Publicado

2026-04-24

Evaluación de la calidad del aire en edificios de uso público en San Juan de Lurigancho, Perú

Evaluation of air quality in buildings for public use in San Juan de Lurigancho, Peru

Avaliação da qualidade do ar em edifícios de uso público em San Juan de Lurigancho, Peru

DOI:

https://doi.org/10.15446/rev.colomb.quim.v54n2.115081

Palabras clave:

Material particulado, Contaminación ambiental, Calidad del aire (es)
Particulate matter, Environmental pollution, Air quality (en)
Material particulado, Poluição ambiental, Qualidade do ar (pt)

Descargas

Autores/as

Con el objetivo de evaluar la calidad del aire en edificios públicos del distrito de San Juan de Lurigancho, Perú, se realizó una toma de muestras de la concentración de material particulado grueso (PM10) y fino (PM2,5) en seis puntos de monitoreo. La concentración promedio para el aire exterior (CPE) e interior (CPI) de PM10 fue de 43,87 y 36,43 µg/m3, respectivamente. Mientras que para PM2,5 fue de CPE = 18,29 y CPI = 16,30 µg/m3. Estadísticamente, la CPE y CPI mostraron asociación positiva entre el efecto del aire exterior en la calidad del aire interior. En la caracterización química del PM se identificó principalmente calcio (Ca), hierro (Fe), potasio (K), silicio (Si), sodio (Na) y aluminio (Al), con presencia de zinc (Zn) y plomo (Pb). En general, la concentración de PM no supera los límites establecidos en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (ECA). Además, la caracterización química del PM sugiere como fuentes de emisión el polvo del suelo (Si, Al, Ca), los aerosoles marinos (Na, Cl) y la actividad industrial metalúrgica (Fe, Zn, Pb).

To evaluate air quality in public buildings in the San Juan de Lurigancho district of Peru, samples of coarse (PM10) and fine (PM2.5) particulate matter concentrations were taken at six monitoring points. The average outdoor (CPE) and indoor (CPI) concentrations of PM10 were 43.87 and 36.43 µg/m3, respectively. For PM2.5, CPE was 18.29 µg/m3 and CPI was 16.30 µg/m3. Statistically, the CPE and CPI showed a positive association between the effect of outdoor air on indoor air quality. The chemical characterization of PM mainly identified calcium (Ca), iron (Fe), potassium (K), silicon (Si), sodium (Na) and aluminium (Al), with zinc (Zn) and lead (Pb). Overall, the PM concentrations didn’t exceed the limits established in the national environmental quality standards (ECA). Furthermore, the chemical characterization of PM suggests that soil dust (Si, Al, Ca), marine aerosols (Na, Cl), and metallurgical industrial activity (Fe, Zn, Pb) are sources of emissions.

Para avaliar a qualidade do ar em edifícios públicos no distrito de San Juan de Lurigancho, no Peru, foram coletadas amostras de material particulado grosso (PM10) e fino (PM2,5) em seis pontos de monitoramento. A concentração média de PM10 no ar externo (CPE) e interno (CPI) foram de 43,87 e 36,43 µg/m3, respectivamente. Para PM2,5, o CPE foi de 18,29 µg/m3 e CPI foi de 16,30 µg/m3. Estatisticamente, o CPE e o CPI mostraram uma associação positiva entre o efeito do ar externo e a qualidade do ar interno. A caracterização química do PM identificou principalmente cálcio (Ca), ferro (Fe), potássio (K), silício (Si), sódio (Na) e alumínio (Al), com a presença de zinco (Zn) e chumbo (Pb). No geral, a concentração de PM não excedeu os limites estabelecidos pelas normas nacionais de qualidade ambiental (ECA). Além disso, a caracterização química do PM sugere que as seguintes fontes de emissão incluem poeira do solo (Si, Al, Ca), aerossóis marinhos (Na, Cl) e atividade industrial metalúrgica (Fe, Zn, Pb).

Referencias

[1] Organización Mundial para la Salud, “Calidad del aire ambiente (exterior) y salud”, 2022. [En línea]. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health, [Último acceso: 23/02/2024].

[2] A. Kunovac, Q. A. Hathaway, M. V. Pinti, A. D. Taylor y J. M. Hollander, “Adaptaciones cardiovasculares a la exposición por inhalación de partículas: mecanismos moleculares de la toxicología”, Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol., vol. 319, nro. 2, pp. 282–305, 2020. DOI: https://doi.org/10.1152/ajpheart.00026.2020.

