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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación del desempeño del método de alto volumen para la medición de partículas menores a 10 micras]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Suspended particles (SP) are one of the problems of most concern about air pollution in urban areas, due to its adverse effects on health and environment. Epidemiological studies have shown that SP smaller than 10 microns (PM10) are particularly dangerous. Regarding ambient air monitoring, the reference method for estimating human exposure to SP, is the high volume method (HV), which was established through a collaborative study, based on measurements of total suspended particles (TSP). The aim of this study was to determine the applicable quality indicators to HV measurement of SP less than 10 microns using PM10 heads and cascade impactors (ImpC). Samples were taken with samplers operating simultaneously in the same place, following EPA reference method IO.2.1. Limits of detection (LoD) and quantification (LoQ) for PM10 measurements were 0.56 and 2.71 &#956;g/m³ respectively, which also apply for ImpC stage 6 (E6). For ImpC stages E1 to E5, LoD was 0.54 &#956;g/m³ and LoQ was 1.38 &#956;g/m³. Repeatability of the method was 3.04 % for PM10, and ranged from 1.7 % (E2) to 6.8 % (E3). Statistical analysis showed no significant difference between means of concentrations obtained simultaneously with different samplers (P > 0.05). According to these results, the method is suitable for PM10 and smaller fractions (using cascade impactors) measurements and can give accurate results in a wide range of environmental conditions.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Evaluaci&oacute;n del desempe&ntilde;o del m&eacute;todo de alto volumen para la medici&oacute;n de part&iacute;culas menores a 10 micras</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Evaluation of the performance of the high volume method to measure particles smaller than 10 microns</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Alfredo Campos Trujillo*, H&eacute;ctor Iv&aacute;n Acosta Carrazco, Ram&oacute;n G&oacute;mez Vargas. Jorge Iv&aacute;n Carrillo Flores y Elias Ram&iacute;rez Espinoza</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Departamento de Medio Ambiente y Energ&iacute;a, Laboratorio de Calidad del Aire. Centro de Investigaci&oacute;n en Materiales Avanzados, Ave. Miguel de Cervantes 120, Complejo Industrial Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. M&eacute;xico, C.P. 31109 *Autor de correspondencia: <a href="mailto:alfredo.campos@cimav.edu.mx" target="_blank">alfredo.campos@cimav.edu.mx</a></i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">(Recibido octubre 2013;    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> 	aceptado septiembre 2014)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El material particulado (MP) es uno de los mayores problemas de contaminaci&oacute;n atmosf&eacute;rica en &aacute;reas urbanas debido a sus efectos adversos a la salud y al ambiente. Estudios epidemiol&oacute;gicos han demostrado que las part&iacute;culas menores a 10 micras (PM<sub>10</sub>) son especialmente peligrosas. En relaci&oacute;n con el monitoreo de aire, el m&eacute;todo de referencia para estimar la exposici&oacute;n humana al MP, es el de alto volumen, que fue establecido mediante un estudio colaborativo, basado en mediciones de part&iacute;culas suspendidas totales (PST). El presente estudio se realiz&oacute; con el objetivo de determinar los indicadores de calidad aplicables a la medici&oacute;n de part&iacute;culas menores a 10 micras por alto volumen, por medio de cabezales PM<sub>10</sub> e impactadores de cascada (ImpC). A partir del m&eacute;todo de referencia EPA IO.2.1, se tomaron muestras con equipos operando simult&aacute;neamente en el mismo sitio. Los l&iacute;mites de detecci&oacute;n (LD) y de cuantificaci&oacute;n (LC) para el muestreo de PM<sub>10</sub> fueron de 0.56 y 2.71 &#956;g/m<sup>3</sup> respectivamente, los cuales aplican tambi&eacute;n para la &uacute;ltima etapa (E6) de los ImpC. En el caso de las etapas E1 a la E5 de los ImpC, el LD fue de 0.54 &#956;g/m<sup>3</sup>, mientras que el LC fue de 1.38 &#956;g/m<sup>3</sup>. La repetibilidad del m&eacute;todo fue de 3.04 % para las mediciones de PM<sub>10</sub>, y oscil&oacute; de 1.7 % (E2) a 6.8 % (E3) en las mediciones con ImpC. El an&aacute;lisis estad&iacute;stico no mostr&oacute; diferencias significativas entre las medias de las concentraciones obtenidas simult&aacute;neamente con los diferentes muestreadores (P &gt; 0.05). De acuerdo con los resultados, el m&eacute;todo de alto volumen es adecuado para mediciones de PM<sub>10</sub> y fracciones m&aacute;s peque&ntilde;as (cuando se utilizan ImpC). Asimsimo, puede dar resultados precisos en un amplio rango de condiciones ambientales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave</b>: part&iacute;culas PM<sub>10</sub>, impactador de cascada, indicadores de calidad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Suspended particles (SP) are one of the problems of most concern about air pollution in urban areas, due to its adverse effects on health and environment. Epidemiological studies have shown that SP smaller than 10 microns (PM<sub>10</sub>) are particularly dangerous. Regarding ambient air monitoring, the reference method for estimating human exposure to SP, is the high volume method (HV), which was established through a collaborative study, based on measurements of total suspended particles (TSP). The aim of this study was to determine the applicable quality indicators to HV measurement of SP less than 10 microns using PM<sub>10</sub> heads and cascade impactors (ImpC). Samples were taken with samplers operating simultaneously in the same place, following EPA reference method IO.2.1. Limits of detection (LoD) and quantification (LoQ) for PM<sub>10</sub> measurements were 0.56 and 2.71 &#956;g/m<sup>3</sup> respectively, which also apply for ImpC stage 6 (E6). For ImpC stages E1 to E5, LoD was 0.54 &#956;g/m<sup>3</sup> and LoQ was 1.38 &#956;g/m<sup>3</sup>. Repeatability of the method was 3.04 % for PM<sub>10</sub>, and ranged from 1.7 % (E2) to 6.8 % (E3). Statistical analysis showed no significant difference between means of concentrations obtained simultaneously with different samplers (P &gt; 0.05). According to these results, the method is suitable for PM<sub>10</sub> and smaller fractions (using cascade impactors) measurements and can give accurate results in a wide range of environmental conditions.