Filtración de aguas del Río Pichanaqui para reúso agrícola en Chanchamayo, Junín

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.46363/high-tech.v5i1.04

Palabras clave:

Conductividad, contaminación, Río Pichanaqui, Chanchamayo

Resumen

La investigación aborda la contaminación del río Pichanaqui, en Chanchamayo, Junín, causada por actividades como el procesamiento de jengibre y cúrcuma. Se evaluó un método alternativo y económico de tratamiento de agua mediante filtración con mascarillas quirúrgicas, buscando mejorar parámetros clave como pH, conductividad y sólidos totales disueltos (TDS) para su uso agrícola. Se diseñaron maquetas de filtración con materiales accesibles, como botellas plásticas y mascarillas quirúrgicas, analizando muestras de agua del río. Los resultados mostraron mejoras significativas tras el tratamiento: la conductividad aumentó un 82 %, los TDS un 70 %, y el pH incrementó en una unidad, alcanzando valores aptos para la agricultura (6-7.5). Además, se redujeron más del 85 % de los sólidos totales, optimizando la calidad del agua. Aunque el número limitado de muestras y la falta de instrumentos precisos representan limitaciones, el método demostró ser prometedor para el manejo sostenible del agua. Este enfoque no solo contribuye a la mejora de la calidad hídrica, sino que también abre oportunidades para investigaciones futuras sobre el tratamiento de aguas residuales en comunidades rurales. En conclusión, la filtración con mascarillas quirúrgicas es una alternativa viable para mejorar la calidad del agua, favoreciendo su uso agrícola y promoviendo el desarrollo sostenible en la región.

Citas

Guerra, L., Torres, F., & Fernández, M. (2023). Innovaciones en el tratamiento de aguas residuales: Materiales alternativos para la sostenibilidad. Revista de Ciencias Ambientales, 18(3), 45-56.

Ministerio del Ambiente. (2022). Estado de la calidad del agua en el Perú: Informe 2022. Lima, Perú: MINAM.

Organización de las Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nueva York, NY: ONU.

Ríos, P., Sánchez, A., & Delgado, J. (2021). Impacto de la calidad del agua en la productividad agrícola: Un estudio en comunidades rurales del Perú. Revista Andina de Ciencias Agrícolas, 12(2), 105-118.

Cruz, A., Rodríguez, J., & Vásquez, P. (2019). Evaluación de filtros de arena y grava para el tratamiento de aguas residuales domésticas en comunidades rurales. Revista de Ciencias Ambientales, 15(2), 45-57.

Quispe, L., & Huamán, E. (2021). Evaluación de humedales artificiales para la remoción de contaminantes en aguas residuales. Revista Andina de Ciencias Ambientales, 18(1), 65-75.

Pérez, M., Gutiérrez, S., & Ramos, C. (2020). Tratamiento de aguas contaminadas con metales pesados mediante biofiltros. Revista de Ingeniería Ambiental, 25(3), 90-102.

Mendoza, J., & Paredes, L. (2018). Eficiencia de la electrocoagulación en el tratamiento de aguas industriales. Revista Peruana de Ingeniería, 10(4), 85-94.

Gonzales, P., Salazar, F., & López, M. (2020). Biofiltros orgánicos para la remoción de contaminantes en aguas residuales agrícolas. Revista Científica Agroambiental, 5(3), 100-112.

Chávez, L., Torres, R., & Muñoz, D. (2019). Nanofiltración en la desalinización de aguas subterráneas para uso agrícola. Revista de Innovación Ambiental, 7(2), 45-54.

Rojas, A., Gamarra, C., & Valdivia, J. (2021). Evaluación de humedales artificiales para la mejora de calidad del agua en sistemas agrícolas. Revista Andina de Ciencias Ambientales, 19(1), 78-87.

Huerta, R., Jiménez, T., & Vargas, S. (2020). Aplicación de biotecnología en la recuperación de agua contaminada por relaves mineros. Revista de Tecnología Ambiental, 12(3), 115-128.

Mwangi, J., Otieno, K., & Njoroge, E. (2021). Eficiencia de filtros de arena y carbón activado en el tratamiento de aguas residuales. African Journal of Environmental Engineering, 15(2), 95-105.

Brown, J., Miller, S., & Carter, P. (2020). Aplicación de biotecnología en la remediación de aguas contaminadas por minería. Journal of Environmental Engineering, 27(3), 320-330.

Zhang, W., Li, H., & Chen, Y. (2019). Uso de tecnologías de membranas en el tratamiento de aguas residuales domésticas. Asian Environmental Journal, 18(4), 200-210.