[3] J. Vélez, “Estudio de partículas atmosféricas contaminantes en la región ultrafina sobre la ciudad universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México”, tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Nuevo León-México, 2023.

[4] D. Paredes y D. Quispe, “Índice de calidad de aire por material particulado y enfermedades respiratorias en el centro poblado de Callqui Chico-Huancavelica, 2021”, tesis doctoral, Universidad Nacional de Huancavelica- Perú, 2022.

[5] C. Li, M. Liu, Y. Hu, R. Zhou, N. Huang y W. Wu, “Características de distribución espacial de contaminantes gaseosos y material particulado dentro de una ciudad en la temporada de calefacción del noreste de China”, Sustain. Cities. Soc., vol. 61, 102302, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102302.

[6] C. P. Matus y G. M. Oyarzún, “Impacto del Material Particulado aéreo (MP2,5) sobre las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias en niños: estudio caso-control alterno”, Rev. Chil. Pediatr., vol. 90, nro. 2, pp. 166, 2019. DOI: https://doi.org/10.32641/rchped.v90i2.750.

[7] Ministerio del Ambiente-MINAM, “Sistema Nacional de Información Ambiental. DECRETO SUPREMO N° 010-2019-MINAM”, 2019. [En línea]. Disponible en: https://sinia.minam.gob.pe/normas/decreto-supremo-que-aprueba-protocolo-nacionalmonitoreo-calidad. [Último acceso: 25/02/2024].

[8] Instituto Nacional de Estadística e Informática, “Censo poblacional 2024”, 2024. [En línea]. Disponible en: https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/poblacion-de-la-provincia-de-lima-supera-los-10-millones-292-mil-habitantes-14869/. [Último acceso: 27/02/2024].

[9] Ministerio del Ambiente, “ATU Red de Monitoreo de Calidad Ambiental del Aire y Ruido de Lima y Callao Octubre”, 2023. [En línea]. Disponible en: https://sinia.minam.gob.pe/sites/default/files/archivos/public/docs/Boletin05-ATU.pdf. [Último acceso: 23/02/2024].

[10] United Stated Environmental Protection Agency, “Final Updates to the Air Quality Index (AQI) for Particulate Matter Fact Sheet and Common Questions”, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.epa.gov/system/files/documents/2024-02/pm-naaqs-air-quality-index-fact-sheet.pdf. [Último acceso: 23/02/2024].

[11] Organización Mundial de la Salud, “Directrices mundiales de la OMS sobre la calidad del aire”, 2021. [En línea]. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/who-global-air-quality-guidelines. [Último acceso: 21/02/2024].

[12] United Stated Environmental Protection Agency (EPA), “Material particulado interior”, 2022. [En línea]. Disponible en: https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/indoor-particulate-matter. [Último acceso: 23/02/2024].

[13] B. Silva Potí y J. A. Conde Heredia, “Factores del entorno habitacional de los edificios que afectan a la salud y bienestar de los usuarios”, 2020. [En línea]. Disponible en: http://hdl.handle.net/20.500.12251/2164. [Último acceso: 27/02/2024].

[14] National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, Indoor Exposure to Fine Particulate Matter and Practical Mitigation Approaches: Proceedings of a Workshop, Washington, The National Academies Press, 2022. DOI: https://doi.org/10.17226/26331.

[15] R. D. Dávila Morán et al., “Calidad del aire interior mediante indicadores ecológicos y sociales asociados a la inmisión de material particulado (PM10) en la zona este 2”, Boletín de Malariología y Salud Ambiental, vol. 62, nro. 2, pp. 607–613, 2022. DOI: https://doi.org/10.52808/bmsa.7e6.623.028.

[16] E. J. Tapia-Rojas, J. F. García, A. R. Patiño, M. H. Pecho y M. D. Chaca, “Efecto fitotóxico del material particulado PM2,5 y PM10 en la ciudad de Julica, Perú”, Boletín de Malariología y Salud Ambiental, vol. 63, nro. 2, pp. 543–557, 2023. DOI: https://doi.org/10.52808/bmsa.8e7.632.026.

[17] United Stated Environmental Protection Agency, “Conceptos básicos sobre el material particulado”, 2023. [En línea]. Disponible en: https://espanol.epa.gov/espanol/conceptos-basicos-sobre-el-material-particulado-pm-por-sus-siglas-en-ingles. [Último acceso: 02/01/2024].

[18] Instituto Nacional de Estadística e Informática, “Estadísticas Ambientales”, 2024. [En línea]. Disponible en: https://m.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/estadisticas-ambientales/1/#lista. [Último acceso: 02/01/2024].

