ISSN 2953-6367
Enero 2026
http://revistainvestigo.com
Vol. 7 No ,18, PP. 181-192
https://doi.org/10.56519/6cg00v22
Revista Científica Multidisciplinaria InvestiGo
Riobamba Ecuador
Cel: +593 97 911 9620
revisinvestigo@gmail.com
181
EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN EL
VERTEDERO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA
GREENHOUSE GAS EMISSIONS IN THE MUNICIPAL LANDFILL
OF THE CANTON OF SANTA ANA
Gema Navarro
1
, Mallerly García
2
, Bryan Cruz3, Miguel Osejos4
{gema.navarro@gunesum.edu.ec1, fiorellagarcia0803@gmail.com2, bryan.cruz@unesum.edu.ec3, miguel.osejos@unesum.edu.ec4}
Fecha de recepción: 24/11/2025 / Fecha de aceptación: 05/01/2026 / Fecha de publicación: 06/01/2026
RESUMEN: La presente investigación evalúa las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) generadas en el vertedero municipal del cantón Santa Ana, identificando al monóxido de
carbono (CO) y al dióxido de nitrógeno (NO₂) como los principales compuestos responsables de
la contaminación atmosférica en el área de estudio. Estos gases, producto de los procesos de
descomposición de residuos y de actividades humanas como la quema, contribuyen
significativamente al calentamiento global. El estudio se desarrolló bajo un enfoque no
experimental, utilizando el sensor Dräger Pac III para el monitoreo de CO y NO₂ en intervalos
de tiempo previamente establecidos. Los resultados evidencian que las concentraciones más
elevadas se registran durante horas de la tarde, alcanzando valores de 25 ppm para CO y 20
ppm para NO₂, influenciados por variables ambientales y prácticas inadecuadas de manejo de
residuos. Estos hallazgos confirman el papel del vertedero como una fuente relevante de
emisiones contaminantes. En consecuencia, se resalta la necesidad de implementar estrategias
de mitigación que permitan reducir el impacto ambiental generado por estas emisiones,
promoviendo a su vez prácticas sostenibles en la gestión de residuos que beneficien a la
comunidad local.
Palabras clave: Emisiones, gases de efecto invernadero, vertedero, contaminantes
ABSTRACT: This research evaluates the greenhouse gas (GHG) emissions generated at the
municipal landfill of Santa Ana Canton, identifying carbon monoxide (CO) and nitrogen dioxide
(NO₂) as the main contributors to atmospheric pollution in the study area. These gases,
produced by waste decomposition processes and human activities such as burning, significantly
contribute to global warming. The study was conducted using a non-experimental approach,
employing the Dräger Pac III sensor to monitor CO and NO₂ concentrations at predefined time
intervals. The results show that the highest levels are recorded during the afternoon hours,
1
Docente tiempo completo No titular, Universidad Estatal del Sur de Manabí - Ecuador, https://orcid.org/0009-0001-5603-7481;
+593980926874
2
Investigador Independiente, Ecuador, https://orcid.org/0009-0001-4356-3327; +593990868371
3Docente tiempo completo No titular, Universidad Estatal del Sur de Manabí - Ecuador, https://orcid.org/0000-0003-3462-6928;
+5939679000059.
4Docente tiempo completo titular, Universidad Estatal del Sur de Mana Ecuador, https://orcid.org/0000-0001-7514-9510;
+593991643708
EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA
182
reaching values of 25 ppm for CO and 20 ppm for NO₂, influenced by environmental conditions
and inadequate waste management practices. These findings confirm the landfill as a relevant
source of pollutant emissions. Consequently, the study highlights the need to implement
mitigation strategies to reduce the environmental impact generated by these emissions, while
promoting sustainable waste management practices that benefit the local community.
Keywords: Emissions, greenhouse gases, dump, pollutants
INTRODUCCIÓN
La exposición a la contaminación atmosférica se encuentra en todos los espacios abiertos y
cerrados, pero la mayor concentración de gases contaminantes se produce en sitios urbanos, y
esto puede afectar a la población dependiendo de la exposición a la que essometida a corto,
mediano o largo plazo (1).
