Revista Científica Multidisciplinaria HEXACIENCIAS. Vol. 4, Núm. 8. (jul - dic 2024) ISSN: 3028-8657  
Determinación de la calidad de agua en una confluencia. Caso cascada de Junjun.  
Determinación de la calidad de agua en una confluencia. Caso  
cascada de Jun Jun  
Determination of water quality at a confluence. Jun Jun waterfall  
case  
Martínez-Inca Marco Israel  
Pontificia Universidad Católica del Ecuador - Sede Manabí. Portoviejo, Ecuador.  
Gordillo-Guambaña Burgos Geovanny  
Departamento de Ciencias de la Vida,  
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Quito, Ecuador.  
RESUMEN  
La calidad del agua es fundamental para garantizar el bienestar y progreso de una  
localidad, la presente investigación tiene como finalidad, evaluar la calidad del agua del  
río Quero, ubicada en el cantón del mismo nombre, para determinar los niveles de  
contaminación presente se tomó como referencia el Acuerdo Ministerial 097-A, Anexo I,  
Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 5 respectivamente esto se determinó en función de los usos  
del recurso. Se tomó como referencia dos puntos de muestreo el primero diagonal a la  
celda emergente y el segundo aguas debajo de las cascada Jun Jun, se determinó que  
el agua del río Quero es óptima para el desarrollo de la vida acuática y silvestre ya que  
presente altas concentraciones de oxígeno disuelto más 3 mg/l obteniendo valores  
máximos de 7,4 mg/l, indicador de una buena calidad de agua, más referente al uso  
agropecuario se evidencia una alta carga orgánica sobre todo en el punto diagonal a la  
celda emergente donde se registra concentraciones de 4300 NMP/100 ml, esto nos  
puede indicar una contaminación por lixiviado, debido que presenta una baja  
concentración de coliformes fecales menos de 1000 NMP/100 ml, como para atribuir las  
altas concentraciones a las heces o purines, por esto se recomienda que se use el agua  
del río Quero para uso agropecuario solo aguas arribas de la zona de la celda emergente  
ya que los análisis demuestran una autorecuperación del río.  
Palabras claves: calidad de agua, oxígeno disuelto, coliformes totales, celda  
emergente.  
ABSTRACT  
The water quality is essential to ensure the welfare and progress of a locality, this  
research aims to evaluate the water quality of the Quero River, located in the canton of  
the same name, to determine the levels of contamination present was taken as a  
reference Ministerial Agreement 097-A, Annex I, Table 2, Table 3 and Table 5  
respectively this was determined based on the uses of the resource. Two sampling points  
were taken as reference, the first one diagonal to the emergent cell and the second one  
downstream of the Jun Jun waterfall. It was determined that the water of the Quero River  
is optimal for the development of aquatic and wild life since it has high concentrations of  
dissolved oxygen plus 3 mg/l, obtaining maximum values of 7.4 mg/l, an indicator of good  
water quality, but regarding agricultural use, a high organic load is evident, especially at  
Información del manuscrito:  
Fecha de recepción: 15 de abril de 2024.  
Fecha de aceptación: 10 de junio de 2024.  
Fecha de publicación: 20 de julio de 2024.  
2
Martínez-Inca et al. (2024)  
the diagonal point of the emergent cell where concentrations of 4300 NMP/100 ml are  
registered, This may indicate contamination by leachate, since it has a low concentration  
of fecal coliforms the 1000 NMP/100 ml, so as not to attribute the high concentrations to  
feces or slurry. Therefore, it is recommended that the water of the Quero River be used  
for agricultural use only upstream from the zone of the emerging cell, since the analyses  
show that the river is self-recovering.  
Keywords: water quality, dissolved oxygen, total coliforms, emerging cell.  
1. INTRODUCCIÓN  
Los Recursos hídricos son bienes naturales (depósitos e insumos de agua dulce)  
que forma parte del patrimonio natural que tiene un estado, se encuentran  
repartidos a nivel mundial de manera inequitativa y están sometidos a presión  
debido a las actividades humanas, se estima que solo el 2.5 % del agua del  
planeta es dulce de está más del 68.9% se halla en los glaciares y casquetes  
polares, el 30.1% es agua subterránea y solo el 0.4% es agua superficial  
(Mendoza & Benavidez, 2021).  
