La contaminación del suelo , la polución del suelo o la polución de la tierra como parte de la degradación de la tierra es causada por la presencia de sustancias químicas xenobióticas (creadas por el hombre) u otra alteración en el entorno natural del suelo. Típicamente es causada por la actividad industrial, [ 1 ] productos químicos agrícolas [ 2 ] o eliminación inadecuada de desechos . [ 3 ] Las sustancias químicas más comunes involucradas son hidrocarburos de petróleo , [ 4 ] hidrocarburos aromáticos polinucleares (como naftaleno y benzo(a)pireno ), [ 5 ] solventes , [ 6 ] pesticidas , [ 7 ] y metales pesados . [ 8 ] La preocupación por la contaminación del suelo proviene principalmente de los riesgos para la salud , por contacto directo con suelo contaminado o consumo de plantas que crecen en suelo contaminado, [ 9 ] inhalación de vapores de los contaminantes, [ 10 ] o por contaminación secundaria de los suministros de agua dentro ( agua subterránea ) y debajo del suelo ( acuífero ). [ 11 ] El mapeo de sitios de suelo contaminado y las limpiezas resultantes son tareas costosas y que consumen mucho tiempo , y requieren experiencia en geología , hidrología , química , modelado computacional y SIG en contaminación ambiental , así como una comprensión de la historia de la contaminación del sitio. [ 12 ] Se ha sugerido que el examen de las formas de humus , que requiere solo una mirada superficial al espesor del piso y la estructura del horizonte mineral subyacente, podría usarse a bajo costo para la detección temprana y el mapeo de la posible contaminación del suelo. [ 13 ]
En Norteamérica y Europa, la extensión de la tierra contaminada es bien conocida, ya que muchos de los países de estas regiones cuentan con un marco legal para identificar y abordar este problema ambiental. [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] Otros países tienden a estar menos regulados, a pesar de que algunos de ellos han experimentado una industrialización significativa y buscan una mayor regulación. [ 17 ] [ 18 ]
Causas
La contaminación del suelo puede ser causada por lo siguiente (lista no exhaustiva):
- Microplásticos
- derrames de petróleo
- Minería y actividades de otras industrias pesadas
- Pueden producirse derrames accidentales durante las actividades, etc.
- Corrosión de los tanques de almacenamiento subterráneos (incluidas las tuberías utilizadas para transportar el contenido).
- Lluvia ácida
- Agricultura intensiva
- Agroquímicos , como pesticidas , herbicidas y fertilizantes.
- Petroquímicos
- accidentes industriales
- escombros de la carretera
- Actividades de construcción
- Pinturas exteriores a base de plomo
- Drenaje de aguas superficiales contaminadas hacia el suelo.
- Municiones , agentes químicos y otros agentes de guerra
- Eliminación de residuos
- Vertido de petróleo y vertido de combustible
- residuos nucleares
- Vertido directo de residuos industriales al suelo
- Descarga de aguas residuales
- Vertederos y vertidos ilegales
- ceniza de carbón
- Residuos electrónicos
- Contaminación por rocas que contienen grandes cantidades de elementos tóxicos .
- Contaminación por Pb debido a los gases de escape de los vehículos , Cd y Zn causada por el desgaste de los neumáticos.
- Contaminación por intensificación de los contaminantes atmosféricos debido a la incineración de materias primas fósiles .
