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1 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE UNA RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO Carlos A. Guzmán Carranza, Rina Aguirre Saldivar Sección de Ingeniería Ambiental, División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, 04510 México, D.F., tel. (5) 622 3001, fax (5) 622 3000 email: [email protected], [email protected] RESUMEN El objetivo de este proyecto fue realizar el diagnóstico, diseño e ingeniería, así como la puesta en marcha de un sistema automático de monitoreo de contaminación atmosférica para el área de la Terminal Marítima Dos Bocas (TMDB), de Petróleos Mexicanos Exploración y Producción (PEMEX-PEP), localizada en el estado de Tabasco. La instalación de esta red proporciona a PEMEX la infraestructura mínima indispensable para obtener datos de calidad de aire y meteorología, cuya correcta manipulación permitirá establecer en el impacto atmosférico asociado con la TMDB. Para establecer los alcances y limitaciones se realizó: una visita a las instalaciones y zona de interés, revisión de las bitácoras y los datos disponibles del proceso (diseño y operación), determinación de las fuentes de emisión a la atmósfera, cálculo de la emisión de las diferentes especies contaminantes mediante el uso de factores de emisión y balances de materia y energía, recopilación y análisis de la información meteorológica y utilización de un modelo matemático de tipo gaussiano para determinar el área de influencia de la TMDB. En base a la información anterior se determinó las especies contaminantes a monitorear, el número de puntos de monitoreo y la ubicación geográfica de cada estación de la red. INTRODUCCIÓN El monitoreo de la calidad del aire ambiente se ha interpretado como el muestreo y análisis de aire mediante el uso de analizadores automáticos continuos o manuales. En un sentido más amplio se puede definir el monitoreo como un muestreo sistemático y planeado para determinar la calidad del aire utilizando los medios apropiados en frecuencia de recolección e intervalos de reporte para cumplir con los objetivos planteados. Dentro de los objetivos planteados por PEMEX Exploración y Producción, PEP, para la red de monitoreo atmosférico de la TMDB, están:

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APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE UNA REDAUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO

Carlos A. Guzmán Carranza, Rina Aguirre Saldivar

Sección de Ingeniería Ambiental, División de Estudios de Posgrado de la Facultad de IngenieríaUniversidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria,

04510 México, D.F., tel. (5) 622 3001, fax (5) 622 3000email: [email protected], [email protected]

RESUMEN

El objetivo de este proyecto fue realizar el diagnóstico, diseño e ingeniería, así como la puesta enmarcha de un sistema automático de monitoreo de contaminación atmosférica para el área de laTerminal Marítima Dos Bocas (TMDB), de Petróleos Mexicanos Exploración y Producción(PEMEX-PEP), localizada en el estado de Tabasco.

La instalación de esta red proporciona a PEMEX la infraestructura mínima indispensable paraobtener datos de calidad de aire y meteorología, cuya correcta manipulación permitirá estableceren el impacto atmosférico asociado con la TMDB.

Para establecer los alcances y limitaciones se realizó: una visita a las instalaciones y zona deinterés, revisión de las bitácoras y los datos disponibles del proceso (diseño y operación),determinación de las fuentes de emisión a la atmósfera, cálculo de la emisión de las diferentesespecies contaminantes mediante el uso de factores de emisión y balances de materia y energía,recopilación y análisis de la información meteorológica y utilización de un modelo matemáticode tipo gaussiano para determinar el área de influencia de la TMDB.

En base a la información anterior se determinó las especies contaminantes a monitorear, elnúmero de puntos de monitoreo y la ubicación geográfica de cada estación de la red.

INTRODUCCIÓN

El monitoreo de la calidad del aire ambiente se ha interpretado como el muestreo y análisis deaire mediante el uso de analizadores automáticos continuos o manuales. En un sentido másamplio se puede definir el monitoreo como un muestreo sistemático y planeado para determinarla calidad del aire utilizando los medios apropiados en frecuencia de recolección e intervalos dereporte para cumplir con los objetivos planteados.

