Evaluación de indicadores críticos de calidad del agua en el agua cruda y potabilizada de las principales plantas de tratamiento de la ciudad de Cuenca, Ecuador
DOI:
https://doi.org/10.24850/j-tyca-2026-04-01Keywords:
calidad del agua, agua potable, tratamiento del agua, abastecimiento de agua, recursos hídricos, análisis químico, contaminante, EcuadorAbstract
Ecuador es un país tropical con periodos húmedos y secos. La estacionalidad de los recursos hídricos genera variabilidad en la disponibilidad y calidad del agua. Este estudio investigó la variabilidad de las características físico-químicas (pH, color, turbidez y conductividad), el contenido de aluminio, el cloro libre residual y los niveles de cafeína en las entradas y salidas, y en las redes de distribución de las tres principales plantas de tratamiento de agua potable de la ciudad de Cuenca: El Cebollar (río Tomebamba), Sustag (río Yanuncay) y Tixán (río Machangara). Se recolectaron muestras entre mayo de 2023 y diciembre de 2024. Los valores promedio de cada parámetro se situaron por debajo de los límites reglamentarios. No se detectó cafeína. Se observaron casos aislados de valores que superaron la norma reglamentaria para el aluminio en las muestras de entrada y distribución. También se observó una deficiencia de cloro libre en algunos puntos del sistema de distribución, lo que podría deberse a la distancia de la planta de tratamiento y al estado de las tuberías. Estos hallazgos indican la calidad del agua potable de Cuenca. Sin embargo, se deberían implementar más controles de calidad del agua en toda la red de distribución.
References
Alcocer-Yamanaka, V. H., Tzatchkov, V., & Arreguín Cortés, F. I. (2004). Modelo de calidad del agua en redes de distribución. Ingeniería Hidráulica en México, 19(2), 77-88. http://repositorio.imta.mx/handle/20.500.12013/743
Arcentales-Ríos, R., Carrión-Méndez, A., Cipriani-Ávila, I., Acosta, S., Capparelli, M., Moulatlet, G. M., & Pinos-Vélez, V. (2022). Assessment of metals, emerging contaminants, and physicochemical characteristics in the drinking water and wastewater of Cuenca, Ecuador. Journal of Trace Elements and Minerals, 2, 100030. https://doi.org/10.1016/j.jtemin.2022.100030
Arias-Muñoz, P., Díaz-Chapués, D., Cabrera-García, S., & Jácome-Aguirre, G. (2025). Índice de escasez hídrica en la cuenca del río Ambi, Ecuador. Tecnología y ciencias del agua, 16(1), 1-40. https://doi.org/10.24850/j-tyca-2025-01-01
Ávila, R. (2013). Sistemas de Agua Potable y Aguas Residuales de la Ciudad de Cuenca. Galileo, 23, 141-151. http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/30007
Capparelli, M. V., Cipriani-Avila, I., Jara-Negrete, E., Acosta-López, S., Acosta, B., Pérez-González, A., Molinero, J., & Pinos-Vélez, V. (2021). Emerging contaminants in the Northeast Andean Foothills of Amazonia: The case of study of the City of Tena, Napo, Ecuador. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 107(1), 2-10. https://doi.org/10.1007/s00128-021-03275-8
Cipriani-Avila, I., Molinero, J., Cabrera, M., Medina-Villamizar, E. J., Capparelli, M. V., Jara-Negrete, E., Pinos-Velez, V., Acosta, S., Andrade, D. L., Barrado, M., & Mogollón, N. G. S. (2023). Occurrence of emerging contaminants in surface water bodies of a coastal province in Ecuador and possible influence of tourism decline caused by COVID-19 lockdown. Science of the Total Environment, 866, 161340. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.161340
Cogollo, J. (2011). Clarificación de aguas usando cuagulantes polimerizados: caso del hidroxicloruro de aluminio. DYNA, 78(165), 18-27. https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/25636/39133
Delpla, I., Bouchard, C., Dorea, C., & Rodriguez, M. J. (2023). Assessment of rain event effects on source water quality degradation and subsequent water treatment operations. The Science of the Total Environment, 866, 161085. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.161085
ETAPA EP, Empresa Pública de Telecomunicaciones, Agua Potable, Saneamiento y Gestión Ambiental del Cantón Cuenca. (2020). Planta de tratamiento de aguas residuales de Ucubamba. ETAPA EP. https://www.etapa.net.ec/agua-potable-y-saneamiento/operacion-y-mantenimiento-agua-potable-y-saneamiento/planta-de-tratamiento-de-aguas-residuales-de-ucubamba/
Gonzalez, S., Lopez-Roldan, R., & Cortina, J.-L. (2013). Presence of metals in drinking water distribution networks due to pipe material leaching: A review. Toxicological & Environmental Chemistry, 95(6), 870-889. https://doi.org/10.1080/02772248.2013.840372
Guerrero, R., Serpa, J., & Mora, D. (2017). Evaluación de intensidades de precipitación influenciadas por oscilaciones decadales: Cuenca del Río Paute. Maskana, 8, 185–190. https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/maskana/article/view/1978
Hidalgo-Proaño, M. (2017). Variabilidad Climática interanual sobre el Ecuador asociada a ENOS. CienciAmérica: Revista de Divulgación Científica de la Universidad Tecnológica Indoamérica, 6(2), 42-47. https://cienciamerica.edu.ec/index.php/uti/article/view/82
Hofstede, R., Mena-Vásconez, P., & Suárez, E. (2023). Los páramos del Ecuador: pasado, presente y futuro. USFQ PRESS. https://doi.org/10.18272/USFQPRESS.71
INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2022). Home – Instituto Nacional de Estadística y Censos. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/
INEN, Servicio Ecuatoriano de Normalización. (2020). NTE INEN 1108. Agua para consumo humano. Requisitos (6ª rev.). Servicio Ecuatoriano de Normalización.
