style="font-weight: bold;">Osvaldo Adolfo Cuesta-Santos</span><span style="font-weight: bold;"><sup>2</sup></span><span style="font-weight: bold;">, Almara S&aacute;nchez-D&iacute;az</span><span style="font-weight: bold;"><sup>3</sup></span><span style="font-weight: bold;"> </span></div>





<br />





<sup>1 &nbsp;</sup>&nbsp;&nbsp; Departamento de F&iacute;sica,
Universidad de Pinar del R&iacute;o &ldquo;Hermanos Sa&iacute;z Montes
de Oca&rdquo;,&nbsp; Pinar del R&iacute;o, Cuba. &nbsp;e-mail:
<a href="dagoberto@vrect.upr.edu.cu">dagoberto@vrect.upr.edu.cu</a> &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="liuben.echevarria@lp.ensa.avianet.cu"> liuben.echevarria@lp.ensa.avianet.cu</a><br />

<sup>2</sup> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Centro de Contaminaci&oacute;n y
Qu&iacute;mica Atmosf&eacute;rica, Instituto de Meteorolog&iacute;a de
Cuba, Ciudad Habana, Cuba. &nbsp;e-mail: <a href="osvaldo.cuesta@insmet.cu">osvaldo.cuesta@insmet.cu</a><br />

<sup>3</sup> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Centro Meteorol&oacute;gico Provincial, Pinar del R&iacute;o, Cuba. e-mail: <a href="almara@pri.insmet.cu">almara@pri.insmet.cu</a> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fecha de recibido: Febrero 4, 2014&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fecha de aprobaci&oacute;n: Abril 7, 2014 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

<p class="MsoNormal"><span style="background: rgb(251, 251, 251) none repeat scroll 0%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(85, 85, 85); -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial;" lang="ES-TRAD">DOI:&nbsp;</span><span lang="ES-TRAD"><a href="http://dx.doi.org/10.18636/riutch.v33i2%20Jul-Dic.517"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(0, 136, 204);">http://dx.doi.org/10.18636/riutch.v33i2%20Jul-Dic.517</span></a></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="ES-TRAD"><o:p></o:p></span></p>


<span style="font-weight: bold;"><br />

Resumen</span><br />





<br style="font-weight: bold;" />





<span style="font-weight: bold;">Objetivo:</span> Obtener el inventario
de emisiones de contaminantes atmosf&eacute;ricos en la ciudad de Pinar
del R&iacute;o y la comunidad de Santa Luc&iacute;a de la provincia de
Pinar del R&iacute;o, Cuba.<br />





<span style="font-weight: bold;">Materiales y m&eacute;todos: </span>Se
muestran las caracter&iacute;sticas generales de la ciudad de Pinar del
R&iacute;o y de la comunidad de Santa Luc&iacute;a, utiliz&aacute;ndose
la Norma Cubana (NC) 242 (2005), para recoger los datos
tecnol&oacute;gicos en las fuentes estacionarias de emisi&oacute;n de
contaminantes y la Norma Cubana (NC) 39 (1999), para clasificar las
fuentes por categor&iacute;as seg&uacute;n los radios m&iacute;nimos
admisibles establecidos, utiliz&aacute;ndose factores de emisi&oacute;n
para calcular las emisiones de contaminantes atmosf&eacute;ricos.<br />





<span style="font-weight: bold;">Resultados:</span> Se obtuvo el
inventario de emisiones en la ciudad de Pinar del R&iacute;o y en la
comunidad de Santa Luc&iacute;a de varias formas: se muestran las
emisiones de cada uno de los contaminantes de forma independiente para
todas fuentes; se obtuvieron las emisiones de cada contaminante por
organismos; y por &uacute;ltimo se obtuvieron las emisiones de todos
los contaminantes por tipo de combustible utilizado.<br />





<span style="font-weight: bold;">Conclusiones:</span> Se muestra el
orden de los contaminantes con la magnitud de sus emisiones en cada
zona, empezando por el de mayor emisi&oacute;n y se representan las
fuentes que realizan las mayores contribuciones. Se mencionan los
organismos que m&aacute;s emiten uno o varios contaminantes y por
&uacute;ltimo se ilustra qu&eacute; tipo de combustible consumido
genera mayor nivel de contaminaci&oacute;n en las fuentes
estacionarias. <br />





<span style="font-weight: bold;"><br />





Palabras clave:</span> Fuentes, Inventario de emisiones. <br />





<br />





<span style="font-weight: bold;">Abstract</span> <br />





<br />





<span style="font-weight: bold;">Objective: </span>To obtain an
inventory of emissions of air pollutants in the city of Pinar del Rio
and the community of Santa Luc&iacute;a in the province of Pinar del
R&iacute;o, Cuba. <br />





<span style="font-weight: bold;">Materials and methods: </span>The
general characteristics of the city of Pinar del R&iacute;o and the
community of Santa Luc&iacute;a are shown, using the International
Standard (NC) 242 (2005), to gather technological data on stationary
sources of pollutant emissions and Cuban Standard (NC) 39 (1999) to
classify the sources into categories according to the minimum radius
permitted, using the emission factors to calculate emission of air
pollutants. <br />





<span style="font-weight: bold;">Results:</span> The inventory of
emissions in the city of Pinar del R&iacute;o and in the community of
Santa Luc&iacute;a was obtained in several ways: the emissions of each
pollutant are shown separately for all sources, the emissions of each
pollutant by organisms and finally the emissions of all pollutants by
type of fuel used were also got. <br />





