
El ozono troposférico ( O₃ ) , también conocido como ozono superficial , es un gas traza en la troposfera (la capa más baja de la atmósfera terrestre ), con una concentración promedio de 20 a 30 partes por mil millones en volumen (ppbv), llegando a cerca de 100 ppbv en áreas contaminadas. [ 1 ] [ 2 ] El ozono también es un componente importante de la estratosfera , donde se encuentra la capa de ozono (de 2 a 8 partes por millón de ozono), ubicada entre 10 y 50 kilómetros sobre la superficie terrestre. [ 3 ] La troposfera se extiende desde el suelo hasta una altura variable de aproximadamente 14 kilómetros sobre el nivel del mar . El ozono se encuentra en menor concentración en la capa terrestre (o capa límite planetaria ) de la troposfera.
El ozono troposférico o a nivel del suelo se crea mediante reacciones químicas entre los gases NOx (óxidos de nitrógeno producidos por la combustión) y los compuestos orgánicos volátiles (COV). La combinación de estos compuestos químicos en presencia de la luz solar forma ozono. Su concentración aumenta con la altura sobre el nivel del mar, alcanzando una concentración máxima en la tropopausa . [ 4 ] Aproximadamente el 90% del ozono total en la atmósfera se encuentra en la estratosfera y el 10% en la troposfera. [ 5 ] Aunque el ozono a nivel del suelo está menos concentrado que el ozono estratosférico, es motivo de preocupación debido a sus efectos en la salud . [ 6 ] El ozono en la troposfera es un gas de efecto invernadero y, como tal, contribuye al calentamiento global . [ 4 ] [ 6 ] Es el tercer gas de efecto invernadero más importante después del CO₂ y el CH₄ , según las estimaciones de su forzamiento radiativo . [ 7 ] [ 8 ]
Las reacciones fotoquímicas y químicas que involucran al ozono impulsan muchos de los procesos químicos que ocurren en la troposfera durante el día y la noche. En concentraciones anormalmente altas (la principal fuente son las emisiones de la combustión de combustibles fósiles ), es un contaminante y un componente del smog . [ 9 ] [ 6 ] Sus niveles han aumentado significativamente desde la revolución industrial, ya que los gases NOx y los COV son algunos de los subproductos de la combustión. [ 10 ] Con más calor y luz solar en los meses de verano, se forma más ozono, razón por la cual las regiones a menudo experimentan mayores niveles de contaminación en los meses de verano. [ 11 ] Aunque es la misma molécula, el ozono a nivel del suelo puede ser perjudicial para la salud humana, a diferencia del ozono estratosférico que protege a la Tierra del exceso de radiación UV. [ 10 ]
La fotólisis del ozono ocurre en longitudes de onda inferiores a aproximadamente 310–320 nanómetros . [ 12 ] [ 13 ] Esta reacción inicia una cadena de reacciones químicas que eliminan el monóxido de carbono , el metano y otros hidrocarburos de la atmósfera mediante oxidación . Por lo tanto, la concentración de ozono troposférico afecta el tiempo que estos compuestos permanecen en el aire. Si la oxidación del monóxido de carbono o del metano ocurre en presencia de monóxido de nitrógeno (NO), esta cadena de reacciones tiene un producto neto de ozono añadido al sistema. [ 2 ] [ 6 ]
Medición
El ozono en la atmósfera se puede medir mediante tecnología de teledetección o mediante tecnología de monitoreo in situ . Debido a que el ozono absorbe luz en el espectro UV , la forma más común de medirlo es midiendo la cantidad de este espectro de luz que se absorbe en la atmósfera. [ 14 ] [ 15 ] Debido a que la estratosfera tiene una mayor concentración de ozono que la troposfera, es importante que los instrumentos de teledetección puedan determinar la altitud junto con las mediciones de concentración. Un espectrómetro de mapeo de ozono total-sonda terrestre (TOMS-EP) a bordo de un satélite de la NASA es un ejemplo de un satélite de medición de la capa de ozono, [ 16 ] y el espectrómetro de emisión troposférica (TES) es un ejemplo de un satélite de medición de ozono específicamente para la troposfera. [ 17 ] LIDAR es una técnica común de teledetección terrestre que utiliza láser para medir el ozono. La Red de LiDAR de Ozono Troposférico (TOLNet) es la red de lidars de observación de ozono en los Estados Unidos. [ 18 ]
Las ozonosondas son instrumentos de medición de ozono in situ o local. Una ozonosonda se acopla a un globo meteorológico, de modo que el instrumento puede medir directamente la concentración de ozono a diferentes altitudes a lo largo de la trayectoria ascendente del globo. La información recopilada por el instrumento acoplado al globo se transmite mediante tecnología de radiosonda . [ 14 ] La NOAA ha trabajado para crear una red global de mediciones de ozono troposférico utilizando ozonosondas. [ 19 ]
El ozono también se mide en las redes de monitoreo ambiental de la calidad del aire . En estas redes, se utilizan monitores de ozono in situ, basados en las propiedades de absorción de rayos UV del ozono, para medir los niveles de ppb en el aire ambiente.