Dentro de los objetivos planteados por PEMEX Exploración y Producción, PEP, para la red demonitoreo atmosférico de la TMDB, están:

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Cumplimiento de la normatividad

Analizar detalladamente los procedimientos de operación de la TMDB y medir los niveles deconcentración de los diferentes contaminantes atmosféricos en la periferia, para compararlos conlas normas de calidad de aire. Las normas de calidad de aire establecen los niveles máximospermitidos de concentración para determinados contaminantes para asegurar el bienestar de lapoblación y la no afectación al medio.

En caso de cumplir con la normatividad, los valores medidos se emplearán como parte de lainformación necesaria para establecer planes generales de desarrollo urbano e industrial para lazona.

En el caso contrario, cuando se violen la normas de calidad del aire, PEMEX deberá establecermedidas de control para reducir sus emisiones, mitigar el impacto ambiental de la TMDB orealizar labores de remediación en la zona afectada.

Además, la red de monitoreo servirá también para evaluar la efectividad de las medidas decontrol que se implanten en la zona.

Evaluación de riesgos para la salud humana

Este punto se encuentra en estrecha relación con el anterior, debido a que los dos se enfocanprincipalmente al cuidado de la salud humana, la cual es la base para el establecimiento de lasnormas de calidad de aire. El incremento de los niveles de contaminación atmosférica influyedirectamente en la cantidad de casos de atención médica a la población; la magnitud de esteproblema depende de varios factores, entre los que se pueden mencionar: tipo de contaminante,tiempo de exposición, historia clínica de los sujetos, etc.

Evaluación del riesgo ambiental

Actualmente se ha definido como indispensable la evaluación del riesgo ambiental asociado a lapresencia, persistencia, bioacumulación y/o posible afectación tóxica por contacto de materialresidual. Esto es no sólo el comparar contra normas ambientales de afectación directa a la saludhumana, sino la evaluación del riesgo, daño potencial, que representa una sustancia que se emiteal ambiente como residuo de un proceso o actividad.

Por lo anterior es importante conocer la concentración y duración de los contaminantes en elambiente y el tiempo de exposición directa de diferentes especies de flora, fauna y materialestípicos del lugar de estudio, para inferir el posible daño a dichas especies.

Deslindamiento de responsabilidades

Para establecer la responsabilidad ambiental real de la TMDB, como fuente de emisión dematerial contaminante, se tomará en cuenta las características de las emisiones, las condicionesmeteorológicas de la zona y los valores de concentración de contaminantes que reporte la red demonitoreo.

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Observación de variaciones a largo plazo

Para determinar el deterioro o mejora en la calidad del aire relacionadas con la actividadindustrial de una zona, es necesario contar con información confiable por periodos mayores a unaño. Para este propósito específico es suficiente una red de monitores, manuales o automáticos,con periodos de 24 horas de muestreo y en 3 o 4 sitios dentro del área geográfica determinada.Por lo tanto la red, de monitoreo continuo, instalada en la TMDB cubrirá perfectamente estanecesidad.

Validación de modelos de dispersión atmosférica

Los modelos de dispersión de contaminantes atmosféricos relacionan las emisiones de uncontaminante proveniente de una o varias fuentes, con la concentración de este medida en un áreaen particular.

Los datos que se obtengan en la red de TMDB servirán para calibrar y validar el modelogaussiano de dispersión atmosférica que se programó como parte del sistema computarizado deadquisición y procesamiento de datos de la red de monitoreo atmosférico de TMDB.

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

La TMDB se encuentra ubicada en el sudeste de la República Mexicana, en el estado de Tabasco(figura 1), en la región de la Chontalpa, perteneciente al municipio de Paraíso (figura 2). Estazona se caracteriza por terrenos planos e inundables, donde se practican fundamentalmenteactividades de carácter agrícola, pesca e industrialización del cacao y la caña de azúcar.

Las actividades principales son la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (33.3 % de lapoblación ocupada) y el segundo lugar lo ocupa las actividades relacionadas con la extracción delpetróleo y gas (13.7 % de la población ocupada).