<span style="font-weight: bold;">Conclusions: </span>The order of the
pollutants with the magnitude of emissions in each area are shown,
starting with the bigger emission and the sources with more
contributions are represented. There are also included the organisms
able to emit one or more pollutants and finally, the type of consumed
fuel that generate the higher level of contamination in stationary
sources is illustrated.<br />





<br style="font-weight: bold;" />





<span style="font-weight: bold;">Keywords:</span> Inventory of emissions, Sources.<br />





<br />





<span style="font-weight: bold;">Introducci&oacute;n</span><br />





<br />





Un inventario de emisiones de contaminantes atmosf&eacute;ricos
consiste en determinar las cantidades de contaminantes que se
incorporan al aire proveniente de todo tipo de fuente en cierto tiempo
o y en un &aacute;rea determinada.<br />





<br />





La contaminaci&oacute;n atmosf&eacute;rica resulta de una mezcla
compleja de emisiones de numerosas fuentes, a saber: industriales,
comerciales, automotrices, fuentes individuales dom&eacute;sticas,
suelos, e incluso sustancias resultantes de las actividades vitales de
animales y vegetales. Las emisiones de contaminantes a la
atm&oacute;sfera no s&oacute;lo tienen efectos a nivel global, como el
cambio clim&aacute;tico y la reducci&oacute;n del espesor de la capa de
ozono estratosf&eacute;rico, que ya afecta severamente la
Ant&aacute;rtica y otras regiones del mundo, sino tambi&eacute;n a
nivel regional, como es el da&ntilde;o creado a los bosques y
ecosistemas acu&aacute;ticos, debido a las lluvias &aacute;cidas,
llegando hasta el nivel local, afectando la salud de las personas o el
estado de sus pertenencias (como el deterioro de los monumentos
arquitect&oacute;nicos). <br />





<br />





Hoy en d&iacute;a existe gran preocupaci&oacute;n por el estado de la
calidad del aire, lo que ha producido m&uacute;ltiples estudios para
conocer los mecanismos que intervienen en tan complejo proceso. En
materia de inventario de emisiones a nivel internacional se han
desarrollado una gran cantidad de trabajos entre los que destacan: el
programa EMEP/CORINAIR, perteneciente a la Agencia Europea de Medio
Ambiente, que ha tenido una amplia difusi&oacute;n en Europa y otras
regiones del mundo, la compilaci&oacute;n de factores de emisi&oacute;n
de contaminantes atmosf&eacute;ricos AP-42 US EPA (1995), ampliamente
divulgada y utilizada a nivel mundial, el software Industrial Pollution
Control (IPC), desarrollado por el Banco Mundial, la
Organizaci&oacute;n Mundial de la Salud (OMS) y la Organizaci&oacute;n
Panamericana de la Salud (OPS) en el a&ntilde;o 1995 y tambi&eacute;n
se destacan los trabajos US EPA (1997, 1999), entre otros.<br />





<br />





En el contexto nacional se han desarrollado trabajos en este sentido,
los que fundamentalmente se han dirigido a conocer las emisiones de
gases de efecto invernadero, apareciendo reflejado en los trabajos de
L&oacute;pez <span style="font-style: italic;">et al.</span> (2002, 2003, 2004, 2005), m&aacute;s reciente se han desarrollado los trabajos de Rodr&iacute;guez <span style="font-style: italic;">et al.</span>
(2009), Cuesta y Wallo (2010), estando encaminados estos &uacute;ltimos
a cuantificar las emisiones de fuentes puntuales industriales.<br />





<br />





El crecimiento r&aacute;pido y la concentraci&oacute;n de la
poblaci&oacute;n en &aacute;reas urbanas con frecuencia est&aacute;n
asociados con una mayor presencia de actividades industriales,
incremento del parque vehicular y el elevado consumo de combustibles,
que contribuyen a agudizar el problema de la contaminaci&oacute;n
atmosf&eacute;rica. En el caso espec&iacute;fico de la provincia de
Pinar del R&iacute;o, Cuba, hay que se&ntilde;alar que los efectos de
las fuentes contaminantes no est&aacute; dado por el n&uacute;mero; si
la comparamos con La Habana u otras ciudades de pa&iacute;ses
desarrollados donde el desarrollo industrial es mucho mayor, ni por ser
grandes emisoras, salvo algunos casos como los grupos
electr&oacute;genos y la f&aacute;brica de La Conchita, el problema
viene dado por la ubicaci&oacute;n neur&aacute;lgica de algunas,
espec&iacute;ficamente las que se encuentran en pleno casco urbano,
adem&aacute;s del largo tiempo de explotaci&oacute;n, lo que implica
deficiencia en el control de las emisiones en la mayor&iacute;a de los
casos, enviando de esta forma gases a la atm&oacute;sfera con cientos
de contaminantes que no se pudieron eliminar en el proceso de consumo
del combustible, agravando la situaci&oacute;n de las mismas. Por otro
lado, hay que destacar los casos en que fueron construidas en zonas que
en ese momento no afectaban asentamientos poblacionales, pero la
vertiginosa y no muy bien planeada expansi&oacute;n urban&iacute;stica
ha causado que estas fuentes se conviertan en potencial peligro para la
salud de la poblaci&oacute;n.<br />