El ozono atmosférico total (que a veces aparece en los informes meteorológicos) se mide en una columna desde la superficie hasta la parte superior de la atmósfera y está dominado por altas concentraciones de ozono estratosférico. Las unidades de medida típicas para este fin incluyen la unidad Dobson y los milimoles por metro cuadrado (mmol/m² ) .
Formación
The majority of ground-level ozone formation occurs when nitrogen oxides (NOx), carbon monoxide (CO), and volatile organic compounds (VOCs), react in the atmosphere in the presence of sunlight, specifically the UV spectrum. NOx, CO, and VOCs are considered ozone precursors.[9][6] Motor vehicle exhaust, industrial emissions, and chemical solvents are the major anthropogenic sources of these ozone precursors.[6] Although the ozone precursors often originate in urban areas, winds can carry NOx hundreds of kilometers, causing ozone formation to occur in less populated regions as well. Methane, a VOC whose atmospheric concentration has increased tremendously during the last century, contributes to ozone formation but on a global scale rather than in local or regional photochemical smog episodes. In situations where this exclusion of methane from the VOC group of substances is not obvious, the term non-methane volatile organic compound (NMVOC) is often used.
Indoors ozone is produced by certain high-voltage electric devices (such as air ionizers) and as a by-product of other types of pollution.[20] Outdoor air used for ventilation may have sufficient ozone to react with common indoor pollutants as well as skin oils and other common indoor air chemicals or surfaces. Particular concern is warranted when using "green" cleaning products based on citrus or terpene extracts, because these chemicals react very quickly with ozone to form toxic and irritating chemicals[21] as well as fine and ultrafine particles.
The chemical reactions involved in ground-level ozone formation are a series of complex cycles in which carbon monoxide and VOCs are oxidised to water vapour and carbon dioxide. The reactions involved in this process are illustrated here with CO but similar reactions occur for VOC as well. The oxidation begins with the reaction of CO with the hydroxyl radical (•OH).[13] The radical intermediate formed by this reacts rapidly with oxygen to give a peroxy radicalHO2•
An outline of the chain reaction that occurs in oxidation of CO, producing O3:[2][13]
La reacción comienza con la oxidación del CO por el radical hidroxilo ( • OH). El aducto radicalario ( •HOCO) es inestable y reacciona rápidamente con el oxígeno para dar un radical peroxilo , HO₂ • :
- •OH + CO → •HOCO
- •HOCO + O 2 → HO 2 • + CO 2
Los radicales peroxi reaccionan luego con NO para producir NO₂ , que es fotolizado por radiación UV-A para dar oxígeno atómico en estado fundamental , que luego reacciona con oxígeno molecular para formar ozono. [ 1 ]
- HO 2 • + NO → • OH + NO 2
- NO 2 + hν → NO + O( 3 P) , λ<400 nm
- O( 3P ) + O2 → O3
- Cabe señalar que estas tres reacciones son las que forman la molécula de ozono, y ocurrirán de la misma manera en el caso de la oxidación del CO o de los COV.