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words</b>: particulate matter PM<sub>10</sub>, cascade impactor, quality indicators.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Existe un gran n&uacute;mero de contaminantes en la atm&oacute;sfera, entre los que destacan las part&iacute;culas, tambi&eacute;n conocidas como part&iacute;culas suspendidas, aeropart&iacute;culas, material particulado (MP o PM, por sus siglas en ingl&eacute;s) o aerosoles. El MP es una mezcla de part&iacute;culas s&oacute;lidas y/o l&iacute;quidas presentes en suspensi&oacute;n en la atm&oacute;sfera, las cuales var&iacute;an en tama&ntilde;o, forma, &aacute;rea superficial, composici&oacute;n qu&iacute;mica, solubilidad y origen (Pope III y Dockery 2006).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La contaminaci&oacute;n atmosf&eacute;rica por MP es actualmente uno de los problemas de mayor preocupaci&oacute;n en las grandes ciudades debido a sus efectos adversos a la salud y por la reducci&oacute;n de la visibilidad, extensivos a escala global (Watson 2003). Existe evidencia de efectos cardiovasculares relacionados con la exposici&oacute;n al MP y cada vez se conoce m&aacute;s respecto de las v&iacute;as fisiopatol&oacute;gicas generales que relacionan esta exposici&oacute;n a part&iacute;culas con la mortalidad y la morbilidad cardiopulmonar (PopeIII y Dockery 2006).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hist&oacute;ricamente, la medici&oacute;n del MP se concentr&oacute; en las part&iacute;culas suspendidas totales (PST) sin preferencia por selecci&oacute;n de tama&ntilde;o. Sin embargo, no todos los tipos de part&iacute;culas son igual de perjudiciales para la salud. Algunos estudios epidemiol&oacute;gicos se han enfocado a la fracci&oacute;n respirable (PM<sub>10</sub>), ya que ha mostrado ser particularmente peligrosa (Penttinen <i>et al.</i> 2000, Marcazzan <i>et al.</i> 2003).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para estimar la exposici&oacute;n humana a la contaminaci&oacute;n atmosf&eacute;rica en &aacute;reas urbanas, se mide la concentraci&oacute;n en un punto de muestreo fijo en la zona de estudio y este valor es adoptado para la poblaci&oacute;n total que vive en dicha zona (Buonanno <i>et al.</i> 2011). Para que esta informaci&oacute;n sea confiable se requiere la utilizaci&oacute;n de monitores operados de acuerdo con los m&eacute;todos de referencia o est&aacute;ndar. Estos m&eacute;todos han sido desarrollados como auxiliares en el control de calidad y se definen como aquellos que han sido sujetos a una prueba colaborativa, cuya confiabilidad ha sido establecida con una base estad&iacute;stica y que han sido aceptados como referencia por la comunidad cient&iacute;fica (McKee <i>et al.</i> 1972).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la mayor&iacute;a de la redes de monitoreo alrededor del mundo se realizan mediciones de PM<sub>10</sub> en ambientes exteriores. Tanto en Europa como en los Estados Unidos los m&eacute;todos gravim&eacute;tricos manuales se han definido como referencia para su medici&oacute;n. Estos m&eacute;todos proveen la concentraci&oacute;n promedio de 24 h de las part&iacute;culas. Sin embargo, debido al tiempo y al trabajo invertidos en el procedimiento, se requieren varios d&iacute;as desde que concluye el muestreo hasta que los resultados est&aacute;n disponibles.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tambi&eacute;n se han aprobado m&eacute;todos de referencia equivalentes con equipos autom&aacute;ticos o semiautomaticos, los cuales operan en muchas redes de monito&#45;reo. Estos m&eacute;todos brindan concentraciones de MP promedio en tiempos m&aacute;s cortos (por ejemplo una hora), lo cual permite que la informaci&oacute;n est&eacute; disponible en l&iacute;nea casi de manera inmediata (Gehrig <i>et al.</i> 2005, Chow <i>et al.</i> 2008, Salomon y Sioutas 2008).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El m&eacute;todo de alto volumen (AV &oacute; HV, por sus siglas en ingl&eacute;s) fue establecido como referencia con base en un estudio colaborativo, realizado con muestreadores de PST (USEPA 1971, McKee <i>et al.</i> 1972, CFR 2001). Aunque este m&eacute;todo tambi&eacute;n es aplicable en el muestreo de part&iacute;culas respirables (PM<sub>10</sub>), no se encontraron referencias detalladas en relaci&oacute;n con la validaci&oacute;n o confirmaci&oacute;n de este procedimiento para este tipo de mediciones.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, los impactadores de cascada (ImpC) adaptados a muestreadores de AV han sido utilizados por muchos a&ntilde;os en la medici&oacute;n de la distribuci&oacute;n de tama&ntilde;o aerodin&aacute;mico de MP menor a 10 mm, as&iacute; como su correspondiente concentraci&oacute;n de metales traza y compuestos org&aacute;nicos (Marple y Willeke 1976, Karanasioua 2007). Sin embargo, a diferencia de los impactadores virtuales (PM<sub>10&#45;2.5</sub>), estos no son considerados como m&eacute;todo equivalente por la USEPA (2012). Las publicaciones sobre indicadores de calidad en mediciones con ImpC tambi&eacute;n son escasas y generalmente se refieren a aplicaciones en la industria farmac&eacute;utica con muestreos de bajo volumen.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los sistemas de calidad para los monitoreos del aire se enfocan en entender y controlar la incertidumbre de las mediciones. Por ello, su inter&eacute;s se centra en indicadores tales como precisi&oacute;n, sesgo, l&iacute;mites de detecci&oacute;n y comparabilidad. Cuando se estudian variantes del m&eacute;todo como sustratos de colecci&oacute;n o principios de operaci&oacute;n alternativos (Chan <i>et al.