La emisión de GEI un desafío apremiante en nuestros tiempos, con repercusiones en el cambio
climático y consecuencias ambientales, sociales y económicas. El monóxido de carbono (CO),
dióxido de nitrógeno (NO2) dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y otros,
tienen la capacidad de retener el calor en la atmósfera terrestre, contribuyendo al cambio
climático (2).
Hay una serie de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que influyen en las
concentraciones atmosféricas, el forzamiento radiactivo, las reacciones climáticas y los impactos
relacionados con el clima. Los sectores que más han incrementado sus emisiones de GEI son el
suministro de energía, el transporte y la industria, aunque las áreas de vivienda, comercio,
silvicultura (especialmente la deforestación) y agricultura también han registrado aumentos
significativos (3).
La gestión adecuada de los desechos sólidos urbanos es un aspecto crucial para el desarrollo
sostenible de las comunidades, especialmente en áreas urbanas en rápido crecimiento. Sin
embargo, los vertederos de desechos, considerados a menudo la solución convencional para la
eliminación de residuos, también son una fuente significativa de emisiones de GEI, ya que por lo
general estos reciben los residuos del 23,3% de la población aproximadamente, conllevando a
riesgos para la salud y consecuencias al cambio climático (4).
Los vertederos de los residuos sólidos en Ecuador, incluyendo los de Manabí y Santa Ana, son
fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la descomposición de materia
orgánica en los vertederos, genera metano, dióxido de carbono y otros gases contaminantes. A
nivel nacional, los residuos contribuyen con aproximadamente el 4,19% de las emisiones totales
de GEI en Ecuador. Sin embargo, la deficiencia de datos específicos para los vertederos existentes
en Manabí y en el cantón Santa Ana, que por la actividad y población de esté, el vertedero
contribuye significativamente a las emisiones de gases de Efecto Invernadero en el Ecuador El
vertedero del cantón Santa Ana no es una excepción a este fenómeno. A medida que la población
y la actividad económica del cantón aumenta, la cantidad de residuos depositados en el vertedero
EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA
183
también, generando emisiones de GEI, como el monóxido de carbono (CO) y dióxido de nitrógeno
(NO2), debido a procesos de descomposición y otras actividades asociadas.
En Santa Ana, no existe una cifra exacta o un estudio ampliamente disponible que detalla una
tasa per cápita específica de desechos por habitante. Sin embargo, se sabe que la tasa de
generación de residuos en áreas urbanas de Ecuador tiende a estar relacionada con el nivel de
desarrollo urbano, por lo general, las áreas urbanas de Ecuador generan entre 0,5 a 1,0 kg de
residuos sólidos por persona al día. Es decir que estas zonas rurales como Santa Ana, la cantidad
de residuos generados es menor, pero aun así el comportamiento tiende a ser similar a las
poblaciones urbanas, es importante mencionar que el vertedero del cantón recibe los residuos
sólidos de 2 cantones como son 24 de mayo y Olmedo, contribuyendo a la problemática
ambiental.
Finalmente, el enfoque principal de esta investigación es evaluar las emisiones de GEI y
comprender las principales fuentes y mecanismos de emisión de GEI en el vertedero de desechos
del cantón Santa Ana, evaluar las repercusiones ambientales y climáticas de estas emisiones en
dicha locación. Así mismo, proporcionar información científica y práctica que pueda apoyar a la
toma de decisiones informada por parte de las autoridades locales y otros actores involucrados
en la gestión de desechos en el cantón. Para proponer medidas correctivas para reducir la emisión
de GEI en el vertedero municipal del cantón Santa Ana.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se enmarca dentro del diseño metodológico no experimental, dado que no contempla
la manipulación directa de las variables involucradas. Para la obtención de la información, se
empleó un enfoque de observación pasiva, sistemática y de campo, orientado al registro de
concentraciones de gases de efecto invernadero monóxido de carbono (CO) y dióxido de
nitrógeno (NO₂) mediante el dispositivo de monitoreo portátil Dräger Pac III.
El estudio se llevó a cabo en el vertedero municipal del cantón Santa Ana, ubicado en la provincia
de Manabí, Ecuador. En este sitio se realizó el monitoreo de las emisiones de monóxido de
carbono (CO) y dióxido de nitrógeno (NO₂), utilizando el sensor portátil Dräger Pac III, con el
propósito de registrar las concentraciones generadas por las operaciones y procesos de
descomposición de residuos.
EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA
184
Figura 1. Mapa de ubicación.
Fuente: ArcMap.
Este enfoque es coherente con un diseño no experimental, ya que se orienta a analizar los niveles
de emisión en su entorno natural, sin modificar las condiciones del vertedero ni las actividades
que las producen, tales como los procesos de descomposición de residuos o la quema ocasional
de desechos. De este modo, los datos obtenidos reflejan el comportamiento real de las variables
estudiadas, lo que permite evaluar las emisiones de gases sin influir en su generación.
Además, los resultados se basan en mediciones numéricas específicas y objetivas, lo que de
manera cuantitativa se analiza los datos de las emisiones y la identificación de patrones para
proponer medidas correctivas. Por lo tanto, la naturaleza observacional y la ausencia de
manipulación directa de las variables confirman que este proyecto es un ejemplo pico de
investigación no experimental.
Los métodos aplicados en este estudio se orientaron a garantizar la precisión y validez del registro
de emisiones atmosféricas en el vertedero municipal del cantón Santa Ana.
El método no experimental permitió realizar el monitoreo de las emisiones de gases de efecto
invernadero sin alterar las condiciones del entorno. Se efectuaron mediciones directas de
monóxido de carbono (CO) y dióxido de nitrógeno (NO₂) en el sitio, empleando el sensor portátil
Dräger Pac III, con el propósito de registrar las concentraciones tal como se generan por los
procesos de descomposición y la quema ocasional de residuos. La ausencia de manipulación de
EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA
185
variables garantizó que los datos reflejaran el comportamiento real de los gases emitidos por el
vertedero.
A través del método cuantitativo se obtuvieron datos numéricos precisos sobre las
concentraciones de CO y NO₂. Las mediciones registradas fueron organizadas en tablas para su
análisis estadístico y comparativo. Este procedimiento permitió evaluar la calidad del aire en el
sitio, identificar los momentos de mayor emisión y contrastar los valores obtenidos con los límites
establecidos en la normativa ambiental vigente, determinando así el grado de cumplimiento o
incumplimiento de los estándares de calidad del aire.
Características:
El Dräger Pac III es un dispositivo portátil de alta precisión diseñado para la detección específica
de gases tóxicos, inflamables y variaciones en la concentración de oxígeno en el aire. Su tecnología
de alta sensibilidad permite identificar niveles bajos o críticos de gases en tiempo real,
garantizando mediciones continuas y confiables en diversos entornos laborales.
El equipo opera de manera ininterrumpida, proporcionando información actualizada sobre la
calidad del aire, lo que lo convierte en una herramienta adecuada para actividades realizadas en
espacios confinados o en zonas con potencial acumulación de gases peligrosos.
Incorpora un sistema de alarmas visuales, sonoras y vibratorias que se activan automáticamente
cuando las concentraciones registradas superan los umbrales establecidos, ofreciendo una
respuesta rápida ante condiciones peligrosas. Además, permite la configuración personalizada de
límites de alerta según el gas monitoreado y la instalación de sensores específicos para
compuestos como monóxido de carbono (CO), sulfuro de hidrógeno (H₂S), dióxido de azufre (SO₂),
cloro (Cl₂), entre otros.
Su corto tiempo de respuesta asegura la detección inmediata de gases peligrosos, reduciendo el
riesgo para el usuario y mejorando la capacidad de reacción ante cualquier variación en el
ambiente.
Procedimiento metodológico
Determinar los niveles de monóxido de carbono (CO) y dióxido de nitrógeno (NO2) en el vertedero
municipal del cantón Santa Ana.
Para dar cumplimiento a este objetivo se hizo necesaria la realización de un monitoreo, en el cual
se captó los valores de los niveles de emisión de monóxido de carbono (CO) y dióxido de nitrógeno
(NO2) en el vertedero municipal del cantón Santa Ana mediante el sensor de gases “Drager Pac
III” en un transcurso de 5 días en diferentes horarios mostrados en el siguiente formato:
EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA
186
Tabla 1. Formato de emisiones.