<br />





Ante este escenario resulta fundamental contar con un
diagn&oacute;stico de la situaci&oacute;n de la calidad del aire en la
provincia de Pinar del R&iacute;o a nivel local, derivando esto en la
ejecuci&oacute;n del Proyecto Territorial Cient&iacute;fico
T&eacute;cnico de Salud &ldquo;Evaluaci&oacute;n del clima y la calidad
del aire en la ciudad de Pinar del R&iacute;o y la comunidad de Santa
Luc&iacute;a su repercusi&oacute;n en la salud&rdquo;,
inici&aacute;ndose as&iacute; los primeros pasos en la
realizaci&oacute;n de inventarios de emisiones siguiendo las
experiencias en este campo de pa&iacute;ses del &aacute;rea como
M&eacute;xico y Chile. En el presente trabajo se muestra el inventario
de emisiones de las fuentes estacionarias de la ciudad de Pinar del
R&iacute;o y de la comunidad de Santa Luc&iacute;a, utilizando para la
captaci&oacute;n de los datos tecnol&oacute;gicos en las fuentes la NC
242 (2005) y para estimar las emisiones se aplica el Sistema
Automatizado de Gesti&oacute;n de Informaci&oacute;n de Fuentes
Contaminantes (SAGIFC) (Rodr&iacute;guez, 2007).<br />





<br />





<span style="font-weight: bold;">Materiales y m&eacute;todos</span><br />





<br style="font-style: italic; font-weight: bold;" />





<span style="font-style: italic; font-weight: bold;">Caracter&iacute;sticas generales de las zonas de estudio.</span>
El &aacute;rea de estudio que corresponde al municipio de Pinar del
R&iacute;o, se encuentra ubicada aproximadamente en la porci&oacute;n
centro-sur de la provincia, ocupando una superficie de 726.7 km<sup>2</sup>,
limita al norte con los municipios de Vi&ntilde;ales y Minas de
Matahambre, al sur con el Golfo de Batabano, al este con el municipio
de Consolaci&oacute;n del Sur, y al oeste con los de San Luis y San
Juan y Mart&iacute;nez. La ciudad de Pinar del R&iacute;o es de Primer
Orden. Capital de la provincia hom&oacute;nima y cabecera municipal,
situada en el centro de esta y a 146 km al oeste de la ciudad de La
Habana, en los 22&deg; 25&rsquo; 00&rdquo; lat. N y los 83&deg;
41&rsquo; 43&rdquo; long O, en la llanura del sur de Pinar del
R&iacute;o, a 35.0 m de altitud; 31.7 km&sup2;; 154,063 hab; 42,762
viv, ONE (2009). El tejido urbano se caracteriza por tres grandes zonas
claramente diferenciadas y divididas por el r&iacute;o Guam&aacute;: el
nuevo desarrollo, despu&eacute;s del triunfo de la Revoluci&oacute;n,
resalta los bloques de edificios aislados y articulados por grandes
espacios p&uacute;blicos; la ciudad tradicional y los repartos que la
circundan, con un trazado bastante irregular y una morfolog&iacute;a
compacta en sus edificaciones, fruto de un proceso de evoluci&oacute;n
que tiene sus inicios en el siglo XVII, y la zona industrial al
suroeste de la ciudad, concebida en grandes praderas y edificaciones
aisladas donde predominan los almacenes y la industria de la
construcci&oacute;n. La poblaci&oacute;n est&aacute; vinculada con los
servicios, las industrias sideromec&aacute;nica, electr&oacute;nica,
alimentar&iacute;a y de materiales de la construcci&oacute;n. Se
vincula a la capital de la Rep&uacute;blica por carretera Central, la
autopista Nacional y el ferrocarril occidental. Sus or&iacute;genes
datan de finales del siglo XVII. La clasificaci&oacute;n del nombre
seg&uacute;n su motivaci&oacute;n proviene de un fitotop&oacute;nimo.<br />





<br />





<span style="font-weight: bold; font-style: italic;">El asentamiento urbano Santa Luc&iacute;a.</span>
Pueblo de Segundo Orden del municipio Minas de Matahambre, provincia de
Pinar del R&iacute;o, a 12 km al N de la cabecera municipal, enlazada
a esta por carretera, en los 22&deg; 39&rsquo; 55&rdquo; lat. N y los
83&deg; 58&rsquo; 00&rdquo; long. O, en la llanura norte de la
provincia, a 2.5 m de altitud; 4.4 km&sup2; de &aacute;rea; 10.122
hab.; 3308 viv. ONE (2008). La estructura urbana enmarca dos zonas de
viviendas una hacia el norte de la v&iacute;a principal formada
fundamentalmente por las primeras viviendas que se construyeron y otra
al este, conformada por el &aacute;rea de nuevo desarrollo de
viviendas. La clasificaci&oacute;n del nombre seg&uacute;n su
motivaci&oacute;n proviene de un hagiotop&oacute;nimo. <br />





<br />





<span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Captaci&oacute;n de datos tecnol&oacute;gicos.</span>
La NC 242 (2005), establece los datos tecnol&oacute;gicos que se han de
tener en cuenta para la realizaci&oacute;n de un inventario de
emisiones de contaminantes a la atm&oacute;sfera, generados por fuentes
industriales puntuales. En las zonas escogidas para el trabajo se ha
identificado un grupo de focos contaminantes de alta y mediana
significaci&oacute;n, ya sea por el lugar en el que se encuentran como
por el tipo de contaminantes que generan y el radio de
protecci&oacute;n de cada uno de ellos. Estas fuentes, de acuerdo con
el radio m&iacute;nimo admisible (RMA) de protecci&oacute;n sanitaria
respecto a los l&iacute;mites de las zonas habitables, son de
obligatorio cumplimiento y se establecen en la NC 39 (1999) calidad del
aire y requisitos higi&eacute;nicos sanitarios. En la Tabla 1 se
muestran los radios m&iacute;nimos admisibles seg&uacute;n las
categor&iacute;as establecidas.<br />




