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      <title>PARÁMETROS IN SITU by Milagros González</title>
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      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-09-25 22:25:21 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>1. TEMPERATURA</title>
         <author>milyumip</author>
         <link>https://padlet.com/milyumip/bwdqnpdg5ayq35e4/wish/1769219236</link>
         <description><![CDATA[<div>Las lecturas de temperatura son usadas en operaciones generales de laboratorio. En estudios limnológicos, a menudo se requiere el conocimiento de este parámetro como una función de la profundidad. Normalmente, las medidas pueden hacerse con un termómetro Celsius (centígrado) con columna de mercurio. En la actualidad se emplean muchos medidores electrónicos provistos con sondas, los cuales poseen termocuplas o termistores en su interior.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-26 20:51:48 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Alcance y aplicación</title>
         <author>milyumip</author>
         <link>https://padlet.com/milyumip/bwdqnpdg5ayq35e4/wish/1769221445</link>
         <description><![CDATA[<div>Este método es aplicable a todo tipo de aguas naturales, efluentes industriales y domésticos. Su precisión viene dada por el equipo utilizado para la determinación; existen termómetros de mercurio que permiten mediciones con +/- 0.1°C, y equipos electrónicos con sensores (termo-resistencias y termocuplas), que permiten precisión de +/- 0.01°C.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-26 20:53:48 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1.1 Toma de muestra, almacenamiento y preservación</title>
         <author>milyumip</author>
         <link>https://padlet.com/milyumip/bwdqnpdg5ayq35e4/wish/1769223885</link>
         <description><![CDATA[<div>La medición de temperatura en muestras ambientales debe ser una labor realizada in situ, y no aplica por ello los procedimientos de almacenamiento y preservación. El mejor método para la lectura de este parámetro es introducir directamente los equipos de medición (termómetro o sonda) en el cuerpo de agua.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-26 20:56:13 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>1.2 Materiales y equipos</title>
         <author>milyumip</author>
         <link>https://padlet.com/milyumip/bwdqnpdg5ayq35e4/wish/1769227005</link>
         <description><![CDATA[<div>- Termómetro de mercurio&nbsp;<br>- Termómetro invertido&nbsp;<br>- Sonda con sensor de temperatura&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-26 20:59:05 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1.3 Procedimiento</title>
         <author>milyumip</author>
         <link>https://padlet.com/milyumip/bwdqnpdg5ayq35e4/wish/1769228920</link>
         <description><![CDATA[<div>Las muestras en campo deben medirse directamente en la columna de agua introduciendo la sonda y procurando mantenerla siempre a la misma profundidad.<br>Para tomar la temperatura en el fondo de la columna de agua es conveniente el uso de botellas que posean termómetros invertidos, o el uso de sondas que puedan bajar hasta el lugar donde se necesita leer.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-26 21:01:01 UTC</pubDate>
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         <title>1.4 Calibración</title>
         <author>milyumip</author>
         <link>https://padlet.com/milyumip/bwdqnpdg5ayq35e4/wish/1769233499</link>
         <description><![CDATA[<div>Con miras a los procesos de validación y certificación de los laboratorios ambientales, los termómetros y sensores de temperatura deben calibrarse al menos una vez al año por una institución competente, o contra termómetros certificados, siguiendo el protocolo para cada equipo y/o fabricante.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-26 21:05:13 UTC</pubDate>
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         <title>2. pH</title>
         <author>milyumip</author>
         <link>https://padlet.com/milyumip/bwdqnpdg5ayq35e4/wish/1769234737</link>
         <description><![CDATA[<div>La medición del pH es uno de las actividades más importantes y de mayor frecuencia en las pruebas químicas del agua. El rango de pH para aguas naturales oscila entre 4 y 9 y la mayoría son ligeramente básicas debido a la presencia de bicarbonatos y carbonatos de metales alcalinos y alcalinotérreos.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-26 21:06:30 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>milyumip</author>
         <link>https://padlet.com/milyumip/bwdqnpdg5ayq35e4/wish/1769237031</link>
         <description><![CDATA[<div>En la actualidad la técnica más exacta, usada para la medición del pH es la potenciométrica, que se fundamenta en la medida de la diferencia de potencial experimentada en dos celdas electroquímicas (denominadas electrodos), se emplea un electrodo combinado de membrana de vidrio y uno de calomel como referencia.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-26 21:08:44 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Alcance y aplicabilidad</title>
         <author>milyumip</author>
         <link>https://padlet.com/milyumip/bwdqnpdg5ayq35e4/wish/1769239874</link>
         <description><![CDATA[<div>Este método es aplicable a todo tipo de aguas naturales, efluentes industriales y domésticos. Su precisión viene dada por el equipo utilizado para la determinación; existen pHmetros que permiten mediciones con +/- 0.001 unidades, y para su calibración requieren de cinco puntos o estándares.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-26 21:11:44 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>2.1 Toma de muestra, almacenamiento y preservación</title>