Día
Hora
Hora
Emisión de NO2
16/09/2024
14H00
14H25
--------
18/09/2024
10H00
10H30
--------
20/09/2024
16H30
16H50
--------
23/09/2024
11H00
11H30
--------
24/09/2024
15H00
15H20
--------
Para la toma de estos valores, se hicieron puntos a través de una selección al azar dentro del
perímetro del vertedero. Posteriormente se procedió a posicionar el sensor Drager Pac III, en el
punto y horario establecido en cada día durante “1 min”, el cual nos da los resultados en ppm
como unidad de medida, logrando así, obtener los valores de emisión de estos dos gases. A
demás, según la normativa ecuatoriana, los límites máximos permisibles de monóxido de carbono
(CO) y dióxido de nitrógeno (NO₂) que se encuentran establecidos en el TULSMA (Texto Unificado
de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente), son los valores generales en ppm
(partes por millón) que se aplican a todo el territorio, incluidos los entornos rurales.
Para cumplir otro de los objetivos, fue necesario proponer medidas correctivas para reducir la
emisión de gases de efecto invernadero en el vertedero municipal del cantón Santa Ana. A partir
del análisis de la información obtenida del monitoreo de las emisiones de monóxido de carbono
y dióxido de nitrógeno, se recomendarán acciones o medidas que se podrían implementar o
poner en práctica para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
RESULTADOS
Una vez recopilados y procesados los valores correspondientes a las emisiones de monóxido de
carbono (CO) y dióxido de nitrógeno (NO₂) mediante el sensor de gases Dräger Pac III, se presenta
la Tabla 2, donde se detallan los datos registrados durante un periodo de cinco días. La
información expuesta evidencia que ambos gases presentan concentraciones elevadas dentro del
vertedero, lo que confirma su presencia significativa en el ambiente evaluado.
Tabla 2. Datos de emisión de monóxido de carbono (CO) y dióxido de nitrógeno (NO2) por día.
Fecha
Hora CO
Emisión CO (ppm)
Hora NO₂
Emisión NO₂ (ppm)
16/09/2024
14H00
25 ppm
14H25
20 ppm
18/09/2024
10H00
15 ppm
10H30
12 ppm
20/09/2024
16H30
22 ppm
16H50
18 ppm
EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA
187
23/09/2024
11H00
17 ppm
11H30
10 ppm
24/09/2024
15H00
20 ppm
15H20
16 ppm
Nota: Elaboración propia.
La Tabla 2 muestra los niveles de emisión de monóxido de carbono (CO) y dióxido de nitrógeno
(NO₂) obtenidos del vertedero municipal, destacándose un pico significativo de CO el 16 de
septiembre de 2024 a las 14:00 horas, con una concentración correspondiente a 25 ppm, mientras
que el NO₂ alcanza un máximo de 20 ppm este mismo día a las 14:25 horas.
Los días intermedios (18 y 23 de septiembre) presentan niveles s bajos de ambos gases,
posiblemente debido a una menor actividad en el vertedero o a condiciones meteorológicas más
favorables. Es notable que el CO muestra consistentemente concentraciones más altas que el
NO₂, reflejando su mayor liberación por la descomposición orgánica y la combustión incompleta.
Figura 2. Niveles de emisión de CO y NO2 diarias.
Una vez analizada la información recolectada sobre los valores de las emisiones de CO y NO2 , en
la Figura 2, se observa, el incremento de gases de CO y NO2 y los días con baja presencia de gases,
resultados que me permiten tomar acciones en cuanto a la realización de la Tabla 3, para
proponer medidas correctivas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero en el
vertedero municipal del cantón Santa Ana, que a consideración del investigador se hace necesario
poner en práctica.
0ppm
5ppm
10ppm
15ppm
20ppm
25ppm
30ppm
14H00 14H25 10H00 10H30 16H30 16H50 11H00 11H30 15H00 15H20
16/9/2024 18/9/2024 20/9/2024 23/9/2024 24/9/2024
Niveles de emisiones de CO y NO₂ diarias
Emisión de CO Emisión de NO₂
EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA
188
Tabla 3. Propuestas de mejora.