Los productos químicos más comunes involucrados son los hidrocarburos del petróleo , los disolventes , los pesticidas, el plomo y otros metales pesados . [ 19 ]
Cualquier actividad que conduzca a otras formas de degradación del suelo ( erosión , compactación , etc.) puede empeorar indirectamente los efectos de la contaminación, ya que la remediación del suelo se vuelve más tediosa. [ 20 ]

La deposición histórica de cenizas de carbón utilizadas para calefacción residencial, comercial e industrial, así como para procesos industriales como la fundición de mineral , fue una fuente común de contaminación en áreas que se industrializaron antes de aproximadamente 1960. [ 21 ] El carbón concentra naturalmente arsénico , cadmio , plomo y zinc durante su formación, así como otros metales pesados en menor grado. [ 22 ] Cuando el carbón se quema, la mayoría de estos metales se concentran en la ceniza (la principal excepción es el mercurio , que se evapora ). [ 23 ] La ceniza y la escoria de carbón pueden contener suficiente plomo como para calificar como un " residuo peligroso característico ", [ 24 ] definido en los EE. UU. como que contiene más de 5 mg/L, revisado posteriormente a 1,5 mg/L de plomo extraíble utilizando el procedimiento TCLP . [ 25 ] Además del plomo, la ceniza de carbón suele contener concentraciones variables pero significativas de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP; p. ej., benzo(a)antraceno , benzo(b)fluoranteno , benzo(k)fluoranteno , benzo(a)pireno , indeno(1,2,3-cd)pireno , fenantreno , antraceno y otros). [ 26 ] Estos HAP son conocidos carcinógenos humanos [ 27 ] y las concentraciones aceptables de ellos en el suelo suelen ser de 0,1 mg/kg a 10 mg/kg, con una fuerte variación de un HAP a otro. [ 28 ] La ceniza y la escoria de carbón se pueden reconocer por la presencia de granos blanquecinos en el suelo, suelo gris heterogéneo o (escoria de carbón) granos vesiculares burbujeantes del tamaño de guijarros. [ 29 ]
El lodo de depuradora tratado , conocido en la industria como biosólidos , se ha vuelto controvertido como " fertilizante ". Al ser un subproducto del tratamiento de aguas residuales , generalmente contiene más contaminantes como organismos , pesticidas y metales pesados que otros suelos. [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] En la Unión Europea , la Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas permite rociar lodo de depuradora en terrenos, aunque varios países europeos han introducido requisitos más estrictos en comparación con la directiva. [ 33 ] Se han producido 10 millones de toneladas de materia seca de lodo de depuradora en Europa cada año durante el período 2003–2006. Este tiene buenas propiedades agrícolas debido a su alto contenido de nitrógeno , fosfato y potasio . [ 34 ] Sin embargo, es necesario controlar la aplicación de lodos de depuradora a tierras agrícolas para que los microorganismos patógenos no lleguen a los cursos de agua [ 35 ] y para asegurar que no haya acumulación de metales pesados en la capa superficial del suelo . [ 36 ] El compostaje de lodos de depuradora permite disminuir su contenido en patógenos [ 37 ] y contaminantes orgánicos ( biorremediación , con excepción de los contaminantes orgánicos persistentes ) [ 38 ] pero no el de metales pesados, aunque estos se encuentran en una forma menos biodisponible . [ 39 ]
Plaguicidas y herbicidas
Un plaguicida es una sustancia que se utiliza para matar una plaga . Un plaguicida puede ser una sustancia química , un agente biológico (como un virus o una bacteria ), un antimicrobiano , un desinfectante o un dispositivo utilizado contra cualquier plaga. Las plagas incluyen insectos dañinos, patógenos de plantas , malezas , moluscos , aves , mamíferos , peces , nematodos (gusanos redondos) y microbios que compiten con los humanos por el alimento, destruyen propiedades, se propagan o son vectores de enfermedades o causan molestias. Aunque el uso de plaguicidas tiene beneficios, [ 40 ] también tiene inconvenientes, como la posible toxicidad para los humanos [ 41 ] y otros organismos. [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]
