Medidor de la UASLP en Arboledas detecta eventos críticos de contaminación

Estela Ambriz Delgado

Nuevos eventos críticos de contaminación registrados el fin de semana y este lunes en el dispositivo de monitoreo de aire en tiempo real de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), ubicado en el fraccionamiento Arboledas, confirman emisiones de una fuente fija durante las madrugadas.

Un análisis técnico de las mediciones del 24 al 27 de julio, proporcionado a Astrolabio por el Comité de Vecinos Afectados por la Contaminación de la Zona Poniente, quienes han denunciado daños a la salud por emisiones de la empresa Pintone, apunta a una fuente industrial con uso de solventes.

Según los registros de las 21:47 horas del 24 de julio y las 09:30 del 25 de julio, se detectaron dos eventos críticos delimitados entre la madrugada y las primeras horas de la mañana. Los Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC/COVs) se mantuvieron en cero durante la noche, pero registraron un incremento abrupto y sostenido entre las 04:15 y las 07:10 horas, hasta alcanzar mesetas continuas de 2.0 a 3.0 ppm.

El Material Particulado superó la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-2021 con un pico entre las 06:20 y las 06:40 horas. Las PM10 llegaron a 105 µg/m³, duplicando el Límite Máximo Permisible (LMP) de 50 µg/m³; las PM2.5 alcanzaron un pico de 94 µg/m³, superando por casi cuatro veces el LMP de 25 µg/m³; y las PM1.0 llegaron a 78 µg/m³.

El análisis detalla que el predominio de partículas ultrafinas PM1.0 frente a las PM2.5 y PM10 descarta polvo común o erosión del suelo, sugiriendo la presencia de condensados químicos, aerosoles finos o procesos de combustión y evaporación.

El ozono mantuvo lecturas dentro de la norma durante la noche, pero presentó picos puntuales entre las 08:50 y las 09:15 horas que alcanzaron hasta 0.15 ppm, rebasando el LMP de la NOM-020-SSA1-2021 de 0.09 ppm. En tanto, el monóxido de carbono (CO) se mantuvo plano en 0.5 ppm, lo que descarta que la fuente principal de la contaminación de la madrugada sea tráfico vehicular pesado o incendios abiertos de gran escala.

Asimismo, el análisis señala la influencia meteorológica de una inversión térmica nocturna, pues entre las 04:00 y las 07:00 horas la temperatura bajó a su punto mínimo de 16 °C y la humedad relativa alcanzó su máximo de 80 por ciento. Esta combinación suele generar un fenómeno de inversión térmica nocturna, atrapando los contaminantes liberados a nivel de piso.

A partir de las 07:30 horas, con el aumento de la temperatura hasta 27.3 °C y la caída de la humedad, la capa de mezcla atmosférica se rompe y los contaminantes acumulados comienzan a dispersarse, lo que explica la caída abrupta de VOCs a esa hora. Además, puntualiza que existe una correlación técnica muy alta entre el perfil registrado en los gráficos y los procesos típicos de la industria de pinturas, recubrimientos y solventes.

El informe concluye que el patrón no se comporta como contaminación difusa de tráfico debido al CO plano, sino como una emisión puntual de origen industrial y químico. La presencia simultánea de un bloque prolongado de VOCs en la madrugada, seguido de un pico agudo de partículas finas PM1.0 y PM2.5, y la posterior formación de ozono matutino, es compatible con la actividad de formulación, mezcla, manejo de solventes o limpieza de equipos en plantas de pintura.

Más eventos durante el fin de semana

El análisis de las gráficas del 26 al 27 de julio muestra dos eventos contaminantes principales, los cuales presentan una correlación directa y muy característica con procesos de la industria de pinturas, resinas y solventes. Uno de estos eventos ocurrió en la madrugada, entre la 01:00 y las 06:30 horas, con incrementos significativos en compuestos orgánicos volátiles y material particulado fino y grueso.

Los VOCs presentaron picos intermitentes y muy definidos de 1.0 ppm a las 01:15, 04:06, 04:25, 04:44 y 06:19 horas, alcanzando un máximo de 2.0 ppm a las 05:03. El PM2.5 y el PM1.0 superaron ampliamente la norma entre las 04:30 y las 06:30 horas, el primero con 46 y el segundo con 39 µg/m³, mientras que las PM10 excedieron ligeramente la norma con un pico de 54 µg/m³.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, se indica que la humedad relativa subió hasta el 82 por ciento y la temperatura bajó a su punto mínimo de 14 °C; dichas condiciones de baja capa de mezcla e inversión térmica atrapan las emisiones cerca del suelo e impiden su dispersión.

De igual manera, se destaca que el hecho de que las PM1.0 y PM2.5 constituyan casi la totalidad del PM10 confirma que la contaminación no es polvo de tierra o arena, sino aerosoles químicos ultrafinos o partículas por condensación y combustión industrial.

Además, las mediciones de la UASLP detectaron un evento matutino de reacción fotoquímica de ozono (O_3). A partir de las 08:30 horas, conforme la temperatura sube bruscamente (de 14 °C a 30 °C) y la humedad cae al 49 por ciento, los niveles de VOC desaparecen de la gráfica, pero el ozono (O_3) se dispara de forma severa.

El informe explica que el ozono alcanza picos repetidos de entre 0.15 y 0.25 ppm, rebasando drásticamente el LMP de la NOM-020-SSA1-2021 de 0.09 ppm. Este comportamiento constituye una huella fotoquímica clásica, pues el ozono troposférico no se emite directamente por chimeneas, sino que se sintetiza en la atmósfera cuando los VOCs acumulados durante la madrugada reaccionan químicamente impulsados por la radiación solar y el calor matutino.

Concluye que los datos indican un patrón claro de emisiones nocturnas o de madrugada de solventes/VOCs y aerosoles finos, seguidas por una intensa formación fotoquímica de ozono durante la mañana al interactuar con la radiación solar.