Componente
ambiental
Medida
Descripción de la medida
Tipo de medida
Partes interesadas
Aire
Captura y
aprovechamiento
de biogás
Implementación de
sistemas de captura de
biogás para generar
electricidad, calor o
biometano a partir de
residuos.
Correctiva
Municipio de
Santa Ana
Uso de coberturas
impermeables
temporales
Implementar coberturas
impermeables en áreas
activas del vertedero para
reducir las emisiones de
gases durante el proceso de
descomposición de
residuos.
Correctiva
Municipio de
Santa Ana
Suelo
Compostaje
Creación de instalaciones
de compostaje o
biodigestores para tratar
residuos orgánicos,
reduciendo la cantidad de
residuos que generan estos
gases en el vertedero
Correctiva
Municipio de
Santa Ana
Mejoramiento de
la compactación
de residuos
Incrementar la densidad de
residuos compactados para
minimizar las emisiones de
gases y lixiviados en el
vertedero.
Correctiva
Municipio de
Santa Ana
Aire/Suelo
Políticas de
Regulación y
Normativas
Implementar regulaciones
que obliguen a los
vertederos a instalar
sistemas de captura de
gases y a reducir los
residuos aceptados,
incluyendo sanciones
económicas por
incumplimiento.
Correctiva
Municipio de
Santa Ana
Monitoreo
continuo de gases
Instalación de un sistema
automático de monitoreo
de emisiones de gases de
efecto invernadero para
Preventiva/Correctiva
Municipio de
Santa Ana
EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA
189
identificar picos de
contaminación y tomar
acciones inmediatas.
Suelo
Reforestación y
Restauración de
Áreas
Deterioradas.
Cultivar árboles y plantas en
zonas cerradas o
deterioradas del vertedero
con el fin de capturar CO₂
para mejorar la absorción
de carbono.
Correctiva
Municipio de
Santa Ana
Agua/suelo/aire
Formación y
Sensibilización de
la Población.
Llevar a cabo iniciativas
educativas para concienciar
a la comunidad sobre la
relevancia de reducir
residuos y reciclar, lo que
puede reducir la cantidad
de desechos que se envían a
los vertederos.
Correctiva
Municipio de
Santa Ana /
Comunidad en
general
Implementación
de drenajes para
lixiviados
Construcción de sistemas
de drenaje adecuados para
lixiviados que reduzcan la
contaminación del agua y
del suelo y mejoren el
manejo del biogás.
Correctiva
Municipio de
Santa Ana
La Tabla 3, permitirá tomar medidas correctivas al Gobierno Autónomo Descentralizado del
cantón Santa Ana, el cual, se sugiere aplicar, para reducir, el aumento de los gases de CO y NO2 ,
gases, que tienen a contribuir a los Gases de Efecto Invernadero, por lo que se propone medidas
correctivas.
DISCUSIÓN
Los niveles de emisión de monóxido de carbono (CO) y dióxido de nitrógeno (NO₂) registrados en
el vertedero municipal del cantón Santa Ana presentan valores significativos. Los picos máximos
alcanzaron 25 ppm para CO y 20 ppm para NO, concentraciones que se registraron
principalmente en horas de la tarde. En contraste, durante la mañana se obtuvieron valores
menores, como 15 ppm para CO y 10 ppm para NO₂. Estas concentraciones superan los límites
permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente (TULSMA), lo que evidencia un
incumplimiento de los estándares de calidad del aire. De acuerdo con Bernache G. (2016), estos
picos elevados se relacionan con actividades operativas del vertedero, como la quema de
residuos, el manejo intensivo de desechos, y condiciones ambientales que favorecen la
acumulación de gases en el sitio (5).
EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA
190
A demás la norma determina que para el monóxido de carbono (CO) La concentración de
monóxido de carbono de las muestras determinadas de forma continua, en un período de 8
(ocho) horas, no deberá exceder diez mil microgramos por metro cúbico (10 000 µg/m3) más de
una vez en un o. La concentración máxima en una hora de monóxido de carbono no deberá
exceder cuarenta mil microgramos por metro cúbico (40 000 µg/m3) más de una vez en un año
(6).