</i> 2000, G<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&#281;</span>bicki y Szyma&#324;anska 2012), resulta importante determinar los indicadores del m&eacute;todo, con el fin de evaluar su desempe&ntilde;o en comparaci&oacute;n con el m&eacute;todo de referencia.</font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este estudio se realiz&oacute; con la finalidad de evaluar el desempe&ntilde;o del m&eacute;todo de alto volumen al utilizar muestreadores equipados con cabezales PM<sub>10</sub> e impactadores de cascada. Para cumplir con este objetivo se realizaron campa&ntilde;as de muestreo con equipos muestreadores operando simult&aacute;neamente en el mismo sitio y se estimaron los indicadores de calidad aplicables al m&eacute;todo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>MATERIALES Y METODOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este estudio es un ejemplo de la carencia de valores de referencia conocidos, debido a la imposibilidad de utilizar un material de referencia certificado o una "atm&oacute;sfera est&aacute;ndar" para realizar las pruebas. Por lo tanto, el enfoque aplicado fue la obtenci&oacute;n de muestras simult&aacute;neas de una atm&oacute;sfera real en el mismo sitio y asumir la media de las mediciones como el valor de referencia.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se dispusieron tres equipos (muestreadores) para colectar muestras de diferentes d&iacute;as. Cada d&iacute;a constituy&oacute; una muestra separada de material de concentraci&oacute;n desconocida pero com&uacute;n a todos los equipos. Un solo resultado fue obtenido por cada operador (analista) en cada uno de los d&iacute;as y no se obtuvieron r&eacute;plicas de ese d&iacute;a para una combinaci&oacute;n particular de operador&#45;equipo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Sitio de prueba</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se eligi&oacute; un edificio de dos plantas, ubicado en el Centro de Investigaci&oacute;n en Materiales Avanzados (CIMAV), en la ciudad de Chihuahua, M&eacute;xico. El CIMAV se encuentra en un parque industrial clasificado como industria ligera (maquiladoras), con zonas habitacionales aleda&ntilde;as que tienen una densidad de 26 a 60 viviendas por ha. El edificio se localiza a una distancia de 180 m de la avenida m&aacute;s cercana, sin fuentes industriales de MP cercanas que pudieran tener una influencia en las muestras. Por lo anterior se consider&oacute; que los muestreos fueron representativos de una amplia zona. El techo del edificio brind&oacute; un espacio abierto y libre de obstrucciones, aproximadamente a 13 m sobre el nivel de suelo. Para evitar turbulencias y otros disturbios de flujo que pudieran existir en el borde y en las esquinas del techo, los equipos se instalaron a un m&iacute;nimo de 7 m del borde del mismo, formando un tri&aacute;ngulo con una separaci&oacute;n de 4 m entre ellos de acuerdo con los controles de calidad para m&eacute;todos de medici&oacute;n manuales de MP (McKee <i>et al.</i> 1972, CFR 2006b).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Muestreo y determinaci&oacute;n gravim&eacute;trica</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se realizaron tres campa&ntilde;as con equipos operando simult&aacute;neamente. En la primera (marzo a octubre de 2012) se tomaron muestras de PM<sub>10</sub> de 10 d&iacute;as con dos equipos de alto volumen (EQ<sub>1</sub> y EQ <sub>2</sub>) con cabezal PM<sub>10</sub> (Graseby Andersen/GMW). Durante la segunda campa&ntilde;a (octubre a diciembre de 2012) se instal&oacute; un muestreador adicional (EQ<sub>3</sub>) y se tomaron muestras de otros diez d&iacute;as. De esta manera se obtuvieron 20 muestras simult&aacute;neas de los equipos EQ<sub>1</sub> y EQ<sub>2</sub> y diez muestras simult&aacute;neas de EQ<sub>1</sub>&#45;EQ<sub>2</sub>&#45;EQ<sub>3</sub>. Cada uno de estos equipos fue asignado a un operador particular.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante la tercera campa&ntilde;a (enero a abril de 2013) se tomaron muestras de cinco d&iacute;as con dos ImpC (Andersen Sierra, Serie 230), montados en los equipos de alto volumen (EQ<sub>1</sub> y EQ<sub>2</sub>). Estos ImpC consisten en un juego de cinco placas de aluminio ranuradas y una base donde se coloca un filtro de respaldo. Los tama&ntilde;os de corte correspondientes a las etapas 1 a 6 (E1&#45;E6) son: 7.2 a 10 &#956;m, 3.0 a 7.2 &#956;m, 1.5 a 3.0 &#956;m, 0.95 a 1.5 &#956;m, 0.49 a 0.95 &#956;m y 0 a 0.49 &#956;m.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El procedimiento seguido para la calibraci&oacute;n de los muestreadores, acondicionamiento de filtros, muestreo y determinaci&oacute;n de las concentraciones de part&iacute;culas fue el m&eacute;todo EPA IO.2.1 (USEPA 1999a). La calibraci&oacute;n se realiz&oacute; con un calibrador de platos de orificios (Andersen) y un man&oacute;metro digital (GE Druck 705). Como medio de colecci&oacute;n de las part&iacute;culas se utilizaron filtros rectangulares de fibra de vidrio de 20.32 x 27.94 cm (Whatman G653) y filtros ranurados de fibra de vidrio de 14.3 x 13.6 cm (TE&#45;230&#45;GF) en los ImpC. Los filtros se acondicionaron por 24 h a una temperatura de 22 &plusmn; 1 &deg;C y una humedad relativa de 45 &plusmn; 5 %. El pesaje se realiz&oacute; en una microbalanza con sensibilidad de 0.01 mg (Sartorius), instalada sobre una mesa antivibraciones dentro de una cabina para evitar corrientes de aire.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los periodos de muestreo fueron de 24 h, a un flujo de operaci&oacute;n de alrededor de 1.1 m<sup>3</sup>/min (a condiciones reales). Para mantener un flujo constante, los motores de succi&oacute;n fueron equipados con controladores de flujo volum&eacute;trico (Andersen/GMW).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis estad&iacute;stico</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Algunos procedimientos estad&iacute;sticos presuponen que las muestras provienen de una distribuci&oacute;n normal. Las mediciones de part&iacute;culas frecuentemente tienen una distribuci&oacute;n log&#45;normal, por lo que la transformaci&oacute;n logar&iacute;tmica es ampliamente aplicada, aunque existen otras que pueden ser utilizadas. Los conjuntos de datos obtenidos con cada equipo fueron probados para observar si se ajustaban a una distribuci&oacute;n normal. No todos los datos resultantes de los ImpC se ajustaron a esta distribuci&oacute;n, por lo que se les practic&oacute; una transformaci&oacute;n logar&iacute;tmica de base 10.