Los herbicidas se utilizan para matar malezas , especialmente en pavimentos [ 45 ] y vías férreas , [ 46 ] pero también en cultivos agrícolas ya sea para destruir la vegetación total (p. ej., glifosato ) o solo una clase de plantas no deseadas (p. ej., 2,4-D ). Los llamados herbicidas auxínicos son similares a las auxinas y son selectivos para las dicotiledóneas . [ 47 ] El glifosato es un herbicida sistémico no selectivo (de amplio espectro) que compite con las enzimas utilizadas en la síntesis de aminoácidos vegetales clave . [ 48 ] La mayoría de los herbicidas son biodegradables por bacterias del suelo . [ 49 ] Sin embargo, un grupo derivado del trinitrotolueno ( 2,4-D y 2,4,5-T ) tiene la impureza dioxina , que es muy tóxica y causa la muerte incluso en bajas concentraciones. [ 50 ] Otro herbicida común es el paraquat , prohibido en la Unión Europea pero aún utilizado frecuentemente en zonas agrícolas de Estados Unidos y Asia. [ 51 ] Es altamente tóxico para los humanos [ 52 ] y otros animales [ 53 ] y no se degrada rápidamente en el suelo donde se adsorbe y, por lo tanto, se protege en las redes de arcilla . [ 54 ] El glifosato se transforma rápidamente en AMPA por bacterias del suelo, pero sus residuos se detectan en el agua potable, la agricultura y los productos alimenticios y tienen efectos importantes en la salud de los sistemas reproductivos . [ 55 ] El glifosato se utiliza en cultivos genéticamente modificados para matar toda la vegetación excepto el cultivo objetivo, más especialmente en países en desarrollo donde ofrece aumentos de rendimiento y ganancias a pesar de las crecientes preocupaciones sobre el medio ambiente y la salud humana. [ 56 ]
Los insecticidas se utilizan para eliminar las plagas que dañan los cultivos en las granjas. Los insectos dañan no solo los cultivos en pie, sino también los almacenados, y en los trópicos se calcula que un tercio de la producción total se pierde durante el almacenamiento de alimentos. [ 57 ] Al igual que con los fungicidas , los primeros insecticidas utilizados en el siglo XIX eran inorgánicos, por ejemplo, el verde de París y otros compuestos de arsénico . [ 58 ] La nicotina también se ha utilizado desde 1690. [ 59 ] Los neonicotinoides , es decir, los insecticidas sintéticos derivados de la nicotina, son la última generación de insecticidas. Se ha determinado que son altamente selectivos para las plagas de insectos, aunque se ha demostrado que el acetamiprid , el IMI y el tiacloprid son tóxicos para las aves, el tiacloprid para los peces, y varios neonicotinoides son perjudiciales para las abejas , ya sea por contacto directo o ingestión. [ 60 ]
Actualmente existen tres grupos principales de insecticidas sintéticos:
1. Los organoclorados incluyen DDT , Aldrin , Dieldrin y hexacloruro de benceno (BHC). Son baratos de producir, potentes y persistentes, pero tienen efectos nocivos en muchos organismos beneficiosos, desde microbios [ 61 ] hasta una amplia gama de plantas y animales, incluidos los humanos, [ 62 ] de ahí su prohibición en muchos (pero no en todos) países, [ 63 ] ya que se produjo resistencia en muchas plagas de insectos objetivo. [ 64 ] El DDT se utilizó a gran escala desde la década de 1930, con un pico de 72.000 toneladas utilizadas en 1970. [ 65 ] Luego el uso disminuyó a medida que se tomaron conciencia de los efectos ambientales nocivos . [ 66 ] Se encontró en todo el mundo en peces y aves [ 67 ] e incluso se descubrió en la nieve en la Antártida . [ 68 ] Es solo ligeramente soluble en agua [ 69 ] pero es muy soluble en el torrente sanguíneo, [ 70 ] y en grasas . Afecta los sistemas nervioso [ 71 ] y endocrino [ 72 ] y hace que las cáscaras de los huevos de las aves carezcan de calcio, lo que las hace fácilmente rompibles. [ 73 ] Se cree que es responsable de la disminución de los números de aves rapaces como águilas pescadoras y halcones peregrinos en la década de 1950, que ahora se están recuperando. [ 74 ] Además de aumentar la concentración a través de la cadena alimentaria , se sabe que ingresa a través de membranas permeables , por lo que los peces lo obtienen a través de sus branquias y luego se acumula en órganos grasos. [ 75 ] Debido a su baja solubilidad en agua y su alta afinidad por la interfaz aire-agua, [ 76 ] el DDT tiende a permanecer en la superficie del agua, por lo que los organismos que viven allí son los más afectados, en particular las larvas de mosquito , [ 77 ] los organismos objetivo del control de la malaria . [ 78 ] El DDT y su producto de degradación DDEEl hallazgo en peces que formaban parte de la cadena alimentaria humana causó preocupación, con niveles encontrados en tejidos de hígado , riñón y cerebro humanos de alrededor de 13 ppm en 1970, [ 79 ] con una disminución general desde que el DDT fue prohibido en los países en desarrollo, pero con niveles aún altos en Asia y África donde el DDT se usa contra la malaria. [ 80 ] El DDT fue prohibido por el Convenio de Estocolmo en 2001 para detener su acumulación en la cadena alimentaria . Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud permitió su reintroducción solo para el control de enfermedades transmitidas por vectores en algunos países tropicales en 2006. [ 81 ] Los fabricantes estadounidenses continuaron vendiendo DDT a países en desarrollo, que no podían costear los costosos productos químicos de reemplazo y que no tenían regulaciones tan estrictas que rigieran el uso de plaguicidas. [ 82 ]