         <author>milyumip</author>
         <link>https://padlet.com/milyumip/bwdqnpdg5ayq35e4/wish/1769242286</link>
         <description><![CDATA[<div>La medición del pH en muestras ambientales también debe ser una labor realizada in situ. El mejor procedimiento para medir este parámetro es introducir el sensor en el cuerpo de agua; si esto no es posible (como para aguas profundas), se puede recolectar la muestra con una de las botellas de muestreo (Nansen o Niskin), transferirla luego a una botella de polietileno completamente llena (250 – 500 ml), taparla y almacenarla en la oscuridad y a baja temperatura hasta el momento de la lectura (WTW, 1997).&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-26 21:14:06 UTC</pubDate>
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         <title>2.2 Materiales y equipos</title>
         <author>milyumip</author>
         <link>https://padlet.com/milyumip/bwdqnpdg5ayq35e4/wish/1769244475</link>
         <description><![CDATA[<div>- pH-metro&nbsp;<br>- Electrodo&nbsp;<br>- Beakers de 50 ml&nbsp;<br>- Unidad de agitación magnética&nbsp;<br>- Barras magnéticas de agitación, recubiertas con teflón&nbsp;<br>- Soporte metálico&nbsp;<br>- Agua destilada&nbsp;<br>- Frasco lavador&nbsp;<br>- Beaker grande (1000 ml)&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-26 21:16:09 UTC</pubDate>
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         <title>2.3 Reactivos</title>
         <author>milyumip</author>
         <link>https://padlet.com/milyumip/bwdqnpdg5ayq35e4/wish/1769245856</link>
         <description><![CDATA[<div>Soluciones Buffer, pH: 4.01, 7.00 y 10.01, de cualquier marca certificada disponible en el mercado.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-26 21:17:33 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>2.4 Procedimiento</title>
         <author>milyumip</author>
         <link>https://padlet.com/milyumip/bwdqnpdg5ayq35e4/wish/1769247513</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-09-26 21:19:08 UTC</pubDate>
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         <title>Muestras en laboratorio:</title>
         <author>milyumip</author>
         <link>https://padlet.com/milyumip/bwdqnpdg5ayq35e4/wish/1769250599</link>
         <description><![CDATA[<div>- Calibrar el equipo<br>- Enjuagar completamente el electrodo con agua destilada y luego con muestra&nbsp;<br>- Traspasar una buena cantidad de muestra (aprox. 50 ml) a un erlenmeyer previamente purgado<br>- Colocar una barra magnética y mantener agitación suave para lograr una medición más precisa&nbsp;<br>- Introducir el electrodo en la muestra<br>- Esperar a que estabilice la lectura en el display del equipo, aproximadamente 30 segundos, para registrar el pH de la muestra<br>- Sacar el electrodo y enjuagarlo con agua destilada y colocar su respectivo protector del bulbo.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-26 21:22:21 UTC</pubDate>
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         <title>Muestras en campo:</title>
         <author>milyumip</author>
         <link>https://padlet.com/milyumip/bwdqnpdg5ayq35e4/wish/1769253373</link>
         <description><![CDATA[<div>Las muestras en campo pueden medirse directamente en la columna de agua procurando mantener siempre la sonda a la misma profundidad (25 cm por debajo de la superficie). Las muestras extraídas del fondo de la columna, se transfieren de la botella de muestreo a un recipiente (beaker), se introduce la sonda, se mantiene una agitación constante con movimientos circulares y se registra el valor del pH; esta operación debe hacerse lo más rápido posible.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-26 21:25:20 UTC</pubDate>
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         <title>2.5 Calibración</title>
         <author>milyumip</author>
         <link>https://padlet.com/milyumip/bwdqnpdg5ayq35e4/wish/1769259010</link>
         <description><![CDATA[<div>- Seleccionar dos buffers cuyo rango de pH comprenda el valor esperado del pH de la muestra; el primero debe ser cercano al punto isopotencial del electrodo (pH 7) y el segundo, al pH esperado de la muestra (por ejemplo pH 4 o pH 10)&nbsp;<br>- Enjuagar el electrodo con agua destilada y luego con solución buffer pH 7&nbsp;<br>- Colocar el electrodo en el frasco que contiene la solución buffer pH 7&nbsp;<br>- Introducir una barra magnética y mantener agitación suave&nbsp;<br>- Esperar por lo menos 30 segundos y proceder de acuerdo con el Manual de Operación del Equipo&nbsp;<br>- Repetir los cuatro últimos pasos, pero utilizando el segundo buffer y operar como se describe en el manual del equipo&nbsp;<br>- Si todas las etapas son realizadas perfectamente, el valor de la pendiente del equipo estará entre el 92 y 102% y se podrá proceder a la medición de pH.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-26 21:31:13 UTC</pubDate>
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         <title>3. Salinidad</title>
         <author>milyumip</author>
         <link>https://padlet.com/milyumip/bwdqnpdg5ayq35e4/wish/1769260303</link>
