Disseminating Soil Alterations Using Geoportal on Natural Phenomena: The Case of Cotopaxi-Ecuador Volcano

Omar Vaca Peñafiel, Dario Bolaños Guerrón, Elena Mafla Jiménez, Paulina Guevara García, Izar Sinde González, Felipe Macías Vázquez

Abstract


The Cotopaxi Volcano is one of the most active stratovolcanoes in the world. It is located in the center of Ecuador, surrounded by densely populated cities as Latacunga, Machachi, or Sangoquí, in which the agricultural sector is very important for economic development. Ash emissions and phreatomagmatic eruptions characterized the eruptive process of Cotopaxi volcano in august 2015. A mineralogical study of the ashes showed the presence of heavy metals, which could have been transferred to the soil and could affect agricultural and livestock activities. To evaluate the relationship between the concentrations of Cd, Cu, Pb, Hg, Cr, Co, Ni, Zn and as between the soil, ash and the comparison with local regulations, three farms (Altamira farm, San Ramon farm and La Laguna farm) in the Canton of Mejía were defined as the study area. In those locations, the soil samples were georeferenced with a handheld GPS. The analysis was carried out before acid digestion (EPA 3050B1 method) in an ICP-OES and AMA 254 atomic absorption spectrophotometer. The metals analyzed were kept within limits defined in TULSMA Book VI: Annex 2 Soil Resource local regulations. In order to improve the visibility of the study, the presentation of the results was carried out in an open-access geoportal implemented in proprietary software. This geoportal allows the dynamic and interactive visualization of the different concentrations of heavy metals in their corresponding location.

Keywords


geoportal; heavy metal; agricultural soils; Cotopaxi volcano; ICP-OES.

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References


Torres. R.. & Oliva. A. (2016). Antología de Volcanes. Econciencia Verde(13). 30-54.

Aguilera. E. O.. & Toulkeridis. T. (2005). El volcán Cotopaxi. una amenaza que acecha. Quito. Ecuador. Pichincha. Ecuador: Sotavento Ed.

Secretaría de Gestión de Riesgos. (2015). Plan de contingencia ante una posible erupción del volcán "Cotopaxi". Cotopaxi. Napo y Pichincha. Ecuador.

Instituto Geofísico. (16 de Agosto de 2016). Crónicas de la erupción del volcán Cotopaxi 2015. Obtenido de Instituto Geofísico-EPN: https://www.igepn.edu.ec/servicios/noticias/1376-cronicas-de-la-erupcion-del-volcan-cotopaxi-2015

Caselli. A.. Vélez. M.. & Agusto. M. (2011). Manual de Procedimientos ante Caída de Cenizas Volcánicas. Buenos Aires. Argentina: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

Sánchez. G. (2016). Ecotoxicología del cadmio. riesgo para la salud de la utilización de suelos ricos en cadmio. Madrid. España: Universidad Complutense "Facultad de Farmacia".

Toulkeridis. T.. Cumbal. L.. Arroyo. C.. Cruz. M.. Debut. A.. Vaca. A.. & Mato. F. (2015). Evaluation of the initial stage of the reactivated Cotopaxi volcano – analysis of the first ejected fine-grained material. Natural Hazards and System Sciences. 6947-6976.

McLaughlin. J. (1991). Towards national spatial data infrastructure. In Proceedings of the 1991 Canadian conference on GIS. Ottawa. Canada (pp. 1–5). Canadian Institute of Geomatics. Ottawa. Canada. March 1991.

FGDC (1997). Metadata to clearinghouse hands-on tutorial. Available: http://www.fgdc.gov/

Onsrud. H. J. (1998). Compiled responses by question for selected questions. Survey of National and Regional Spatial Data Infrastructure Activities Around the Globe. Global Spatial Data Infrastructure Survey. Available: http://www.spatial.maine.edu/~onsrud/gsdi/Selected.html.

Crompvoets. J.. & Bregt. A. (2003). World status of national spatial data clearinghouses. URISA Journal. 15(APA I). 43–49.

G.A.D. Municipal del Cantón Mejía. (2015). Actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial 2015 - 2025. Machachi. Ecuador: PDOT "Administración 2014 - 2019".

Soil Science Division Staff. (2017). Soil Survey Manual (Vol. No 18). E.E.U.U.: United States Deparment of Agriculture.

Ministerio de Ambiente. (2015). Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos contaminados. En Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (págs. 341-370). Quito. Ecuador: Registo Oficial Acuerdo No. 061.

García. C.. Moreno. J.. Polo. A.. & Hernández. M. (2002). Metales pesados y sus implicaciones en la calidad del suelo. Ciencia y Medio Ambiente. 125-138.

Felipó. M. T. (1992). Seminario "Contaminación. protección y saneamiento del suelo". Valencia. España: Contaminación del suelo e impacto ambiental.

Sánchez. E. (2017). Análisis mineralógico y multielemental de la ceniza volcánica. colectada en una hacienda en el sector de Machachi. por difracción de rayos X (XRD) y espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS). y sus posibles aplicaciones e impacto. Quito. Ecuador: Pontificia Universidad Católica del Ecuador "Facultad de Ciencias Exactas y Naturales".

ATSDR. (2004). Cobre (Cu). E.E.U.U.: Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades "División de Toxicología".

Lominchar. M.. Sierra. M.. Rodríguez. J.. & Millán. R. (2010). Estudio del Comportamiento y Distribución del Mercurio Presente en Muestras de Suelo Recogidas en la Ribera del Río Valdeazogues. Madrid. España: CIEMAT.

Turekian. K. K.. & Wedepohl. K. H. (1961). Distribution of the trace elements in soils. Consultants Boureau.Larios. M. (2014). Niveles de Cd. Co. Cr. Cu. Ni. Pb Y Zn en los suelos de ribera de la cuenca del Río Turia. Barcelona.

Andreu. A. V. (1991). Contenido y Evolución de Cd. Co. Cr. Cu. Pb. Ni y Zn en suelos de las Comarca de l’Horta y la Ribera Baixa. Valencia. España: Universitat de València (Facultat de Farmà cia).

Larios. M. (2014). Niveles de Cd. Co. Cr. Cu. Ni. Pb Y Zn en los suelos de ribera de la cuenca del Río Turia. Barcelona. España: Universitat de Lleida (Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agraria).

National Research Council (NRC). (2005). Mineral Tolerance of Animals. Washington D.C.. E.E.U.U.: The National Academies Press.

Porta. J.. López-Acevedo. M.. & Roquero. C. (2003). Edafología para la agricultura y el medio ambiente. Madrid. España: Ediciones Mundi-Prensa.




DOI: http://dx.doi.org/10.18517/ijaseit.10.5.10866

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