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DEPARTAMENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR MEDIO AMBIENTE PROGRAMA CALIDAD DE AGUA DEL EMBALSE YACYRETA INFORME ANUAL Periodo Mayo 2010 – Abril 2011 CONVENIO MARCO EBY FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, QUIMICAS Y NATURALES, UNaM. CALIDAD DE AGUA - RED DE MONITOREO Posadas, Misiones, 2011

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DEPARTAMENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

SECTOR MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA CALIDAD DE AGUA DEL EMBALSE YACYRETA

INFORME ANUAL

Periodo Mayo 2010 – Abril 2011

CONVENIO MARCO EBY FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, QUIMICAS Y NATURALES, UNaM. CALIDAD DE AGUA - RED DE MONITOREO

Posadas, Misiones, 2011

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CONVENIO MARCO ENTIDAD BINACIONAL YACYRETÁ

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, QUIMICAS Y NATURALES

Programa de Calidad de Agua del Embalse Yacyretá – Red de Monitoreo

PROGRAMA “Efluentes Industriales y Urbanos” “Estudios de las Comunidades Planctónicas y Bentónicas” - Colón 181 – (3300) POSADAS, Misiones - TE (0376) 4429449 - E- mail: [email protected]

DEPARTAMENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

SECTOR MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA CALIDAD DE AGUA DELPROGRAMA CALIDAD DE AGUA DELPROGRAMA CALIDAD DE AGUA DELPROGRAMA CALIDAD DE AGUA DEL EMBALSE YACYRETAEMBALSE YACYRETAEMBALSE YACYRETAEMBALSE YACYRETA

INFORME ANUALINFORME ANUALINFORME ANUALINFORME ANUAL PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO mayo mayo mayo mayo 2020202010101010 –––– abril abril abril abril 2020202011111111

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MONITOREO

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UNIDAD EJECUTORA:

Programa EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO (CIDeT). FACULTAD DE CIENCIAS

EXACTAS, QUIMICAS Y NATURALES. UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES. Director del Programa: Ing. Carlos S. Jejer Tareas de Laboratorio Físico-Químico: Lab. Qco. Ind. Marta Smorczewki Lab. Qco. Ind. Carla Silva Lab. Qco. Ind. Darío Ortíz Lab. Qco. Ind. Diego Schilling Tareas de Laboratorio Bacteriológico: Lab. Qco. Ind. Jeannette Baumann Lab. Qco. Ind. Amalia Sanchez Tareas de Muetreo: Sr. Nelson Pividori Elaboración del Informe: Ing. Roberto Balmaceda Lab. Qco. Ind. Jeannette Baumann Técn. Ambiental Yanina Pires Ing. Hernán Traid

EGRANTES DEL EQUIPO

UNIDAD EJECUTORA:

Proyecto “ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES PLANCTONICAS Y BENTONICAS” ICADES - CIDeT. FAC. DE CIENCIAS EXACTAS, QUIMICAS Y NATURALES. UNaM.

Directora del Proyecto: Mag. Norma Meichtry de Zaburlín

Codirectora Dra. Juana G. Peso Tareas de Laboratorio - Fitoplancton: Mag. Norma Meichtry, Lic. S. Martens.

- Zooplancton: Mag. Gladys G. Garrido

- Bentos: Dra. Juana G. Peso

Personal de Apoyo: Lic. Víctor M. Llano

Lic. Sandra Martens

Sr. Nelson Pividori Elaboración del Informe:

Fitoplancton: Mag. N. Meichtry de Zaburlín, Lic. V. M. Llano

Zooplancton: Mag. Gladys G. Garrido

Bentos: Dra. Juana G. Peso

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CONTENIDO DEL INFORME ANUAL 2010-2011 Resumen general I. Evolución de parámetros físico-químicos y bacteriológicos. II. Evolución de la calidad bacteriológica de las áreas costeras de las ciudades de Posadas y Encarnación. III. Evaluaciónes microbiológicas del agua superficial utilizada para la potabilización en diversas ciudades del área de afectación del embalse. IV. Variación de la estructura del plancton y bentos en relación con los cambios del nivel del agua del embalse Yacyretá durante el periodo mayo de 2010 a abril de 2011. V. Evaluación del estado trófico del embalse Yacyretá. VI. Referencias Bibliográficas

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INDICE GENERAL - INFORME ANUAL 2010 - 2011. Pág.

Resumen general i

I. Evolución de parámetros físico-químicos y bacteriológicos 1

I.1. Resumen 2

I.2. Introducción 2

I.3. Objetivos 4

I.4. Metodología 4

I.5. Resultados 6

I.5.1. En el cuerpo principal del embalse 6

I.5.1-1. Parte I: Evolución Temporal 6

Fósforo Total 6

Demanda Química de Oxígeno (DQO) 7

Color 9

Ácidos Húmicos 10

Ácidos Fúlvicos 11

Coliformes Totales 12

Coliformes Fecales 14

Conclusión – Evolución Temporal 16

I.5.1-2. Parte II: Estudio Período Abril/2009 – Abril/2011 18

Fósforo Total 18

Demanda Química de Oxígeno (DQO) 18

Color 19

Ácidos Húmicos 20

Ácidos Fúlvicos 20

Coliformes Totales 21

Coliformes Fecales 22

Conclusión – Estudio Período Abril/2009 – Abril/2011 22

I.5.1-3. Parte III: Evaluación de Transectas. Parámetro Fósforo Total 23

Variación Horizontal 23

Variación Vertical 24

Conclusión 24

I.5.1-4. Parte IV: Balance de Masa Fósforo 25

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I.5.2. Subembalses urbanos 40

I.5.2-1. Resumen 40

I.5.2-2. Introducción 40

I.5.2-3. Objetivos 41

I.5.2-4. Metodología 41

I.5.2-5. Resultados 41

Evaluación de resultados del año 2010-2011 41

Ciudad de Posadas 42

Ciudad de Encarnación 46

II. Evolución de la calidad bacteriológica de las áreas costeras de las ciudades de Posadas y

Encarnación. 52

II.1. Resumen 53

II.2. Introducción 53

II.3. Objetivo 53

II.4. Metodología 53

II.5. Resultados 55

II.5.1. Evaluación de resultados históricos 55

Ciudad de Posadas 55

Ciudad de Encarnación 57

II.5.2. Evaluación de resultados del año 2010 58

Ciudad de Posadas 58

Ciudad de Encarnación 60

II.6. Conclusiónes 61

III. Evaluación de las características físico químicas y microbiológicas. 67

III.1. Toma de agua 68

III.1.1. Resumen 68

III.1.2. Introducción 68

III.1.3. Objetivos 69

III.1.4. Metodología 69

III.1.5. Tomas de agua 71

Toma de agua Candelaria 72

Toma de agua Garupá 76

Toma de agua Posadas 80

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Toma de agua Encarnación 84

Toma de agua Ituzaingó 88

Toma de agua Ayolas 93

III.1.6. Conclusiones 98

III.2. Áreas recreativas 112

III.2.1. Resumen 112

III.2.2. Introducción 112

III.2.3. Objetivos 113

III.2.4. Metodología 113

III.2.5. Estándares de calidad 114

III.3. Resultados 116

III.3.1. Evaluación de resultados: históricos 116

III.3.2. Evaluación de resultados del año 2010 según estándares de calidad 119

IV. Variación de la estructura del plancton y bentos en relación con los cambios del nivel del agua

del embalse Yacyretá durante el periodo mayo de 2010 a abril de 2011. 140

IV.1. Resumen 141

IV.2. Introducción 145

IV.3. Materiales y métodos 147

IV.4. Resultados 155

IV.4.1. Caracterización abiótica 155

IV.4.2. Caracterización biótica 169

IV.4.2-1. Comunidad Fitoplanctónica 169

IV.4.2-2. Comunidad Zooplanctónica 218

IV.4.2-3. Comunidad Zoobentónica 232

IV.5. Análisis comparativo de los cambios en las comunidades en relación a la operación a

diferentes cotas del Embalse Yacyretá, 1994-2011. 241

V. Evaluación del estado trófico del embalse Yacyretá. 250

V.1. Introducción 251

V.2. Criterios del CEPIS para la clasificación del estado trófico de lagos cálidos

tropicales 253

V.2.1. Introducción 253

V.2.2. Verificación de postulados 253

Desarrollo para lagos cálidos 253

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Nutriente limitante: fósforo 254

El embalse como un reactor de mezcla completa u en estado estacionario 255

No evaluado para fondo anóxicos y elevada densidad de macrófitos 255

Resultados probabilísticos 256

V.3. Criterios de la OCDE 258

V.4. Índice de estado trófico de Carlson 259

V.5. Índice de comunidades (CETESB, 2005) 261

V.6. Conclusiones generales 263

V.7. Recomendaciones 264

VI. Referencias Bibliográficas 267

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Resumen General La construcción de la represa Yacyretá generó importantes modificaciones en el sistema

hidrológico del Río Alto Paraná, atento a ello, la Entidad Binacional Yacyretá, responsable de la construcción y operación del Emprendimiento Binacional (Argentino - Paraguayo), destinado al aprovechamiento del Río Paraná en la zona de la Isla de Yacyretá (Paraguay) y el Rincón del Salto (Argentina), elaboró el Plan de Manejo de Medio Ambiente (PMMA), para las distintas etapas de llenado, el cual contiene los diversos Programas que deben desarrollarse y que son permanentemente actualizados, para lograr resultados aceptables dentro de los criterios de Desarrollo Sostenible, basados en los principios, las normas y los procedimientos para el uso tendiente a lograr el desarrollo y la preservación del medio ambiente.

Conforme a su política ambiental, la Entidad Binacional Yacyretá celebró en diciembre de 1992 un Convenio Marco con la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), la cual a través de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, viene trabajando mancomunadamente con el Sector Medio Ambiente del Departamento de Obras Complementarias de la Entidad, para el desarrollo de diversos estudios dentro del Programa Calidad de Agua del Embalse Yacyretá – Red de Monitoreo.