La población del municipio de Paraíso es de 58,403 habitantes, distribuidos principalmente en elpoblado de Paraíso (20,000 habitantes), en 13 poblaciones con 1000 a 2,000 habitantes, 18poblaciones de entre 500 y 1,000 habitantes y 9 poblaciones con menos de 500 habitantes.

El tipo de clima que caracteriza la zona es cálido húmedo con abundantes lluvias en verano, deacuerdo a la clasificación climática de Koppen modificada.

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Figura 1. Localización de laTMDB dentro de la República Mexicana

Figura 2. Localización de la TMDB dentro del Estado de Tabasco

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Meteorología

La información meteorológica empleada en este estudio fue proporcionada por PEMEX-PEP, endos modalidades: mediciones horarias de temperatura, humedad relativa, precipitación, radiaciónsolar, dirección y velocidad de viento, nubosidad y precipitación, para el año de 1985; ypromedios diarios de tres datos (6:00, 12:00 y 18:00 horas) de velocidad y dirección de vientopara tres años consecutivos.

Dentro de los parámetros mencionados los de mayor importancia para este proyecto fueron laradiación solar, la velocidad y dirección del viento. La radiación solar juega un papel importanteen diferentes etapas del diseño de una red de monitoreo: primero, como indicador de laestabilidad de la atmósfera (Turner, 1994); segundo, como fuente de energía para las reaccionesfotoquímicas que producen los contaminantes secundarios tales como el ozono. Por las dosrazones anteriores se considera la radiación solar como un parámetro fundamental en cualquierestudio de contaminación atmosférica.

Velocidad y dirección de viento

Los registros de la velocidad y dirección del viento son quizá los 2 parámetros más importantesen este estudio, ya que indican la dirección de mayor afectación (dirección hacia donde sopla) yel alcance de esta afectación (velocidad y distancia de acarreo de material contaminante).Empleando estas variables se realizan corridas preliminares de un modelo de dispersión paraidentificar el área probable de afectación.

La figura 3 muestra la rosa de vientos para la zona de la TMDB, construida a partir de los datoshorarios de 1985.

Los ciclones, huracanes y tormentas tropicales son sistemas de baja presión que se presentan enesta región de junio a octubre, con máxima probabilidad de ocurrencia en agosto y septiembre.Otro fenómeno de importancia es la presencia de vientos del norte (Nortes) durante el otoño einvierno, los cuales provocan descensos en las temperaturas y fuertes vientos.

Topografía

La topografía de un lugar juega un papel importante en la selección de sitios de ubicación pararealizar monitoreos atmosféricos, ya que afecta las condiciones locales de viento y la estabilidad(mezclado vertical) de la zona. Entre más complejo el terreno se necesita un mayor número deestaciones de monitoreo.

El suelo del municipio de Paraíso forma parte de la llanura costera del Golfo de México, es planoy con ligero declive hacia el mar; lo forman tierras arenosas en la zona costera, a medida que nosalejamos del litoral se encuentran suelos arcillo-arenosos, para cambiar a terreno arcilloso en elresto de su territorio. La superficie está formada en gran parte por bajorrelieves que dan lugar ala formación de lagunas, esteros y pantanos.

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La carencia de elevaciones importantes en la región permite emplear adecuadamente un modelogaussiano para el estudio de la dispersión de contaminantes atmosférico. Este tipo de modelospresupone una frontera plana a nivel del piso.