[19] M. L. Montoya-Rendon, P. M. Zapata-Saldarriaga y M. A. Correa-Ochoa, “Contaminación ambiental por PM10 dentro y fuera del domicilio y capacidad respiratoria en Puerto Nare, Colombia”, 2013. [En línea]. Disponible en: https://www.scielosp.org/pdf/rsap/2013.v15n1/103-115/es. [Último acceso: 23/02/2024].

[20] D. Zambrano, “Concentración de material particulado por combustión de leña en la zona rural del municipio de Santa Sofía, Boyacá”, tesis especialización, Universidad Militar Nueva Granada-Colombia, 2017.

[21] C. C. Manrique Espinosa, “Análisis de la estanqueidad al aire de los Centros de Educación Infantil de Sevilla”, tesis de Especialización, Universidad de Sevilla- Sevilla, 2022.

[22] R. Zegarra, S. Andrade, D. Mejía y C. Rodas, El aire que respiramos: herramienta de información y estrategias para evitar la exposición a la contaminación del aire, Ecuador, Casa Editora, 2020.

[23] United Stated Environmental Protection Agency, “Calidad del aire interior”, 2022 [En línea]. Disponible en: https://espanol.epa.gov/cai/como-mejorar-la-calidad-del-aire-de-los-interiores. [Último acceso: 28/02/2024].

[24] L. Suárez-Salas, D. Álvarez Tolentino, Y. Bendezú y J. Pomalaya, “Caracterización química del material particulado atmosférico del centro urbano de Huancayo, Perú”, Rev. Soc. Quím. Perú, vol. 83, nro. 2, pp. 187–199, 2017. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1810-634X2017000200005&lng=es&tlng=es.

[25] M. Aguilera, E. Wannaz y D. Bustos, “Biomonitoreo atmosférico en la provincia de San Juan: caracterización y composición de material particulado atmosférico (HAPS y metales pesados)”, tesis doctoral, Centro Científico Tecnológico CONICET- San Juan, 2018.

[26] G. M. Ilizarbe Gonzales, L. G. Valdiviezo, J. P. Rojas Quincho, R. J. Cabello Torres, C. A. Ugarte Alvan, “Características químicas e identificación de fuentes de PM10 en dos distritos de Lima, Perú”, Dyna, vol. 87, nro. 215, pp. 57–65, 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.15446/dyna.v87n215.83688.

[27] J. Shiguango, G. Santillan y R. Vega, “Determinación y caracterización de las concentraciones de material particulado sedimentable y volátil en el sector Calpi, cantón Riobamba por incidencia industrial”, tesis doctoral, Universidad Nacional de Chimborazo-Riobamba, 2019.

[28] Y. Núñez Blanco, “Estimación de fuentes de material particulado atmosférico (PM10 y PM2.5) en la ciudad de Barranquilla, Colombia”, tesis doctoral, Universidad de la Costa-Barranquilla, 2019.

[29] S. Jain, S. K. Sharma, N. Vijayan, T. K Mandal, “Características estacionales de los aerosoles (PM2.5 y PM10) y su distribución de fuentes utilizando PMF: Un estudio de cuatro años en Delhi, India”, Environ. Pollut., vol. 262, 114337, 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114337.

[30] D. Rodríguez Rodríguez, “Composición iónica do material particulado atmosférico”, tesis doctoral, Universidad da Coruña, Coruña, 2019.

[31] O. J. Pérez Castro, L. A. Marín, J. Rodríguez, A. Arroyo, C. Dreyfus y B. Fernández, “Niveles de concentración de material particulado pm suspendido en el aire durante 17 años de medición, en el campus central de la Universidad de Panamá”, Tecnociencia, vol. 25, nro. 2, pp. 185–205, 2023. DOI: http://dx.doi.org/10.48204/j.tecno.v25n2.a4072.

[32] E. M. Trejos Zapata, “Estimación de emisiones atmosféricas por fuentes móviles en ruta aplicando la metodología COPERT y determinación de las emisiones de material particulado resuspendido con información local (Manizales–año base 2017)”, tesis doctoral, Universidad Nacional de Colombia-Bogotá, 2021.

[33] J. E. Trujillo, J. E. Caballero y J. D. Ramón, “Determinación de las concentraciones de metales pesados presentes en el material particulado PM10 del municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander”, Revista ambiental agua, aire y suelo, vol. 10, nro. 1, 2019. Disponible en: https://revistas.unipamplona.edu.co/ojs_viceinves/index.php/RA/article/view/3957.

[34] International Finance Corporation (Grupo del Banco Mundial), Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad para fundiciones, 2017.