En la región Neotropical, la construcción de embalses para generación de energía hidroeléctrica produjo importantes alteraciones en el régimen hidrológico natural de los ríos y en consecuencia en los ecosistemas naturales acuáticos, terrestres y en la biodiversidad (Nogueira et al., 2005, Tundisi et al., 2008). Tundisi (2005), define a las represas artificiales como sistemas dinámicos y complejos donde la comprensión científica de los patrones de funcionamiento es una tarea interdisciplinaria que integra estudios básicos de Biología, Física, Química, Geología e Ingeniería). Además, son sistemas con capacidad de autoorganización y permanente estructuración y re-estructuración de sus componentes en los ejes vertical y horizontal. Los elementos son reciclados en los embalses en relación al volumen, circulación, tiempo de retención y biomasa.

En los embalses, la homeostasis depende de la interacción entre procesos físicos, químicos y biológicos, en escalas de tiempo y espaciales, características que dependen de fuerzas externas que le dan peculiaridad a cada sistema, oscilaciones periódicas o permanentes en represas son el resultado de los pulsos naturales o artificiales, presentando en muchos casos un alto grado de heterogeneidad espacial y temporal (Nogueira et al., 2002, Tundisi, 2005). Otros factores que contribuyen a la complejidad de estos sistemas son la edad, morfometría, tipo de construcción y el tiempo de retención.

El monitoreo de calidad de agua del embalse Yacyretá tiene el propósito de medir la evolución de las variables ambientales y biológicas (internas) en el área de impacto generada por la presencia de la presa, como así también de aquellos ingresos (variables externas) al embalse que también condicionarán la calidad del agua y su aptitud para los diferentes usuarios del recurso. De esta manera el programa cumple además una función de vigilancia ambiental, que permite detectar problemas o impactos emergentes (como la ocurrencia de floraciones algales, vertidos), dar avisos o alertas a organismos involucrados en la toma de decisiones, etc.

Tomando en cuenta Políticas Ambientales de la EBY, la estrategia institucional para la operación de la red de monitoreo de calidad del agua se basa en la participación de tres instituciones académicas (una regional y de ambas márgenes) y una cuarta binacional que da apoyo operativo y tiene incumbencia en el tema calidad del agua en todo el tramo compartido del curso principal del Río Paraná y Embalse Yacyretá. Dichas instituciones son: la Facultad de Ciencias Exactas,

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Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones (FCEQyN-UNaM), la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción (FACEN-UNA) de la República del Paraguay, la Fundación para la Promoción y Desarrollo Tecnológico del Litoral (VINTEC) de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación, la Comisión Mixta Argentina-Paraguaya del Río Paraná (COMIP), además de la propia Entidad Binacional Yacyretá (EBY) que aporta recursos humanos, técnicos, operativos y administrativos.

Desde el punto de vista ambiental, un aspecto importante del llenado del embalse Yacyretá, fue que se realizó en etapas, lo que minimizó los impactos negativos sobre la calidad del agua, debido a la descomposición gradual de la materia orgánica incorporada (vegetación inundada). Desde agosto de 1994 hasta comienzos de 2006 se mantuvo a cota 76 msnm, aumentando luego a cota 78 msnm la cual se mantuvo hasta junio de 2008, a partir de allí se produce un nuevo ascenso a 78,3/78,5 msnm hasta septiembre de 2009, alcanzando la cota de operación a 80 msnm en abril de 2010. En este último ciclo anual el embalse tuvo un importante incremento del nivel del agua el cual aumentó de 80 a 83 msnm durante el período comprendido entre mayo de 2010 y abril de 2011. En agosto de 2010 se alcanzó la cota de 80,5 m, en noviembre de 2010 se llegó a los 81,5 m, en diciembre los 82 m y en febrero de 2011 la cota definitiva de 83 m sobre el nivel del mar. Fig. 1.

Fig. 1.- Variación de la cota del embalse en el período 2004 a 2011 A la cota actual la superficie del embalse alcanzó los 1600 km2, una longitud de cauce de

342 km, una profundidad máxima de 34 m y un tiempo de residencia del agua variable, dependiente del caudal ingresante.

Habiendo llegado el embalse a su cota definitiva -83 msnm- se espera un cambio en el tiempo de residencia debido al nuevo volumen de embalse. Los altos caudales registrados a partir de febrero de 2011 no permitieron observar este incremento. (Fig. 2)

Alturas hidrométricas río Paraná (Posadas-Encarnación) - Años 2004 - 2011

75,0

76,0

77,0

78,0

79,0

80,0

81,0

82,0

83,0

84,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Datos CHY

Cot

a (m

snm

76,078,0 78,5

80,0

83,0

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Fig. 2.- Caudal (m3 s-1) y tiempo de residencia (días) para el embalse Yacyretá, 2004 – 2011.

Considerando el escenario definitivo del embalse a cota 83 msnm, y suponiendo que en

esa situación se sucedieran una serie de caudales similares a los registrados como serie hidrológica desde el año 2000 al 2011, se observa que el tiempo de residencia más frecuente sería el de 17 días (Fig. 3).

Fig. 3.- Análisis de frecuencia del tiempo de residencia (en días) para el embalse Yacyretá,

considerando una serie hidrológica desde el año 2000 al 2011. A medida que aumenta el tiempo de residencia mayor es la disponibilidad para el uso de

nutrientes por parte del fitoplancton, si el tiempo de residencia es muy corto, la tendencia para la acumulación de fitoplancton es menor que la pérdida de células o colonias (Tundisi & Matsumura Tundisi, 2008). Además, con el aumento del tiempo de permanencia del agua, podrían ocurrir procesos tales como el calentamiento de las capas superiores del lago y subembalses que pueden generar la formación de una termoclina y la estratificación térmica estival, favoreciendo el crecimiento de cianobacterias. Cabe destacar que hasta la fecha incluida en este estudio no se ha detectado estratificación térmica en el cuerpo principal del embalse y subembalses.

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Los problemas de la formación de una termoclina radica principalmente en la reducción de la aireación de las capas más profundas, con posibles períodos de anoxia hipolimnética, liberación de nutrientes y otros compuestos retenidos en los sedimentos (aporte interno de fósforo) (Tundisi & Matsumura Tundisi, 2008).

Si bien existe información disponible respecto a los perfiles verticales, surge la necesidad de incrementar la frecuencia y número de las mediciones abarcando diferentes situaciones. Por lo tanto, se recomienda realizar mediciones en distintas condiciones de vientos, oleaje, horas del día y época del año, en puntos significativos del lago (ej. EI-4MI) y subembalses laterales, a los efectos de detectar o nó la formación de una termoclina.

Otro de los problemas generados por la reducción del flujo del río, que se detectan a través de los monitoreos, es que los problemas microbiológicos de las aguas costeras urbanas, receptoras de los arroyos colectores contaminados por las descargas de efluentes cloacales y domiciliarios, se potencian, debido al deficiente saneamiento básico de las plantas de tratamiento, estaciones elevadoras, disposición de la basura, entre otros. De esta manera, la intervención antrópica incide directamente en la calidad del agua y en las posibilidades de uso del recurso.

Dentro de este marco general, y considerando los cambios ocurridos en este último

año (mayo de 2010 a abril de 2011) la Entidad Binacional Yacyretá solicitó según la cláusula 7ma. “un análisis comparativo de la evolución temporal de la calidad del agua para los distintos períodos de operación del embalse desde cota 76, 78 msnm y los cambios significativos ocurridos en relación a la operación del embalse hasta abril de 2011”, por lo cual la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones -a través de sus Unidades Ejecutoras Programa “Efluentes Industriales y Urbanos” y el Proyecto “Estudios de las Comunidades Plantónicas y Bentónicas”- participó en las tareas de muestreo de las Estaciones Índices del Curso Principal, las Áreas Costeras, Tomas de agua, Arroyos Colectores y Subembalses; efectuando las determinaciones analíticas “en zona”, determinaciones microbiológicas, biológicas, nutrientes, materia orgánica, realizando las evaluaciones correspondientes.

Objetivo general del Programa Calidad de Agua o Determinar la condición actual, los cambios de las condiciones de base,

las tendencias de las variables relacionadas con la calidad del agua y evolución del ecosistema acuático a las distintas cotas, en el área de impacto del Proyecto, como así también aguas arriba, al ingreso, que condicionarían la calidad del agua del embalse y su aptitud para los diferentes usos.

Los objetivos particulares de este informe fueron:

o Evaluar la variabilidad espacial y temporal de la calidad físico-química, bacteriológica y biológica del agua del Embalse Yacyretá durante los sucesivos aumentos de la cota del embalse.

o Estimar si existen diferencias significativas en los indicadores del estado trófico entre las distintas cotas de operación del embalse.

o Evaluar la evolución temporal y espacial de los indicadores de la calidad microbiológica y de la materia orgánica en las principales áreas urbanas,

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considerando las descargas de líquidos domiciliarios y la elevación de la cota del embalse.

o Caracterizar la aptitud del recurso para uso recreativo por contacto directo, en distintos balnearios y en las áreas urbanas costeras de las dos ciudades más importantes afectadas por el embalse.

o Detectar problemas e impactos emergentes. El patrón longitudinal de los embalses propuesto por Thornton (1990) que ocurren a lo

largo de un continuo que va desde la entrada del río a la presa, se observa en Yacyretá. Se distingue una zona fluvial, de transición y lacustre, cada una con características físicas, químicas y biológicas particulares. Fig. 4.