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW

Direcciones

Po

rcen

taje

ocu

rren

cia

(%

)

Débil (0.5 a 4 m/s) Moderado (4 a 8 m/s) Algo fuerte (8 a 12 m/s) Fuerte (12 a 16 m/s) Violento (16 a 30 m/s)

7.4

12.2

17.0 16.9

11.3

7.96.9

3.1

1.82.3 2.8

0.8 0.50.9

3.6

4.8

Figura 3. Rosa de vientos para la TMDB, 1985

Usos del suelo

En la elaboración de este estudio, y como punto de arranque para estudios futuros de afectaciónambiental, se revisó la cartografía correspondiente a usos de suelo, complementando con visitasal sitio de estudio. El perímetro inmediato a la TMDB es zona industrial, mientras que losalrededores son dominados por vegetación de dunas costeras sobre la franja del litoral del Golfode México, pastizal inducido y cultivado, alternando con zonas de anegación intermitentes yperennes junto a comunidades de mangle. También se existen zonas habitacionales y decomercio, principalmente representadas por pequeños núcleos de población (menores a 1000habitantes) y la cabecera del municipio de Paraíso.

Fuentes y emisiones de contaminantes

Las funciones y procesos principales de la TMDB son el recibo, almacenamiento y distribucióndel crudo proveniente de los complejos marinos de producción Akal-C, Nohoch-A, Pool-A yAbkatum-A, además del de las baterías de Puerto Ceiba, Cunduacán, Castarrical y Pijije.

Las principales fuentes de contaminación atmosférica existentes en la TMDB son los quemadoreselevados, que se usan para quemar, como método de disposición final el gas amargo que desfogala instalación como característica propia de la operación. Por lo tanto, los contaminantes que se

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emiten de estas fuentes puntuales de emisión son: bióxido de azufre, monóxido de carbono,óxidos de nitrógeno, hidrocarburos no quemados y partículas.

Las características físicas de los cuatro quemadores de la TMDB (tabla 1), los datosmeteorológicos y la información de producción proporcionada por PEMEX-PEP, se empleó paraestimar la emisión de los gases contaminantes arriba mencionados y realizar el diseño de la redautomatizada de monitoreo atmosférico.

Tabla 1. Características físicas de los quemadores de la TMDBQuemador Altura Estado Diámetro interno Posición

(m) (m) Longitud LatitudEstabilizado 84 Inactivo 0.61Compresión 24 Activo 0.30 18°26.329’ 93°09.883’Batería 23 Inactivo 0.25Nuevo 65 Activo 0.91 18°26.326’ 93°09.915’

METODOLOGÍA

El diseño de un programa de monitoreo involucra establecer claramente una respuesta a lassiguientes preguntas: ¿porqué, qué, dónde y cómo monitorear?.

El porqué monitorear se responde mediante el análisis de los objetivos planteados en el proyecto.Para responder el qué, dónde y cómo monitorear existen dos puntos de vista: 1) monitorear enmuchos puntos y e forma continua un sólo contaminante que funcione como indicador global dela calidad ambiental, o 2) monitorear algunos contaminantes en algunos puntos y duranteperiodos determinados de tiempo para analizar condiciones particulares de contaminación.

La selección de una u otra alternativa depende básicamente de los objetivos del monitoreo, peroademás es indispensable el conocimiento y análisis de otros factores limitantes como:disponibilidad técnica, económica, condiciones meteorológicas de la zona (agresividadambiental), seguridad, etc. A continuación se presenta establece los pasos de decisión y diseñoque se siguieron para la red de monitoreo que se instaló en TMDB.

Selección de contaminantes a monitorear

En este caso selección de las especies químicas a monitorear por la red esta directamenterelacionada con el tipo de instalación industrial que patrocinó el proyecto, y las emisionescaracterísticas del proceso de combustión de gas amargo.

Las especies químicas que se determinarán en cada una de las estaciones de la red y que serviráncomo parámetros indicativos de la calidad de aire local y de la afectación atmosférica debida a lainstalación de PEMEX son:

• Bióxido de azufre. El SO2 que se encuentra en la atmósfera se forma principalmente por laquema de combustibles con azufre (gas amargo, combustóleo y otros combustibles fósiles) y

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en este caso se considera un indicador directo de la actividad petrolera. También se emite enplantas industriales productoras de ácido sulfúrico y algunas fuentes naturales

• Óxidos de nitrógeno, NOx. Es el nombre que se da al monóxido de nitrógeno (NO) y albióxido de nitrógeno (NO2), juntos. El NO se forma durante la combustión de cualquier tipode material a altas temperaturas por la oxidación del nitrógeno atmosférico, mientras que elbióxido de nitrógeno se forma en pequeñas cantidades durante los procesos de combustión,pero principalmente por la oxidación del NO en la atmósfera.