         <description><![CDATA[<div>El conocimiento de la salinidad es fundamental en estudios oceanográficos, pues es necesario para la determinación de corrientes y la identificación de masas de aguas. En estudios ambientales es un factor importante porque puede significar la presencia o no de organismos y peces.&nbsp;<br>La salinidad se puede calcular a partir de la conductividad, el resultado es numéricamente menor que el residuo filtrable y se reporta usualmente como gramos por Kg o partes por mil (psu ó ‰).&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-26 21:32:39 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Alcance y aplicación</title>
         <author>milyumip</author>
         <link>https://padlet.com/milyumip/bwdqnpdg5ayq35e4/wish/1769261834</link>
         <description><![CDATA[<div>El método conductimétrico es aplicable a todo tipo de aguas naturales, especialmente de mar. También es aplicable a efluentes industriales y domésticos. Su precisión viene dada por el equipo utilizado para la determinación, generalmente salinómetros - conductímetros, que permiten mediciones con +/- 0.1‰. Existen equipos como los salinómetros de inducción que tienen una precisión de +/- 0.0003º/oo.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-26 21:34:22 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>3.1 Toma de muestra, almacenamiento y preservación</title>
         <author>milyumip</author>
         <link>https://padlet.com/milyumip/bwdqnpdg5ayq35e4/wish/1769264443</link>
         <description><![CDATA[<div>De la botella Nansen o Niskin la muestra se pasa a una botella de polietileno de 500 ml previamente purgada y se tapa para prevenir la evaporación. La lectura se realiza una vez llegado al laboratorio, si no es posible en el mismo día, la muestra debe refrigerarse a 4 o C sin sobrepasar los siete días de almacenamiento.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-26 21:37:07 UTC</pubDate>
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         <title>3.2 Materiales y equipos</title>
         <author>milyumip</author>
         <link>https://padlet.com/milyumip/bwdqnpdg5ayq35e4/wish/1769265568</link>
         <description><![CDATA[<div>- Salinómetro (conductímetro o salinómetro de inducción)<br>- Beakers&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-26 21:38:21 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>3.3 Reactivos</title>
         <author>milyumip</author>
         <link>https://padlet.com/milyumip/bwdqnpdg5ayq35e4/wish/1769269590</link>
         <description><![CDATA[<div>- Agua estándar de mar de 35 ‰&nbsp;<br>- Soluciones de KCl&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-26 21:42:38 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3.4 Procedimiento</title>
         <author>milyumip</author>
         <link>https://padlet.com/milyumip/bwdqnpdg5ayq35e4/wish/1769273254</link>
         <description><![CDATA[<div>Las muestras en campo pueden medirse directamente introduciendo la sonda en la columna de agua y procurando sumergirla siempre a la misma profundidad (25 cm por debajo de la superficie). Para muestras extraídas del fondo de la columna, se transfiere de la botella de muestreo a una botella de polietileno; en el momento de realizar la lectura se introduce la sonda en la botella, se mantiene una agitación constante con movimientos circulares y se registra el valor de la salinidad y la conductividad.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-26 21:46:53 UTC</pubDate>
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         <title>3.5 Calibración</title>
         <author>milyumip</author>
         <link>https://padlet.com/milyumip/bwdqnpdg5ayq35e4/wish/1769274914</link>
         <description><![CDATA[<div>La calibración se efectúa a partir de agua de mar estándar de 35 partes por mil de salinidad, si el equipo es conductímetro – salinómetro; para la calibración se pueden emplear estándares de conductividad comerciales o soluciones de KCl de concentración conocida, siguiendo las indicaciones del manual del equipo.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-26 21:48:48 UTC</pubDate>
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         <title>4. Transparencia</title>
         <author>milyumip</author>
         <link>https://padlet.com/milyumip/bwdqnpdg5ayq35e4/wish/1769276818</link>
         <description><![CDATA[<div>La turbidez en el agua es causada por material suspendido orgánico o inorgánico como arcilla, arena, limos, compuestos orgánicos solubles coloreados, plancton y otros organismos microscópicos. La transparencia puede ser medida in situ o en laboratorio. Para la medición en el laboratorio, se determina la turbidez por medio de métodos tales como el nefelométrico y el visual.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-26 21:50:50 UTC</pubDate>
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         <title>4.1 Materiales y equipos</title>
         <author>milyumip</author>
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         <description><![CDATA[<div>- Disco Sechi: disco de 20 cm de diámetro, dividido en 4/4, dos de ellos de color negro y los otros dos blancos, en forma alternada&nbsp;<br>- Peso o lastre&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-26 21:52:44 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>4.2 Procedimiento</title>
         <author>milyumip</author>
         <link>https://padlet.com/milyumip/bwdqnpdg5ayq35e4/wish/1769280225</link>
         <description><![CDATA[<div>Sumergir el disco en el agua, mantenerlo vertical con la ayuda de un peso, anotar el valor de profundidad a la cual desaparece para el observador. La medición se debe hacer lo más verticalmente posible&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-26 21:53:58 UTC</pubDate>
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