<br />




<div style="text-align: center;"><img style="width: 330px; height: 216px;" alt="" src="links/v33n2a3t1.jpg" /></div>





<br />





La captaci&oacute;n de los datos tecnol&oacute;gicos se realiz&oacute;
teniendo en cuenta los formularios establecidos en la NC 242 (2005),
utiliz&aacute;ndose los mismos como base para conformar el software
SAGIFC (Rodr&iacute;guez, 2007), que calcula las emisiones de
contaminantes atmosf&eacute;ricos generados por fuentes estacionarias,
a partir de la implementaci&oacute;n del m&eacute;todo de factores de
emisi&oacute;n; seguidamente se muestra el procedimiento empleado.<br />





<br />





El c&aacute;lculo de las emisiones utilizando factores de
emisi&oacute;n, con frecuencia constituyen el mejor o el &uacute;nico
m&eacute;todo disponible para calcular las emisiones, a pesar de sus
limitaciones. Sin embargo, teniendo en cuenta que se trata de valores
medios obtenidos de amplias series de datos y con una finalidad
variable, las emisiones calculadas por este m&eacute;todo, para un
determinado equipo, pueden probablemente ser diferentes a las emisiones
reales de este equipo. En general, se considera apropiado utilizar
factores de emisi&oacute;n cuando los materiales que se emplean se
consumen o combinan qu&iacute;micamente en los procesos, o cuando se
producen p&eacute;rdidas bajas de material, por liberaci&oacute;n a la
atm&oacute;sfera, en comparaci&oacute;n con las cantidades que se
tratan en proceso (Ec. 1), utilizada para calcular las emisiones. <br />





<br />





<div style="text-align: center;">&nbsp;E = FE * A * (1-ER/100) (1)<br />





</div>





<br />





donde:<br />





E = Emisi&oacute;n en g/s<br />





FE = Factor de emisi&oacute;n en g/kg<br />





A = Nivel de intensidad de la actividad (consumo de combustibles, producci&oacute;n), en unidades de masa o volumen por tiempo<br />





ER = Eficiencia global en la reducci&oacute;n de emisiones (%)<br />





<br />





Los factores de emisi&oacute;n utilizados en el trabajo se obtuvieron a
trav&eacute;s de las siguientes fuentes: Compilaci&oacute;n de factores
de emisi&oacute;n de contaminantes atmosf&eacute;ricos Emission Factor
and Inventory Group AP-42 US EPA (1995) y del software Industrial
Pollution Control control de contaminaci&oacute;n industrial,
desarrollado por el Banco Mundial, la Organizaci&oacute;n Mundial de la
Salud (OMS) y la Organizaci&oacute;n Panamericana de la Salud (OPS). <br />





&nbsp;<br />




<span style="font-weight: bold; font-style: italic;">
Ubicaci&oacute;n de las fuentes contaminantes en las dos zonas de
estudio. </span>En la Figura 1 aparece reflejada las fuentes estacionarias de
la ciudad de Pinar del R&iacute;o y su clasificaci&oacute;n por
categor&iacute;as. En el caso de la comunidad de Santa Luc&iacute;a, la
ubicaci&oacute;n de la fuente contaminante de inter&eacute;s y su
clasificaci&oacute;n seg&uacute;n el radio m&iacute;nimo admisible
aparece reflejada en la Figura 2. <br />




<br />




<div style="text-align: center; color: rgb(255, 0, 0);"><img style="width: 386px; height: 449px;" alt="" src="links/v33n2a3f1.jpg" /><br />


<br />


<img style="width: 388px; height: 521px;" alt="" src="links/v33n2a3f2.jpg" /><br />


</div>




<br />





<span style="font-weight: bold;">Resultados</span> <br />





<br />





El inventario de emisiones realizado en las principales fuentes
estacionarias de la ciudad de Pinar del R&iacute;o para el a&ntilde;o
2011, se ilustra en la <a href="links/v33n2a3t2.pdf">Tabla 2</a>, donde se aplic&oacute; el m&eacute;todo
de factores de emisi&oacute;n; en ella se muestran las distintas
sustancias contaminantes que generan cada fuente.<br />




<br />






El inventario de emisiones realizado en el a&ntilde;o 2009 para la
comunidad de Santa Luc&iacute;a se muestra en la Tabla 3 y aparece
solamente las emisiones producidas por la planta de sulfometales, por
ser el &uacute;nico foco contaminante de inter&eacute;s en esta zona. <br />




<br />




<div style="text-align: center;"><img style="width: 590px; height: 117px;" alt="" src="links/v33n2a3t3.jpg" /></div>