Fig. 4.- Zonificación longitudinal del embalse Yacyretá. En relación a la cuenca del río Paraná, debemos tener en cuenta que en territorio

brasileño, es uno de los ríos más intensamente represados y pocos tramos permanecen sin la influencia de las presas preservando sus características lóticas originales (Agostinho et al., 2007). Como fue referido en informes anteriores (Meichtry et al., 2007, 2008, 2009) los cambios ocurridos en la alta cuenca influyen marcadamente sobre las características físicas, químicas y en la calidad del agua, de los embalses ubicados aguas abajo. Un claro ejemplo de ello lo constituyó el cierre de la Represa de Puerto Primavera en 2000 a 2001 (variables externas) que intensificó este control y provocó fuertes alteraciones en el flujo del río Paraná, disminución de la descarga, turbidez, sólidos en suspensión, concentración de fósforo y un notable incremento de la transparencia del agua con el consiguiente aumento de la zona fótica o productiva (Souza Fhilo et al., 2004, Rosin et al., 2009, Rodrigues et al., 2009). También Ribeiro Filho, et al. (2011) registraron un aumento de la transparencia en el embalse de Itaipú, especialmente en la región lacustre, como consecuencia de la cascada de embalses ubicada aguas arriba y en especial después del cierre de Puerto primavera. La concentración de nutrientes disminuye por el arrastre de los sólidos suspendidos al fondo de cada embalse, constituyendo estos una trampa de sólidos

Región I Región II

Región III Región IV

ARGENTINA

PARAGUAY

Libertad

Posadas

Ituzaingó

Ita Ibaté

Embalse Yacyretá

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CONVENIO MARCO ENTIDAD BINACIONAL YACYRETÁ

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, QUIMICAS Y NATURALES

Programa de Calidad de Agua del Embalse Yacyretá – Red de Monitoreo

PROGRAMA “Efluentes Industriales y Urbanos” “Estudios de las Comunidades Planctónicas y Bentónicas” - Colón 181 – (3300) POSADAS, Misiones - TE (0376) 4429449 - E- mail: [email protected]

suspendidos y el material adsorbido asociado. Relacionado con lo anterior, en la Fig. 5 se muestra la evolución temporal de la

transparencia y el caudal medio anual desde 1993 a 2011 en el embalse Yacyretá, donde se observa que existe una tendencia creciente y significativa de la transparencia del agua.

Evolución de la Media Anual de la Transparencia y Caudal ingresante

y = 5,5139x - 10892R2 = 0,3923

0

5000

10000

15000

20000

25000

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Q (m

3/s)

0

50

100

150

200

250

300

Tran

spar

enci

a (c

m)

Qmedio Anual Media Anual de Secchi (cm) Lineal (Media Anual de Secchi (cm))

Fig. 5.- Evolución temporal de la transparencia y el caudal medio anual del río Paraná, 1993- 2011.

El análisis de correlación efectuado mostró que el 44% de la variabilidad de la

transparencia fue explicada por su relación con el caudal Fig. 6a) y realizando un análisis de residuos con el tiempo, se pudo concluir que la tendencia al aumento de la transparencia fue provocada por otras causas además del caudal. Las diferencias explicadas del desvío del valor medio fue del 59% siendo seguramente debido a la presencia de otros embalses aguas arriba en la alta cuenca que entrampan los sedimentos. Fig. 6b.

Transparencia (cm) vs Qingresante (1993 - 2011)

y = -0,0155x + 373,5R2 = 0,4408

0

50

100

150

200

250

300

11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000

Caudal (m3/seg)

Tran

spar

enci

a (c

m)

Prom Transp.desde 1993 Prom Transp.desde 1993 Lineal (Prom Transp.desde 1993)

Evol.Temp.de (Valor Medido-Valor Teórico) de Transparencia

y = 0,0138x - 517,49

R2 = 0,5862

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

ene-93 ene-95 dic-96 dic-98 dic-00 dic-02 dic-04 dic-06 dic-08 dic-10

(Val

or

Med

ido-

Va

lor

Teó

rico

) (c

m)

Diferencia No explicada por el Q Lineal (Diferencia No explicada por el Q)

Fig. 6.- 6a.- Correlación entre la transparencia y el caudal y 6b.- evolución temporal de la

transparencia (valor medido y valor teórico).

Con respecto a la concentración de fósforo total (Pt), variable considerada de gran importancia por ser un posible indicador o potenciador de la eutroficación, en la Fig. 7 se presenta la evolución temporal del Pt desde los inicios del monitoreo de calidad de agua en el embalse Yacyretá y su evolución hasta la fecha. Con la formación de un embalse existe un período inicial de alta fertilidad, rico en nutrientes y materia orgánica, posteriormente y luego de un periodo variable según el embalse se observa un decrecimiento de los mismos.

Sumado a este proceso natural, entre los años 1998/2000 se llenó el embalse Puerto Primavera (Brasil), y como consecuencia se acentuó la disminución de las concentraciones

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medias anuales de Pt. A partir del 2001 las concentraciones fueron bajas y se mantuvieron relativamente constantes.

Concentración de P-t (mg/l) media Anual desde

Ago/93 a Set/11

0,000

0,025

0,050

0,075

0,100

93/94

94/95

95/96

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

Período

Pt

med

io p

erío

do

(m

g/l)

Fig. 7.- Evolución de la concentración media anual de fósforo total (mg L-1) en el embalse

Yacyretá, 1993 a 2011.

Se realizó un análisis de tendencia de la concentración de Pt en los últimos 10 años, la relevancia de ello estuvo asociada a que si bien antes, la productividad primaria estaba limitada por la luz (baja transparencia), en la actualidad la concentración del nutriente Pt puede llegar a ser el factor limitante del desarrollo algal.

El análisis de la evolución temporal de la concentración de Pt y Caudal Ingresante considerando medias anuales desde 2001 (después del cierre de Porto Primavera) al 2011, mostró una baja correlación (Fig. 8).

Fig 1:Evolución Temporal del Pt y Caudales Medios Anuales

(Período 2001/2011)

y = -9E-07x + 0,0526

R2 = 0,25585000

10000

15000

20000

ene-

01

ene-

02

ene-

03

ene-

04

ene-

05

ene-

06

ene-

07

ene-

08

ene-

09

ene-

10

ene-

11

Q m

edio

per

íod

o (

m3/

s)

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

Fig.8.- Evolución temporal de la concentración de fósforo total (mg L-1) y caudales medios

anuales (m3 s-1) desde 2001 a 2011.

En cambio si consideramos los datos tomados en forma mensual se observa un comportamiento similar entre el caudal y la concentración de fósforo total (Fig. 9).

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Evolución temporal de Q y Pt (medias mensuales)

5000

10000

15000

20000

25000

30000

jun-01

jun-02

jun-03

jun-04

jun-05

jun-06

jun-07

jun-08

jun-09

jun-10

jun-11

Q A

flu

ente

(m

3/s)

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050P

t (m

g P

/l)

Qmedio Mensual Pt Medio Mensual Fig. 9.- Evolución temporal de la concentración de fósforo total (mg L-1) y el caudal (m3 s-1)

(medias mensuales) desde 2001 a 2011.

Un análisis entre ambas variables, mediante una correlación lineal, examinó cuanto de la variación del Pt se debía a la variabilidad del caudal, el 28% de la variación del fósforo total se explicó por la variabilidad del caudal (Fig. 10).

Fig. 10. Valores medios mensuales de la concentración de fósforo total (Pt en mg L-1) y el caudal

(m3 s-1), período 2001 – 2011.

Posteriormente se realizó un análisis de residuos; es decir, las otras componentes de variación, detectando que tanto las componentes de tendencias como otras componentes de error tenían una reducción importante en el tiempo. Para ello se graficó la evolución temporal del Pt

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medio mensual - Pt teórico desde el 2000 al 2011 (Fig. 11). Se observó que una vez eliminada la incidencia del caudal, se observa una reducción de las concentraciones de Pt en el tiempo, lo que concuerda con lo expresado anteriormente y el aumento de la transparencia del agua.

Fig. 11.- Evolución temporal del Pt medido-Pt calculado mensuales desde el 2000 al 2011.

Los resultados que se presentan a continuación corresponden al período mayo de 2010 a abril de 2011, los datos se obtuvieron del análisis de muestras extraídas con frecuencia mensual, bimensual y cuatrimestral en las diferentes secciones del embalse, en algunos cursos tributarios afectados por el efecto remanso, en estaciones destinadas a la extracción de agua para consumo humano y en áreas recreativas.

Durante este período los valores de transparencia del agua fueron mayores a los hallados en el ciclo anterior, con valores más bajos a partir del inicio de la fase de aguas altas en diciembre. Los perfiles térmicos fueron en general homogéneos, al igual que la distribución del oxígeno disuelto, no registrándose estratificación térmica. La concentración de oxígeno disuelto en el cuerpo principal del embalse fue alta con valores medios que superaron los 8 mg L-1, en los subembalses, con mayor tiempo de residencia del agua las concentraciones fueron más bajas, pero se mantuvieron por encima a los niveles guías asumidos para la preservación de la vida acuática (Capítulo IV).

Los sucesivos aumentos de la cota del embalse Yacyretá y la regulación de los caudales por la construcción de embalses en la alta cuenca (Brasil) produjeron una notable disminución de la concentración de sólidos suspendidos, turbidez del agua, y un incremento de la transparencia y de la profundidad de la zona fótica tanto en la región de ingreso al sistema (fluvial) como en el lago. La mayor penetración de la luz favorecerá un mayor desarrollo del fitoplancton si otros factores ambientales no se constituyen en limitantes para su crecimiento (por ej. nutrientes).