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los datos de concentraci&oacute;n de part&iacute;culas fueron analizados mediante an&aacute;lisis de varianza (ANOVA, por sus siglas en ingl&eacute;s), intervalos de confianza y pruebas t pareadas para evaluar las diferencias entre los resultados de los equipos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La calidad de los datos de mediciones de contaminantes atmosf&eacute;ricos com&uacute;nmente es evaluada a trav&eacute;s de indicadores tales como l&iacute;mites de detecci&oacute;n (LD) y de cuantificaci&oacute;n (LC), sesgo, precisi&oacute;n y comparabilidad. Dado que para el m&eacute;todo de alto volumen no es posible preparar muestras con valores de referencia conocidos, tampoco se puede estimar el sesgo, el cual se define como "la diferencia entre el valor esperado de los resultados de la prueba y un valor de referencia aceptado" (CENAM 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con McGee <i>et al.</i> (1972), si se asume que la cantidad de material vol&aacute;til en los filtros no es significativa, el LD del m&eacute;todo puede ser estimado a partir de la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar de las diferencias de los pesos de un conjunto de filtros no expuestos (blancos), pesados en d&iacute;as diferentes (Ecuaci&oacute;n 1). Para este caso, <i>X<sub>i</sub></i> es la diferencia de los pesos de cada uno de los filtros blanco, <i><img src="/img/revistas/rica/v31n1/a6e1.1.jpg"> </i>(<img src="/img/revistas/rica/v31n1/a6e2.1.jpg">) es el promedio de estas diferencias (Ecuaci&oacute;n 2) y <i>n</i> la cantidad de filtros pesados.</font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v31n1/a6e1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se acondicionaron y pesaron 20 filtros rectangulares y 20 filtros ranurados blancos, siguiendo el mismo procedimiento utilizado con los filtros expuestos. Los filtros se pesaron en dos d&iacute;as diferentes y el LD y LC se determinaron utilizando las ecuaciones 3 y 4 respectivamente (CENAM 2005). Donde <i><img src="/img/revistas/rica/v31n1/a6e2.1.jpg"></i> es el promedio de las diferencias de los pesos de los filtros blancos y <i>s<sub>bl</sub></i> la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar de las mismas.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v31n1/a6e3.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La precisi&oacute;n, definida como "la variaci&oacute;n en la concentraci&oacute;n de part&iacute;culas medida entre muestreadores id&eacute;nticos bajo condiciones t&iacute;picas de muestreo" (CFR 2006a), puede ser reportada como la repetibilidad del m&eacute;todo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para los datos de los resultados pareados de EQ<sub>1</sub> y EQ<sub>2</sub> (n = 20), se calcul&oacute; la diferencia porcentual relativa <i>(d<sub>i</sub>)</i> de cada muestreo (Ecuaci&oacute;n 5), donde <i>X<sub>i</sub></i> y <i>Y<sub>i</sub></i> representan respectivamente la mayor y la menor concentraci&oacute;n obtenidas en cada uno de los muestreos.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v31n1/a6e5.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El coeficiente de variaci&oacute;n para cada uno de los muestreos (CV<sub>i</sub>) se calcul&oacute; de acuerdo a la ecuaci&oacute;n 6.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v31n1/a6e6.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para determinar el CV, se combinaron los CV<sub>i</sub> utilizando la ecuaci&oacute;n 7, donde <i>n</i> es el n&uacute;mero de muestreos realizados durante la campa&ntilde;a.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v31n1/a6e7.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La reproducibilidad es "la precisi&oacute;n bajo condiciones seg&uacute;n las cuales los resultados de prueba se obtienen con el mismo m&eacute;todo, sobre objetos de prueba id&eacute;nticos, en diferentes laboratorios, por diferentes operadores, usando diferentes equipos" (CENAM 2005). Para obtenerla, se requiere un estudio de colaboraci&oacute;n o prueba interlaboratorio. Dadas las dificultades para realizar una prueba de este tipo, tanto econ&oacute;micas como log&iacute;sticas, s&oacute;lo fue posible obtener la precisi&oacute;n intermedia para operadores/ equipos (Ecuaci&oacute;n 8).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v31n1/a6e8.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde <i>s<sub>I</sub></i> es la precisi&oacute;n intermedia, <i>n</i> es el n&uacute;mero de muestras (d&iacute;as), <i>t</i> es el n&uacute;mero de situaciones diferentes, <i>X<sub>ij</sub></i> es la concentraci&oacute;n de part&iacute;culas medida en el i&#45;&eacute;simo d&iacute;a por el j&#45;&eacute;simo operador/equipo y <i><img src="/img/revistas/rica/v31n1/a6e8.1.jpg"></i>el promedio de las concentraciones de los operadores/ equipos en el i&#45;&eacute;simo d&iacute;a.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una medida de la efectividad de un m&eacute;todo es qu&eacute; tan buen desempe&ntilde;o mantiene a&uacute;n sin una implementaci&oacute;n perfecta. Existen pasos que si no se llevan a cabo con suficiente cuidado, pueden tener un efecto severo sobre el desempe&ntilde;o del m&eacute;todo. Estos pasos deben identificarse y si es posible, debe ser evaluada su influencia por medio de pruebas de robustez. Con base en los resultados de robustez los pasos con incertidumbre deber&aacute;n de ser controlados cuidadosamente cuando se aplica el m&eacute;todo. La robustez de un procedimiento es una medida de su capacidad de permanecer inalterado por variaciones peque&ntilde;as pero deliberadas en los par&aacute;metros del m&eacute;todo y proporciona una indicaci&oacute;n de su confiabilidad durante su uso normal (CENAM 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La calibraci&oacute;n de los equipos y la balanza, as&iacute; como un incorrecto procedimiento de acondicionamiento de los filtros (Buonano <i>et al.