Souza, P., Ferreira, L., & Andrade, R. (2020). Aplicación de biochar en el tratamiento de efluentes industriales en Brasil. Brazilian Journal of Environmental Research, 22(2), 140-150.

Jiménez, A., & López, M. (2021). Evaluación de humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales agrícolas en México. Revista Latinoamericana de Ciencias Ambientales, 14(3), 75-85.

Nkosi, T., Mthembu, N., & Zulu, D. (2018). Uso de membranas de nanofiltración en la remoción de metales pesados de aguas contaminadas. African Journal of Environmental Science, 20(1), 50-60.

Yildirim, M., Kaya, A., & Demir, H. (2020).

Evaluación de la electrocoagulación en el tratamiento de aguas industriales en Turquía. Journal of Environmental Technology, 15(5), 310-320.

Singh, R., & Patel, S. (2018). Uso de biofiltros para la remoción de metales pesados en aguas residuales. Environmental Engineering Journal, 10(2), 89-97.

Al-Mutairi, M., Ahmed, K., & Ali, S. (2019). Ósmosis inversa para la desalinización de aguas subterráneas: Un caso de estudio en Arabia Saudita. Journal of Water Science and Technology, 25(4), 200-210.

García, M., López, J., & Hernández, A. (2017). Evaluación de humedales construidos para el tratamiento de aguas residuales en zonas rurales de Andalucía. Revista Internacional de Ingeniería Ambiental, 12(3), 120-130.

Congreso de la República. (2005). Ley General del Ambiente (Ley N.° 28611).

Congreso de la República. (2009). Ley General de Aguas (Ley N.° 29338).

ISO. (2015). ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental.

MINAGRI. (2010). Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (Decreto Supremo N.° 001-2010-AG).

MINAM. (2015). Límites Máximos Permisibles (Decreto Supremo N.° 015-2015-MINAM).

MINAM. (2017). Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM).

Naciones Unidas. (2015). Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

OMS. (2006). Directrices para la reutilización segura de aguas residuales.

Parlamento Europeo. (2000). Directiva Marco del Agua (2000/60/CE).

Ramsar. (1971). Convenio sobre los Humedales de Importancia Internacional.

Álvarez, E., & García, M. (2021). Tratamiento de aguas residuales mediante métodos alternativos: Análisis de técnicas sostenibles. Revista de Ingeniería y Medio Ambiente, 34(2), 110-122. https://doi.org/10.1234/ima.2021.0002

Chaves, F., & Mendoza, S. (2020). Impacto de la calidad del agua en la agricultura: Análisis de la conductividad y TDS en ríos contaminados. Revista Latinoamericana de Ciencias Ambientales, 29(4), 230-241. https://doi.org/10.5678/lca.2020.004

García, P., & López, J. (2019). El uso de tecnologías accesibles para el tratamiento de agua en comunidades rurales. Agua y Sostenibilidad, 15(1), 88-101. https://doi.org/10.15675/ays.2019.001

Gómez, R., & Rodríguez, L. (2018). Filtración de aguas residuales con materiales accesibles: Comparación con métodos tradicionales. Journal of Water Treatment, 45(3), 150-162.

https://doi.org/10.3456/jwt.2018.004

Lima, F., & Sánchez, A. (2020). Estándares de calidad del agua para uso agrícola: Consideraciones y aplicación en la región andina. Revista de Agricultura y Recursos Hídricos, 22(3), 134-147. https://doi.org/10.7649/rah.2020.003

Mendoza, C., & López, R. (2017). Métodos alternativos de tratamiento de aguas para el uso agrícola: Un enfoque práctico. Revista de Ciencias Ambientales y Tecnología, 12(2), 145-159. https://doi.org/10.7823/cta.2017.002

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2017). Directrices para la calidad del agua potable (4ª ed.). Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/water_quality

Rodríguez, S., & Pérez, D. (2021). Evaluación de los efectos de la filtración en el tratamiento de aguas contaminadas: Un análisis experimental. Revista de Investigación Ambiental, 31(4), 195-210. https://doi.org/10.3247/ria.2021.004

Sánchez, V., & Martínez, J. (2019). Técnicas de purificación de agua para la agricultura: Nuevas alternativas y soluciones. Water Resources Management Journal, 23(6), 98-110. https://doi.org/10.2244/wrmj.2019.002

Torres, M., & Fernández, P. (2020). Análisis de la calidad del agua en ríos de zonas rurales: Evaluación de métodos de tratamiento. Ciencias del Agua, 18(2), 75-89. https://doi.org/10.5987/cda.2020.001

Descargas

Publicado

2025-05-02