<br />





Los compuestos org&aacute;nicos vol&aacute;tiles diferentes del metano
(COVDM) est&aacute;n formados principalmente por hidrocarburos a los
que se les une algunos de los siguientes grupos qu&iacute;micos:
alcoholes, aldeh&iacute;dos, alcanos, arom&aacute;ticos, cetonas y
derivados halogenados. Se caracterizan por ser sustancias
f&aacute;cilmente vaporizables a temperatura ambiente y muchos de ellos
son incoloros e inodoros. En la naturaleza, la principal fuente de
emisi&oacute;n proviene de la vegetaci&oacute;n, de hecho, el olor
asociado de algunas con&iacute;feras forestales se debe a la
emisi&oacute;n de estas sustancias. Como fuentes antropog&eacute;nicas,
se destacan el sector del transporte y los procesos de
combusti&oacute;n para la generaci&oacute;n de energ&iacute;a, pero la
principal, proviene del uso de disolventes, pinturas y aerosoles. En
funci&oacute;n de su composici&oacute;n y toxicidad, pueden ser
extremadamente peligrosos para la salud humana, como por ejemplo el
benceno, el cloruro de vinilo y el 1.2 dicloroetano, que son
cancer&iacute;genos y producen efectos psicol&oacute;gicos adversos. La
incidencia en el medio ambiente, de estos compuestos es que son
precursores de ozono al mezclarse con otros contaminantes
atmosf&eacute;ricos, como los &oacute;xidos de nitr&oacute;geno (NOX) y
reaccionar con la luz solar, son capaces de formar ozono a nivel de
suelo, que es nocivo para el ser humano, y el principal agente que
contribuye al smog fotoqu&iacute;mico. <br />





<br />





El di&oacute;xido de azufre (SO<sub>2</sub>) es un gas incoloro que tiene un olor
picante; cuando se oxida y se combina con agua produce &aacute;cido
sulf&uacute;rico, que es el componente b&aacute;sico de la lluvia
&aacute;cida. El SO<sub>2</sub> es el compuesto de azufre que se emite en mayores
cantidades hacia la atm&oacute;sfera, lo acompa&ntilde;a por lo
com&uacute;n, una peque&ntilde;a cantidad de tri&oacute;xido (SO<sub>3</sub>) pero
en general en un porcentaje que no rebasa el 1% o 2% del SO<sub>2</sub>. Las
principales afectaciones que producen el SO<sub>2</sub> a la salud humana
est&aacute; relacionada con la irritaci&oacute;n del sistema
respiratorio y los ojos. <br />





<br />





Las part&iacute;culas s&oacute;lidas, aerosoles o l&iacute;quidas que
se encuentran dispersas en la atm&oacute;sfera, conocidas bajo el
nombre de part&iacute;culas suspendidas, engloban al polvo, la tierra,
la arena, la ceniza, el holl&iacute;n, las part&iacute;culas de
metales, el cemento, los diversos tipos de polen, etc. La
fracci&oacute;n respirable, tor&aacute;cica o PM10, est&aacute;
compuesta por las part&iacute;culas que tienen un di&aacute;metro menor
a 10 &micro;m y que, debido a su tama&ntilde;o, es posible que penetren
hasta los alv&eacute;olos pulmonares. El material particulado (MP)
tiene dos or&iacute;genes: el antropog&eacute;nico proveniente de la
combusti&oacute;n industrial producida por diversos procesos en los
hogares por la combusti&oacute;n del tabaco, la madera, el
carb&oacute;n y los combustibles derivados del petr&oacute;leo, la
basura y la erosi&oacute;n de los materiales empleados en la
construcci&oacute;n, como cemento, vidrio, cer&aacute;mica y de los
metales, como plomo, hierro, aluminio. En el origen natural participan
en su formaci&oacute;n los incendios, la erosi&oacute;n e&oacute;lica y
las erupciones de los volcanes. En la afectaci&oacute;n a la salud
humana se ha observado que producen alergias, irritaci&oacute;n de las
v&iacute;as respiratorias superiores e inferiores y su
acumulaci&oacute;n en estas &uacute;ltimas puede producir enfermedades
del tipo de la silicosis y la fibrosis pulmonar, Folinsbee (1992). Las
part&iacute;culas pueden perjudicar la funci&oacute;n respiratoria,
llevando hacia la morbilidad y mortalidad respiratoria cr&iacute;ticas;
estas irritan el tracto respiratorio, estrechan las v&iacute;as de
ventilaci&oacute;n, exacerban el asma y la bronquitis y aumentan las
tasas de la infecci&oacute;n respiratoria. <br />





<br />





El PM2.5 al igual que el PM10 tiene la misma composici&oacute;n tanto
qu&iacute;mica como de part&iacute;culas, pero con la diferencia que de
un di&aacute;metro menor a 2.5 &micro;m, lo que las hace m&aacute;s
perjudiciales para la salud del ser humano debido a una mayor capacidad
de penetrar hasta los alv&eacute;olos pulmonares.<br />





<br />





Las fuentes antr&oacute;picas y naturales de los &oacute;xidos de
nitr&oacute;genos (NOx) atmosf&eacute;rico contribuyen de forma
pr&aacute;cticamente equivalente a las expulsiones totales. La
antr&oacute;pica proviene de la utilizaci&oacute;n de los combustibles
f&oacute;siles y la quema de la biomasa y las naturales, de los
procesos microbianos en el suelo, las descargas el&eacute;ctricas y el
transporte desde la estratosfera. La contaminaci&oacute;n
atmosf&eacute;rica provocada por los &oacute;xidos de nitr&oacute;geno
solo se considera en t&eacute;rminos de NO y NO<sub>2</sub>, a pesar de la
presencia en la atm&oacute;sfera de cantidades significativas de N2O.
Los motivos son: el NO y el NO<sub>2</sub> son t&oacute;xicos mientras que el N<sub>2</sub>O
no y el NO y el NO<sub>2</sub> participan en las reacciones fotoqu&iacute;micas en
la atm&oacute;sfera pero el N<sub>2</sub>O no. Los mayores impactos en la salud de
los NOx son los aumentos en la incidencia de infecciones en las
v&iacute;as respiratorias en ni&ntilde;os y en la disminuci&oacute;n de
la respuesta de las v&iacute;as respiratorias en los asm&aacute;ticos
(Folinsbee, 1992), irrita adem&aacute;s el tracto respiratorio y agrava
las enfermedades cardiopulmonares (Wallo, 2005). <br />





