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<abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Abstract El estudio permite concluir que el agua de riego utilizada en Machacamarca, Sora Sora, Toledo y Challacollo, no es aceptable. Los análisis han mostrado también que, los pueblos situados en áreas mineras consumen agua de buena calidad, a excepción de Antequera. De la misma manera, los análisis de las aguas de consumo en los pueblos de zonas no mineras, que obtienen agua de pozos profundos, presentan contaminación por arsénico y níquel; que tienen carácter natural. One of the most frequent environmentalproblems of underground mining operations in Bolivia; Especially those that ignore and / or operate with low environmental performances, is the contamination of surface and groundwater. The objective of the research work was to determine the quality of groundwater for human consumption and those used for irrigation in the most important mining areas of the department of Oruro - Bolivia. A total of 32 sampling points were considered in the study; Which consider the mining districts of Machacamarca, Sora Sora, Huanuni, Poopo, Antequera, Totoral, Pazña, Toledo and Challacollo. The preserved samples were submitted to analyzes carried out in the laboratory of "Hydro Sciences in Montpellier", France; By major elements: CO32-, HCO3-, Cl-, NO3-, SO42-, Ca2 +, Mg2 +, Na +, K +, F-; And also, by the metals: Al, V; Cr, Fe, Mn, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Tl, Pb, U. The study concludes that the irrigation water used in Machacamarca, Sora Sora, Toledo and Challacollo, is not acceptable. Analysis has also shown that villages in mining areas consume good quality water, with the exception of Antequera. Likewise, analyzes of drinking water in villages in non-mining areas, which obtain water from deep wells, are contaminated with arsenic and nickel; Which have a natural character.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><strong><font size="2" face="Verdana">ART&Iacute;CULOS ORIGINALES</font></strong></p>     <p align="right">&nbsp;</p>     <p align="center"><strong><font size="4" face="Verdana">Calidad  de las aguas subterr&aacute;neas en las &aacute;reas mineras del departamento de Oruro -Bolivia</font></strong></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"><b>* Dr.- Ing. Gerardo Zamora (UTO) - **Dr. Clio Bosia (IRD) - ** Dra. Corinne Casiot (IRD) -     <br> ** Dr. Jacques Gardon (IRD) - * M.Sc. Ing. Pedro Vallejos (UTO)</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center">&nbsp;</p> <hr>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Uno de los problemas ambientales más frecuentes de las operaciones mineras subterráneas en Bolivia; en especial, de aquellas que ignoran y/o operan con bajas performances ambientales, es la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El objetivo del trabajo de investigación se enmarco en determinar la calidad de las aguas subterráneas de consumo humano y las que son utilizadas para el riego en las zonas mineras más importantes del departamento de Oruro - Bolivia.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Un total de 32 puntos de muestreo fueron considerados en el estudio; mismos que, consideran los distritos mineros de Machacamarca, Sora Sora, Huanuni, Poopo, Antequera, Totoral, Pazña, Toledo y Challacollo. Las </font><font face="Verdana" size="2">muestras preservadas, fueron sometidas a análisis efectuados en el laboratorio de &quot;Hydro Sciences en </font><font face="Verdana" size="2">Montpellier&quot;, Francia; por elementos mayoritarios: CO<sub>3</sub><sup>2-</sup>, HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>, Cl-, NO<sub>3</sub><sup>-</sup>, SO<sub>4</sub><sup>2</sup>-, Ca<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, F~; y </font><font face="Verdana" size="2">también, por los metales: Al, V; Cr, Fe, Mn, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Tl, Pb, </font><font face="Verdana" size="2">U.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><strong>Palabras clave</strong>: Aguas subterráneas; minería; Bolivia</font></p> <hr>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><strong>Abstract</strong></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El estudio permite concluir que el agua de riego utilizada en Machacamarca, Sora Sora, Toledo y Challacollo, no es aceptable. Los análisis han mostrado también que, los pueblos situados en áreas mineras consumen agua de buena calidad, a excepción de Antequera. De la misma manera, los análisis de las aguas de consumo en los pueblos de zonas no mineras, que obtienen agua de pozos profundos, presentan contaminación por arsénico y níquel; que tienen carácter natural.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">One of the most frequent environmentalproblems of underground mining operations in Bolivia; Especially those that ignore and / or operate with low environmental performances, is the contamination of surface and groundwater.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">The objective of the research work was to determine the quality of groundwater for human consumption and those used for irrigation in the most important mining areas of the department of Oruro - Bolivia.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">A total of 32 sampling points were considered in the study; Which consider the mining districts of Machacamarca, Sora Sora, Huanuni, Poopo, Antequera, Totoral, Pazña, Toledo and Challacollo. The preserved samples were submitted to analyzes carried out in the laboratory of &quot;Hydro Sciences in Montpellier&quot;, France; By major elements: CO32-, HCO3-, Cl-, NO3-, SO42-, Ca2 +, Mg2 +, Na +, K +, F-; And also, by the metals: Al, V; Cr, Fe, Mn, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Tl, Pb, U.