La concentración de fósforo total (PT) y fósforo soluble reactivo (PSR) fueron levemente inferiores a las halladas en el período anterior, con valores medios entre 16 y 19 µg L-1 y 4 y 11 µg L-1 en las diferentes zonas del embalse. Los bajos valores registrados en el embalse Yacyretá coinciden con lo encontrado por otros autores para el tramo superior de la cuenca del río Paraná aguas abajo del embalse de Puerto Primavera. Roberto et al. (2009) observaron un aumento en el disco de Secchi y una disminución de la carga de fósforo total en el canal principal del río Paraná (Brasil) en los últimos 20 años (Fig. 12) y atribuye los cambios al efecto en cascada de los embalses ubicados aguas arriba y menciona que el embalse de Porto Primavera realzó este

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efecto. También Ribeiro Filho et al. (2011) en el embalse de Itaipú y Rodrigues et al. (2009) observaron una disminución de los valores de fósforo total y fósforo soluble reactivo en el Paraná Superior, en territorio Brasileño (22º 43´S y 53º 13´W).

Fig. 12.- a) Valores de disco de Secchi y b) fósforo Total (PT) desde febrero de 2000 (mes 1) a

febrero de 2008 (mes 97) en el canal principal del río Paraná . Valores medios obtenidos en 1986-1988 y 1992-1995 (para disco de Secchi) y 1987-1988 y 1993-1994 (para PT). Tomado de

Roberto et al., 2009. Considerando el cuerpo principal del embalse, se han seleccionado un número de

estaciones índices (E1, E4 y E8) que se encuentran directamente relacionadas al mismo y una estación (E0) que si bien no está afectada directamente por el embalse, siempre ha sido monitoreada como entrada al tramo del río Paraná que es compartido por la República de Paraguay y la República Argentina.

Los estudios de valores históricos de una serie de parámetros y la tendencia que pudieran manifestar los mismos en cuanto a crecimiento, descenso o estabilidad ha arrojado diversos resultados.

El parámetro Fósforo Total presenta un descenso significativo en sus valores en los puntos E0, E1 y E8, esto es, para estas tres estaciones el parámetro fósforo redujo sus valores progresivamente a lo largo del tiempo, valorizado a través de la herramienta estadística denominada p-valor. Para el caso de la estación correspondiente al centro del embalse - E4-, no se observó evolución temporal significativa, estando los valores de concentración de fósforo total en un estado de pseudo constancia a lo largo del tiempo.

La evolución temporal del parámetro Color mostró elevada significancia en los tres puntos analizados (E1, E4 y E8), donde claramente los valores de color se fueron reduciendo con el paso del tiempo. Esta tendencia decreciente está acentuada en el sentido longitudinal y hacia aguas abajo en la correlación de las estaciones seleccionadas. De esta manera lo que es evidente en la estación E1 se muestra más acentuado en las estaciones E4 y E8.

Sin duda, las nuevas condiciones de escurrimiento, con valores teóricos crecientes en los tiempos de residencias y disminución de velocidades, teniendo en consideración el nuevo volumen de embalse, son causa segura de una mayor sedimentación, con el consecuente aumento de transparencia (menor turbiedad) y pérdida de color.

Lo mismo sucede con los Ácidos Húmicos y los Ácidos Fúlvicos en las estaciones E1, E4 y E8, donde estos parámetros muestran en sus valores un descenso significativo a lo largo del tiempo.

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Finalmente, los Coliformes Totales y Fecales mostraron una reducción significativa a través del tiempo únicamente en el punto de monitoreo E0 (p-valorE0–CT, E0-CF < 0,05); mientras que en las restantes estaciones donde este parámetro es monitoreado (E1 y E8), no hubo tendencias significativas en su comportamiento a través del tiempo.

Dentro de una segunda instancia de evaluación, se ha llenado a cabo un proceso de comparación de las variables, donde se han tomado los valores históricos de las mismas y se las ha contrastado con los valores que esas variables han arrojado durante los dos últimos años – lapso en el cual se ha observado un importante recrecimiento de la cota del embalse- intentando ver de esa manera si la suba de cota ha generado variaciones entre las dos series de tiempo comparadas.

La cota en el eje Posadas-Encarnación en este período tuvo un marcado incremento, pasando de una media de 78,3 m.s.n.m. en abril de 2009 a una media de algo mayor a 83 m.s.n.m. en abril de 2011.

Para realizar el análisis comparativo se han tomado los valores medios de los parámetros, contrastando la serie bianual (Abril 2009- Abril 2011) con los históricos registrados. Se observó variaciones mayores a 10%, ya sea por incremento o decremento, en la una parte de los parámetros.

A continuación se presenta la tabla 1, que resume las diferencias obtenidas en el proceso de comparación. Se ha empleado un código de colores para indicar los incrementos y los descensos.

Tabla 1.- Resumen con las diferencias obtenidas en el proceso de comparación

E0 E1 E4 E8

Fosforo Total - 8,23 - 2.19 - 11,56 - 8,02

DQO + 15,39 + 17,46 --- + 20,46

Color --- - 31,29 - 37,78 - 33,33

Acidos fulvicos --- + 8,57 + 0,83 + 5,91

Acidos Húmicos --- + 16,38 + 13,70 + 34,09

Coliformes Totales - 24,92 - 13,11 --- - 37,26

Coliformes Fecales - 50,17 - 45,83 --- -40,23

Incrementos

Decrementos

Se ha realizado un análisis de la variable Fósforo Total en diferentes secciones donde la toma de muestra no se limita a un único punto, sino que está considerado tres verticales de muestreo por sección, como ser E0, E1, E4 y E8, buscando diferencias entre valores de una misma profundidad.

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En otro análisis se ha tomado los valores correspondientes a la estación E4, pero considerando las distintas profundidades de las cuales se han sacado muestras y tratando de ver si hay diferencias entre valores de muestras.

Se puede decir que de acuerdo a las apreciaciones gráficas y los estadísticos realizados al respecto que no existe una variación espacial significativa para el parámetro Fósforo Total a lo largo de la línea horizontal en las transectas E0, E1, E4 y E8.

Fig. 13.- Medianas del parámetro Fósforo Total en las transectas E8 y E0. En tanto el estudio de la variación en el sentido vertical, dentro de la transecta E4, indica

que si bien en la gráfica se observan valores algo más elevados para los puntos correspondientes al muestreo de profundidad respecto a aquellos de superficie, tal diferencia no es significativa, condición observable por el solapamiento de los intervalos y el valor del estadístico para test de K-W (p-valor > 0,05).

Fig. 14.- Medianas del parámetro Fósforo Total en sentido vertical en la transecta E4.

Considerando el cuerpo principal del embalse de Yacyretá, se ha realizado un balance de

masa a través de la variable Fósforo Total, con el objetivo de establecer el comportamiento del embalse como lugar de recepción de este elemento a través del tiempo.

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SalidaEntrada=Reacción+nAcumulació −

Considerando los valores que ingresan al sistema en la estación E1 a través del cuerpo de

agua propiamente dicho, y los que salen por las estaciones E10, y sin consideran aportes externos, se puede decir que las variaciones se distribuyen en torno a un valor neto igual a cero.

Fig. 15.- Balance de masa mensual del Pt en relación al nivel de cota.

Si bien el balance se ha realizado considerando valores mensuales, la tabla siguiente

expresa los totales anuales considerados.

Tabla 2.- Totales anuales de Pt de entrada, salida y acumulado

��������� ���� ���� ������������ ��� ��� ������������ �� ���� ������������ ��� ��� ���������� �� ��� ���������� ���� ���� ���������� ���� ��� ������������ ���� ��� ������������� � ���� ���������� ��� ��� ���

������ �����������������

�����������������

����� �����������

En cambio si se consideran las aportaciones bénticas y marginales de ambas márgenes, los valores del término R+A , se muestra claramente positivo (+) y de un valor medio anual de alrededor de 3500 tn/año.

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Tabla 3.- BMC Pt (tn/año)

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Fig. 16.- Balance del Componente Pt.

Se concluye que hay una retención de este componente por parte del embalse, funcionando este último como una efectiva trampa de fósforo.

Dentro de los subembalses urbanos la dinámica de escurrimiento ha ido cambiando con

los sucesivos aumentos de cota, generando modificaciones en los patrones de circulación hídrica, como ser velocidad y tiempo de permanencia.

Conjuntamente con ello, se han modificado las tasas de sedimentación, potenciándose algunos problemas de índole microbiológico en todos los arroyos que se encuentran asociados a las zonas urbanas.

Para el análisis se han empleado los siguientes parámetros: Coliformes Totales, Coliformes Fecales y Fósforo Total, los cuales han sido analizados tanto en agua como en sedimentos de fondo.

Los monitoreos fueron llevados a cabo entre Abril 2010 y Abril 2011.

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Las muestras fueron tomadas en cuatro subembalses:

• Aº Zaimán • Aº Mártires • Aº Quiteria • Aº Mboi Caé

Considerando la margen izquierda, el subembalse del arroyo Mártires es el que presenta

mayor grado de afectación en cuanto a contaminación bacteriológica. El mayor recuento bacteriano se observo en la estación M150 de este subembalse, mientras las demás estaciones fueron fluctuando dentro de un rango de valores que van desde los 800 a los 3000 NMP/100ml.

1

10

100

1000

10000

100000

abr-10 ago-10 dic-10 abr-11

NM

P/10

0 M

L. (l

og)

ARROYO MARTIRES - Coliformes Fecales

150

153

166

24

Fig. 17.- Coliformes Fecales en el Arroyo Mártires.

En tanto, en los sedimentos, los valores llegan a ser inclusive más altos que sobre la faz

líquida. Los resultados se muestran en el gráfico siguiente.

1

10

100

1000

10000

100000

1000000

abr-10 ago-10 dic-10 abr-11

NM

P/G

(mue

stra

sec

a)

ARROYO MARTIRES Coliformes FecalesSedimentos

153

24

Fig. 18.- Coliformes Fecales del Sedimento en el Arroyo Mártires.

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En tanto en la margen derecha, la mayor afectación se produce en el subembalse del

arroyo Mboi Cae

1

10

100

1000

10000

100000

ago-10 dic-10 abr-11

NM

P/10

0 M

L (lo

g).

