La contaminación del aire se produce cuando la composición de éste se ve alterada. El aire que respiramos está compuesto en un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, un 0.093% de argón y una porción de vapor de aire. Sin embargo cada vez esta estructura se ve más alterada, ya sea por causas naturales o por la acción directa del hombre. El uso excesivo del automóvil, por ejemplo, es uno de los factores que más contamina el aire de las ciudades.
Las fuentes contaminantes del aire son clasificadas en fijas y móviles. Las primeras provienen de una instalación asentada en un solo lugar y que tenga como objetivo desarrollar operaciones y/o procesos industriales y comerciales.
Las fuentes móviles de contaminación provienen de herramientas o maquinaria no estática, con motores de combustión y similares.
Dentro de las múltiples consecuencias negativas que acarrea la contaminación del aire, podemos mencionar el deterioro en la salud de toda la población expuesta.
Por otra parte la acumulación de gases contaminantes en la atmósfera genera que los gases de efecto invernadero aumenten, con las consecuencias en el clima que ya podemos apreciar. Además acarrea otros resultados como el smog, lluvia ácida y el debilitamiento en la capa de ozono, entre otros muchos efectos negativos.
Los motores de combustión interna de los vehículos emiten varios tipos de gases y partículas que contaminan el medio ambiente, los productos que se emiten en mayor cantidad son: óxidos nitrosos (NOx), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles y también macropartículas. A causa de su alto grado de industrialización y actividad económica, los transportes que circulan en los países desarrollados son responsables del 30% al 90% del total de los gases contaminantes emitidos por el tráfico en todo el mundo. Además de los gases mencionados también los motores a gasolina emiten compuestos de plomo y pequeñas cantidades de dióxido de azufre y de sulfuro de hidrógeno.
Los principales contaminantes del aire son: Dióxido de azufre (SO2), Dióxido de nitrógeno (NO2), Óxido de nitrógeno (NO), Óxidos de nitrógeno (NOx), Materia particulada (PM10, PM25 y PST), Monóxido de carbono (CO), Plomo (Pb), Ozono (O3).
En el análisis y modelos de contaminantes se usarán las bases de datos de inventario de contaminantes de la Ciudad de México.
Material particulado: polvo, humo, niebla y cenizas volantes (aerosoles).
Contaminantes primarios: se emite a la atmósfera directamente de la fuente y mantiene la misma forma química. Ejemplo: ceniza de la quema de residuos sólidos.
Contaminantes secundarios: experimentan un cambio químico cuando llegan a la atmósfera. Ejemplo: producción de ozono, lluvia ácida.
Modelos de dispersión son los métodos para calcular la concentración de contaminantes a nivel del suelo y a diversas distancias de la fuente de contaminación.
Los modelos de dispersión son los métodos para calcular la concentración de contaminantes a nivel del suelo y a diversas distancias de la fuente de contaminación. Son representaciones matemáticas de los factores que afectan la dispersión de los contaminantes.
Se requiere información precisa de: cantidad y tipo de contaminantes, longitud y latitud, condiciones del gas de la chimenea, altura de la chimenea, velocidad del viento, temperatura, presión.
Tienen como limitantes la falta de datos para los modelos de dispersión. Entre los modelos principales se tienen: Modelos unidimensionales (1D), modelos bidimensionales (2D) y modelos Gaussianos.
Modelos y Análisis Estadísticos de la Calidad del Aire
Estos modelos se utilizan para el análisis o medición de la concentración de los contaminantes, la notificación o uso de la información recopilada.
Los datos de contaminación se usaran para: determinar el cumplimiento de las normas, diagnosticar las condiciones de un área específica, desarrollar modelos de dispersión, estudios científicos, evaluar la exposición humana a contaminantes y evaluar el daño al medio ambiente.
Gaussian Mixture of Several Components (Machine Learning) of Daily Ozone and Temperature Maximums in México City Trend 2010-2023 www.ijlret.com || Volume 10 - Issue 04 || April 2024 ||
M. Sc. Zenteno Jimenez Jose Roberto Geophysical Engineering, National Polytechnic Institute, Mexico City, ESIA-Ticoman Unit, Mayor Gustavo A. Madero.
Ozone: Science & Engineering, United Kingdom, The Journal of the International Ozone Association Spatiotemporal of Particulate Matter (PM2.5) and Ozone (O3) in Eastern Northeast Brazil, 19 Aug 2024, https://doi.org/10.1080/01919512.2024.2388597
Ozone patterns in Maceió: Insights into seasonal and geographic varibility PII: S2772-8838(25)00029-9 DOI: https://doi.org/10.1016/j.geogeo.2025.100379 Reference: GEOGEO 100379 To appear in: Geosystems and Geoenvironment Elsevier https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772883825000299
Prediction of 2.5 Micrometer Suspended Particulate Matter (PM2.5) Concentrations in the City of Brasília with Probability Distribution Functions and their Trend.
Physical Institute, Federal University of Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS79070-900, Brazil
Tesis de maestría (Sección de Posgrado, ESIA Ticomán) Tutor
ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN CLIMÁTICA EN LA REGIÓN DE GUANAJUATO, MÉXICO. De la categoría de investigaciones en cambio climático y ciencia de datos en Geofísica. Se analizan datos climáticos para las tres últimas décadas en el Estado de Guanajuato.
Statistical Modeling of PM2.5 Concentrations: Prediction of Extreme Events and Evaluation of Advanced Methods for Air Quality Management
https://journals.bilpubgroup.com/index.php/jasr/article/view/10878
Método Estocástico para predicción de Concentraciones de Particulado