En la actualidad los recursos hídricos están altamente amenazados debido a las  
actividades antrópicas, que generan una gran cantidad de problemas  
(contaminación, calentamiento global, deforestación, etc.) (Coello et al., 2013).  
Debido a esto cada vez se ve más la necesidad de cuidar, proteger y mantener  
estas fuentes de agua, ya que es un recurso insustituible del planeta.  
A nivel mundial se vio un aumento del interés en el monitoreo, mediciones,  
modelamiento hidrológico e hidrometeorológico, para poder conocer el estado  
real de las fuentes de agua dulce en términos de cantidad, calidad, distribución,  
disponibilidad, extracción, usos y retornos, todo esto con el fin de evitar el  
desperdicio, sobreutilización, y así garantizar el uso equitativo (Baque et al.,  
2
016).  
El Ecuador es uno de los países que cuenta con recursos hídricos, los mismos  
tienen origen en los relieves andinos formando dos cuencas; Pacífico y  
3
Amazonas (Ildefonso et al., 2015). En promedio se estima 361747 hm de  
3
recursos hídricos superficiales frente a 14272 hm de recursos hídricos  
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Determinación de la calidad de agua en una confluencia. Caso cascada de Jun Jun.  
subterráneos Se estima una escorrentía media anual total de 432 000 hm3,  
(Baque et al., 2016)  
La contaminación de agua en nuestro país se debe en gran medida a las  
actividades productivas o domésticas, siendo una de las más extractivas la  
agricultura, se estima que el 70% de agua dulce del Ecuador se usa para  
actividades agropecuarias, el 20% en actividades domésticas realizadas en  
zonas aledañas a las fuentes de agua y menos de un 10% en actividades  
industriales (Soria, 2015).  
El conocer la calidad, la cantidad disponible, son factores fundamentales para  
conocer el estado real de los recursos hídricos en una determinada zona, y así  
poder diagnosticar y tratar a tiempo todos los problemas que puedan presentarse  
en un futuro, como se sabe el agua es un factor determinante en la evolución y  
desarrollo de una sociedad (Abarca & Muñoz, 2023).  
El análisis de los factores físicos, químicos y microbiológicos en cuerpos de  
aguas dulce nos permite identificar si está perdiendo su nivel de pureza, por  
contaminación biológica (heces, purines, fluidos sanguíneos), química (uso de  
fertilizantes, insecticidas, residuos minerales industriales, pudiendo estos ser  
radioactivos), microbiológicos (microorganismos, virus), sedimentos y materiales  
suspendidos (basura) (Chiliquinga, 2012).  
El cantón Quero es conocido por su producción agrícola siendo está su principal  
actividad económica, más en los últimos años ha ido ganando reconocimiento  
de zona turísticas entre sus principales atractivos turísticos se encuentra la  
cascada Jun Jun.  
La cascada Jun Jun al ser uno de los sitios más visitados por su imponente  
paisaje recibe al año cerca de 1000 turistas, por esto en el presente estudio se  
realizará un análisis de la calidad de agua del río Quero donde desemboca los  
efluentes de la cascada y siendo este el principal río del cantón, ya que sus aguas  
se utilizan para el cultivo de uvillas, maíz, papa, cebolla, etc., al igual dicha agua  
es utilizada para uso pecuario.  
4
Martínez-Inca et al. (2024)  
En la actualidad se desconoce el estado real del río Quero, el último monitoreo  
y análisis de estas aguas se realizó en Marzo del 2022, por parte del GAD  
Parroquial de Quero, los mismos análisis lo realizó la empresa LABCESTTA,  
dichos estudios fueron realizados para el cierre de la Celda emergente del cantón  
Quero, por lo cual el estudio de la calidad de agua del río se realizó de manera  
superflua, estos estudios son la base del presente estudio donde veremos si la  
presencia de turistas y las actividades antrópicas representan una amenaza a la  
prevención de la vida acuática y silvestre de la zona y en especial de la Cascada  
Jun Jun.  
2. METODOLOGÍA  
Descripción del área de estudio.  
El cantón Quero está ubicado en de la provincia de Tungurahua en la región sur  
oeste a 18.5 Km de Ambato, limitado por los cantones, al norte Cevallos, al sur  
Guano (Chimborazo), al este Pelileo y al oeste Mocha. Su extensión territorial es  
de 179 Km2, está conformado por las parroquias rurales Yanayacu y  
Rumipamba, y la cabecera cantonal Quero. Tiene una población aproximada de  
2
0.000 habitantes, en la Figura 1, se muestra el mapa y división política del  
cantón Quero (Quero, 2024).  
