ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA A LA DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN SERIES CON VALORES POR DEBAJO DEL LÍMITE DE DETECCIÓN

Contenido principal del artículo

Carlos Grima-Olmedo
Juan  Grima­-Olmedo
Juan   Antonio Luque-Espinar
Eulogio  Pardo­-Iguzquiza
Álvaro  Ramírez­-Gómez

Resumen

El artículo 17 de la Directiva Marco del Agua insta a la Comisión y al Parlamento europeos a proteger el agua subterránea, y establece los criterios para determinar su estado químico y definir estándares de calidad ambiental. Si consideramos las características específicas de los contaminantes en agua subterránea, es preciso utilizar ensayos estadísticos adecuados. En el anexo IV de la Directiva de Aguas Subterráneas se establece que las medidas por debajo del límite de cuantificación (LC) deben sustituirse por la mitad del LC más alto, con la excepción de plaguicidas totales. Aunque es posible estimar valores medios en datos censurados con un único LC, su sustitución distorsiona los intervalos de confianza usados para verificar la tolerancia con umbrales. Las redes oficiales de monitoreo presentan escasos registros con valores por debajo del LC. Con objeto de establecer un marco metodológico para su evaluación, se han tomado valores de concentración de nitratos para realizar posteriormente una censura artificial. Se han seleccionado dos cuerpos de agua subterránea con diferentes características y frecuencias de monitoreo: la Plana de Sagunto, en la zona oriental de España, y un sector del Valle Central (Chile), situado en torno a los sistemas fluviales de los ríos Tinguirica y Antivero. Mediante la simulación de diferentes porcentajes de censura a los datos se han ensayado varios métodos. Se ha demostrado que las técnicas específicas de estimación de valores censurados, como Kaplan-Meier o regresión robusta ser las más eficientes para verificar el cumplimiento de los estándares ambientales.

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Detalles del artículo

Biografía del autor/a

Carlos Grima-Olmedo, Departamento de Ingeniería Geológica y Minera. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid. Universidad Politécnica de Madrid, Calle Ríos Rosas, 21, 28003 Madrid, España

Prof. Doctor Ingeniero de Minas. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía (Universidad Politécnica de Madrid)

Juan  Grima­-Olmedo, Department of Research on Geological Resources. Instituto Geológico y Minero de España, Calle Cirilo Amorós, 42 Entreplanta 46004 Valencia, España

Dr. Ingeniero de Minas. Department of Geosciences Research and Prospective

 

Juan   Antonio Luque-Espinar, Department of Research on Geological Resources. Instituto Geológico y Minero de España, Urb. Alcázar del Genil, 4-Edif. Zulema, Bajo 18006 IGME Granada, España

Dr. en Ciencias Geológicas. Investigador Titular de Organismo Público de Investigación

 

Eulogio  Pardo­-Iguzquiza, Department of Research on Geological Resources. Instituto Geológico y Minero de España, Calle Ríos Rosas, 23, 28003 Madrid, España

Dr. en Ciencias Geológicas. Departamento de Investigación y Prospectiva Geocientífica

Álvaro  Ramírez­-Gómez, Departamento de Ingeniería Mecánica, Química y Diseño Industrial. Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial, Ronda de Valencia, 3, 28012 Madrid, España

Prof. Dr. Ingeniero Agrónomo. Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (Universidad Politécnica de Madrid)

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