</i> 2011) son los factores que agregan mayor incertidumbre a las mediciones de la concentraci&oacute;n de MP. Estos factores intervienen en la determinaci&oacute;n la masa colectada (mg) y del volumen total de aire muestreado (m<sup>3</sup>). Para calcular el volumen se debe medir el tiempo de muestreo (min) y determinar la tasa de flujo (m<sup>3</sup>/min) mediante la presi&oacute;n barom&eacute;trica (mm Hg), la temperatura ambiente (&deg;C) y la presi&oacute;n de estancamiento del equipo (plg. H<sub>2</sub>O).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para observar el efecto de estas variables sobre el c&aacute;lculo de la concentraci&oacute;n de PM<sub>10</sub> se plante&oacute; un escenario de referencia y luego se realizaron modificaciones a los valores de una variable, conservando estables los valores de las restantes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Comparaci&oacute;n entre equipos de muestreo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>PM<sub>10</sub>.</i> Los an&aacute;lisis estad&iacute;sticos para comparar EQ<sub>1</sub>, EQ<sub>2</sub> y EQ<sub>3</sub> se realizaron con los datos reales, es decir, sin ning&uacute;n tipo de transformaci&oacute;n, dado que las pruebas de normalidad indicaron que los tres conjuntos de datos se ajustaron a esta distribuci&oacute;n (P &gt; 0.05).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al graficar las concentraciones medidas de PM<sub>10</sub> contra los promedios diarios se pudo observar que los resultados de los tres equipos fueron similares, aunque la dispersi&oacute;n de los datos fue ligeramente mayor cuando las concentraciones medidas aumentaron (<b><a href="#f1">Fig. 1</a></b>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v31n1/a6f1.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de varianza de un solo factor (a = 0.05) indic&oacute; que no hubo diferencias estad&iacute;sticamente significativas entre las medias (P=0.963), por lo que el factor equipo/operador no es una fuente importante de variaci&oacute;n (<a href="/img/revistas/rica/v31n1/a6c1.jpg" target="_blank"><b>Cuadro I</b></a>). Esto se puede observar gr&aacute;ficamente en la <a href="#f2"><b>figura 2</b></a>, donde los intervalos de confianza (95 %) se traslapan.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v31n1/a6f2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Impactadores de cascada.</i> No todos los conjuntos de datos de las diferentes etapas se ajustaron a la distribuci&oacute;n normal. Con el fin de realizar el an&aacute;lisis de comparaci&oacute;n de las medias de ambos equipos se realiz&oacute; una transformaci&oacute;n logar&iacute;tmica (base 10) al conjunto completo de datos. Las pruebas t pareadas mostraron que tampoco existen diferencias significativas entre las medias de los equipos en alguna de las 6 etapas (P &gt; 0.05). La <b><a href="/img/revistas/rica/v31n1/a6f3.jpg" target="_blank">figura 3</a></b> muestra que los intervalos de confianza contienen a las hip&oacute;tesis nulas (Ho), por lo cual se rechaz&oacute; la hip&oacute;tesis alternativa (95% de confianza) de que las diferencias entre las medias de los equipos son diferentes de cero.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con estos resultados, cuando se hace uso de muestreadores de alto volumen con cabezales PM<sub>10</sub> e impactadores de cascada, los resultados obtenidos por diferentes operadores o laboratorios en diferentes sitios, pueden ser comparables siempre y cuando se siga detalladamente el m&eacute;todo de referencia.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>L&iacute;mites de detecci&oacute;n y cuantificaci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>PM<sub>10</sub>.</i> Los LD y LC calculados a partir de la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar de las diferencias entre la primera y segunda pesada de los filtros blanco (<a href="#c2"><b>Cuadro II</b></a>), fueron 1.89 mg y 4.30 mg respectivamente (<a href="#c3"><b>Cuadro III</b></a>). Estos l&iacute;mites se relacionan con el tiempo y el flujo de muestreo para determinar los l&iacute;mites de concentraci&oacute;n de part&iacute;culas equivalente en el aire ambiente (LD<sub>AA</sub> y LC<sub>AA</sub>). En un muestreo de 24 h a un flujo de 1.1 m<sup>3</sup>/min, el LD<sub>AA</sub> resultante ser&iacute;a de 0.56 &#956;g/m<sup>3</sup> y el LC<sub>AA</sub> de 2.71 &#956;g/m<sup>3</sup>. Concentraciones de PM<sub>10</sub> tan bajas como &eacute;stas son dif&iacute;ciles de encontrar, a&uacute;n en sitios poco impactados por la actividad humana. Campos (2006) report&oacute; concentraciones m&iacute;nimas de PM<sub>10</sub> de 5.13 &#956;g/m<sup>3</sup> (percentil 5) en un &aacute;rea suburbana cercana a la ciudad de Chihuahua, con muy baja densidad poblacional.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v31n1/a6c2.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c3"></a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v31n1/a6c3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Impactadores de cascada.</i> Los l&iacute;mites calculados para PM<sub>10</sub> con filtros rectangulares, aplican tambi&eacute;n para la etapa E6 de los ImpC, ya que los filtros utilizados fueron los mismos. En el caso de E1 a E5, donde se utilizaron filtros ranurados, los l&iacute;mites calculados fueron 0.86 mg (LD) y 2.18 mg (LC), los cuales equivalen a concentraciones en aire ambiente de 0.54 &#956;g/m<sup>3</sup> (LD<sub>AA</sub>) y 1.38 &#956;g/m<sup>3</sup> (LC<sub>AA</sub>). Durante este estudio no se presentaron concentraciones iguales o menores a los l&iacute;mites de cuantificaci&oacute;n obtenidos. Las concentraciones m&aacute;s bajas fueron de 9.52 &#956;g/m<sup>3</sup> en la E6 y de 2.35 &#956;g/m<sup>3</sup> en la E4.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estos resultados indican que la sensibilidad del m&eacute;todo no representa una limitante en mediciones de PM<sub>10</sub>, ni de fracciones m&aacute;s peque&ntilde;as mediante el uso de ImpC en ambientes urbanos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Precisi&oacute;n del m&eacute;todo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>PM<sub>10</sub>.