ARROYO MBOI CAE COLIFORMES FECALES

115

126

28

Fig. 19.- Coliformes Fecales en el Arroyo Mboi Cae.

1

10

100

1000

10000

100000

1000000

abr-10 ago-10 dic-10 abr-11

NM

P/G

(mue

stra

seca

)

ARROYO MBOI CAE CF EN SEDIMENTOS

126

28

Fig. 20.- Coliformes Fecales del Sedimento en el Arroyo Mboi Cae.

Si bien estos subembalses son los más comprometidos, los valores de los análisis que

corresponden a los restantes analizados, tampoco presentan una condición sanitaria satisfactoria y representan un riesgo para la salud de las personas que utilizan estas aguas con fines recreativos, debido al elevado índice de bacterias indicadoras encontradas en ellas.

El uso de indicadores bacteriológicos permite tener una apreciación general de la cantidad de contaminantes de carácter antropogénico y la capacidad del sistema de autodepurar las cargas orgánicas que son vertidas en diferentes sitios del mismo. La contaminación del agua por estos microorganismos indicadores está en general asociada a los fenómenos de polución orgánica, principalmente por vía de los desechos cloacales.

Resultados análogos han presentado los monitoreos de áreas costeras en las ciudades de Posadas y Encarnación, donde se realizó una evaluación de la calidad microbiológica de estas

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Programa de Calidad de Agua del Embalse Yacyretá – Red de Monitoreo

PROGRAMA “Efluentes Industriales y Urbanos” “Estudios de las Comunidades Planctónicas y Bentónicas” - Colón 181 – (3300) POSADAS, Misiones - TE (0376) 4429449 - E- mail: [email protected]

aguas. Del análisis de las áreas ribereñas se puede inferir que la mayor concentración bacteriana

se presenta en las desembocaduras de los principales arroyos y zonas aledañas. Esta condición está relacionada a los aportes que realizan los colectores urbanos, vehiculizando descargas domiciliarias de aguas servidas, cloacales clandestinos y las descargas de las estaciones elevadoras que por mala operación o por insuficiente mantenimiento deben ocupar las descargas de emergencias o by pass, arrojando las aguas cloacales en forma cruda a los arroyos o directamente a la zona de costa donde se encuentran cercanas.

La persistencia de estos recuentos bacterianos en zonas costeras a partir de estudios realizados desde el 2002 hasta la actualidad demuestra la permanencia de esta problemática.

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Costero Posadas 2010Coliformes Totales y Fecales

Coli.Totales Coli. Fecales

Fig. 21.- Coliformes Totales y Fecales en la costa de Posadas. En relación a los resultados obtenidos en el año 2010, las concentraciones de

microorganismos fueron aumentando desde el punto designado como aguas arriba de la desembocadura del arroyo Garupá hasta el Destacamento Nemesio Parma, en un comportamiento que evidencia la influencia urbana sobre las costas. La estación aguas abajo de la boca del arroyo Mártires (23,93 km) fue la que presento la mayor carga bacteriana.

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COSTERO ENCARNACION 2010 COLIFORMES TOTALES Y FECALES

Coli.Totales Coli. Fecales Fig. 22.- Coliformes Totales y Fecales en la costa de Encarnación.

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Las condiciones bacteriológicas en los distintos puntos monitoreados de la costa de

Encarnación indican que a partir del actual club Pacu cuá (7,30 km) los valores hallados son siempre elevados y crecientes. Aunque durante esta última campaña se observa una marcada disminución de dichos valores en toda la costa encarnacena con valores en un rango entre 20 y 500 NMP/100ml.

En cuanto a las tomas de agua, se han considerado las siguientes localidades para realizar

el análisis correspondiente:

Garupá Encarnación Candelaria Ituzaingó

Posadas Ayolas Dado el uso al cual serán destinadas las aguas captadas, estos puntos se consideran como

sensibles. Se utilizan diversos parámetros microbiológicos para establecer su nivel de contaminación, considerándose los mismos como buenos indicadores del sistema.

Se analizaron las evoluciones temporales históricas y las correspondientes al período abril/2010 – abril/2011 para los parámetros Coliformes totales, Coliformes fecales, Enterococos fecales y Coliformes fecales/Enterococos fecales. Además se realizaron correlaciones entre Coliformes totales vs. Coliformes fecales y Coliformes fecales vs. Enterococos fecales.

Paraguay cuenta para la regulación de este tipo de actividades con la Resolución Nº

222/02 de la Secretaría de Ambiente. En ella se indica que la contaminación microbiológica “no deberá exceder el límite de

1000 Coliformes por 100 ml en 80% o más de por lo menos 5 muestras mensuales”. En la Argentina a no existir una normativa al respecto, se emplea a modo comparativo,

los valores guías adoptados por la Secretaría de Recursos Hídricos, para cuando estamos ante “agua para consumo humano con tratamiento convencional”, y que es indicada como USO I. Se especifica un valor de Coliformes Totales menor o igual a 5000 NMP/100 ml y para Coliformes Fecales menor o igual a 1000 NMP/100ml.

La diferencia entre la legislación y los niveles guía es, principalmente, que la primera es de cumplimiento obligatorio mientras que la segunda representa una condición o valor recomendado, careciendo de obligatoriedad.

Para el proceso de evaluación se ha debido considerar los valores guías, en vista a que los requerimientos de frecuencia expresados en la normativa paraguaya, no son correspondientes con el esquema de monitoreo.

Los Coliformes Fecales se utilizarán conjuntamente con los Enterococos Feacales para diferenciar la contaminación fecal humana de la de otros animales de sangre caliente. Cuando el cociente CF/EF es mayor de 4 se trataría de una contaminación fecal de origen humano; cuando la relación es menor de 0,7 la contaminación es de origen animal; y en el intervalo entre 4 y 0,7 no se puede interpretar el origen, e incluso puede tratarse de una contaminación mixta humana-animal.

En el punto de captación de la ciudad de Candelaria se observó un incremento sustancial en los valores de los parámetros microbiológicos de Coliformes Totales y Coliformes Fecales para el último período analizado respecto a los históricos registrados.

Las tomas de agua de la ciudad de Garupá, Posadas y Encarnación confirmaron la

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tendencia decreciente de sus valores, con elevada significancia para los últimos dos. Esto es, una mejora sostenida de los valores de Coliformes.

Las ciudades de Ituzaingó y Ayolas no evidencian variación significativa en los valores de los parámetros microbiológicos Coliformes totales y Coliformes fecales, presentando los valores más bajos de los seis puntos analizados.

El cociente Coliformes fecales a Enterococos fecales presentó una tendencia decreciente en todos los puntos analizados, indicando una reducción progresiva de la componente humana de la contaminación microbiológica de los puntos en estudio.

Para el período abril/2010 – abril/2011 se observó el cumplimiento de los niveles guía para Coliformes totales y Coliformes fecales en 5 de los 6 puntos analizados, en Candelaria el cumplimiento fue del 64% y 55% respectivamente.

Tabla 4.- Cumplimiento niveles guía. Secretaría de recursos hídrico

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Considerando la región donde se encuentra implantada la represa de Yacyretá, con

temperaturas medias anuales tendientes a manifestarse como templadas/cálidas, la necesidad de acceder a una interacción con las aguas naturales (ríos, arroyos, saltos, etc.) es prácticamente inevitable.

Es por ello que se realiza la evaluación en zonas costeras y en aquellos sitios donde es alta la probabilidad del contacto directo de las personas con las aguas.

El objetivo es conocer básicamente la condición de calidad de las aguas costeras durante el período estival, y más específicamente la aptitud de uso de las mismas para fines recreativo con contacto directo, cotejándolo con diferentes niveles guías.

Los parámetros de calidad de estas aguas fueron los siguientes: Coliformes Totales y

Fecales, Enterococos Fecales, Salmonella y pH Si bien el aumento de cota produce una modificación en las condiciones de escurrimiento

del rio Paraná, pudiendo de esta forma provocar alteraciones en su calidad, las condiciones

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bacteriológicas en general para los cinco balnearios estudiados sobre ambas márgenes del rio Paraná no se vieron afectados por la suba del embalse, y sus valores históricos fluctúan dentro de un rango normal.

El proceso secuencial de toma de muestras, estuvo en concordancia con lo establecido por la USEPA (1976) que expresa….."basado en un mínimo no menor de cinco muestras tomadas en un período no mayor a 30 días, el contenido de Coliformes Fecales de aguas de recreación de contacto primario no debe exceder un promedio logarítmico de 200/100 ml, así como no más del 10% del total de muestras durante cualquier período de 30 días deben sobrepasar 400/100 ml".

Los sitios donde se llevó a cabo el monitoreo y toma de muestras son los siguientes:

Margen izquierda Margen derecha San Ignacio Río Beach

Soró Ayolas Yacyretá San Isidro

Se puede inferir de acuerdo a los resultados aplicados de los diferentes métodos de

análisis a modo de síntesis, que el Club Yacyretá y San Ignacio fueron los más afectados respecto a su calidad bacteriológica siendo calificados como no aptos para el uso recreativo.

Con respecto a las comunidades planctónicas y bentónicas del embalse Yacyretá se

estudió la variación espacial y temporal durante mayo de 2010 a abril de 2011. El objetivo fue evaluar los cambios en la estructura y dinámica de las comunidades como indicadores del estado trófico y en relación con la variación de los parámetros físicos y químicos durante este ciclo caracterizado por un importante incremento en el nivel del agua del embalse.