Los óxidos de nitrógeno en combinación con hidrocarburos reactivos en la atmósferareaccionan con la luz solar y forman el smog fotoquímico (aerosoles y gases). Loscompuestos del smog fotoquímico más dañinos para la salud humana, la flora y fauna son losoxidantes fotoquímicos, como el ozono.

• Hidrocarburos. Las fuentes naturales de emisión de hidrocarburos son biológicas, aunquepequeñas cantidades son emitidas de áreas geotérmicas, minas de carbón e incendios naturales.Las fuentes antropogénicas de hidrocarburos incluyen los sectores de transporte, procesosindustriales, y en forma muy importante la combustión.

En este caso, la presencia de PEMEX en la región puede estar relacionada con laconcentración de hidrocarburos en la atmósfera por dos razones, la quema incompleta de loshidrocarburos del gas amargo y la evaporación de hidrocarburos en tanques dealmacenamiento y áreas de transferencia; además, no se descarta la contribución de las fuentesnaturales de la zona (áreas inundables).

Selección del área de estudio

Para conocer la distancia a la cual se espera la concentración máxima de contaminantes seempleó un modelo gaussiano, realizando diferentes corridas variando la velocidad del viento de 3a 7 m/s, condiciones de estabilidad atmosférica (de condición inestable, B, hasta condiciónneutra, D, según la clasificación de Pasquill), y velocidad de salida de los gases de 0.05 a 4.5 m/s.

Los resultados del modelo para una emisión elevada indican que la concentración máxima seespera a una distancia de entre 700 y 1800 m desde la base de los quemadores y que las líneas deisoconcentración correspondientes a un 20% de la concentración máxima se encuentran entre 4 y5 km de distancia de la fuente, a partir de donde sería muy difícil probar la influencia de lasemisiones de los quemadores sobre el entorno (bajo las condiciones de emisión que se emplearonpara el presente estudio).

Considerando los resultados del modelo, la cercanía del mar que presenta una frontera natural quedelimita al norte el área de estudio y la dirección de viento predominante, se estableció como áreade monitoreo la comprendida en los sectores hacia los que más sopla el viento y entre lossemicírculos concéntricos de 500 y 5,000 metros de diámetro, que se muestran en la figura 4.

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Figura 4. Delimitación del área de estudio

Selección del número de estaciones de monitoreo

El número de estaciones se determinó basándose en las siguientes consideraciones:

• El tamaño del área a ser cubierta por el sistema de monitoreo debe cubrir un área de cerca de40 km2, tomando en cuenta un rectángulo de 8 km de largo x 5 km de ancho marcado en rojoen la figura 4.

• La variación en la concentración de los contaminantes, debido a las condiciones del proceso,así como a las variaciones en dirección y velocidad de viento debido al régimen tierra-mar.

• Los requerimientos de la información, es decir la capacidad de contar con información quepresente los niveles de contaminación atmosférica en las principales direcciones de vientodurante la mayor parte del tiempo.

• Las recomendaciones de la OMS sugieren para áreas urbanas con poblaciones menores a unmillón de habitantes, dos estaciones para monitorear SO2, una estación para monitorear NOx.También sugiere que para zonas altamente industrializadas y en zonas donde se consumegrandes cantidades de combustible pesado el número de estaciones de monitoreo de SO2 sedebe incrementar (OMS, 1977).

• La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) recomienda la instalación deun equipo de monitoreo continuo para SO2 para una población de 100,00 habitantes y de tresequipos de monitoreo manual para NO2 para la misma población (EPA, 1977).