Figura 1. Mapa político del cantón Quero.  
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Determinación de la calidad de agua en una confluencia. Caso cascada de Jun Jun.  
El de estudio se realizó en torno a la Cascada Jun Jun (Figura 2), la cual lleva  
su nombre en honor a un cacique, se encuentra en el Cantón Quero en el Barrio  
La Concepción en el Sector Jun Jun, geográficamente se ubica en latitud  
0
766911 N y longitud 9849121 E, su salto de caída es de aproximadamente 15  
metros de altura. Se encuentra a 4,5 Km de la cabecera cantonal de Quero, el  
clima predominante es frío húmedo, la temperatura media anual es de 13ºC a  
1
6ºC y la precipitación media anual es de 606 mm, cuenta con una altitud 2 814  
m.s.n.m. (Paz, 2015).  
El estudio del análisis de la calidad de agua a lo largo de la cascada Jun Jun se  
realizó en el año 2022 por el GAD Parroquial de Quero bajo los servicios del  
laboratorio ambiental LABCESTTA, para el Cierre de la Celda Emergente  
Figura 2. Cascada Jun Jun  
Monitoreo de la calidad del agua  
La zona de la captación del río Quero, corresponde a 0.87 Km aproximadamente  
de recorrido del flujo del río, delimitada al Norte por el río Mocha, al Sur el río  
Pachanlica, al este en cantón Pelileo y oeste el cantón Quero, debido a extensión  
del tramo, se estableció sólo dos puntos de muestreo (Figura 3), el primero en  
dirección a la Celda emergente del cantón Quero para identificar si los lixiviados  
6
Martínez-Inca et al. (2024)  
de está, están alterando la calidad del agua del río. El segundo punto de  
muestreo se tomó aguas abajo de la cascada Jun Jun para identificar si la caída  
del agua de la cascada (resalto hidráulico) genera alteración en la biota del río,  
en la Tabla 1, se detalla su ubicación geográfica.  
Figura 3. Ubicación de los puntos de muestreo. Google Maps  
Tabla 1. Puntos de muestreo  
PUNTO DE  
MUESTREO  
ALTITUD  
COORDENADAS  
GEOGRÁFICAS  
P1- Diagonal a la celda  
emergente  
2820 m.s.n.m  
2814 m.s.n.m  
17 M 766122/9848673  
17 M 765745/9847954  
P2-  
Aguas  
abajo  
cascada Jun Jun  
Para tener un monitoreo más representativo las muestras se tomaron en dos  
días, debido a la accesibilidad se estimó solo dos puntos, las tomas de agua se  
realizaron bajo lo establecido en la norma técnica INEN 2226:2013 Calidad del  
Agua Muestreo.  
Las muestras fueron tomadas por los técnicos de campo de la empresa  
LABCESTTA, para evitar cualquier error o inconveniente, las muestras se  
tomaron en envases de plástico de 1 L de capacidad para los análisis físico-  
químicos y en envases esterilizados para los análisis microbiológicos debido que  
se debe evitar la menor influencia del medio (Coello et al., 2013).  
Los datos de agua in situ fueron el pH, temperatura y oxígeno disuelto, las  
muestras recolectadas fueron debidamente etiquetadas y llevadas bajo  
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Determinación de la calidad de agua en una confluencia. Caso cascada de Jun Jun.  
refrigeración al Laboratorio LABCESTTA ubicado en la ciudad de Guayaquil,  
para realizar los análisis físicos-químicos y microbiológicos.  
Calidad en aguas dulces.  
La normativa nacional establecida en el Acuerdo Ministerial 097-A contiene los  
Anexos del Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Secundaria del  
Ministerio del Medio ambiente en los recursos Agua, Suelo, Aire, Emisiones y  
Ruido, el Anexo I hace referencia al recurso agua, en el cual se establecen todos  
los límites máximos permisibles de los diferentes parámetros físico, químicos y  
microbiológicos.  