En efecto, Guillot (2023) analizó las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a
diferentes actividades de gestión de residuos, particularmente aquellas relacionadas con
procesos de tratamiento térmico, sin atribuir dichas emisiones de manera directa a vertederos
específicos ni a prácticas de incineración en los sitios de disposición final evaluados en esta
investigación. Por tanto, su estudio se utiliza como referencia general para contextualizar la
contribución de determinadas prácticas de manejo de residuos a las emisiones atmosféricas, mas
no como evidencia de procesos de incineración en el vertedero objeto de estudio (7).
Asimismo, el estudio desarrollado por Guillot (2023) se centró en la cuantificación de emisiones
de dióxido de carbono (CO₂) y óxido nitroso (N₂O) derivadas de procesos de tratamiento de
residuos, concluyendo que estas actividades pueden contribuir de manera significativa a la
generación de gases de efecto invernadero. Si bien el presente estudio evalúa concentraciones
de monóxido de carbono (CO) y dióxido de nitrógeno (NO₂), los resultados obtenidos permiten
establecer una relación indirecta en términos de presión ambiental sobre la calidad del aire, sin
equiparar los gases analizados ni extrapolar directamente los resultados del estudio citado.
Es importante mencionar que el tiempo de vida útil era aproximadamente para el 2016, sin
embargo, aún esen funcionamiento este botadero, causando un sin número de contaminantes
al lugar. Se han realizado estudios para un relleno sanitario de 14 hectáreas, en la comunidad
Beldaco de la parroquia Lodana del cantón Santa, el cual debió estar operativo para el 2016, sin
embargo, no se da inicio a la ejecución del proyecto, volviéndose tema de preocupación para los
habitantes del cantón.
Por lo tanto, comparto lo propuesto por (8), donde menciona que para la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero se exige la adopción de medidas que afectan a la
energía, los transportes, la agricultura, la industria, etc. Así, el papel de la agricultura como
productora de energía renovable supone ampliar y fortalecer el concepto de multifuncionalidad
de la agricultura y la coloca como instrumento importante para el cumplimiento de los
compromisos del Protocolo de Kioto unido a la necesidad de potenciar la investigación de
producción de biomasa y el desarrollo de técnicas eficientes de transformación de la misma. (8)
En este sentido, se sugiere considerar las medidas propuestas, donde menciona que La aplicación
de cualquier medida correctora generalmente requiere de una gran variedad de recursos
económicos, técnicos y humanos. La magnitud de éstos está en función de las características del
área de estudio. El desarrollo de estas medidas puede hacerse en áreas que están bajo una de las
siguientes condiciones ambientales y que suelen ser muy distintas en función de las condiciones
climáticas: 1. Restauración ambiental de una zona con actividad minera donde se ha creado un
programa ambiental de cierre y regeneración de las áreas afectadas. 2. Restauración y
EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA
191
regeneración de una zona minera abandonada y donde no se han aplicado medi das correctoras.
3. Restauración de una zona minera afectada por el vertido de residuos mineros debido a la rotura
de un depósito de residuos (9).
CONCLUSIONES
A través del monitoreo realizado en el vertedero municipal del cantón Santa Ana, se evaluó los
niveles de monóxido de carbono (CO) y dióxido de nitrógeno (NO2), en el que se determinó que
mayormente tenemos la presencia de CO a comparación de N02, y que, por lo general, los niveles
de gases resultan ser más alto en horarios de la tarde, a lo que se asocia que se debe a factores
como la temperatura y la quema de residuos. Esto confirma que el vertedero es una fuente
significativa de emisiones de GEI, impactando negativamente al medio ambiente y contribuyendo
al cambio climático.
En consecuencia, para reducir la emisión de gases de efecto invernadero en el vertedero
municipal del cantón Santa Ana, es necesario proponer medidas correctivas, por lo que debido a
los niveles de monóxido de carbono (CO) y dióxido de nitrógeno (NO2) obtenidos en la
investigación a través del monitoreo, es factible implementarlas (véase en la Tabla 3), como la
captura de biogás y la instalación de sistemas de compostaje, se presenta como una estrategia
viable para mitigar las emisiones de GEI en el vertedero. Estas medidas no solo tienen el potencial
de reducir significativamente la contaminación atmosférica, sino también de promover la
sostenibilidad y el aprovechamiento de los residuos como recursos energéticos.
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