2. Los organofosforados , como el paratión , el metilparatión y otros 40 insecticidas, están disponibles a nivel nacional. El paratión es altamente tóxico, el metilparatión menos [ 83 ] , pero las preocupaciones sobre la salud han llevado a la cancelación del uso de metilparatión en la mayoría de los cultivos alimentarios en los Estados Unidos. [ 84 ] No hay evidencia de que el malatión afecte la capacidad reproductiva de los humanos. Tampoco hay pruebas concluyentes de que el malatión cause cáncer en humanos, aunque algunos estudios han encontrado una mayor incidencia de ciertos tipos de cáncer en personas expuestas regularmente a pesticidas, como agricultores y aplicadores de pesticidas. [ 85 ] Este grupo de insecticidas actúa impidiendo la transmisión nerviosa normal, ya que se impide que la acetilcolinesterasa descomponga la sustancia transmisora acetilcolina , lo que resulta en movimientos musculares incontrolados. [ 86 ]
3. Los neonicotinoides , por ejemplo , acetamiprid e imidacloprid , son la última generación de insecticidas y actualmente se utilizan ampliamente para la protección de cultivos . [ 87 ] Afectan el sistema nervioso central de los insectos, con mayor selectividad para los insectos que los organofosforados y organoclorados . [ 88 ] Sin embargo, su acción biocida incluye tanto plagas como organismos beneficiosos, por ejemplo, polinizadores , [ 89 ] insectos depredadores y parasitoides . [ 90 ] También pueden actuar como disruptores endocrinos en abejas jóvenes. [ 91 ] La drástica disminución de las colonias de abejas melíferas , [ 92 ] por ejemplo, podría estar relacionada con, o al menos exacerbada por, el uso de neonicotinoides. [ 93 ] Al igual que la nicotina , su base molecular, se degradan en el suelo, pero los residuos ambientales de neonicotinoides han aumentado enormemente debido a las aplicaciones a gran escala. [ 94 ]
Agentes de guerra
La eliminación de municiones y la falta de cuidado en su fabricación, causada por la urgencia de la producción, pueden contaminar el suelo durante períodos prolongados. [ 95 ] Hay poca evidencia publicada sobre este tipo de contaminación, principalmente debido a las restricciones impuestas por los gobiernos de muchos países a la publicación de material relacionado con el esfuerzo bélico, en particular en escenarios de conflicto en curso. [ 96 ] Sin embargo, el gas mostaza almacenado durante la Segunda Guerra Mundial ha contaminado algunos sitios hasta por 50 años [ 97 ] y las pruebas de ántrax como arma biológica potencial contaminaron toda la isla de Gruinard , dejándola en cuarentena durante 48 años. [ 98 ] Hay sitios de deslaboración abandonados alrededor del antiguo frente de la Primera Guerra Mundial en Bélgica y también en Francia que todavía están contaminados por arsénico y plomo. [ 99 ]
Salud humana
Vías de exposición
El suelo contaminado o saturado afecta directamente la salud humana a través del contacto directo con el suelo [ 100 ] o mediante la inhalación de contaminantes del suelo que se han vaporizado. [ 101 ] Amenazas potencialmente mayores las plantea la infiltración de contaminantes del suelo en acuíferos subterráneos utilizados para riego [ 102 ] o consumo humano directo, [ 103 ] a veces en áreas alejadas de cualquier fuente aparente de contaminación superficial (contaminación difusa del suelo de largo alcance). [ 104 ] Los metales tóxicos también pueden ascender en la cadena alimentaria a través de plantas que residen en suelos que contienen altas concentraciones de metales pesados. [ 105 ] Esto tiende a resultar en el desarrollo de enfermedades relacionadas con la contaminación .
La mayor parte de la exposición a la contaminación del suelo es accidental y puede ocurrir a través de: [ 106 ]
- Ingerir polvo o tierra directamente
- Ingerir alimentos o verduras cultivados en suelos contaminados o alimentos que hayan estado en contacto con contaminantes.
- Contacto de la piel con polvo o tierra
- Vapores procedentes del suelo
- Inhalar nubes de polvo mientras se trabaja en suelos o en entornos ventosos.