</i> La repetibilidad (CV) se determin&oacute; mediante el procedimiento para dos replicas (EQ<sub>1</sub> y EQ<sub>2</sub>), obteni&eacute;ndose un CV de 3.04 % (<a href="#c4"><b>Cuadro IV</b></a>). Este resultado concuerda con el 3.0 % establecido para un solo analista (USEPA 1971).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c4"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v31n1/a6c4.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">No se pudo calcular una estimaci&oacute;n de la reproducibilidad, ya que no se realiz&oacute; una prueba interlaboratorios. Sin embargo, los datos de los tres equipos permitieron el c&aacute;lculo de una precisi&oacute;n intermedia para operador&#45;equipo, la cual result&oacute; de 3.28 %. La precisi&oacute;n intermedia siempre debe ser menor a la reproducibilidad, la que, de acuerdo con el m&eacute;todo de referencia es de 3.7 %.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Impactadores de cascada.</i> En comparaciones de equipos muestreadores de PST, PM<sub>10</sub> y PM<sub>2.5</sub>, la precisi&oacute;n no debe ser menor a 10 % (CFR 2006b). En este caso los CV de todas las etapas se mantuvieron por debajo de ese l&iacute;mite, desde 1.7 % para E2 hasta 6.8 % para E3 (<a href="/img/revistas/rica/v31n1/a6c5.jpg" target="_blank"><b>Cuadro V</b></a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Algunos autores, como Buonanno <i>et al.</i> (2011), han reportado que las incertidumbres de las mediciones de part&iacute;culas muestran un incremento conforme la fracci&oacute;n medida disminuye. De igual manera, la precisi&oacute;n parece disminuir en este mismo sentido. Al sumar las etapas E1 a E6, E3 a E6 y E5 a E6 para obtener la concentraci&oacute;n de PM<sub>10</sub>, PM<sub>30</sub> (~PM<sub>25</sub>) y PM<sub>0</sub> <sub>95</sub> (~PM<sub>10</sub>) se observ&oacute; un incremento del CV hacia las fracciones m&aacute;s peque&ntilde;as, el cual no fue evidente al evaluar las 6 fracciones por separado (<a href="/img/revistas/rica/v31n1/a6c5.jpg" target="_blank"><b>Cuadro V</b></a>).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados confirmaron que el m&eacute;todo tiene un nivel de precisi&oacute;n adecuado para ser utilizado en mediciones tanto de PM<sub>10</sub>, como de las fracciones m&aacute;s peque&ntilde;as obtenidas mediante ImpC.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Robustez</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para observar el efecto de las variables sobre el c&aacute;lculo de la concentraci&oacute;n de PM<sub>10</sub> se plante&oacute; un escenario de referencia (caso 1) y luego se realizaron modificaciones a los valores de las variables (<a href="/img/revistas/rica/v31n1/a6c6.jpg" target="_blank"><b>Cuadro VI</b></a>). Para los casos 2 al 7 (primer bloque) se estableci&oacute; una variaci&oacute;n del 10 %, la cual es la m&aacute;xima permitida por los objetivos de calidad de los m&eacute;todos de medici&oacute;n (CFR 2006b). Los casos 8 al 11 (segundo bloque) fueron planteados de manera que reflejaran con una mayor aproximaci&oacute;n las mediciones verdaderas, por lo que las variaciones se establecieron ligeramente por arriba de las tolerancias m&aacute;ximas permitidas a los equipos de medici&oacute;n por el m&eacute;todo o por su dise&ntilde;o. No se plante&oacute; una variaci&oacute;n de la temperatura adicional al caso 2, ya que &eacute;ste coincidi&oacute; con ambos criterios.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El tiempo de muestreo y la masa resultaron las variables de mayor impacto entre los casos del primer bloque (casos 5 y 6). Esto se explica por el hecho de que ambas tienen una relaci&oacute;n muy directa con la concentraci&oacute;n de MP.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una modificaci&oacute;n de 2 mg en la masa result&oacute; en una variaci&oacute;n de s&oacute;lo 1.27 &#956;g/m<sup>3</sup>, equivalente a un 1.58 % (caso 11). Con una correcta calibraci&oacute;n y verificaci&oacute;n de la balanza, adem&aacute;s de controles de calidad adecuados, se pueden lograr variaciones menores a 1 mg que es el l&iacute;mite establecido por la USEPA (1999b). Cabe mencionar que para concentraciones muy bajas (&lt; 10 &#956;g/m<sup>3</sup>), una variaci&oacute;n de 1 mg puede resultar en un error mayor al 6 %. Sin embargo como se mencion&oacute; anteriormente, en &aacute;reas urbanas raramente se presentan niveles de concentraci&oacute;n tan bajos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El tiempo es una variable que puede medirse f&aacute;cilmente con muy buena precisi&oacute;n. En relojes mec&aacute;nicos los errores caracter&iacute;sticos son de 30 a 60 s en 24 h. Debido a esto los errores en la lectura del tiempo en muestreos reales tienen una influencia muy peque&ntilde;a sobre el resultado de la concentraci&oacute;n tal como se puede ver en el Caso 10, donde un error de 5 min result&oacute; en una variaci&oacute;n de 0.35 % (0.28 &#956;g/m<sup>3</sup>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto a la temperatura, el m&eacute;todo est&aacute;ndar indica el uso de term&oacute;metros trazables con diferencias m&aacute;ximas de &plusmn; 2 &deg;C. Un cambio de 2.5 &deg;C repercuti&oacute; en una variaci&oacute;n de 3.75 % (caso 2), la cual si bien se encontr&oacute; dentro de los l&iacute;mites razonables result&oacute; alta en comparaci&oacute;n con los casos del segundo bloque.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La presi&oacute;n barom&eacute;trica debe medirse con un bar&oacute;metro trazable y estar dentro del rango de &plusmn; 5 mm Hg al compararlo contra un est&aacute;ndar. Una modificaci&oacute;n de 76 mm Hg (caso 3) result&oacute; en una variaci&oacute;n relativamente peque&ntilde;a (1.98 %). Cuando la modificaci&oacute;n fue de 10 mm Hg (caso 8), la alteraci&oacute;n del resultado fue despreciable (0.28 &#956;g/m<sup>3</sup>, equivalente a 0.23 %).