La reacción neta en este caso es entonces:
- CO + 2O 2 → CO 2 + O 3
La cantidad de ozono producida a través de estas reacciones en el aire ambiente puede estimarse utilizando una relación de Leighton modificada . El límite de estos ciclos interrelacionados que producen ozono es la reacción de •OH con NO₂ para formar ácido nítrico a altos niveles de NOx . Si el monóxido de nitrógeno (NO) está presente en niveles muy bajos en la atmósfera (menos de aproximadamente 10 ppt), los radicales peroxi ( HO₂ • ) formados por la oxidación reaccionarán entre sí para formar peróxidos y no producirán ozono. [ 1 ]
Efectos sobre la salud
El ozono es un gas altamente tóxico. [ 22 ] [ 23 ]
Los efectos en la salud dependen de los precursores del ozono, un grupo de contaminantes generados principalmente durante la combustión de combustibles fósiles. El ozono a nivel del suelo se crea por la reacción de óxidos de nitrógeno con compuestos orgánicos en presencia de luz solar. [ 24 ] Existen numerosas fuentes artificiales de estos compuestos orgánicos, incluidas las emisiones de vehículos e industrias, además de otras fuentes. [ 24 ] La reacción con los rayos ultravioleta (UV) de la luz solar y estos precursores genera contaminación por ozono a nivel del suelo. Se sabe que el ozono tiene los siguientes efectos en la salud a concentraciones comunes en el aire urbano:
- Irritación del sistema respiratorio , que provoca tos, irritación de garganta y/o una sensación incómoda en el pecho. El ozono afecta a personas con afecciones respiratorias preexistentes como asma , enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y cáncer de pulmón , así como a quienes pasan mucho tiempo realizando actividades al aire libre. [ 25 ]
- Disminución de la función pulmonar , lo que dificulta la respiración profunda y vigorosa. La respiración puede volverse más rápida y superficial de lo normal, y la capacidad de la persona para realizar actividades vigorosas puede verse limitada. El ozono provoca la constricción de los músculos de las vías respiratorias, lo que atrapa el aire en los alvéolos y produce sibilancias y dificultad para respirar . [ 25 ]
- Agravamiento del asma. Cuando los niveles de ozono son altos, más personas con asma sufren crisis que requieren atención médica o el uso de medicamentos. Una de las razones es que el ozono aumenta la sensibilidad a los alérgenos , lo que a su vez desencadena las crisis asmáticas.
- Mayor susceptibilidad a las infecciones respiratorias . Algunos ejemplos de estas complicaciones respiratorias son la bronquitis , el enfisema y el asma. [ 26 ]
- Inflamación y daño en el revestimiento de los pulmones. En pocos días, las células dañadas se desprenden y se reemplazan, de forma similar a como la piel se descama tras una quemadura solar. Estudios en animales sugieren que si este tipo de inflamación se repite durante un período prolongado (meses, años, toda la vida), el tejido pulmonar puede cicatrizarse de forma permanente, lo que conlleva una pérdida permanente de la función pulmonar y una menor calidad de vida.
- Datos más recientes sugieren que el ozono también puede tener efectos nocivos a través de la vía inflamatoria que conduce a enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y otros trastornos metabólicos. [ 27 ]
En la década de 1990 se observó que el ozono troposférico puede adelantar la muerte en unos días en poblaciones predispuestas y vulnerables. [ 28 ] Un estudio estadístico de 95 grandes comunidades urbanas en Estados Unidos halló una asociación significativa entre los niveles de ozono y la muerte prematura. El estudio estimó que una reducción de un tercio en las concentraciones de ozono urbano salvaría aproximadamente 4000 vidas al año (Bell et al., 2004). El ozono troposférico causa aproximadamente 22 000 muertes prematuras al año en 25 países de la Unión Europea. (OMS, 2008)
Además de la irritación respiratoria, la exposición al ozono troposférico se asocia con problemas de salud pública más amplios. La exposición a corto plazo puede provocar un aumento de las visitas al hospital, las ausencias escolares y laborales, y el uso de medicamentos debido al agravamiento del asma y otras afecciones respiratorias . La exposición a largo plazo se ha relacionado con el deterioro de la función pulmonar y una mayor incidencia de problemas cardiovasculares , incluidos accidentes cerebrovasculares y mortalidad prematura, especialmente durante las estaciones cálidas, cuando las concentraciones de ozono son elevadas.
Áreas problemáticas

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos ha desarrollado un índice de calidad del aire para ayudar a explicar los niveles de contaminación del aire al público en general. Las fracciones molares de ozono promedio de 8 horas de 76 a 95 nmol/mol se describen como "perjudiciales para grupos sensibles", de 96 nmol/mol a 115 nmol/mol como perjudiciales y de 116 nmol/mol a 404 nmol/mol como muy perjudiciales. [ 29 ] La EPA ha designado a más de 300 condados de los Estados Unidos, agrupados alrededor de las áreas más densamente pobladas (especialmente en California y el noreste), como que no cumplen con los Estándares Nacionales de Calidad del Aire Ambiente .