Estos límites difieren del tipo de uso del agua sea este consumo, agrario,  
pecuario, conservación del hábitat, entre otros. Para el presente estudio se va a  
realizar un análisis comparativo con la Tabla 2. CRITERIOS DE CALIDAD  
ADMISIBLES PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIDA ACUÁTICA Y SILVESTRE  
EN AGUAS DULCES, MARINAS Y ESTUARIOS, más debido que el agua del río  
Quero se utiliza en actividades agrícolas y consumo pecuario, también se  
realizará un análisis comparativo con la Tabla 3. CRITERIOS DE CALIDAD DE  
AGUAS PARA EL RIEGO AGRÍCOLA y Tabla 5. CRITERIO DE CALIDAD DE  
AGUAS PARA USO PECUARIO, correspondientemente.  
3. DESARROLLO  
Análisis de calidad de agua.  
Los parámetros para analizar en el monitoreo del río Quero son los establecidos  
en la Tabla 2. CRITERIOS DE CALIDAD ADMISIBLE PARA LA  
PRESERVACIÓN DE LA VIDA ACUÁTICA Y SILVESTRES EN AGUAS  
DULCES, MARINAS Y DE ESTUARIOS del ANEXO 1 de la NORMA DE  
CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES AL RECURSO  
AGUA, establecido mediante el Acuerdo Ministerial 097- A publicado el 4 de  
noviembre del 2015.  
Se debe indicar que los análisis a comparar se realizaron en 22 de agosto del  
2
022 por la empresa LABCESTTA por pedido del GAD Municipal de Quero, por  
8
Martínez-Inca et al. (2024)  
lo tanto, no se cuentan con todos los parámetros establecidos en la normativa  
anteriormente mencionada,  
Parámetros in situ.  
Son parámetros que se analiza en el mismo punto de muestreo, puesto que el  
tiempo de transporte y temperatura de los contenedores, pueden alterar o  
modificar la muestra, la Organización Mundial de la Salud establece que al retirar  
una muestra de agua fuera de su entorno natural se verá inevitablemente  
modificada, esto se debe a su alta inestabilidad entre los más comunes se  
encuentra el pH, temperatura, oxígeno disuelto, nitratos, sulfatos entre otros, en  
la Tabla 2 se muestra los resultados de los parámetros in situ analizados bajo la  
Tabla 2 del Anexo I del Acuerdo Ministerial 097-A (Monroy, 2015).  
Tabla 2. Análisis in situ del río Quero.  
Límite  
PARÁMETRO  
M1  
M2  
M3  
M4  
admisible  
Tabla 2.  
UNIDADES  
Temperatura  
Potencial  
hidrógeno  
17  
7,19  
,21  
17  
18  
18  
15 - 20  
6,5 - 9  
ºC  
Unidades  
de pH  
7.29  
7.23  
7.39  
(
pH)  
Oxígeno  
disuelto  
%
6
7.33  
5.68  
7.39  
>80  
saturación  
Parámetros físico-químicos  
Son parámetros que analizan cuantitativamente la presencia de especies  
químicas y propiedades físicas en el agua, más cabe recalcar que no nos indica  
su origen, este es uno de los análisis más utilizados debido a su rapidez y que  
sus monitoreos se pueden realizar con frecuencia, en la Tabla 3 se muestra los  
resultados de los parámetros físicos-químicos analizados bajo la Tabla 2 del  
Anexo I del Acuerdo Ministerial 097-A (Samboni, 2007).  
Tabla 3. Análisis parámetros físico-químicos  
Límite  
PARÁMETRO  
M1  
M2  
M3  
M4  
admisible  
Tabla 2.  
UNIDADES  
Demanda  
Química de  
Oxígeno  
<
27  
<27  
<27  
<27  
40  
mg/l  
(
DQO)  
9
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Determinación de la calidad de agua en una confluencia. Caso cascada de Jun Jun.  
Demanda  
biológica de  
5
6
10  
10  
20  
mg/l  
oxígeno  
DBO5)  
(
Mercurio  
Cadmio  
Plomo  
<0,001  
<0,0008  
<0,005  
<0.001  
<0.0008  
<0.005  
<0.001  
<0.001  
0,0002  
0,001  
0,001  
mg/l  
mg/l  
mg/l  
<0.0008 <0.008  
<0.005  
<0.01  
<0.005  
<0.01  
Níquel  
<0,01  
<0.01  
0,025  
mg/l  
Zinc  
<0,05  
<0,01  
<0.05  
<0.01  
<0.05  
<0.01  
<0.05  
<0.01  
0,03  
0,05  
mg/l  
mg/l  
Arsénico  
Parámetros Microbiológicos  
Son parámetros que analizan cualitativamente la presencia o ausencia de  
agentes patógenos, nos indica el grado de contaminación de un cuerpo de agua,  
la mayoría de estos se encuentra en las heces y purines de los animales y  
humanos, en la Tabla 4 se muestra los resultados de los parámetros  
microbiológicos analizados bajo la Tabla 2 del Anexo I del Acuerdo Ministerial  
0
97-A (Londoño Olga, 2017).  