La primera etapa del llenado del embalse Yacyretá, a partir de 1994, se caracterizó por un período inicial rico en materia orgánica y nutrientes, con una conspicua riqueza y densidad de especies debido a la incorporación de nuevos y diversos hábitats, esto se mantuvo hasta el 2001-2002 a partir de esa fecha se observó una tendencia a la disminución de la riqueza y diversidad, simplificación de las comunidades como es típico a medida que el embalse se estabiliza y envejece. Estos últimos incrementos del nivel del agua del embalse y de la superficie inundada, con el consiguiente aumento del tiempo de residencia del agua, se constituyen en un nuevo disturbio que ocasionará nuevos cambios en la estructura de las comunidades hasta alcanzar un nuevo nivel de equilibrio.

La riqueza total del fitoplancton registrada en este estudio (252 taxa) fue alta, siendo las algas verdes y diatomeas las más diversas. Tanto el número de taxa como el índice de diversidad específica muestran una tendencia a la disminución a través del tiempo, siendo menor en la región lacustre.

La densidad del fitoplancton osciló entre 38 y 6637 ind mL-1, la estación fluvial y de transición, con mayor velocidad de la corriente, presentaron una densidad más baja que los subembalses laterales y que la región lacustre. Las densidades más altas se registraron principalmente en las estaciones de la ribera izquierda del lago, con mayor tiempo de residencia del agua.

Al igual que lo ocurrido en el ciclo anterior los incrementos del nivel del agua en el embalse continuaron favoreciendo el desarrollo de pequeños flagelados unicelulares del grupo morfofuncional Y (Cryptomonas spp.) y X2 (pequeñas Cryptophyceae y algas verdes) en lugar

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del típico P (Aulacoseira granulata) y C (Cyclotella spp.). Desde la formación del lago de observó dominancia de estos organismos con sucesivos incrementos de los porcentajes de participación y perdurando durante todo el período de estudio. También se registró un cambio en la tendencia de los principales grupos funcionales y en las estrategias adaptativas de las especies. Los cambios en la comunidad fitoplanctónica después del represamiento y de cada nuevo aumento del nivel del agua, demostraron que el ambiente se tornó selectivo, con condiciones propicias para el desarrollo de especies r estrategas, oportunistas, con altas tasas de reproducción y que soportan ambientes inestables recién modificados

La densidad del fitoplancton y la concentración de clorofila a se correlacionaron significativamente, la dominancia de especies de algas de pequeño tamaño contribuyó a que los valores de clorofila fueran bajos en el cuerpo principal del embalse (media= 0,21 a 1,08 μg L-1). Por los valores de clorofila a, el embalse se encuentra en condiciones oligotróficas evidenciando la importancia de las crecientes y del todavía bajo tiempo de residencia del agua como limitantes de un mayor desarrollo de algas, la concentración de fósforo total y fósforo reactivo soluble serían suficientes para sustentar un crecimiento potencial de algas. En los subembalses urbanos y rurales los valores de clorofila fueron más elevados con un máximo de 7,13 μg L-1 en el subembalse Mártires, en coincidencia con un pico de Cianobacterias (Microcystis aeruginosa).

El análisis de la varianza (ANDEVA) reveló la existencia de diferencias significativas en las características físicas y químicas (temperatura, transparencia, turbidez, pH, conductividad, nutrientes) y biológicas (riqueza, diversidad, equitatividad y biomasa del fitoplancton) a las diferentes cotas de operación del embalse.

Las cianobacterias no fueron abundantes durante este periodo, la inestabilidad provocada por los aumentos de nivel de cota del embalse y la fase de aguas altas registradas en verano no fueron favorables para su desarrollo. Se observaron pequeños pulsos entre enero y abril en las distintas estaciones del lago y subembalses. En las tomas de agua analizadas (Garupá, Ituzaingó y Ayolas) los valores encontrados fueron bajos no existiendo riesgos para la salud humana por la presencia de cianobacterias y cianotoxinas.

Fig. 23.- Densidad de Microcystis aeruginosa (cél mL-1) en las estaciones de la ribera izquierda del embalse desde mayo de 2010 a abril de 2011.

Las densidades más altas se registraron en el mes de enero en Bahía Santa María con 10500 cél mL-1 Microcystis aeruginosa, con estas concentraciones se ubican en el Nivel Guía 1 (Riesgo Bajo) para aguas recreativas según Chorus & Bartram, 1999.

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En la figura 24 se presenta la evolución de la densidad de Microcystis aeruginosa (cél/ml) desde 2001 al 2011, como puede observarse en los últimos ciclos anuales analizados, 2009-2010-2011 las densidades de cianobacterias fueron bajas, debido principalmente a fases prolongadas de aguas altas durante la primavera y el verano, con lo cual el ambiente se torno poco favorable para el desarrollo de estos organismos.

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fig.24.- Densidad de Microcystis aeruginosa (cél mL-1) en la estación EI-4 MI, durante el

periodo 2001 a 2011.

Sin embargo y teniendo en cuenta que las proliferaciones masivas de cianobacterias (floraciones) toxígenas es un problema sanitario, ecológico y económico a nivel mundial por impactar sobre la calidad del agua en forma importante, pues las toxinas producidas por ellas (hepatotoxinas y neurotoxinas) se incorporan al agua tanto de consumo humano, como la utilizada para actividades recreativas, pudiendo afectar también a los animales (peces, ganadería, etc.) es importante proseguir con su estudio y monitoreo.

En Sudamérica los problemas de desarrollos de floraciones de cianobacterias han aumentado en los últimos años, tanto en frecuencia como en extensión, pero sus consecuencias no han sido aún dimensionadas, especialmente en nuestro país. Con respecto a los marcos regulatorios, a diferencia de Brasil y Uruguay, Argentina aún no cuenta con legislación que norme los niveles guías de concentración de cianotoxinas en agua potable. Por lo tanto, se considera de importancia continuar con la vigilancia y monitoreo de estos organismos, especialmente en los meses de primavera-verano, realizando el recuento de células de cianobacterias considerando un nivel máximo aceptable de microcistina de 1 μg L-1 en el agua para beber (densidad de cianobacterias de 20 x 103 cél mL-1) (WHO, 1999, Bittencourt- Oliveira et al. 2010). A partir del estudio epidemiológico realizado por Pilotto y otros (1997), se puede definir un nivel guía de 20.000 células cianobacterianas por ml (correspondiente a 10 µg/L de clorofila a bajo condiciones de predominio cianobacteriano) para brindar protección contra los efectos sobre la salud debidos a reacciones irritantes o alérgicas causadas por otros compuestos cianobacterianos distintos a la toxicidad de la cianotoxina.

Debido a que los efectos sobre la salud reportados en este estudio estaban relacionados con la densidad cianobacteriana y la duración de la exposición. Por lo tanto, se recomienda realizar el análisis de cianotoxinas en las zonas de las tomas de agua cuando los niveles de células por mililitro superen las 20000.

El zooplancton del embalse durante este período estuvo integrado por 57 taxones, con

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una mayor diversidad de los rotíferos en todas las secciones del cauce principal y de los arroyos tributarios. Esta elevada diversidad de rotíferos en las aguas continentales ha sido citada por diversos autores como producto de la distribución cosmpolita de este grupo. La mayoría de las especies halladas en Yacyretá como Brachionus caudatus, Brachionus quadridentatus, Lepadella acuminata, y géneros Trichocerca, Lecane, Gastropus, fueron citados también en el Paraná Superior, en regiones influenciadas por emplazamientos hidroeléctricos (Serafim, M. Jr., et al., 2003). Los cladóceros estuvieron presentes principalmente en las estaciones del embalse y en los tributarios, y los copépodos fueron constantes en todas las secciones, representados por los estados larvales. Los adultos fueron hallados únicamente en las estaciones del embalse, siendo más frecuentes los calanoideos sobre los cyclopoideos.

La riqueza específica fue baja y similar a la tendencia observada en los últimos ciclos, durante los cuales se registró un zooplancton con baja riqueza y abundancia en la mayoría de las estaciones del cauce principal.

Los principales cambios se registraron en las estaciones del embalse ubicadas en la margen izquierda, con un incremento de la densidad del zooplancton respecto a los ciclos anteriores (agosto y diciembre). La composición taxonómica del zooplancton evidenció la dominancia de especies planctónicas en las estaciones del cauce principal, principalmente del microzooplancton, es decir fracciones de menor tamaño, ciclos de vida corto y con altas tasas de renovación. La fracción mayor del zooplancton representado por algunos géneros de cladóceros y por los copépodos adultos fueron escasos. Las densidades en las estaciones fluviales tanto aguas arriba como aguas abajo de la presa fueron bajas.

Con relación al cambio de las fracciones de tamaño en la comunidad zooplanctónica, es esperable el aumento de la proporción de los crustáceos a medida que aumente el tiempo de retención del agua en el embalse. Las formas más abundantes de copépodos presentaron menor variación temporal de su densidad, por lo que contribuyeron a mantener la estructura en el tiempo, mientras los cladóceros prosperaron principalmente en verano, alterando la estabilidad de la misma y aumentando su complejidad, principalmente en las estaciones de embalse.

La mayor disponibilidad de alimento (fitoplancton, Cryptophyceae) en las estaciones del embalse, sumado a condiciones lentificadas del flujo del agua, constituyeron factores directamente relacionados con el incremento del zooplancton y del resto de la cadena trófica.

El índice de diversidad específica fue más elevado en los arroyos tributarios que en las estaciones del cauce principal, en ellos, el índice estuvo influenciado por la mayor riqueza específica registrada en esos meses. En el cauce principal los bajos valores de diversidad estuvieron asociados a la baja riqueza y abundancia de especies. Los valores de diversidad hallados no evidencian situaciones de estrés ambiental en las estaciones del cauce principal del embalse Yacyretá.

El zooplancton indicador de las condiciones tróficas del embalse, fue más evidente en los subembalses, manifestándose con densidades muy elevadas, claramente diferentes a las registradas en el cauce principal. La composición del zooplancton muestra el predominio de especies de estrategia r, de pequeño tamaño, ciclos de vida corto y reproducción elevada. Keratella cochlearis tolera grandes rangos de pH y concentración de sólidos, así como Lecane adaptada a altas concentraciones de sólidos suspendidos (Jose de Paggi, 1996).