Sin embargo, algunos estudios estiman que el 90% de la exposición humana se produce a través del consumo de alimentos contaminados. [ 106 ]
Consecuencias
Las consecuencias para la salud derivadas de la exposición a la contaminación del suelo varían considerablemente según el tipo de contaminante, la vía de ataque y la vulnerabilidad de la población expuesta. [ 107 ] Los investigadores sugieren que los pesticidas y los metales pesados presentes en el suelo pueden dañar la salud cardiovascular , provocando inflamación y alteraciones en el ritmo circadiano del organismo . [ 108 ]
La exposición crónica al cromo , plomo y otros metales, petróleo , disolventes y muchas formulaciones de plaguicidas y herbicidas puede ser carcinogénica ( mutagénica ), [ 109 ] puede causar trastornos congénitos , [ 110 ] u otras enfermedades crónicas . [ 111 ] Las concentraciones industriales o artificiales de sustancias naturales, como el nitrato y el amoníaco asociados con el estiércol del ganado procedente de explotaciones agrícolas, también se han identificado como riesgos para la salud en el suelo y las aguas subterráneas. [ 112 ]
Se sabe que la exposición crónica al benceno en concentraciones suficientes está asociada con una mayor incidencia de leucemia . [ 113 ] Se sabe que el mercurio y los ciclodienos inducen mayores incidencias de daño renal y algunas enfermedades irreversibles. [ 114 ] [ 115 ] Los PCB y los ciclodienos están relacionados con la toxicidad hepática. [ 116 ] Los organofosforados pueden causar una cadena de respuestas que conducen al bloqueo neuromuscular . [ 117 ] Muchos disolventes clorados inducen cambios hepáticos, cambios renales y depresión del sistema nervioso central . [ 118 ] Existe un amplio espectro de otros efectos en la salud, como dolor de cabeza , náuseas , fatiga , irritación ocular y erupción cutánea para los productos químicos citados anteriormente y otros, incluidos los que se utilizan comúnmente en la agricultura. [ 119 ] En dosis suficientes, un gran número de contaminantes del suelo pueden causar la muerte por exposición a través del contacto directo, la inhalación o la ingestión . [ 120 ]
Efectos del ecosistema

Como era de esperar, los contaminantes del suelo pueden tener consecuencias perjudiciales significativas para los ecosistemas. [ 121 ] Existen cambios radicales en la química del suelo que pueden surgir de la presencia de muchos productos químicos peligrosos, incluso a bajas concentraciones de las especies contaminantes. [ 122 ] Estos cambios pueden manifestarse en la alteración del metabolismo de los microorganismos y animales del suelo que residen en un entorno edáfico determinado. [ 123 ] [ 124 ] El resultado puede ser la erradicación virtual de algunos de los componentes de la cadena alimentaria primaria , lo que a su vez podría tener graves consecuencias para las especies depredadoras o consumidoras. [ 125 ] Incluso si el efecto químico en las formas de vida inferiores es pequeño, los niveles inferiores de la pirámide de la cadena alimentaria pueden ingerir sustancias químicas extrañas, que luego se concentran cada vez más en cada escalón consumidor de la cadena alimentaria. [ 126 ] Muchos de estos efectos son ahora bien conocidos, como la concentración de materiales persistentes de DDT para los consumidores aviares, lo que lleva al debilitamiento de las cáscaras de los huevos , al aumento de la mortalidad de los polluelos y a la posible extinción de especies. [ 127 ]
Los impactos perjudiciales de los contaminantes en las cadenas alimentarias del suelo dan lugar a cambios drásticos en las formas del humus , mediados por la desaparición o la reducción de la actividad de organismos clave, también llamados ingenieros de ecosistemas del suelo , por ejemplo, las lombrices de tierra, que son particularmente sensibles a una amplia gama de contaminantes del suelo. [ 128 ] En suelos contaminados, la capa superficial del suelo pasa de una etapa en la que la materia orgánica se descompone y se incorpora a la materia mineral ( humus mull , con una buena estructura granular del suelo ) a una etapa en la que la materia orgánica se acumula sin descomponerse sobre un suelo mineral compacto con una estructura deficiente ( humus mor ). [ 129 ]
Las tierras agrícolas presentan ciertos tipos de contaminación del suelo, en particular por metales pesados y metaloides . Estos contaminantes suelen alterar el metabolismo de las plantas , provocando a menudo una reducción en el rendimiento de los cultivos . [ 130 ] Esto tiene un efecto secundario en la conservación del suelo , ya que los cultivos debilitados no pueden proteger el suelo de la erosión . [ 131 ] Algunos de estos contaminantes químicos tienen vidas medias prolongadas y, en otros casos, se forman compuestos químicos derivados a partir de la descomposición de los contaminantes primarios del suelo. [ 132 ]
Efectos potenciales de los contaminantes en las funciones del suelo.
