contaminación del aire por partículas emitidas por erosión eólica

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CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR PARTÍCULAS EMITIDAS POR EROSIÓN EÓLICA
Emmanuel DÍAZ NIGENDA, Agustín GARCÍA REYNOSO, Arón JAZCILEVICH DIAMANT,
Norma FERNÁNDEZ BUCES
Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM. Cto. de la Investigación Científica, Ciudad
Universitaria, México, D.F. Tel. (0155) 56224064 ext.4. enigenda@atmosfera.unam.mx
Palabras Clave: erosión eólica, modelos computacionales, partículas.
Introducción. Las partículas de suelo
suspendidas a causa de la erosión eólica
provocan daños a la salud humana, al tráfico
aéreo y al terrestre, y en general modifica
algunos procesos naturales de los ecosistemas.
López (2002), comenta que el Valle de México
experimenta
periódicamente
eventos
de
tolvaneras que provocan concentraciones de
partículas PM10 más severa que la norma
establecida, por lo que el problema de
contaminación por partículas en esta región no
solamente
se
le
atribuye
a
fuentes
antropogénicas, sino que también a fuentes
naturales que se localizan al norte y noreste del
Valle, como el área del ex-lago de Texcoco.
El tema central de este trabajo de investigación,
consiste en acoplar un modelo computacional de
meteorología y calidad del aire con un modelo
de erosión eólica para determinar la distribución
espacial y temporal de partículas PM10 en el
Valle de México.
Objetivo. Determinar la distribución espacial y
temporal de concentraciones de partículas PM10
emitidas por erosión eólica en el Valle de
México.
Metodología. Para acoplar el modelo de erosión
(WEPS) al modelo de calidad del aire (MCCM),
se desarrolló un sistema que consta de
programas escritos en lenguaje Fortran. El
primer programa fue desarrollado con la
finalidad de leer las salidas meteorológicas
generadas por el modelo MCCM. Este programa
obtiene las componentes horizontales del viento
(u, v) para procesarlas, calcular su magnitud y
después guardarlas en el archivo de entrada que
más adelante será ejecutado por el modelo
WEPS. El siguiente programa desarrollado tiene
como objetivo principal, adicionar las emisiones
de partículas PM10 emitidas por erosión eólica, al
inventario de emisiones de MCCM. Finalmente
se obtiene un inventario en el que se encuentran
incluidos tanto emisiones antropogénicas como
naturales.
Para llevar a cabo la modelación de la
distribución temporal y espacial de dichos
contaminantes, el modelo de calidad del aire es
ejecutado para realizar una simulación, en la
que el nuevo inventario de emisiones,
es
considerado.
Resultados. De los resultados obtenidos se
puede decir lo siguiente:
• La distribución temporal y espacial de los
contaminantes en el aire depende de la
magnitud de la emisión, de la dirección y
magnitud del viento.
• Las zonas más impactadas por la presencia
de partículas naturales en el aire es la región
este y noreste de la Ciudad de México.
La
problemática
de
la
Conclusiones.
contaminación del aire en la región del Valle de
México, está ampliamente influenciada por
emisiones de partículas naturales provenientes
de zonas propensas al fenómeno de la erosión
eólica localizadas en los alrededores del Valle,
siempre
y
cuando
las
condiciones
meteorológicas favorezcan el transporte de los
contaminantes hacia la ciudad.
La importancia de este proyecto radica en el
desarrollo de una herramienta para predecir
eventos severos de contaminación generados
por la presencia de partículas naturales en el
aire. Además, podrá ser utilizado en diferentes
regiones del país en donde la emisión de
partículas naturales representa un problema
severo de contaminación del aire.
Agradecimientos. Al Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT), por el apoyo
económico otorgado para la realización de esta
investigación durante los estudios de posgrado.
Bibliografía.
1.López, M.T. et al. 2002. Transport and dispersion of
blowing dust in the Mexico Basin. In: Lee, Jeffrey A.
and Zobeck, Ted M., 2002, Procedings of
ICAR5/GCTE-SEN Joint Conference, International.
Center of Arid and Semiarid Lands Studies, Texas
Tech University, Lubbock, Texas, USA. 2002.
Publication 02-2: 330-339.
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