Cómo citar

IEEE

[1]
A. A. Mamani Calizaya, J. L. Gave Chagua, L. Quilca Congora, Q. Checnes Cayampi, y Z. G. Zamudio Espinoza, «Evaluación de la calidad del aire en edificios de uso público en San Juan de Lurigancho, Perú », Rev. Colomb. Quim., vol. 54, n.º 2, pp. 21–26, jul. 2025.

ACM

[1]
Mamani Calizaya, A.A., Gave Chagua, J.L., Quilca Congora, L., Checnes Cayampi, Q. y Zamudio Espinoza, Z.G. 2025. Evaluación de la calidad del aire en edificios de uso público en San Juan de Lurigancho, Perú . Revista Colombiana de Química. 54, 2 (jul. 2025), 21–26. DOI:https://doi.org/10.15446/rev.colomb.quim.v54n2.115081.

ACS

(1)
Mamani Calizaya, A. A.; Gave Chagua, J. L.; Quilca Congora, L.; Checnes Cayampi, Q.; Zamudio Espinoza, Z. G. Evaluación de la calidad del aire en edificios de uso público en San Juan de Lurigancho, Perú . Rev. Colomb. Quim. 2025, 54, 21-26.

APA

Mamani Calizaya, A. A., Gave Chagua, J. L., Quilca Congora, L., Checnes Cayampi, Q. & Zamudio Espinoza, Z. G. (2025). Evaluación de la calidad del aire en edificios de uso público en San Juan de Lurigancho, Perú . Revista Colombiana de Química, 54(2), 21–26. https://doi.org/10.15446/rev.colomb.quim.v54n2.115081

ABNT

MAMANI CALIZAYA, A. A.; GAVE CHAGUA, J. L.; QUILCA CONGORA, L.; CHECNES CAYAMPI, Q.; ZAMUDIO ESPINOZA, Z. G. Evaluación de la calidad del aire en edificios de uso público en San Juan de Lurigancho, Perú . Revista Colombiana de Química, [S. l.], v. 54, n. 2, p. 21–26, 2025. DOI: 10.15446/rev.colomb.quim.v54n2.115081. Disponível em: https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcolquim/article/view/115081. Acesso em: 13 may. 2026.

Chicago

Mamani Calizaya, Angela Aurora, José Luis Gave Chagua, Lizbeth Quilca Congora, Quintin Checnes Cayampi, y Zulma Gisella Zamudio Espinoza. 2025. «Evaluación de la calidad del aire en edificios de uso público en San Juan de Lurigancho, Perú ». Revista Colombiana De Química 54 (2):21-26. https://doi.org/10.15446/rev.colomb.quim.v54n2.115081.

Harvard

Mamani Calizaya, A. A., Gave Chagua, J. L., Quilca Congora, L., Checnes Cayampi, Q. y Zamudio Espinoza, Z. G. (2025) «Evaluación de la calidad del aire en edificios de uso público en San Juan de Lurigancho, Perú », Revista Colombiana de Química, 54(2), pp. 21–26. doi: 10.15446/rev.colomb.quim.v54n2.115081.

MLA

Mamani Calizaya, A. A., J. L. Gave Chagua, L. Quilca Congora, Q. Checnes Cayampi, y Z. G. Zamudio Espinoza. «Evaluación de la calidad del aire en edificios de uso público en San Juan de Lurigancho, Perú ». Revista Colombiana de Química, vol. 54, n.º 2, julio de 2025, pp. 21-26, doi:10.15446/rev.colomb.quim.v54n2.115081.

Turabian

Mamani Calizaya, Angela Aurora, José Luis Gave Chagua, Lizbeth Quilca Congora, Quintin Checnes Cayampi, y Zulma Gisella Zamudio Espinoza. «Evaluación de la calidad del aire en edificios de uso público en San Juan de Lurigancho, Perú ». Revista Colombiana de Química 54, no. 2 (julio 15, 2025): 21–26. Accedido mayo 13, 2026. https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcolquim/article/view/115081.

Vancouver

1.
Mamani Calizaya AA, Gave Chagua JL, Quilca Congora L, Checnes Cayampi Q, Zamudio Espinoza ZG. Evaluación de la calidad del aire en edificios de uso público en San Juan de Lurigancho, Perú . Rev. Colomb. Quim. [Internet]. 15 de julio de 2025 [citado 13 de mayo de 2026];54(2):21-6. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcolquim/article/view/115081

Descargar cita

CrossRef Cited-by

CrossRef citations0

Dimensions

PlumX

Visitas a la página del resumen del artículo

52

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.