Los metales pesados y otros contaminantes del suelo pueden afectar negativamente la actividad, la composición de especies y la abundancia de microorganismos del suelo , amenazando así funciones del suelo como el ciclo bioquímico del carbono y el nitrógeno . [ 133 ] Sin embargo, los contaminantes del suelo también pueden volverse menos biodisponibles con el tiempo (atenuación natural), [ 134 ] y los microorganismos y ecosistemas pueden adaptarse a condiciones alteradas. [ 135 ] Las propiedades del suelo como el pH , el contenido de materia orgánica y la textura son muy importantes y modifican la movilidad, la biodisponibilidad y la toxicidad de los contaminantes en suelos contaminados. [ 136 ] La misma cantidad de contaminante puede ser tóxica en un suelo pero totalmente inocua en otro. [ 137 ] Esto subraya la necesidad de una evaluación de riesgos específica para cada suelo [ 138 ] y medidas de remediación . [ 139 ]
Opciones de limpieza
La limpieza o remediación ambiental es analizada por científicos ambientales que utilizan mediciones de campo de sustancias químicas del suelo y también aplican modelos informáticos ( SIG en contaminación ambiental ) para analizar el transporte [ 140 ] y el destino de las sustancias químicas del suelo. [ 141 ] Se han desarrollado diversas tecnologías para la remediación de suelos y sedimentos contaminados con petróleo. [ 142 ] Existen varias estrategias principales para la remediación de suelos contaminados:
- Excavar la tierra y llevarla a un vertedero alejado de vías de fácil acceso para el contacto humano o con ecosistemas sensibles. Esta técnica también se aplica al dragado de lodos de bahías o canales navegables que contienen sustancias tóxicas . [ 143 ]
- Aireación de los suelos en el sitio contaminado, [ 144 ] con el consiguiente riesgo de generar contaminación atmosférica . [ 145 ]
- Remediación térmica ( desorción térmica ) mediante la introducción de calor para elevar las temperaturas del subsuelo lo suficiente como para volatilizar los contaminantes químicos del suelo para su extracción por vapor. [ 146 ] Las tecnologías incluyen la desorción térmica in situ (ISTD), el calentamiento por resistencia eléctrica (ERH) y el proceso de extracción electrotérmica dinámica (ET-DSP).
- Biorremediación , que implica la digestión microbiana de ciertos compuestos orgánicos. [ 147 ] Las técnicas utilizadas en biorremediación incluyen el cultivo de suelos , la bioestimulación y la bioaumentación de la biota del suelo con microflora disponible comercialmente. [ 148 ]
- Extracción de agua subterránea o vapor del suelo con un sistema electromecánico activo (lavado electrocinético del suelo (EKSF)), con posterior desorción con aire de los contaminantes del extracto. [ 149 ]
- Fitorremediación , o uso de plantas (como el sauce ) para extraer metales pesados. [ 150 ]
- Micorremediación , o uso de hongos para metabolizar contaminantes y acumular metales pesados. [ 151 ]
- Remediación de sedimentos contaminados con petróleo mediante microburbujas de aire autocolapsables . [ 152 ]
- Lixiviación de surfactantes .