<br />





El mon&oacute;xido de carbono (CO) es un gas incoloro, inodoro,
ins&iacute;pido y muy t&oacute;xico, que se produce por la
combusti&oacute;n incompleta de sustancias que contienen carbono, como
la gasolina, el diesel, el carb&oacute;n y la le&ntilde;a. Las
principales fuentes antr&oacute;picas de contaminaci&oacute;n del aire
por este gas, la constituyen los veh&iacute;culos con motores a
gasolina, as&iacute; como diversas industrias que utilizan como
combustible el carb&oacute;n, mientras que las fuentes naturales, las
constituyen los incendios forestales. Los efectos en la salud humana
son dolor de cabeza, reducci&oacute;n del discernimiento mental,
disminuci&oacute;n de la capacidad de la sangre para acarrear
ox&iacute;geno, sobre todo en personas con afecciones nerviosas,
cardiovasculares o pulmonares. <br />





<br />





En la Tabla 2 se muestra el inventario de emisiones de las fuentes estacionarias de la ciudad de Pinar del R&iacute;o.<br />





<br />





<span style="font-weight: bold;">Discusi&oacute;n</span><br />





<br />





Las emisiones de los COVDM en la ciudad de Pinar del R&iacute;o,
generada por los tejares, correspondi&eacute;ndole al tejar
&ldquo;Dolores&rdquo; y el tejar &ldquo;Ferro&rdquo;, los mayores
valores de emisi&oacute;n con 0.006 t/a&ntilde;o, representando esto
37.5% del total de las emisiones de las fuentes estacionarias.<br />





<br />





La Figura 3 muestra las emisiones de SO<sub>2</sub> en la ciudad de Pinar del
R&iacute;o, alcanzando el mayor valor de emisi&oacute;n el grupo
electr&oacute;geno Briones Montoto con 3481.6 t/a&ntilde;o, siendo esto
95.3% del total de las emisiones de las fuentes estacionarias, seguido
por la f&aacute;brica La Conchita con 60.8 t/a&ntilde;o y el combinado
l&aacute;cteo con 47.8 t/a&ntilde;o.<br />




<br />




<div style="text-align: center; color: rgb(255, 0, 0);"><img style="width: 388px; height: 542px;" alt="" src="links/v33n2a3f3.jpg" /></div>





<br />





Las emisiones de PM10 en la ciudad de Pinar del R&iacute;o se ilustran
en Figura 4, mostrando que el grupo electr&oacute;geno Briones Montoto
es la fuente de mayor emisi&oacute;n con 78.5 t/a&ntilde;o, siendo esto
87.1% del total de las emisiones de las fuentes estacionarias de la
ciudad, seguido por la f&aacute;brica de La Conchita con 3.1
t/a&ntilde;o, representando 3.5%.<br />




<br />




<div style="text-align: center; color: rgb(255, 0, 0);"><img style="width: 385px; height: 550px;" alt="" src="links/v33n2a3f4.jpg" /><br />


</div>





<br />





En la Figura 5 se muestran las emisiones de PM2.5, observ&aacute;ndose
que la f&aacute;brica La Conchita presenta el mayor valor de
emisi&oacute;n con 3.1 t/a&ntilde;o, constituyendo esto 33.1% del total
de las emisiones de las fuentes estacionarias.<br />




<br />




<div style="text-align: center; color: rgb(255, 0, 0);"><img style="width: 365px; height: 441px;" alt="" src="links/v33n2a3f5.jpg" /><br />


</div>





<br />





Las emisiones de los NOx en la ciudad de Pinar del R&iacute;o,
constituyen el grupo electr&oacute;geno Briones Montoto como el mayor
emisor con un valor de 4620.7 t/a&ntilde;o, representando 99.4% de las
fuentes estacionarias analizadas, representado as&iacute; casi el 100%
de las emisiones de estas fuentes (Figura 6).<br />




<br />




<div style="text-align: center; color: rgb(255, 0, 0);"><img style="width: 365px; height: 488px;" alt="" src="links/v33n2a3f6.jpg" /><br />


</div>





<br />





La Figura 7 ilustra las emisiones de CO de las fuentes estacionarias de
la ciudad de Pinar del R&iacute;o, donde se puede apreciar que las
mayores emisiones son producidas por la f&aacute;brica La Conchita con
0.7 t/a&ntilde;o, representando 26.5% del total de las emisiones de las
fuentes estacionarias, seguido por el combinado l&aacute;cteo con 0.5
t/a&ntilde;o, constituyendo 17.9% de las emisiones; las dem&aacute;s
fuentes tienen valores inferiores de emisi&oacute;n.<br />




<br />




<div style="text-align: center; color: rgb(255, 0, 0);"><img style="width: 364px; height: 551px;" alt="" src="links/v33n2a3f7.jpg" /><br />


</div>





<br />





En la ciudad de Pinar del R&iacute;o las emisiones de COVDM
corresponden a los tejares, alcanzando los mayores valores Dolores y
Ferro, el mayor emisor de SO<sub>2</sub>, de PM10 y de NOx es el grupo
electr&oacute;geno Briones Montoto, de PM2.5 y de CO es la
f&aacute;brica de La Conchita.<br />