Como recomendaciones a futuro se considera que, dado que se verificó en el embalse cierto grado de heterogeneidad horizontal, al menos en Secchi, y de variación temporal de los parámetros usados tradicionalmente para establecer el estado trófico, resulta conveniente tener en cuenta esa variación espacial y temporal en futuros monitoreos.

Con respecto a la comunidad bentónica, los sucesivos aumentos de la cota del embalse sumaron nuevas superficies inundadas en las diferentes zonas del embalse y subembalses, éstas

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áreas sufren importantes procesos de erosión, transporte y en algunos sectores, acumulación de sedimentos finos (arena, limo), producidos por las corrientes del agua como consecuencia de las importantes crecientes del río, producidas durante este periodo y los incrementos en el nivel del lago.

Varios años después del llenado de la presa, se observó una importante biomasa de restos vegetales en distintas etapas de descomposición, alternando con procesos de disgregación del sustrato en los que la comunidad bentónica contribuyó activamente. Esta materia orgánica estuvo disponible para esta comunidad en los diferentes períodos, situación que se repite con las nuevas elevaciones de cota, en la que se vuelve a incorporar nueva materia orgánica. Los principales factores que afectan la distribución y composición de los invertebrados bentónicos, son las alteraciones del sustrato, cambios del nivel del agua, velocidad del agua próxima al sedimento, tiempo de retención y edad del embalse (Brandimarte & Shrimizu, 1996; Barbosa et al. 1999). Estas modificaciones ambientales y espaciales ejercen una acción directa sobre el comportamiento de la comunidad bentónica actuando de manera diferente en el cuerpo principal del embalse y en los subembalses, favoreciendo a una mayor riqueza y diversidad de especies en los arroyos tributarios.

A partir de abril de 2006, se continuó con el cronograma de elevación de cota del embalse Yacyretá, hasta alcanzar la cota definitiva de 83 m en febrero de 2011. Durante la primera etapa de este proceso la comunidad bentónica estuvo representada por un mayor número de especies, a partir del 2008-2009 se observó una reducción de la riqueza, situación que se mantuvo durante este ciclo. Entre los moluscos identificados, 3 corresponden a especies invasoras: Corbicula fluminea, registrada desde el inicio en la etapa de pre represamiento; Limnoperna fortunei, hallada en el embalse por primera vez en abril de 1999, dispersándose en el lago y continuando su desplazamiento hacia el Alto Paraná y Melanoides tuberculatus, último molusco invasor reportado en la región, registrado por primera vez en el 2001 en el subembalse Mártires, a partir del 2004, en el Aguapey, EI-4MD, EI-10MI y por último el registro en la localidad de San Ignacio corresponde al más distante de la presa.

En la región del embalse se registraron 25 especies siendo los Oligoquetos y Moluscos los de mayor riqueza. Los Moluscos, fueron dominantes en toda la región y los Oligoquetos ocuparon el segundo lugar sobre todo en las estaciones de la margen izquierda. Los mayores valores promedio de abundancia, riqueza y diversidad se hallaron sobre la margen izquierda del embalse.

Los subembalses laterales ubicados en áreas urbanas y suburbanas fueron los más afectados por el nuevo aumento de la cota, con la inundación de nuevas áreas y aumento del tiempo de permanencia del agua. Las especies del plancton y bentos registradas en los subembalses urbanos como el Mártires son características de ambientes con mayor grado de eutrofia, como reflejo de la mayor actividad antrópica en su cuenca, que provocan la degradación del ecosistema acuático debido a la contaminación por el vertido de efluentes cloacales y domiciliarios que se reflejan en el alto contenido de coliformes totales y fecales hallados. También presentó una menor concentración de oxígeno disuelto, menor transparencia, mayor turbidez, alta concentración de fósforo, nitrógeno y amonio en comparación con el cuerpo principal del embalse. Utilizando el Indice de estado trófico de Carlson el subembalse Mártires fue clasificado como mesotrófico–eutrófico a hipereutrófico, según las concentraciones de fósforo total y como oligo-mesotrófico por las concentraciones de clorofila a, en cambio el Pindapoy y Garupá varió entre oligo-meso a eutrófico según la concentración de fósforo total y oligotrófico según los valores de clorofila a.

En todos los subembalses especialmente en el Pindapoy y Garupá, se registró una mayor riqueza, abundancia y diversidad del fito y zooplancton, con especies típicas de ambientes ricos

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en nutrientes y materia orgánica. Estos subembalses presentaron una mayor turbidez, baja transparencia y temperaturas más elevadas. Cabe aclarar que durante el período informado la cuenca de los subembalses fue afectada por movimientos de suelos, construcción de puentes, protección costera, dentro de la ejecución de las obras correspondientes al Plan de Terminación de Yacyretá, que aumentó la turbidez y color del agua. El análisis de componentes principales separó claramente estos subembalses del Mártires, el cual se caracterizó por una mayor concentración de nutrientes.

Con respecto al zoobentos, en los tributarios como es de esperar, se registró un mayor número de especies que en el cauce principal. Los Oligoquetos dominaron la comunidad sobresaliendo por su alta densidad Limnodrilus hoffmeisteri, especie cosmopolita que alcanza altas densidades sobre todo en ambientes poluídos, como el que se observó en Mártires. El segundo grupo en importancia fueron los Moluscos donde Corbicula fluminea fue la más frecuente y abundante, registrándose además especies nativas como Biomphallaria tenagophila. Este molusco requiere una especial atención ya que su presencia fue constante en los tributarios analizados y constituye el huésped intermediario de la esquistosomiasis conocida como el mal de las represas. El subembalse Mártires presentó la mayor diversidad promedio junto al subembalse Pindapoy acompañada de una alta riqueza de especies.

El análisis de componentes principales proporciona una ordenación de las muestras en

un pequeño número de dimensiones, las cuales ponderan los patrones de variación. Las representaciones en las cuales variables ambientales y comunidades aparecen conjuntamente son particularmente interesantes, ya que permite conocer cuales son las variables responsables de esa configuración. En este análisis se utilizaron 18 variables ambientales y 14 variables biológicas (densidad, riqueza, diversidad específica y equitatividad del fitoplancton, zooplancton y zoobentos, densidad de Cianobacterias y de Microcystis aeruginosa). Los dos primeros ejes explicaron el 66,8% de la varianza total de los datos (50,3% el primer eje y 16,5 % el segundo). El primer eje separó claramente las estaciones del cuerpo principal del embalse de los subembalses laterales. Entre ellos el Garupá y Pindapoy con mayor riqueza, diversidad y equitatividad de fitoplancton y zooplancton, se separaron claramente del subembalse Mártires con mayor concentración de fósforo total, nitrógeno orgánico, nitrito, amoniacal, clorofila a y mayor densidad de fitoplancton, zooplancton y zoobentos. El segundo eje permitió la separación de los sitios de la margen izquierda del embalse (con valores más elevados de transparencia del agua, densidad, diversidad y riqueza de fito y zooplancton) del resto de las estaciones del embalse (margen derecha) y de las estaciones de entrada y transición, con mayor concentración de sólidos suspendidos, color del agua y oxígeno disuelto. La estación fluvial de entrada y aguas abajo del embalse se asoció con la estación de transición y con las estaciones del embalse con menor tiempo de residencia del agua EI-4C y EI-4MD. La EI-10MD tiende a parecerse más a las estaciones de la MI quedando en una posición intermedia entre ambos grupos.

La cuantificación del estado trófico por medio de varios índices permite agrupar los lagos – embalses en categorías oligotróficos, mesotróficos, eutróficos e hipereutróficos. Estos índices funcionan como referencias y permiten acompañar los cambios y alteraciones que ocurren en estos ambientes en virtud de las cargas de nutrientes. Los diversos criterios que pueden ser utilizados para definir el estado trófico de una masa de agua se refieren a los siguientes parámetros: concentración de nutrientes, carga alóctona o autóctona de nutrientes inorgánicos, clorofila a, disco de Secchi (transparencia del agua) producción primaria, oxígeno disuelto, criterios cualitativos y cuantitativos de las comunidades, dominancia, biomasa, relación Calanoideos/Cyclopoideos entre otros. Entre los principales métodos propuestos para medir el

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estado trófico el de Carlson (1977) ha sido el más usado (Tundisi y Matsumura Tundisi, (2008). Para el embalse YACYRETA se calculó el Indice de Estado Trófico (IET) modificado

por Toledo (1990), utilizando los datos de mayo 2010 a abril 2011 de las estaciones de entrada, transición, embalse y subembalses laterales (Mártires, Garupá y Pindapoy), Fig. 25 a 28. Los valores del índice estimados a partir de la concentración de clorofila “a” ubicaron al cuerpo principal del embalse como oligotrófico durante el período de estudio con valores más elevados en la EI-4MI. El subembalse Mártires presentó valores más altos, clasificándolo como mesotrófico en el mes de agosto (Fig. 28). Basándose en la concentración de fósforo total, las estaciones de entrada y transición fueron clasificadas en general como oligotróficas y ocasionalmente mesotróficas. En las estaciones de la región lacustre el 73% como oligotrófico y el 27% mesotrófico. En cambio, los subembases presentaron valores más elevados del IET y se clasificó al subembalse urbano Mártires en una categoría que varió de meso a hipereutrófico y el Pindapoy y Garupá varió desde oligo – meso a eutrófico.

Fig. 25.- Variación del IET-PT (Fósforo Total) para las distintas estaciones analizadas, EI-1, EI-

9, EI-4MI y EI-4C. Período mayo de 2010 a abril de 2011.