- Evaporación solar interfacial para extraer iones de metales pesados del suelo húmedo. [ 153 ]
Por país
Entre las diversas normas nacionales para las concentraciones de contaminantes específicos se incluyen los Objetivos Preliminares de Remediación (US PRG) de la Región 9 de la EPA de los Estados Unidos, [ 154 ] las Concentraciones Basadas en el Riesgo (US EPA RBC) de la Región 3 de la EPA de los Estados Unidos, [ 155 ] y la Guía del Consejo Nacional de Protección Ambiental de Australia sobre los Niveles de Investigación para el Suelo y el Agua Subterránea. [ 156 ]
República Popular de China
El inmenso y sostenido crecimiento de la República Popular China desde la década de 1970 ha cobrado un precio a la tierra en forma de mayor contaminación del suelo. [ 157 ] El Ministerio de Ecología y Medio Ambiente cree que es una amenaza para el medio ambiente, la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible. [ 158 ] Según un muestreo científico, 150 millones de mu (100 000 kilómetros cuadrados) de tierras cultivadas de China han sido contaminadas, con agua contaminada utilizada para irrigar otros 32,5 millones de mu (21 670 kilómetros cuadrados) y otros 2 millones de mu (1300 kilómetros cuadrados) cubiertos o destruidos por residuos sólidos. En total, el área representa una décima parte de la tierra cultivable de China y se encuentra principalmente en áreas económicamente desarrolladas. Se estima que 12 millones de toneladas de grano se contaminan con metales pesados cada año, causando pérdidas directas de 20 000 millones de yuanes (2570 millones de dólares estadounidenses ). [ 159 ] Un estudio reciente muestra que el 19% de los suelos agrícolas están contaminados con metales pesados y metaloides, y la tasa de contaminación sigue aumentando drásticamente. [ 160 ] China estableció una serie de sistemas de remediación de la contaminación del suelo bajo la Ley china de prevención y control de la contaminación del suelo que aún deben mejorarse debido a estándares de remediación imperfectos y una participación pública insuficiente. [ 161 ]
unión Europea
Según los datos recibidos de los Estados miembros en 2012, en la Unión Europea el número estimado de sitios potencialmente contaminados superaba los 2,5 millones y los sitios contaminados identificados rondaban los 342 mil. [ 162 ] Los residuos municipales e industriales fueron los que más contribuyeron a la contaminación del suelo (38%), seguidos por el sector industrial/comercial (34%). El petróleo y los metales pesados fueron los principales contaminantes, contribuyendo en torno al 60% a la contaminación del suelo. En términos presupuestarios, se estimó que la gestión de los sitios contaminados costaría alrededor de 6 mil millones de euros (€) anuales. [ 162 ] La Ley de Monitoreo de Suelos de la UE, que entró en vigor el 16 de diciembre de 2025, protege y restaura los suelos, asegurando su uso sostenible. [ 163 ]
Reino Unido
Las directrices genéricas comúnmente utilizadas en el Reino Unido son los Valores Guía del Suelo publicados por el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA) y la Agencia de Medio Ambiente . [ 164 ] Estos son valores de cribado que demuestran el nivel mínimo aceptable de una sustancia. Por encima de este nivel, no se pueden ofrecer garantías en términos de riesgo significativo de daño para la salud humana. Estos se han derivado utilizando el Modelo de Evaluación de la Exposición a Suelos Contaminados (CLEA UK). [ 165 ] Ciertos parámetros de entrada, como los Valores Criterio de Salud, la edad y el uso del suelo, se introducen en CLEA UK para obtener un resultado probabilístico. [ 166 ]
La guía del Comité Interdepartamental para la Reurbanización de Terrenos Contaminados (ICRCL) [ 167 ] fue retirada formalmente en 2002 por el DEFRA , para su uso como documento prescriptivo para determinar la necesidad potencial de remediación o evaluación adicional. [ 168 ] [ 169 ]
El modelo CLEA, publicado por DEFRA y la Agencia de Medio Ambiente (EA) en marzo de 2002 y actualizado en septiembre de 2009, establece un marco para la evaluación adecuada de los riesgos para la salud humana derivados de terrenos contaminados, según lo exige la Parte IIA de la Ley de Protección Ambiental de 1990. [ 170 ] Como parte de este marco, se han derivado valores guía genéricos para suelos (SGV) para diez contaminantes, que se utilizarán como «valores de intervención». [ 171 ] Estos valores no deben considerarse como objetivos de remediación, sino como valores por encima de los cuales se debe considerar una evaluación más detallada. [ 172 ]
Se han producido tres conjuntos de CLEA SGV para tres usos de suelo diferentes, [ 173 ] a saber:
- residencial (con y sin absorción por las plantas)
- parcelas
- comercial/industrial