En 2000, el Anexo del Ozono se agregó al Acuerdo de Calidad del Aire entre EE. UU. y Canadá . El Anexo del Ozono aborda la contaminación atmosférica transfronteriza que contribuye al ozono a nivel del suelo, que contribuye al smog. El objetivo principal era alcanzar estándares adecuados de calidad del aire para el ozono en ambos países. [ 30 ] La Cordillera Frontal Norte de Colorado ha estado fuera de cumplimiento con los estándares federales de calidad del aire. La EPA de EE. UU. designó a Fort Collins como parte del área de incumplimiento de ozono en noviembre de 2007. [ 31 ] Esto significa que la ley ambiental de EE. UU . considera que la calidad del aire es peor que los Estándares Nacionales de Calidad del Aire Ambiente, que están definidos en las Enmiendas a la Ley de Aire Limpio. [ 32 ] En 2024, la Asociación Pulmonar clasificó a Fort Collins en el puesto 16 a nivel nacional por días con alto ozono de 228 áreas metropolitanas, en el puesto 38 por contaminación de partículas de 24 horas de 223 áreas metropolitanas y en el puesto 136 por contaminación anual de partículas de 204 áreas metropolitanas. [ 33 ]
En el monitoreo de la calidad del aire, el condado de Boulder , Colorado, está clasificado por la EPA como parte de un grupo de nueve condados que incluye el área metropolitana de Denver y la región de North Front Range. Esta zona de nueve condados ha registrado niveles de ozono que superan el estándar de ozono de la EPA desde 2004. [ 34 ] Se han realizado intentos bajo el Pacto de Acción Temprana para que la calidad del aire del área cumpla con los estándares de la EPA. Sin embargo, desde 2004, la contaminación por ozono en el condado de Boulder no ha cumplido regularmente con los estándares federales establecidos por la Agencia de Protección Ambiental. [ 35 ] El condado de Boulder continúa tratando de mitigar parte de la contaminación por ozono a través de programas que incentivan a las personas a conducir menos y a detener las actividades que contaminan con ozono durante las horas de más calor. [ 36 ]
El ozono y el clima
El ozono a nivel del suelo se produce tanto de forma natural como antropogénica. Es el principal componente del esmog urbano, formándose de forma natural como contaminante secundario mediante reacciones fotoquímicas que involucran óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles en presencia de luz solar intensa y altas temperaturas. [ 37 ]
Independientemente de si se produce de forma natural o se forma antropogénicamente, el cambio en las concentraciones de ozono en la troposfera superior tendrá las siguientes consecuencias:
- ejercen un impacto considerable en el calentamiento global, porque es un contaminante atmosférico y gas de efecto invernadero clave, y
- impactan la producción de ozono a nivel de superficie (contribuyendo nuevamente al cambio climático).
Como resultado, la contaminación por smog fotoquímico en la superficie terrestre, así como el agotamiento del ozono estratosférico, han recibido mucha atención en los últimos años. Es probable que las perturbaciones en la "troposfera libre" sean el foco del próximo ciclo de preocupación científica. En varias partes del hemisferio norte, los niveles de ozono troposférico han estado aumentando. [ 38 ] En diversas escalas, esto puede tener un impacto en los niveles de humedad, el volumen y la dispersión de las nubes, la precipitación y la dinámica atmosférica. Un entorno en ascenso, por otro lado, favorece la síntesis y acumulación de ozono en la atmósfera, debido a dos mecanismos fisicoquímicos. Primero, un clima más cálido altera las condiciones de humedad y viento en algunas partes del mundo, lo que resulta en una reducción en la frecuencia de ciclones superficiales. [ 39 ]
Impactos del cambio climático en los procesos que afectan al ozono.