<br />





Las emisiones de la Planta de Sulfometales de la comunidad de Santa
Luc&iacute;a muestran que el SO<sub>2</sub> presenta el mayor valor de
emisi&oacute;n con 18 t/a&ntilde;o, representado 81% de las emisiones
de esta fuente, seguido por el NOx con 2.2 t/a&ntilde;o, para 9.7% de
las emisiones; los dem&aacute;s contaminantes tienen valores inferiores.<br />





<br />





El comportamiento de las emisiones de contaminantes generadas por todas
las fuentes estacionarias de la ciudad de Pinar del R&iacute;o se
observa que el NOx es el mayor contaminante con un valor de 4646.9
t/a&ntilde;o, seguido por el SO<sub>2</sub> con 3651.8 t/a&ntilde;o y tercer lugar
aparece el PM10 con un valor de 90.2 t/a&ntilde;o; los dem&aacute;s
contaminantes analizados tienen valores inferiores a las 10
t/a&ntilde;o. Como se puede apreciar existe una diferencia
significativa en el valor de las emisiones de los NOx y el SO<sub>2</sub> con
respecto a los dem&aacute;s; de existir tecnolog&iacute;as nuevas o
m&aacute;s recientes estas emisiones ser&iacute;an de menor
cuant&iacute;a, porque como se abord&oacute; en la introducci&oacute;n,
la mayor&iacute;a de las fuentes tienen tecnolog&iacute;a atrasada y
por consiguiente mayor deficiencia en el control de las emisiones, todo
esto, unido a los efectos negativos que produce en la salud de las
personas las emisiones de estos contaminantes, vislumbran la necesidad
de buscar alternativas para reducir o atenuar la carga contaminante. <br />





<br />





En la Figura 8 se muestran las emisiones de CO por organismos,
apreci&aacute;ndose que el Ministerio de la Industria
Alimentar&iacute;a (MINAL) es el que m&aacute;s emite este contaminante
con 1.6 t/a&ntilde;o, seguido por el Ministerio de la
Construcci&oacute;n (MICONS) con un valor de 0.6 t/a&ntilde;o.<br />




<br />




<div style="text-align: center; color: rgb(255, 0, 0);"><img style="width: 453px; height: 189px;" alt="" src="links/v33n2a3f8.jpg" /><br />


</div>





<br />





La Figura 9 ilustra las emisiones de SO<sub>2</sub> por organismos,
observ&aacute;ndose que el Ministerio de la Industria B&aacute;sica
(MINBAS) es el mayor emisor de este contaminante con un valor de 3499.6
t/a&ntilde;o, seguido por el MINAL con 125.7 t/a&ntilde;o; los
dem&aacute;s organismos tienen valores inferiores a las 20 t/a&ntilde;o.<br />




<br />



<div style="text-align: center; color: rgb(255, 0, 0);"><br />


</div>




<div style="text-align: center;"><img alt="" src="links/v33n2a3f9.jpg" /></div>





<br />





El MIMBAS es el organismo de mayor emisi&oacute;n de PM10 con un valor
de 79.4 t/a&ntilde;o, seguido por el MINAL con 6.4 t/a&ntilde;o. El
MINAL es el organismo que m&aacute;s emite PM2.5 con 5.5 t/a&ntilde;o,
seguido por el MICONS con un valor de 1.9 t/a&ntilde;o.<br />





<br />





MINBAS es el organismo que m&aacute;s emite NOx, este contaminante
alcanza el valor de 4622.9 t/a&ntilde;o, seguido muy distante por el
MINAL con un valor de 14.5 t/a&ntilde;o. Las emisiones de los COVDM,
est&aacute; representada solo por el MICONS y su valor es de 0.02
t/a&ntilde;o.<br />





<br />





Las emisiones de contaminantes producida por las fuentes que consumen
el Fuel Oil emiten en mayor grado el NOx, alcanzando un valor de 4647.1
t/a&ntilde;o, seguido por el SO<sub>2</sub> con un valor de 3663.9 t/a&ntilde;o y
en tercer lugar el PM10 con un valor de 90.9 t/a&ntilde;o; los
dem&aacute;s contaminantes presentan valores de emisi&oacute;n inferior
a las 10 t/a&ntilde;o.<br />





<br />





Las emisiones de contaminantes por consumo de diesel presentan al SO<sub>2</sub>
como mayor emisor con 6.1 t/a&ntilde;o, seguido del NOx con 1.9
t/a&ntilde;o; los dem&aacute;s contaminantes no superan el valor de 0.5
t/a&ntilde;o de emisi&oacute;n.<br />





<br />





<span style="font-weight: bold;">Conclusiones</span> <br />





<br />





Las fuentes contaminantes pertenecientes a la ciudad de Pinar del
R&iacute;o emiten en mayor grado el NOx con 4646.9 t/a&ntilde;o,
seguido por el SO<sub>2</sub> con un valor de 3651.9 t/a&ntilde;o y en tercer
lugar por el PM10 con un valor de 90.2 t/a&ntilde;o y los mismos son
originados en mayor cantidad por el grupo electr&oacute;geno Briones
Montoto, donde en el caso del NOx esta fuente origina 99.4% de
emisi&oacute;n, el SO<sub>2</sub> 95.3%, PM10 87.1% y la f&aacute;brica de La
Conchita es la otra fuente con mayores valores de emisi&oacute;n. <br />





<br />





En la comunidad de Santa Luc&iacute;a la fuente analizada fue la Planta
de Sulfometales y el contaminante que m&aacute;s se emiti&oacute; es
SO<sub>2</sub> con 18.02 t/a&ntilde;o, seguido por el NOx con 2.2 t/a&ntilde;o.<br />