Para este caso en particular se establecieron 3 sitios de monitoreo para los contaminantes SO2,NOx e HC, para cubrir las direcciones de viento más frecuentes, tener mediciones a diferentesdistancias de la fuente de emisión, en el rango de 2 a 5 km, y cubrir los núcleos de población máspoblados cercanos a la TMDB.

4.8 %

7.4 %

12.2 %

17.0 %

16.9 %

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Criterios de localización

Para la localización de las tres estaciones de monitoreo, dentro del área de estudio establecida, setomaron en cuenta las siguientes consideraciones:

• Dirección de viento. La figura 3 muestra la rosa de vientos de la TMDB para 1985 en la cualse observan las direcciones de viento más frecuentes para la zona. Para cubrir las direccionesNNE, NE y ENE se recomendó instalar dos estaciones de monitoreo en dirección SW de laTMDB (hacia donde sopla el viento). Una estación en Puerto Ceiba y la otra en la Unidadhabitacional de PEMEX llamada de Confianza.

La dirección N, NNW, NW será cubierta con una estación de monitoreo sobre la carretera alBellote.

• Seguridad. Se buscó evitar la ubicación de las casetas en zonas de difícil acceso(principalmente áreas inundables), en las cuales el equipo podría dañarse por falta demantenimiento o quedar expuesto a actos vandálicos.

La necesidad de garantizar la integridad física de las casetas de resguardo y el equipo demonitoreo, así como el facilitar el servicio de mantenimiento que debe recibir este equipo,descartaron la instalación de una caseta al norte de los quemadores (direcciones de viento E,ESE y SE), mar adentro.

• Impacto social. Considerando que el principal objetivo de esta red de monitoreo es laprotección al ambiente y a los habitantes de la zona, es primordial que la ubicación de lascasetas de resguardo formen parte del contexto urbano y social correspondiente. Por lo tanto,es importante que el monitoreo cubra aquellas áreas en las cuales existe mayor demanda socialo especialmente sensibles por ser densamente pobladas. Por tanto, se consideraron como áreasprioritarias para la ubicación de casetas, aquellas zonas en las cuales PEMEX ha recibidomayor número de reclamaciones, por supuesta contaminación atmosférica.

Esta consideración reforzó la intención de ubicar una estación en dirección SW de la TMDB,dentro de la Unidad Habitacional de Confianza y desechar la posibilidad de su ubicación endirección W de los quemadores(balneario Paraíso).

• Infraestructura. Se seleccionaron sitios en los cuales se contaba con infraestructura (vías deacceso y electrificación) para acelerar el proceso constructivo. Mediante visitas de inspección,se determinó el sitio más conveniente, dentro de las zonas delimitadas por los análisisanteriores, que además reuniesen en lo posible, el mayor número de ventajas para la rápida yadecuada construcción de las casetas de resguardo y conexiones del equipo de monitoreo.

La selección final de los sitios de monitoreo se presenta en la figura 5.

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Figura 5. Ubicación de las casetas de monitoreo

Diseño del sistema de adquisición de datos

El sistema de adquisición de datos es parte medular de este sistema automatizado de monitoreo ysu diseño incluyó el análisis y definición de características a partir de: la distancia de localizaciónde los equipos de monitoreo, las características electrónicas de estos equipos y las condiciones dela zona de estudio para la determinación de la forma de comunicación.

De este sistema dependerá desde la recolección, validación, almacenamiento, análisis,procesamiento y visualización de datos de la red, así como la administración de otra informaciónrelacionada a este sistema (datos de producción para cálculo de emisiones y modelaciónmatemática de dispersión atmosférica).

Para cubrir adecuadamente cada una de las tareas asignadas a este sistema se definió lo siguiente:

• Recolección de información. Los equipos de monitoreo atmosférico seleccionados para la redestán diseñados basados en un microprocesador que permite la comunicación con undispositivo externo (computadora) mediante una interfase serial. Para explotar al máximo estacaracterística se empleó computadora industrial especialmente diseñada para trabajar bajocondiciones extremas por tiempo muy prolongados. Esta computadora tendrá a su cargo laconcentración y emisión de los datos de concentración vía modem-radio a una computadoraubicada en la TMDB.