Jara-Negrete, E., Cipriani-Avila, I., Molinero, J., Pinos-Vélez, V., Acosta-López, S., Cabrera, M., Medina-Villamizar, E. J., Leiva-Andrade, D., Pozo, A., Martínez, O., & Mogollón, N. G. S. (2023). Pharmaceutical compounds in urban drinking waters of Ecuador. Frontiers in Environmental Science, 11. https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.1232405
Kwio-Tamale, J. C., & Onyutha, C. (2024). Influencia de los parámetros físicos y de calidad del agua en la disminución del cloro residual en la red de distribución de agua. Heliyon, 10(10), e30892. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e30892
Mahler, C. F., Svierzoski, N. D. S., & Bernardino, C. A. R. (2021). Chemical characteristics of humic substances in nature. In: Cruz, A. C. D., De Oliveira, R. A. F., & Da Silva, M. M. (eds.). Humic substances in nature (pp. 147–167). IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.97414
Ministerio del Ambiente. (2015). Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), Libro VI, Anexo 1: Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: Recurso Agua. Registro Oficial.
Ngumba, E., Gachanja, A., & Tuhkanen, T. (2016). Occurrence of selected antibiotics and antiretroviral drugs in Nairobi River Basin, Kenya. Science of the Total Environment, 539, 206-213. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.08.139
OECD, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2004). Test No. 202: Daphnia sp. acute immobilisation test. In: OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 2. https://doi.org/10.1787/9789264069947-en
Oliveira, L. de, Reis, D. R. dos, & Hoffmann, N. K. S. del A. (2022). Decay process of free residual chlorine concentration affected by travel time in water distribution systems. Revista Ambiente & Água, 17, e2830. https://doi.org/10.4136/ambi-agua.2830
Pinos-Vélez, V., Araujo, G. S., Moulatlet, G. M., Pérez-González, A., Cipriani-Ávila, I., Tripaldi, P., & Capparelli, M. V. (2023). Acute toxicity of daphnia magna neonates exposed to single and composite mixtures of four emerging contaminants. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 110(1), 14. https://doi.org/10.1007/s00128-022-03663-8
Pinos-Vélez, V., Esquivel-Hernández, G., Cipriani-Avila, I., Mora-Abril, E., Cisneros, J. F., Alvarado, A., & Abril-Ulloa, V. (2019). Emerging Contaminants in Trans-American Waters. Ambiente e Agua - An Interdisciplinary Journal of Applied Science, 14(6), 1-26. https://doi.org/10.4136/ambi-agua.2436
Spînu, D., & Racoviteanu, G. (2014). Behavior of aluminum based coagulants in treatment of surface water–assessment of chemical and microbiological properties of treated water. Modelling in Civil Environmental Engineering, 10(1), 9-20. https://doi.org/10.2478/mmce-2014-0002
Spongberg, A. L., Witter, J. D., Acuña, J., Vargas, J., Murillo, M., Umaña, G., Gómez, E., & Perez, G. (2011). Reconnaissance of selected PPCP compounds in Costa Rican surface waters. Water Research, 45(20), 6709-6717. https://doi.org/10.1016/j.watres.2011.10.004
MAE, Ministerio del Ambiente del Ecuador. (2018). Texto unificado de legislación secundaria de medio ambiente (TULSMA). https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/05/TULSMA.pdf
UN, United Nations. (2022). The sustainable development goals report 2022. https://unstats.un.org/sdgs/
WHO, World Health Organization. (2003). Aluminium in drinking-water. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/75362/WHO_SDE_WSH_03.04_53_eng.pdf
WHO, World Health Organization. (2023). Agua para consumo humano. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water
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