<br />





El organismo que m&aacute;s emite CO es el MINAL con 1.6 t/a&ntilde;o y
PM2.5 con 5.5 t/a&ntilde;o; el MINBAS es el mayor emisor de SO<sub>2</sub> con
3499.6 t/a&ntilde;o, de PM10 con 79.4 t/a&ntilde;o y de NOx con 4622.9
t/a&ntilde;o y el MICONS es el que emite COVDM con 0.02 t/a&ntilde;o.<br />





<br />





Las fuentes de mayores valores de emisi&oacute;n de contaminantes son
las que consumen Fuel-Oil, representado para el CO el 89.3%, para los
COVDM el 100%, para el SO<sub>2</sub> el 99.8%, para el PM10 el 99.8%, para el
PM2.5 el 98.6 y por &uacute;ltimo para el NOx el 99.9%; los restantes
por ciento de emisi&oacute;n de cada contaminante corresponden al
consumo de diesel.<br />





<br />





<span style="font-weight: bold;">Literatura citada </span><br />





<ul>





  <li>Cuesta O, Wallo A. 2010. <span style="font-style: italic;">Fuentes de contaminaci&oacute;n
atmosf&eacute;rica y su relaci&oacute;n con la calidad del aire. </span>Libro
res&uacute;menes. La Habana, XV Convenci&oacute;n Cient&iacute;fica de
Ingenier&iacute;a y Arquitectura. 167 pp.</li>





  <li>Folinsbee L. 1992. Human health effects of air pollution. <span style="font-style: italic;">Environment Health Perspect. 100:</span> 45-56.</li>





  <li>L&oacute;pez C, Fern&aacute;ndez PV, Manso RW, Wallo A, Guevara
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Adsorciones de Gases de Invernadero.</span> Reporte para el a&ntilde;o 1996 y
actualizaci&oacute;n para los a&ntilde;os 1990 y 1994. CD-Rom Vol. 01.
La Habana: CITMA/AMA/Instituto de Meteorolog&iacute;a; 320 pp.</li>





  <li>L&oacute;pez C, Fern&aacute;ndez PV, Manso RW, Wallo A, Guevara
AV, Le&oacute;n A, <span style="font-style: italic;">et al.</span> 2003. Inventario Nacional de Emisiones y
Adsorciones de Gases de Invernadero. Reporte para el a&ntilde;o 1998 y
actualizaci&oacute;n para los a&ntilde;os 1990, 1994 y 1996. La Habana:
CITMA/AMA/Instituto de Meteorolog&iacute;a; 310 pp.</li>





  <li>L&oacute;pez C, Fern&aacute;ndez PV, Manso RW, Wallo A, Guevara
AV, Le&oacute;n A, <span style="font-style: italic;">et al.</span> 2004. <span style="font-style: italic;">Inventario Nacional de Emisiones y
Adsorciones de Gases de Invernadero. </span>Reporte para el a&ntilde;o 2000 y
actualizaci&oacute;n para los a&ntilde;os 1990, 1994, 1996 y 1998. La
Habana: CITMA/AMA/Instituto de Meteorolog&iacute;a. 320 pp.</li>





  <li>L&oacute;pez C, Fern&aacute;ndez PV, Manso RW, Wallo A, Guevara
AV, Gonz&aacute;lez C, <span style="font-style: italic;">et al.</span> 2005. <span style="font-style: italic;">Inventario Nacional de Emisiones y
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actualizaci&oacute;n para los a&ntilde;os 1990, 1994, 1996, 1998 y
2000. La Habana: CITMA/AMA/Instituto de Meteorolog&iacute;a; 325 p.</li>





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  <li>NC 39. 1999. <span style="font-style: italic;">Requisitos higi&eacute;nico-sanitarios.</span> La Habana: CITMA, INN, MEP. </li>





  <li>ONE. 2008. <span style="font-style: italic;">Anuario Estad&iacute;stico de Cuba. </span>La Habana: Oficina Nacional de Estad&iacute;stica. </li>





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  <li>Rodr&iacute;guez D. 2007. <span style="font-style: italic;">Sistema Automatizado de Gesti&oacute;n
de Informaci&oacute;n de Fuentes Contaminantes</span> (SAGIFC). MSc tesis.
Pinar del R&iacute;o: Universidad de Pinar del R&iacute;o; 166 pp. </li>





  <li>Rodr&iacute;guez D, Echevarr&iacute;a L, S&aacute;nchez A, Cuesta
O, Wallo A, Milo M,<span style="font-style: italic;"> et al. </span>2009. <span style="font-style: italic;">Resultados preliminares de inventario
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fuentes estacionarias en la ciudad de Pinar del R&iacute;o y la
comunidad de Santa Luc&iacute;a.</span> Libro res&uacute;menes. La Habana: V
Congreso Cubano de Meteorolog&iacute;a; 113 pp.</li>





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  <li>US. EPA. 1997. <span style="font-style: italic;">The Values of QA/QC.</span> Final Report. Emission
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  <li>US. EPA. 1999. Handbook for Criteria Pollutant Inventory
Developmente. A Beginner&acute;s Guide for Point and Area Sources.
Office of Air Quality Planning and Standars. <span style="font-style: italic;">Research Triangle Park. 22
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  <li>Wallo A. 2005. <span style="font-style: italic;">Evaluaci&oacute;n del medio ambiente
atmosf&eacute;rico y su influencia en la salud humana mediante el uso
de los sistemas de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica.</span> PhD tesis. La
Habana: Instituto de Meteorolog&iacute;a; 114 pp.</li>





</ul>





</body>
</html>
