Evaluación de Cloroformo como Indicador de Subproductos de la Desinfección en Montería y Cerete Córdoba
| dc.contributor.advisor | Pacheco, Brigid | |
| dc.contributor.author | Abadía Palacio, Evelin | |
| dc.contributor.corporatename | Universidad Santo Tomás | |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001378393 | |
| dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?user=vdFiGn8AAAAJ&hl=es | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T16:37:14Z | |
| dc.date.available | 2026-04-13T16:37:14Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-13 | |
| dc.description | La presencia inadvertida de compuestos potencialmente cancerígenos en el agua potable representa uno de los mayores desafíos silenciosos para la salud pública contemporánea. El cloroformo, un trihalometano formado durante la cloración del agua, emerge como una amenaza oculta en los sistemas de tratamiento de agua potable en Colombia, especialmente en zonas como Cerete y Montería donde este aspecto ha sido insuficientemente estudiado. Si bien la desinfección mediante cloro resulta indispensable para eliminar patógenos y prevenir enfermedades transmitidas por el agua, la reacción entre este desinfectante y la materia orgánica presente genera subproductos de la desinfección (SPD) que pueden comprometer la inocuidad del recurso hídrico distribuido a la población. La normatividad colombiana, a través de la Resolución 2115 de 2007, establece el monitoreo de trihalometanos como parámetro de referencia para la calidad del agua potable. Sin embargo, la problemática radica en que los elevados costos asociados al análisis de estos compuestos mediante procedimientos estandarizados (EPA 5030C, EPA 8260C) imposibilitan su vigilancia sistemática en las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) y sus correspondientes redes de distribución. Esta situación genera un vacío significativo en la evaluación integral de la calidad del agua suministrada. La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la ocurrencia de cloroformo como subproducto de la desinfección en dos plantas de tratamiento de agua potable y sus respectivas redes de distribución en los municipios de Cerete y Montería, estableciendo su relación con parámetros fisicoquímicos del agua y evaluando su comportamiento espaciotemporal en el sistema de distribución. Para el desarrollo metodológico se implementó el método colorimétrico de bajo costo desarrollado por la compañía HACH (Trihalomethane Formation Potential - THMFP Method 10224), el cual representa una alternativa económicamente viable para el monitoreo continuo de estos compuestos. Se recolectaron muestras en puntos estratégicos del sistema de distribución donde se evaluaron múltiples parámetros: pH, temperatura, turbiedad, conductividad, absorbancia UV-254, cloro residual y cloroformo. Esta caracterización integral permite establecer correlaciones entre los parámetros operacionales del tratamiento y la formación de cloroformo en el agua tratada. El análisis de los resultados obtenidos proporciona información crucial sobre la dinámica de formación del cloroformo en los sistemas de tratamiento estudiados, permitiendo identificar puntos críticos en la red donde se registran concentraciones más elevadas. Estos hallazgos fundamentan el desarrollo de estrategias operativas para minimizar la formación de subproductos de desinfección, optimizando así la calidad del agua suministrada sin comprometer su seguridad microbiológica. La implementación de métodos analíticos de menor costo representa una contribución significativa para la gestión sostenible de la calidad del agua potable en municipios con recursos limitados para el monitoreo de parámetros especializados. Palabras Clave: Cloroformo, Subproductos de Desinfección, Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), Trihalometanos (THM), Calidad del Agua. | |
| dc.description.abstract | The inadvertent presence of potentially carcinogenic compounds in drinking water represents one of the greatest silent challenges for contemporary public health. Chloroform, a trihalomethane formed during water chlorination, emerges as a hidden threat in drinking water treatment systems in Colombia, especially in areas such as Cerete and Montería where this aspect has been insufficiently studied. While disinfection using chlorine is essential for eliminating pathogens and preventing waterborne diseases, the reaction between this disinfectant and organic matter generates disinfection by-products (DBPs) that may compromise the safety of water resources distributed to the population. Colombian regulations, through Resolution 2115 of 2007, establish the monitoring of trihalomethanes as a reference parameter for drinking water quality. However, the problem lies in the high costs associated with the analysis of these compounds through standardized procedures (EPA 5030C, EPA 8260C), which make systematic surveillance in drinking water treatment plants (DWTPs) and their corresponding distribution networks impossible. This situation creates a significant gap in the comprehensive evaluation of the quality of the water supplied. The main objective of this research is to determine the occurrence of chloroform as a disinfection by-product in two drinking water treatment plants and their respective distribution networks in the municipalities of Cerete and Montería, establishing its relationship with physicochemical parameters of water and evaluating its spatiotemporal behavior in the distribution system. For methodological development, the low-cost colorimetric method developed by HACH Company (Trihalomethane Formation Potential - THMFP Method 10224) was implemented, which represents an economically viable alternative for continuous monitoring of these compounds. Samples were collected at strategic points in the distribution system where multiple parameters were evaluated: pH, temperature, turbidity, conductivity, UV-254 absorbance, residual chlorine, and chloroform. This comprehensive characterization allows for establishing correlations between operational treatment parameters and chloroform formation in treated water. The analysis of the obtained results provides crucial information about the dynamics of chloroform formation in the studied treatment systems, allowing identification of critical points in the network where higher concentrations are recorded. These findings support the development of operational strategies to minimize the formation of disinfection by-products, thus optimizing the quality of supplied water without compromising its microbiological safety. The implementation of lower-cost analytical methods represents a significant contribution to sustainable management of drinking water quality in municipalities with limited resources for monitoring specialized parameters. Keywords: Chloroform, Disinfection By-products, Drinking Water Treatment Plants (DWTP), Trihalomethanes (THM), Water Quality. | |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería Civil con Énfasis en Hidroambiental | spa |
| dc.description.domain | http://www.ustatunja.edu.co/investigacion | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Abadía Palacio, E. (2025). Evaluación de Cloroformo como Indicador de Subproductos de la Desinfección en Montería y Cerete Córdoba [Trabajo de Maestria, Universidad Santo Tomás].Repositorio Institucional | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/72058 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.publisher.branch | CRAI-USTA Tunja | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Civil | spa |
| dc.publisher.program | Maestría Ingeniería Civil con Énfasis en Hidroambiental | spa |
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| dc.subject.keyword | Disinfection By-products | |
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