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">The study concludes that the irrigation water used in Machacamarca, Sora Sora, Toledo and Challacollo, is not acceptable. Analysis has also shown that villages in mining areas consume good quality water, with the exception of Antequera. Likewise, analyzes of drinking water in villages in non-mining areas, which obtain water from deep wells, are contaminated with arsenic and nickel; Which have a natural character.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Keywords. </b>Groundwater; mining; Bolivia</font></p> <hr>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="3"><b>1.         INTRODUCCIÓN</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Estudios ambientales en las áreas mineras del Departamento de Oruro han establecido la calidad de las aguas superficiales a partir de una caracterización físico-química de muestras de aguas superficiales y sedimentos; además de una caracterización biológica de la fauna piscícola y béntica. En especial, la preocupación se enmarc&nbsp;ó a la determinación de metales pesados en aguas superficiales que drenan en su mayor parte al Lago Poopó.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los resultados de dichos estudios demostraron que: La calidad del agua en el Lago es &quot;altamente salina&quot;; las concentraciones de sólidos suspendidos y disueltos, además de las concentraciones de As, Pb, Cd y Zn se encuentran muy por encima de los límites permisibles</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Asimismo, la carga de sólidos suspendidos y metales pesados disueltos, aportados por los ríos tributarios al lago Poopó, es el siguiente:</font></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mamym/n2/a03_figura01.gif" width="322" height="156"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">mineros (desmontes y colas), generados en las d&eacute;cadas pasadas, no son tratados y no han sido estabilizados qu&iacute;micamente, respectivamente; por lo que, se constituyen en fuentes potenciales de acides y carga de metales pesados. Finalmente, el Manejo de Cuencas no es adecuado.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Sin embargo, pocos estudios han abordado como objeto de investigaci&oacute;n, la calidad de las aguas que son consumidas por los pobladores de comunidades mineras y las que son utilizadas para el riego de parcelas.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El aporte porcentual de metales pesados de los principales ríos tributarios se resume:</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><u>Río Desaguadero</u>: 70% As - 64% Pb y 4.27% Zny2.18%Cd</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><u>Río Antequera</u>: 57 %Zn - 32.9 %Cd y 0.66% Pb</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><u>Río Huanuni</u>: 61.2% Cd - 2.23% Pb - 34.3% Zn</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La enorme contaminación por metales pesados se debe a que muchas empresas mineras que operan en el sector, no cumplen las normativas ambientales vigentes. Asimismo, las aguas ácidas de mina y los pasivos ambientales El objetivo de la presente investigación se enmarca en determinar la calidad de las aguas de consumo y de riego de las comunidades mineras. El alcance del presente trabajo de investigación se circunscribe a determinar la calidad de las aguas de consumo y riego en los distritos mineros de Machacamarca, Sora Sora, Huanuni, Poopó, Antequera, Totoral, Pazña, Toledo y Challacollo; a partir de análisis físico-químicos por elementos mayoritarios y elementos traza (metales pesados) de muestras obtenidas en el mes de mayo del 2011.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="3"><b>2. CLASIFICACIÓN DE AGUAS EN LA NORMATIVA BOLIVIANA</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">De acuerdo a la Normativa Ambiental Boliviana, los cuerpos acuosos se clasifican según a su aptitud de uso en:</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Clase A: </b>Apta para su uso en abastecimiento doméstico de agua potable después de desinfección y sin ningún tratamiento.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Clase B: </b>Apta para riego y para la protección de los recursos hidrobiológicos; y no apta para su abastecimiento doméstico sin previo tratamiento físico-químico y desinfección.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Clase C: </b>Apta para la protección de los recursos hidrobiológicos (cría natural y/o intensiva de peces); y no apta para riego y menos para su abastecimiento doméstico sin previo tratamiento físico-químico y desinfección.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Clase D: </b>Apta para su uso industrial y navegación; y no apta para la protección de los recursos hidrobiológicos; ni riego y menos para su abastecimiento doméstico sin previo tratamiento físico-químico y desinfección.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="3"><b>3. TOMA      DE      MUESTRAS      Y PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Un total de 32 puntos de muestreo fueron considerados en el estudio. Las <a href="#t">tablas 1</a> y <a href="#t">2</a>,</font></p>     <p align="center"><a name="t1" id="t1"></a><img src="img/revistas/mamym/n2/a03_figura02.gif" width="648" height="576"></p>     <p align="center"><a name="t2"></a><img src="img/revistas/mamym/n2/a03_figura03.gif" width="677" height="232"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">muestran la ubicación georeferenciada y el sitio de donde se tomaron las muestras de las aguas usadas para consumo y para riego, respectivamente.