• Almacenamiento de la información. La información de cada contaminante de cada caseta,cada diez minutos, se guarda en el disco duro de la computadora en la TMDB, junto con las

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variables meteorológicas y se manejan mediante un programa desarrollado en un sistema demonitoreo llamado FIX.

• Análisis y procesamiento de la información El análisis y procesamiento de la información selleva a cabo en una computadora ubicada en las oficinas de PEMEX en Ciudad del Carmen, endonde corre otro programa desarrollado en FIX, el cual realiza enlaces, vía modem telefónico,con a la computadora en la TMDB y recibe los datos correspondiente.

• Visualización de la información. La información generada durante la operación de la red demonitoreo se presenta de varias maneras: mediante los valores analógicos tal y como sepresentan en el analizador; mediante la visualización de los promedios horarios durante eltranscurso de un día; mediante la relación que existe entre la concentración de loscontaminantes y ciertas variables meteorológicas; o mediante la visualización en el tiempo delos promedios horarios máximos y promedios diarios.

CONCLUSIONES

De la revisión detallada de las actividades realizadas dentro del proyecto que aquí se presenta, ylas cuales se han resumido en un intento de establecer la metodología a seguir para el diseño deredes de monitoreo atmosférico; es conveniente puntualizar sobre las siguientes conclusiones:

• Información meteorológica. Es determinante dentro de esta metodología y se debe ponerespecial énfasis en la adquisición y manejo de esta información, capturarla en una base dedatos y analizarla estadísticamente para garantizar su uso adecuado.

• Diseño conceptual. La aplicación de la metodología anterior propone un diseño teórico para laubicación y el número de las estaciones de monitoreo. Este diseño se puede modificar parasatisfacer limitantes prácticas como: condiciones del terreno, acceso, disponibilidad de energíaeléctrica, seguridad física, etc., pero asegurar satisfacer los objetivos inicialmente planteados.

• Diseño de las casetas de resguardo. Las condiciones ambientales del sitio deben conocersepara el diseño conceptual de la red de monitoreo, y son indispensables para el diseño físico delas casetas de resguardo para proporcionar condiciones de operación: de humedad ytemperatura a los equipos analizadores.

• Sistema de adquisición de datos. Especial atención se debe dar al diseño del sistema deadquisición de datos, tomando en cuenta los objetivos de la instalación de la red de monitoreo,las características de los equipos y el formato de presentación de la información generada porla red de monitoreo.

AGRADECIMIENTOS

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Este proyecto formó parte del convenio de colaboración PEP-UNAM 002/96, firmado por elInstituto de Ciencias del Mar y Limnología, de la Universidad Nacional Autónoma de México yPEMEX-Exploración-Producción.

El desarrollo de la metodología que aquí se presenta, el diseño conceptual de la red y suinstalación constituyeron el tema de tesis de maestría del autor principal, por lo que este deseaexpresar su agradecimiento a las siguientes instituciones: PEMEX-PEP, ICMyL-UNAM yDEPFI-UNAM y al personal de PEMEX de la TMDB y de las oficinas en Ciudad del Carmen porel apoyo brindado.

REFERENCIAS

Stern, A. C. (1977), Air Pollution, Vol III, Measuring, Monitoring and Surveillance of AirPollution, Academic Press.

OPS, OMS (1979), Criterios de Salud Ambiental Bióxido de Azufre.

Turner D.B. (1994), Workbook of Atmospheric Dispersion Estimates, Lewis Publishers.

Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration (1991), Code ofFederal Regulations 40 Part 58 Subpart A, B, C, D, E, F, Protection of the environment .

Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration (1991), Code ofFederal Regulations 40 Part 50 Appendices A, B, C, D, E, F, G, H, Protection of theenvironment.

OMS (1977), Air Monitoring Programee Design for Urban and Industrial Areas.

Bravo H., Sosa R., Torres R. (1990), Criterios y Metodologías para medir la Calidad del Aire.