Tabla 4. Análisis de los parámetros microbiológicos,  
Límite  
PARÁMETRO  
M1  
50  
300  
M2  
M3  
M4  
admisible UNIDADES  
Tabla 2.  
Coliformes  
fecales  
Coliformes  
totales  
NO  
ANALIZA  
NO  
NMP/100  
ml  
NMP/100  
ml  
3
700  
540  
400  
<1.8  
630  
4
4300  
ANALIZA  
La actividad económica del cantón Quero se basa principalmente en la  
agricultura, siendo el río Quero su principal recurso hídrico, por este motivo se  
realizará un análisis comparativo con la Tabla 3. CRITERIOS DE CALIDAD DE  
AGUAS PARA EL RIEGO AGRÍCOLA.  
Parámetros in situ.  
En la Tabla 5 se muestra los resultados de los parámetros in situ analizados bajo  
la Tabla 3 del Anexo I del Acuerdo Ministerial 097-A.  
Tabla 5. Análisis de parámetros in situ.  
Límite  
PARÁMETRO  
M1  
M2  
M3  
M4  
admisible  
Tabla 3  
15 - 20  
UNIDADES  
Temperatura  
Potencial  
17  
7,19  
17  
7.29  
18  
7.23  
18  
7.39  
ºC  
Unidades  
6,0 - 9.0  
1
0
Martínez-Inca et al. (2024)  
hidrógeno  
de pH  
mg/l  
(
pH)  
Oxígeno  
disuelto  
6,21  
7.33  
5.68  
7.39  
3
Parámetros físico-químicos  
En la Tabla 6 se muestra los resultados de los parámetros físico- químicos  
analizados bajo la Tabla 3 del Anexo I del Acuerdo Ministerial 097-A.  
Tabla 6. Análisis de parámetros físico - químicos.  
Límite  
PARÁMETRO  
M1  
M2  
M3  
M4  
admisible  
Tabla 3  
UNIDADES  
Mercurio  
Cadmio  
Plomo  
<0,001  
<0,0008  
<0,005  
<0.001  
<0.0008  
<0.005  
<0.001  
<0.0008  
<0.005  
<0.001  
<0.008  
<0.005  
0,001  
0,005  
5
mg/l  
mg/l  
mg/l  
Níquel  
<0,01  
<0.01  
<0.01  
<0.01  
0,2  
mg/l  
Zinc  
<0,05  
<0,01  
<0.05  
<0.01  
<0.05  
<0.01  
<0.05  
<0.01  
2
mg/l  
mg/l  
Arsénico  
0,1  
Parámetros Microbiológicos  
En la Tabla 7 se muestra los resultados de los parámetros microbiológicos  
analizados bajo la Tabla 3 del Anexo I del Acuerdo Ministerial 097-A.  
Tabla 7. Análisis de parámetros microbiológicos.  
Límite  
PARÁMETRO  
M1  
M2  
M3  
M4  
admisible  
Tabla 3  
UNIDADES  
Coliformes  
fecales  
Coliformes  
totales  
NO  
ANALIZA  
NMP/100  
ml  
NMP/100  
ml  
3
50  
700  
540  
400  
<1.8  
630  
4300  
4300  
1000  
En el estudio realizado para el cierre de la Celda emergente, se señala que los  
animales que pastorean a las riberas del río Quero la consumen, por este motivo  
se realizará un análisis comparativo con la Tabla 5. CRITERIO DE CALIDAD DE  
AGUAS PARA USO PECUARIO.  
Parámetros in situ.  
En la Tabla 8 se muestra los resultados de los parámetros in situ analizados bajo  
la Tabla 5 del Anexo I del Acuerdo Ministerial 097-A.  
1
1
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Determinación de la calidad de agua en una confluencia. Caso cascada de Jun Jun.  
Tabla 8. Análisis de los parámetros in situ.  