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Las muestras de agua, adecuadamente preservadas, fueron enviadas al Laboratorio de &quot;Hydro Sciences en Montpellier - Francia&quot;; para que sean sometidas a análisis físico-químicos por: Elementos mayoritarios.- CO<sub>3</sub><sup>2-</sup>, HCO<sub>3</sub>-, Cl-, NO<sub>3</sub>-, SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>, Ca<sup>2+</sup>, <i>Mg2<sup>+</sup>, </i>Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, </font><font face="Verdana" size="2">F ; Además de metales traza: Al, V; Cr, Fe, Mn, Ni, Cu, Zn, As, Sr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Ba, Tl, Pb, U. </font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="3"><b>4. RESULTADOS OBTENIDOS</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En  las tablas  siguientes  se presentan los resultados de los análisis químicos realizados:</font></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mamym/n2/a03_figura04.gif" width="948" height="175"></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mamym/n2/a03_figura05.gif" width="822" height="178"></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mamym/n2/a03_figura06.gif" width="832" height="196"></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mamym/n2/a03_figura07.gif" width="713" height="186"></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mamym/n2/a03_figura08.gif" width="906" height="290"></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mamym/n2/a03_figura09.gif" width="813" height="269"></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mamym/n2/a03_figura10.gif" width="807" height="294"></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mamym/n2/a03_figura11.gif" width="744" height="293"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="img/revistas/mamym/n2/a03_figura12.gif" width="876" height="288"></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mamym/n2/a03_figura13.gif" width="895" height="289"></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mamym/n2/a03_figura14.gif" width="884" height="285"></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mamym/n2/a03_figura15.gif" width="880" height="287"></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mamym/n2/a03_figura16.gif" width="864" height="197"></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mamym/n2/a03_figura17.gif" width="869" height="273"></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mamym/n2/a03_figura18.gif" width="879" height="287"></p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="3"><b>4. CONCLUSIONES</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Del estudio realizado es posible establecer las siguientes conclusiones:</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>a) Calidad de aguas usadas para el consumo humano</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">•&nbsp;Los análisis han mostrado que los pueblos situados    en    áreas    mineras    objeto    de investigación   (Machacamarca,   Sora   Sora, Huanuni, Poopo, Antequera, Totoral, Pazña), consumen agua de buena calidad; a excepción de Antequera, donde el agua de consumo es una mezcla de aguas de río y de una vertiente.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">•&nbsp;De la misma manera, los análisis de aguas de los pueblos en zona no mineras (Toledo y Challacallo), que obtienen agua de un pozo profundo,    presentan    contaminación    por arsénico y níquel. Observando la distribución de la contaminación es posible afirmar que en casi todos los casos se trata de un problema de origen natural, debido a la geología y no tienen carácter antropogénico.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">•&nbsp;Los pueblos más afectados en cuanto a la calidad de aguas de uso potable  son los que obtienen agua de acuíferos de profundidad y no los que se encuentran próximos a actividades mineras.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">•&nbsp;Una contaminación por bromo se expande sobre    una    vasta    superficie    analizada, precisamente localizada desde Machacamarca, Sora Sora, Pazña, Toledo y Challacollo. Como este   contaminante   no   es   particularmente peligroso y también poco conocido, no es reportado en las tablas.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>b) Calidad de aguas usadas para riego</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">•&nbsp;El agua de Toledo y Challacollo utilizada para el riego no es apta.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">•&nbsp;Los ríos de Machacamarca y Sora Sora están también  contaminados  por las  operaciones mineras del sector; por lo que, tampoco son aptas para el riego.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="3"><b>5. BIBLIOGRAFÍA</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Zamora Echenique, G.; Navarro Torres, V.F.; Singh, R.; Hinojosa Carrasco, O. Environmental hazards associated with mining activities in Bolivian Poopó Lake. Revista Metalúrgica, 2012, 31, Carrera de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales, UTO.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1221876&pid=S2519-5352201700010000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Zamora G., Salas A., Hinojosa O. &quot;Remediación ambiental como alternativa de desarrollo local&quot;. ISBN. 978-99954-32-92-8. Fundación PIEB (2010).</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1221877&pid=S2519-5352201700010000300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      ]]></body><back>
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