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el caso 4, una modificaci&oacute;n de 1.4 plg. H<sub>2</sub>O en la presi&oacute;n de estancamiento deriv&oacute; en una variaci&oacute;n relativamente peque&ntilde;a (1.41 %). Respecto a los man&oacute;metros de columna de agua, no se encontraron referencias sobre la precisi&oacute;n de los mismos. Por lo anterior se consider&oacute; un error de 4 plg. H<sub>2</sub>O en el caso 9, el cual repercuti&oacute; en una variaci&oacute;n del 0.43 % &oacute; 0.35 &#956;g/m<sup>3</sup>. Lo anterior indica que los errores en la medici&oacute;n de ambas presiones tienen una influencia muy peque&ntilde;a sobre los resultados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En condiciones de muestreo, los errores en las mediciones de las variables se presentan de manera simult&aacute;nea y en algunos casos los efectos de estos errores se pueden cancelar entre s&iacute;. En el caso 7 se realizaron modificaciones del 10 % a los valores de todas las variables, dando como resultado una variaci&oacute;n de 3.97 %. Esta variaci&oacute;n fue mayor al 1.41 % obtenido cuando s&oacute;lo se modific&oacute; la presi&oacute;n de estancamiento (caso 4), pero mucho menor al 11.11 % resultante al modificar &uacute;nicamente el tiempo de muestreo (caso 5). En el caso 7 se plantearon subestimaciones de los valores de las variables. Sin embargo, combinaciones de subestimaciones y sobreestimaciones de estos valores pueden conducir a diferentes resultados, a&uacute;n cuando todas sean de la misma magnitud (10 % por ejemplo).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados mostraron que el m&eacute;todo es robusto y las variaciones que pueden ocurrir en condiciones reales de muestreo tienen un efecto menor. Al ser la temperatura ambiente y la masa las dos variables de mayor influencia sobre los resultados de concentraci&oacute;n se debe tener especial cuidado en su medici&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las variaciones de las condiciones ambientales durante los diferentes muestreos resultaron de utilidad para la evaluaci&oacute;n del m&eacute;todo. Los resultados mostraron que el m&eacute;todo es preciso en un amplio rango de temperaturas medias diarias (10 a 28 &deg;C) y humedad relativa (19 a 60 %), as&iacute; como de niveles de concentraci&oacute;n de PM<sub>10</sub> (29 a 83 &#956;g/m<sup>3</sup>). Las bajas correlaciones entre el CV<sub>i</sub> y la temperatura (0.43, P = 0.05), la humedad relativa (&#45;0.33, P = 0.16) y la concentraci&oacute;n de PM<sub>10</sub> (&#45;0.02, P = 0.95), indican que la precisi&oacute;n se ve poco afectada por estas variables ambientales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados obtenidos en cuanto a los indicadores de calidad de los datos, aplicables al m&eacute;todo de alto volumen (LD, LC, precisi&oacute;n y robustez) mostraron que el m&eacute;todo es adecuado para su uso en la medici&oacute;n de part&iacute;culas PM<sub>10</sub> y fracciones m&aacute;s peque&ntilde;as (obtenidas mediante impactadores de cascada) en ambientes urbanos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los datos registrados mediante este m&eacute;todo en distintos sitios, por ejemplo, en una red de monitoreo o entre diversas redes pueden ser comparables siempre que se siga detalladamente el m&eacute;todo de referencia.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se sabe que la localizaci&oacute;n de los muestreadores pude implicar una mayor variabilidad que cualquier falta de precisi&oacute;n en el m&eacute;todo de medici&oacute;n, por lo que se hace hincapi&eacute; en que los sitios de muestreo sean seleccionados de tal manera que est&eacute;n libres de interferencias locales. Lo anterior si se desea que los resultados sean representativos de una amplia zona.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>REFERENCIAS</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Buonanno G., Dell'Isola M., Stabile L. y Viola A. (2011). Critical aspects of the uncertainty budget in the gravimetric PM measurements. Measurement 44, 139&#45;147.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234308&pid=S0188-4999201500010000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Campos A. (2006). Evaluaci&oacute;n de part&iacute;culas atmosf&eacute;ricas PST y PM<sub>10</sub> en la Ciudad de Chihuahua, M&eacute;xico: niveles de concentraci&oacute;n, composici&oacute;n elemental e identificaci&oacute;n de fuentes emisoras. Tesis doctoral. Facultad de Zootecnia y Ecolog&iacute;a. Universidad Aut&oacute;noma de Chihuahua. Chihuahua, M&eacute;xico. 88 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234310&pid=S0188-4999201500010000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CENAM (2005). CNM&#45;MRD&#45;PT&#45;030. M&eacute;todos anal&iacute;ticos adecuados a su prop&oacute;sito. Gu&iacute;a de laboratorio para la validaci&oacute;n de m&eacute;todos y temas relacionados. 2da. edici&oacute;n. Centro Nacional de Metrolog&iacute;a. Informe t&eacute;cnico. Los Cu&eacute;s, Quer&eacute;taro, M&eacute;xico. 67 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234312&pid=S0188-4999201500010000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CFR (2001). Title 40: Protection of environment, parts 50 to 51. Part 50: National primary and secondary ambient air quality standards. Apendix B: Reference method for the determination of suspended particulate matter in the atmosphere (high volume method). Code of Federal Regulations. Washington, EUA. 520 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234314&pid=S0188-4999201500010000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CFR (2006a). Title 40: Protection of environment, parts 53 to 59. Part 53: Ambient air monitoring reference and equivalent methods. Subpart D: Procedures for testing performance characteristics of methods for PM<sub>10</sub>. Code of Federal Regulations. Washington, EUA. 379 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234316&pid=S0188-4999201500010000600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CFR (2006b). Title 40: Protection of environment, parts 53 to 59. Part 58: Ambient air quality surveillance. Subpart G: Federal monitoring. Apendix A: Quality assurance requeriments for SLAMS, SPMs and PSD air monitoring. Code of Federal Regulations. Washington, EUA. 379 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234318&pid=S0188-4999201500010000600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Chan Y.C., Vowles P.D., McTainsh G.H., Simpson R.W., Cohen D.D., Bailey G.M. y McOrist G.D. (2000). Simultaneous collection of airborne particulate matter on several collection substrates with a high&#45;volume cascade impactor. Atmos. Environ. 