Límite  
PARÁMETRO  
M1  
M2  
M3  
M4  
admisible  
Tabla 5  
UNIDADES  
NO  
ANALIZA  
Temperatura  
17  
17  
18  
18  
ºC  
Potencial  
hidrógeno  
NO  
ANALIZA  
Unidades  
de pH  
7,19  
7.29  
7.33  
7.23  
5.68  
7.39  
7.39  
(
pH)  
Oxígeno  
disuelto  
NO  
ANALIZA  
%
6,21  
saturación  
Parámetros físico-químicos  
En la Tabla 9 se muestra los resultados de los parámetros físico-químicos  
analizados bajo la Tabla 5 del Anexo I del Acuerdo Ministerial 097-A.  
Tabla 9. Análisis de los parámetros físicos-químicos  
Límite  
PARÁMETRO  
M1  
M2  
M3  
M4  
admisible  
Tabla 5  
UNIDADES  
Mercurio  
Cadmio  
Plomo  
<0,001  
<0,0008  
<0,005  
<0.001  
<0.0008  
<0.005  
<0.001  
<0.0008  
<0.005  
<0.001  
<0.008  
<0.005  
0,001  
0,005  
5
mg/l  
mg/l  
mg/l  
Níquel  
Zinc  
<0,01  
<0,05  
<0.01  
<0.05  
<0.01  
<0.05  
<0.01  
<0.05  
0,2  
2
mg/l  
mg/l  
Sólidos  
disueltos  
Arsénico  
1
82  
186  
250  
226  
3000  
0,1  
mg/l  
mg/l  
<0,01  
<0.01  
<0.01  
<0.01  
Parámetros Microbiológicos  
En la Tabla 10 se muestra los resultados de los parámetros microbiológicos  
analizados bajo la Tabla 5 del Anexo I del Acuerdo Ministerial 097-A.  
Tabla 10. Análisis de los parámetros microbiológicos.  
Límite  
PARÁMETRO  
M1  
50  
300  
M2  
M3  
M4  
admisible  
Tabla 5  
UNIDADES  
Coliformes  
fecales  
Coliformes  
totales  
NMP/100  
ml  
NMP/100  
ml  
3
700  
540  
400  
<1.8  
630  
1 000  
4
4300  
NO ANALIZA  
1
2
Martínez-Inca et al. (2024)  
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Una vez realizadas las pruebas de caracterización del río Quero (análisis in situ,  
físicos-químicos y microbiológicos) realizados en el laboratorio LABCESTTA, se  
establece los parámetros fuera de norma con respecto a la Tabla2, Tabla3 y  
Tabla 5 del Acuerdo ministerial Anexo I NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y  
DE DESCARGA DE EFLUENTES AL RECURSO AGUA.  
Parámetros fuera de norma con respecto a la Tabla 2: Criterios de calidad  
admisible para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas  
dulces, marinas y de estuarios.  
En los análisis realizados no se evidencia ningún parámetro fuera de norma, por  
lo cual se puede establecer que las condiciones del río Quero son óptimas para  
el desarrollo de microfauna y fauna del río Quero.  
Parámetros fuera de norma con respecto a la Tabla 3. Criterios de calidad  
de aguas para el riego agrícola.  
Una vez realizados los respectivos ensayos físicos, químicos y microbiológicos  
se encontró dos parámetros fuera de los límites permisibles, debido a la poca  
cantidad de muestras se trabajará con la condición más desfavorable al sistema  
(moda). Teniendo así un parámetro fuera de la normativa establecida en la Tabla  
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, siendo este los coliformes totales.  
Coliformes Totales  
En la Tabla 11, se observa que el parámetro coliformes totales en el punto de  
muestreo M2 y M4, el cual se encuentra diagonal a la Celda emergente del  
cantón Quero, presenta valores mayores con referencia al otro punto de  
muestreo.  
Tabla 11. Concentración de los Coliformes totales  
PARAMETRO  
M1  
M2  
M3  
M4  
LIMITE  
UNIDADES  
PERMISIBLE  
Oxígeno  
disuelto  
4300  
540  
4300  
630  
1000  
NMP/100 ml  
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Revista Científica Multidisciplinaria HEXACIENCIAS. Vol. 4, Núm. 8. (jul - dic 2024) ISSN: 3028-8657  
Determinación de la calidad de agua en una confluencia. Caso cascada de Jun Jun.  