Los cambios en la temperatura del aire y el contenido de agua afectan la química del aire y las tasas de las reacciones químicas que crean y eliminan el ozono. Muchas tasas de reacción química aumentan con la temperatura y conducen a una mayor producción de ozono. Las proyecciones del cambio climático muestran que el aumento de las temperaturas y del vapor de agua en la atmósfera probablemente aumentará el ozono superficial en áreas contaminadas como el este de los Estados Unidos . [ 39 ] En particular, la degradación del contaminante nitrato de peroxiacetilo (PAN), que es una especie reservorio importante para el transporte a larga distancia de precursores de ozono, se acelera con el aumento de las temperaturas. Como resultado, a medida que aumenta la temperatura, la vida útil del PAN se reduce, cambiando el transporte a larga distancia de la contaminación por ozono. En segundo lugar, el mismo forzamiento radiativo del CO₂ que causa el calentamiento global enfriaría la estratosfera. Se proyecta que este enfriamiento resultará en un aumento relativo del agotamiento del ozono en la región polar, así como en un aumento en la frecuencia de los agujeros de ozono. [ 40 ]
Por otro lado, el agotamiento de la capa de ozono es un forzamiento radiativo del sistema climático . Existen dos efectos opuestos: la reducción del ozono hace que la estratosfera absorba menos radiación solar, enfriándola mientras calienta la troposfera; como resultado, la estratosfera emite menos radiación de onda larga hacia abajo, enfriando la troposfera. El IPCC cree que "las pérdidas de O3 estratosférico medidas durante las últimas dos décadas han generado un forzamiento negativo del sistema superficie-troposfera" de alrededor de 0,15 0,10 vatios por metro cuadrado (W/m 2 ). [ 41 ] Además, el aumento de las temperaturas del aire a menudo mejora los procesos de formación de ozono, lo que también tiene una repercusión en el clima.
La producción de ozono aumenta durante las olas de calor , porque las plantas absorben menos ozono. Se estima que la menor absorción de ozono por parte de las plantas podría ser responsable de la pérdida de 460 vidas en el Reino Unido durante el caluroso verano de 2006. [ 42 ] Una investigación similar para evaluar los efectos conjuntos del ozono y el calor durante las olas de calor europeas de 2003 concluyó que estos parecen ser aditivos. [ 43 ]
En el Ártico, debido al cambio climático, "el hielo marino que dura de un invierno a otro está disminuyendo . Esto ha creado una mayor área de hielo derretido y más hielo que aparece y desaparece con las estaciones. Esta variación estacional del hielo podría liberar más cloro molecular a la atmósfera". "El nivel de cloro molecular sobre Barrow se midió hasta 400 partes por billón". "La fuente última del cloro molecular es el cloruro de sodio en la sal marina, muy probablemente de la banquisa cubierta de nieve. Se desconoce cómo se transforma la sal marina en cloro molecular". El cloro molecular reacciona con la radiación UV, produciendo radicales de cloro altamente reactivos que aceleran la degradación del metano y el ozono troposférico, y oxidan el mercurio en formas más tóxicas. [ 44 ] [ 45 ]
Véase también
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Lecturas adicionales
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- Seinfeld, John H.; Pandis, Spyros N. (2016). Química y física atmosféricas: De la contaminación del aire al cambio climático (3.ª ed.). Wiley. ISBN 978-1-119-22116-6.
- Wayne, Richard P. (2000). Química de las atmósferas (3.ª ed.). Oxford University Press. ISBN 978-0-19-850375-0.
- Cooper, OR; Parrish, DD; et al. (2014). "Distribución global y tendencias del ozono troposférico: una revisión basada en observaciones" . Elementa: Ciencia del Antropoceno . 2 : 29. doi : 10.12952/journal.elementa.000029 . hdl : 2060/20150010991 .
Enlaces externos
- Índice Europeo de Calidad del Aire , Agencia Europea de Medio Ambiente
- Ozoneweb: información sobre las condiciones del ozono en tiempo casi real en toda Europa . Agencia Europea de Medio Ambiente ( ozoneweb ) (desaparecida).
- Contaminación por ozono a nivel del suelo , Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.
- Ozono a nivel del suelo , Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (archivo de noviembre de 2015)
- Ozono a nivel del suelo , Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (archivo de noviembre de 2014)
- Mapa de ozono en tiempo real de EE. UU. , Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.
- Designaciones de calidad del aire para el ozono , Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.
- El ozono troposférico, el contaminante. UCAR (University Corporation for Atmospheric Research) (archivado en 2017).
- Mapa de ozono y calidad del aire , NASA
- Espectrómetro de mapeo de ozono total (monitoreo satelital 1999–2011) (archivado)
- Informes de la OMS-Europa: Aspectos sanitarios de la contaminación atmosférica (2002) (PDF) y " Respuesta a las preguntas de seguimiento de CAFE (2003) (PDF)"
- Calidad del aire: ozono a nivel de superficie , NASA
- Directrices para el monitoreo del aire ambiente y el control/garantía de calidad: Programa Nacional de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica , Consejo Canadiense de Ministros del Medio Ambiente, 2019 (PDF)
- contaminantes atmosféricos
- Atmósfera de la Tierra
- Atmósfera
- Ozono
- Niebla tóxica