34, 2645&#45;2651.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234320&pid=S0188-4999201500010000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Chow J.C., Doraiswamy P., Watson J.G., Chen L.W.A., Ho S.S.H. y Sodeman D.A. (2008). Advances in integrated and continuous measurements for particle mass and chemical composition. J. Air Waste Manage. 58, 141&#45;163.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234322&pid=S0188-4999201500010000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">G<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&#281;</span>bicki J. y Szyma&#324;anska K. (2012). Comparative field test for measurement of PM<sub>10</sub> dust in atmospheric air using gravimetric (reference) method and b&#45;absorption method (Eberline FH 62&#45;1). Atmos. Environ. 54, 18&#45;24.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234324&pid=S0188-4999201500010000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Gehrig R., Hueglin C., Schwarzenbach B., Seitz T. y Buchmann B. (2005). A new method to link PM<sub>10</sub> concentrations from automatic monitors to the manual gravimetric reference method according to EN12341. Atmos. Environ. 39, 2213&#45;2223.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234326&pid=S0188-4999201500010000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Karanasioua A.A., Sitarasb I.E., Siskosb P.A y Eleftheriadisa K. (2007). Size distribution and sources of trace metals and n&#45;alkanes in the Athens urban aerosol during summer. Atmos. Environ. 41, 2368&#45;2381.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234328&pid=S0188-4999201500010000600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">McKee H.C., Childers R.E., Saenz O., Stanley T.W. y Margeson J.H. (1972). Collaborative testing of methods to measure air pollutants. I. The high&#45;volume method for suspended particulate matter. J. Air Pollut. Control Assoc. 22, 342&#45;347.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234330&pid=S0188-4999201500010000600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Marcazzan G.M., Ceriani M., Valli G. y Vecchi R. (2003). Source apportionment of PM<sub>10</sub> and PM<sub>2.5</sub> in Milan (Italy) using receptor modeling. Sci. Total Environ. 317, 137&#45;147.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234332&pid=S0188-4999201500010000600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Marple V.A. y Willeke K. (1976). Impactor design. Atmos. Environ. 10, 891&#45;896.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234334&pid=S0188-4999201500010000600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">M&eacute;sz&aacute;ros E. (1993). Global and regional changes in atmospheric composition. Lewis Publishers. Boca Raton, EUA. 175 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234336&pid=S0188-4999201500010000600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Penttinen P., Alm S., Ruuskanen J. y Pekkanen J. (2000). Measuring reflectance of TSP&#45;filters for retrospective health studies. Atmos. Environ. 34, 2581&#45;2586.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234338&pid=S0188-4999201500010000600016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Pope III C.A. y Dockery D.W. (2006). Health effects of fine particulate air pollution: lines that connect. J. Air Waste Manage. 56, 709&#45;742.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234340&pid=S0188-4999201500010000600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Solomon P.A. y Sioutas C. (2008). Continuos and semi&#45;continuous monitoring techniques for particulate matter mass and chemical components: a sintesis of findings from EPA's particulate matter supersites program and related studies. J. Air Waste Manage. 58, 164&#45;195.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234342&pid=S0188-4999201500010000600018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">USEPA (1971). EPA APDT&#45;0904. Colaborative study of reference method for the determination of suspended particulates in the atmosphere (High Volume Method). United States Environmental Protection Agency. Reporte t&eacute;cnico. Research Triangle Park, North Carolina, EUA. 10 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234344&pid=S0188-4999201500010000600019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">USEPA (1999a). EPA/625/R&#45;96/010a. Compendium of methods for the determination of organic compounds in air ambient. Method IO&#45;2.1. Sampling of ambient air for total suspended particulate matter (SPM) and PM10 using high volume sampler. United States Environmental Protection Agency. Compendio de m&eacute;todos. Cincinnati, EUA. 74 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234346&pid=S0188-4999201500010000600020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">USEPA (1999b). EPA/625/R&#45;96/010a. Compendium of methods for the determination of organic compounds in air ambient. Method IO&#45;3.1. Selection, preparation and extraction of filter material. United States Environmental Protection Agency. Compendio de m&eacute;todos. Cincinnati, EUA. 30 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234348&pid=S0188-4999201500010000600021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">USEPA (2012). List of designated reference and equivalent methods. United States Environmental Protection Agency. Research Triangle Park, North Carolina, EUA. 60 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234350&pid=S0188-4999201500010000600022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Watson J.G. (2003). Visibility: science and regulation. J. Air Waste Manage. 52, 628&#45;713.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234352&pid=S0188-4999201500010000600023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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