Se pretendía que los SGV reemplazaran los valores ICRCL anteriores. [ 168 ] Los SGV de CLEA se refieren a la evaluación de riesgos crónicos (a largo plazo) para la salud humana y no se aplican a la protección de los trabajadores de tierra durante la construcción, ni a otros receptores potenciales como aguas subterráneas, edificios, plantas u otros ecosistemas. Los SGV de CLEA no son directamente aplicables a un sitio completamente cubierto de pavimento , ya que no existe una vía de exposición directa a suelos contaminados. [ 174 ]
Hasta la fecha, se han publicado quince de los cincuenta y cinco SGV de contaminantes, para los siguientes: arsénico , cadmio , cromo , plomo , mercurio , níquel , selenio , benceno , etilbenceno , fenol , xileno , tolueno , dioxinas , furanos y PCB similares a las dioxinas . [ 173 ] Se han publicado datos toxicológicos (Tox) para cada uno de estos contaminantes, así como para benzo(a)pireno , naftaleno , cloruro de vinilo , 1,1,2,2 tetracloroetano y 1,1,1,2 tetracloroetano , 1,1,1 tricloroetano , tetracloroeteno , tetracloruro de carbono , 1,2-dicloroetano y tricloroeteno . [ 175 ] Los SGV para etilbenceno, fenol y tolueno dependen del contenido de materia orgánica del suelo (MOS) (que se puede calcular a partir del contenido total de carbono orgánico (COT)). [ 176 ] Como evaluación inicial, se considera apropiado el SGV para un 1 % de MOS. [ 166 ]
Canadá
A julio de 2025, hay un total de más de 24 000 sitios contaminados en Canadá , de los cuales más de 19 000 han sido clausurados después de que revisiones históricas, pruebas, limpiezas o actividades de monitoreo a largo plazo determinaran que no se requería ninguna acción adicional. [ 177 ] Un sitio contaminado tristemente célebre se encuentra cerca de una planta de fundición de níquel-cobre en Sudbury , Ontario . Un estudio que investigó la contaminación por metales pesados en las cercanías de la fundición reveló que se encontraron niveles elevados de níquel y cobre en el suelo; valores que llegaron hasta 5104 ppm de Ni y 2892 ppm de Cu dentro de un radio de 1,1 km de la ubicación de la fundición. También se encontraron otros metales en el suelo; tales metales incluyen hierro, cobalto y plata. Además, al examinar la vegetación que rodea la fundición, fue evidente que también se había visto afectada; los resultados muestran que las plantas contenían níquel, cobre y aluminio como resultado de la contaminación del suelo. [ 178 ] Se han publicado directrices de calidad del suelo para 32 contaminantes del suelo. [ 179 ]
India
En marzo de 2009, el tema del envenenamiento por uranio en Punjab atrajo la atención de la prensa. Se alegó que fue causado por estanques de cenizas volantes de centrales termoeléctricas , que supuestamente provocaron graves defectos de nacimiento en niños en los distritos de Faridkot y Bhatinda de Punjab . Los informes de noticias afirmaron que los niveles de uranio eran más de 60 veces el límite máximo seguro. [ 180 ] [ 181 ] De un total de 140 muestras recolectadas y analizadas en el suroeste de Punjab, el 76% tiene niveles de uranio mayores que el límite de toxicidad química de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 30 μg.L−1) y el 34% de las muestras tienen una concentración mayor que el límite de toxicidad radiológica dado por la Junta Reguladora de Energía Atómica (AERB, 60 μg.L−1). [ 182 ] Se está llevando a cabo una investigación para identificar fuentes naturales u otras fuentes de uranio. Un estudio sugirió que la aplicación prolongada de fertilizantes que contienen uranio podría haber contribuido a su mayor concentración en el suelo, [ 183 ] mientras que un estudio más reciente sugirió que una compleja interacción de procesos hidrogeoquímicos bajo la influencia monzónica podría haber desempeñado un papel decisivo en la movilidad del uranio y la contaminación del agua subterránea por encima de los umbrales tolerados. [ 184 ]
Véase también
- Biorremediación
- Biocuneta
- Humedal artificial
- Control de la contaminación
- Normas holandesas sobre contaminación
- saneamiento ecológico
- Política ambiental en China#Contaminación del suelo
- SIG en la contaminación ambiental
- contaminación de las aguas subterráneas
- Remediación de aguas subterráneas
- Destrucción del hábitat
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Lecturas adicionales
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Enlaces externos
- Portal para la gestión del suelo y el agua en Europa. Portal de información independiente, financiado originalmente por la Comisión Europea, sobre temas relacionados con el suelo y el agua, incluyendo la gestión de terrenos contaminados, suelos y agua.
- Portal Europeo del Suelo: Contaminación del suelo A nivel de la UE, el problema de los sitios contaminados (contaminación local) y los terrenos contaminados (contaminación difusa) ha sido considerado por: Centro Europeo de Datos del Suelo (ESDAC).
- Artículo sobre la contaminación del suelo en China
- Arsénico en aguas subterráneas. Libro sobre el arsénico en aguas subterráneas publicado por la sección neerlandesa de la IAH y la Sociedad Hidrológica de los Países Bajos.
- Contaminación del suelo
- Química ambiental
- Problemas ambientales relacionados con el suelo
- Contaminación
- Química del suelo