En el Grafico 1, se observa que el parámetro coliformes totales presenta valores  
que cuadriplican al valor del límite permitido de 1 000 NPM/100 ml.  
Gráfico 1. Coliformes totales VS Límite permisible  
Parámetros fuera de norma con respecto a la Tabla 5. Criterio de calidad de  
aguas para uso pecuario  
En los análisis realizados no se evidencia ningún parámetro fuera de norma, por  
lo cual se puede establecer que las condiciones del río Quero son óptimas para  
el consumo pecuario.  
Discusión  
La presente investigación se realizó con la finalidad de determinar el estado de  
la calidad del río Quero, para esto nos basamos en el Acuerdo 097-A, Anexo I  
del Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del  
Medio Ambiente en los recursos Agua, Suelo, Aire, Emisiones y Ruido, en  
función de los diferentes usos del recurso hídrico siendo estos como caudal  
ecológico para establecer y asegurar el mantenimiento de la biota y microbiota  
autónoma de la zona para esto se estableció un análisis comparativo con la  
Tabla 2 del Anexo 1, que establece los criterios de calidad admisible para la  
preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y de  
estuarios, se determinó que las aguas del río Quero son óptimas para el  
desarrollo de ecosistemas marinos debido a que tiene una concentración mayor  
de oxígeno disuelto, lo que evidencia una baja concentración de metales  
pesados (Muñoz, y otros, 2015) se pudo evidenciar que el oxígeno disuelto es  
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Martínez-Inca et al. (2024)  
mayor en el punto de muestreo aguas debajo de la cascada esto se debe a la  
gran aireación que genera la caída de agua de la cascada Jun Jun.  
Además debido a que la zona de estudio se considera un área de productividad  
agropecuaria se realizó un análisis comparativo con la Tabla 3 y Tabla 5 del  
Anexo I, respectivamente donde la Tabla 3, establece las condiciones de calidad  
que debe cumplir un cuerpo de agua dulce para ser utilizado en el riego de los  
cultivos, una vez realizado el análisis se determinó una alta concentración de  
coliformes totales, esto puede deberse a varios factores, comúnmente se  
atribuye estas concentraciones a la descarga de heces y purines al agua del río,  
más como se evidencia en la Tabla 9. Análisis microbiológicos referentes a la  
Tabla 5 del Anexo 1, la concentración de coliformes fecales es baja, por este  
motivo la contaminación por coliformes puede deberse al vertido de los lixiviados  
que se generan en la Celda emergente ya que las concentraciones solo son  
elevadas en el punto de muestro diagonal a está, como lo indica en su estudio  
(Espinoza , y otros, 2010) por este motivo se considera que el agua del río Quero  
no se debería usar como agua de riego en ese tramo por la presencia de  
partículas de basura en el agua (microplasticos), aguas arribas de la celda  
emergente el estudio demuestra que el río se autorecupera o autodepura y se  
establece concentraciones menores de coliformes totales a las establecidas en  
la normativa.  
5. CONCLUSIONES  
El río Quero cuenta con las condiciones óptimas para el desarrollo de la  
vida acuática y silvestre, ya que cumple con todo lo establecido en la Tabla  
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del Anexo I, del Acuerdo Ministerial 097-A del TULSMA.  
La concentración de oxígeno disuelto es mayores aguas debajo de la  
cascada Jun Jun, debido a la aireación que produce la caída del agua de  
la cascada.  
Se debe limitar el uso de este recurso hídrico en actividades agrícolas  
debido a que no cumple con los límites establecidos en coliformes totales  
de acuerdo a la Tabla 3 del Anexo I, del Acuerdo Ministerial 097-A del  
TULSMA.  
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Revista Científica Multidisciplinaria HEXACIENCIAS. Vol. 4, Núm. 8. (jul - dic 2024) ISSN: 3028-8657  
Determinación de la calidad de agua en una confluencia. Caso cascada de Jun Jun.  
Se recomienda no utilizar para agua de riego en especial en la zona de la  
celda emergente, debida que evidencia contaminación por lixiviados.  
No se evidencia contaminación por coliformes fecales a lo largo del tramo  
establecido del estudio.  
Debido a que los análisis realizados por el GAD Municipal de Quero no se  
realizaron con el propósito de establecer la calidad del agua del río Quero,  
si no como un requisito para el cierre de la celda emergente, no presentan  
una realidad confiable.  
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