De acuerdo Carlson (1977) y Toledo (1990) las clases de estado trófico están basadas en el criterio de productividad, cuantificada a través de la concentración de clorofila a, que según estas condiciones se refieren a lagos de baja, media y elevada productividad. El uso de los parámetros físicos, químicos y biológicos, juntamente con el Índice de Carlson, forman un importante grupo de análisis de los ecosistemas de agua dulce que pueden ser aplicadas comparativamente.

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Fig. 26.- Variación del IET-CHL (clorofila a) para las distintas estaciones analizadas, EI-1, EI-9,

EI-4MI y EI-4C. Período mayo de 2010 a abril de 2011.

Fig. 27.- Variación del IET-PT (Fósforo Total) para los subembalses Mártires, Garupá y

Pindapoy Períodoagosto de 2010 a abril de 2011.

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Fig. 28.- Variación del IET-CHL (clorofila a) para los subembalses Mártires, Garupá y Pindapoy

Período agosto de 2010 a abril de 2011. Según los criterios de clasificación de estado trófico utilizados (OECD, CEPIS; IET), el

embalse Yacyretá fue ubicado en términos generales en la categoría oligotrófico, más allá de que algunos indicadores lo clasifican como mesotrófico, con valores de fósforo suficientes para sustentar un crecimiento potencial de algas. Sin embargo, los valores de clorofila “a” son bajos, evidenciando la importancia del bajo tiempo de residencia del agua como limitante del desarrollo excesivo de algas. Las zonas más productivas son los subembalses y las áreas más remansadas del lago en la margen izquierda. La aplicación del modelo de lagos cálidos tropicales (CEPIS) sobre la base de los valores medios de fósforo total, ubica al embalse Yacyretá en una categoría similar a la observada en el período 2001-2002. Sobre la base de los valores de fósforo el embalse Yacyretá se ubica, con un 72% de probabilidad en la categoría oligotrófica, un 12% de probabilidad en la categoría mesotrófica y un 16% ultra oligotrófico.

Considerando los resultados de los índices biológicos utilizados, la calidad del agua del embalse Yacyretá fue clasificada como buena, para la preservación de la vida acuática, en la mayoría de las estaciones del cuerpo principal y en los diferentes meses del año. Las estaciones de la ribera izquierda por sus características físicas, con un mayor tiempo de residencia, son las estaciones que pueden presentar un mayor crecimiento de algas, zooplancton y cianobacterias y la calidad del agua, según estos componentes, puede ser clasificada como regular en determinadas épocas del año. En cambio, los subembalses, especialmente los ubicados en áreas urbanas, que reciben la descarga de efluentes cloacales y domiciliarios como el Mártires, presentan un deterioro de la calidad del agua, reflejada en la menor concentración de oxígeno disuelto, mayores valores de turbidez, concentraciones elevadas de fósforo, amonio y bacterias en agua y sedimentos, ubicándose en la categoría regular en el 50% de las muestras. En estos ambientes el plancton y el bentos incrementaron su densidad y riqueza, con dominancia de especies tolerantes a la contaminación orgánica.

Con respecto a la comunidad zooplanctónica el índice Calanoideos /Cyclopoideos también mostró una mayor grado de contaminación orgánica y nutrientes en el subembalse

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Mártires y en la estación Garupá con predominio de Cyclopoideos, en cambio en la mayoría de las estaciones del cauce principal predominan los Calanoideos indicando condiciones más oligotróficas.

Cabe aclarar que un cuerpo clasificado como eutrófico puede no presentar

necesariamente todos los síntomas negativos de la eutrofización. Alternativamente un cuerpo clasificado como oligotrófico puede ocasionalmente experimentar blooms o floraciones algales.

Basándose en las condiciones tróficas, determinada por varios parámetros, se puede relacionar esta condición con la calidad del agua (aceptable u óptima) para los posibles usos del cuerpo de agua. Los valores de clorofila a, fósforo total, nitrógeno amoniacal, nitrito, concentración de sólidos disueltos totales, densidad de Cianobacterias clasifican al agua del embalse como de Clase 2 según Resolución CONAMA Nº 357 (2005), aguas que pueden ser destinadas abastecimiento para consumo humano después de un tratamiento convencional, a la protección de la vida acuática, recreación de contacto primario (natación, esquí, buceo), pesca, acuicultura e irrigación entre otros.

RECOMENDACIONES Teniendo en cuenta que en el mes de febrero de 2011 se alcanzó la cota definitiva de

83 msnm y que en este informe sólo se incluyeron dos meses de esa nueva etapa, será importante proseguir con el monitoreo en las estaciones índices ubicadas en las distintas secciones del embalse a fin de detectar los cambios que puedan ocurrir como consecuencia de esta nueva condición, en forma inmediata como así también a mediano y largo plazo.

Considerando además, que los subembalses laterales presentaran a la cota definitiva una

reducida sección de interfase con el cuerpo principal (como Garupá, Zaimán, Mártires), tendrán características propias y diferentes al embalse principal, constituyéndose en áreas críticas, por lo cual es importante analizar:

Su carga orgánica, bacteriológica, de nutrientes y las condiciones de estancamiento del agua, formación de termoclina, contaminación por metales pesados.

Cambios en la composición, densidad y diversidad de las comunidades acuáticas. Frecuencia de aparición de floraciones de algas potencialmente tóxicas y desarrollo de

macrófitas. Posible existencia de estratificación vertical como consecuencia del aumento del tiempo

de residencia del agua del cuerpo principal del embalse y subembalses laterales. La presencia de una termoclina podría provocar condiciones de anoxia en el hipolimnio con efectos indeseables, como la liberación de nutrientes y otros compuestos retenidos en los sedimentos.

Grado de contaminación bacteriológica y físico química de las aguas, con especial atención de aquellos sectores que, por las obras encaradas definidas en el área costera, presumen una importante interacción con la población.

Las condiciones que presentan las cuencas de aporte a cada subembalse lateral, especialmente los de carácter urbano, en consideración a la marcada incidencia que estás áreas ejercen sobre las aguas aledañas a las mismas.

Los componentes presentes en las cuencas rurales o semi-rurales, que con sus aportes difusos contribuyen en aportaciones de nutrientes a los subembalses en primera instancia y al embalse propiamente dicho en su carácter final. Ejemplo de ello sería la cuenca del Yabebiry que por su tamaño, diversidad de elementos aportantes e importancia hidrológica merecería ser adecuadamente estudiado.

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Redefinir la grilla de monitoreo empleada para evaluar sitios recreativos, en vista a la incorporación de nuevos puntos de acceso a la zona de costa, donde se prevé actividades que impliquen contacto directo con las aguas.

Por lo cual, se estima necesario mencionar las siguientes recomendaciones: Continuar con los muestreos físico-químicos, biológicos y bacteriológicos en las distintas

estaciones índices del embalse Yacyretá y subembalses laterales del Programa de Monitoreo de Calidad de Agua.

Rediseñar la Red de Monitoreo de Estaciones Indices considerando las características de los nuevos ambientes leníticos formados a cota 83 msnm (caso Garupá) diferentes al cuerpo principal del embalse, mereciendo estudios y trabajos con otros objetivos a la actual Red Indice.

Intensificar los muestreos en los subembalses urbanos, suburbanos y rurales más afectados por la elevación de la cota (arroyo Mártires, Itaembe) como así también en los utilizados para la provisión de agua potable (arroyo Pindapoy, Garupá).

En los lugares destinados a playas para la zona costera de Posadas, Garupá y Candelaria, se recomienda determinar las condiciones que presentan las aguas en dicho puntos en lo referente a la concentración de bacterias (coliformes fecales, Enterococcos, Salmonella) y de cianobacterias, a fin de poder recomendar alguna medida paliativa o modificatoria de las condiciones de uso en esas zonas.

Prever las modificaciones e incorporación de nuevos estudios, considerando los cambios que se produzcan con la evolución del lago y brazos laterales a cota definitiva y/o ante la presencia de nuevos impactos.

Durante los períodos de estiaje y altas temperaturas se recomienda continuar e intensificar el control visual y el monitoreo de algas formadoras de floraciones potencialmente tóxicas, ya que el aumento del tiempo de residencia del agua, incrementará su ocurrencia.

Se sugiere continuar con el sistema de vigilancia de cianobacterias en el lago y al ingreso al sistema a fin de garantizar la calidad del agua según los diferentes usos (recreación, consumo, etc.), teniendo en cuenta que en el 2004 el factor determinante de la floración generalizada fue el ingreso de algas desde aguas arriba del río (factor externo).

Prever la realización de los análisis de toxinas especialmente en las zonas de toma de agua para consumo humano, cuando la densidad de cianobacterias superen las 20000 cél mL-1, siguiendo las normativas de países vecinos.

Incorporar las toma de agua de la ciudad de Posadas y Encarnación, teniendo en cuenta, en la margen argentina, la presencia de los subembalses ubicados inmediatamente aguas arriba (Zaimán y Garupá) con factibles floraciones.

Educar y divulgar acerca de las precauciones que deben tomar los usuarios del recurso en el caso de floraciones de algas para el cuidado de su salud mediante los medios de comunicación (diarios, radio, televisión) y la entrega de folletos, instructivos, carteles explicativos, etc.

Desarrollar un programa de interacción progresiva a nivel de cuencas y subcuencas, a fin de poder mejorar la relación ciudadano-ambiente , de manera tal que se pueda ir disminuyendo la aportaciones puntuales y difusas hacia un medio (embalse) más susceptible.

Establecer un estudio a nivel piloto de relaciones causa –efecto entre indicadores de contaminación bacteriológica y problema de salud que permitan definir valores de referencia en cuanto a prevención, uso y objetivo.

Informar a las Instituciones u Organismos encargados del la potabilización y provisión de agua a la población, cuando las densidades de algas potencialmente tóxicas superen los límites previstos por la Organización Mundial de la Salud y prevenir sobre los posibles problemas asociados a la presencia de cianobacterias.