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602 SANUEZA 1.pmd - Interciencia

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minución de los niveles de CO 2 al inicio<br />

de la lluvia. Sin embargo, debido a que<br />

en el caso del CO 2 , además del efecto debido<br />

al cambio en el transporte/mezcla<br />

atmosférica producido por el evento de<br />

lluvia, también se produce simultáneamente<br />

un cambio en las emisiones de<br />

CO 2 desde los suelos. También, las emisiones<br />

de CO 2 durante la noche varían<br />

significativamente de un día para otro dependiendo<br />

de las condiciones del suelo<br />

(eg. cambios de humedad), haciendo muy<br />

difícil decidir un nivel base de comparación.<br />

Por lo tanto, los cambios observados<br />

en los niveles de CO 2 no son tan categóricos<br />

como en el caso del O 3 para<br />

mostrar que durante la noche las lluvias<br />

promueven una supresión momentánea de<br />

la capa de mezcla nocturna.<br />

Conclusiones<br />

Las concentraciones de<br />

los compuestos que tienen fuentes antrópicas,<br />

como CO, SO 2 , benceno o tolueno,<br />

son muy bajas, lo cual confirma las características<br />

prístina de la región.<br />

Del análisis de las variaciones<br />

de los niveles de O 3 a lo largo del<br />

día y de la evaluación de los procesos que<br />

consumen O 3 , se concluye que durante<br />

mayor parte del tiempo se produce, en la<br />

capa de mezcla planetaria, un consumo fotoquímico<br />

de este gas. Esto posiblemente<br />

se deba a la existencia de muy bajas concentraciones<br />

de NO, lo que es consistente<br />

con los bajos niveles de HNO 3 medidos.<br />

Se observó un comportamiento<br />

lineal entre [O 3 ] y [CO], cuya<br />

pendiente, ∆O 3 /∆CO, es significativamente<br />

menor que la registrada en otras partes<br />

del mundo, posiblemente por una menor<br />

eficiencia de producción de O 3 durante la<br />

oxidación de los hidrocarburos reactivos.<br />

Los niveles de HNO 3 y<br />

NH 3 en Parupa son mucho más bajos que<br />

los encontrados en otros lugares del trópico<br />

y concuerdan con las bajas concentraciones<br />

de aerosoles de amonio y nitrato.<br />

Los niveles de HCl concuerdan con<br />

una producción a través de la oxidación<br />

de compuestos clorocarbonados, emitidos<br />

mayormente lejos de La Gran Sabana.<br />

Los niveles de isopreno,<br />

que es emitido por la vegetación, son significativamente<br />

más bajos que en los otros<br />

lugares del trópico, mostrando la baja actividad<br />

biogénica de la región, en comparación<br />

a otros ecosistemas más productivos,<br />

como las sabanas de Calabozo y el Bosque<br />

Amazónico.<br />

Los perfiles diurnos de<br />

varios COV, como metanol, isopreno y productos<br />

de oxidación de éste, muestran que<br />

existe un importante transporte desde los<br />

bosques de la Guayana Esequiba, ubicados<br />

vientos arriba, hacia La Gran Sabana.<br />

La producción de radicales<br />

por fotólisis del HCHO (estimada en<br />

~0,17ppbv·h -1 ) supera la producción de OH<br />

por fotólisis de ozono (≤0,1ppbv·h -1 ), mostrando<br />

la preponderancia del formaldehído<br />

en la fotoquímica atmosférica de la región.<br />

Los cambios de presión<br />

producidos por la caída de la lluvia,<br />

visualizados por un cambio de los niveles<br />

de O 3 , rompen la inversión térmica y se<br />

produce una rápida mezcla entre el aire de<br />

la capa de mezcla nocturna y el aire de la<br />

capa de mezcla planetaria remanente.<br />

Figura 7. Variación de los niveles de O 3 superficial debido a eventos de lluvia.<br />

AGRADECIMIENTOS<br />

Los autores agradecen a<br />

la Autoridad Gran Sabana (CVG) y al<br />

personal de la Estación Científica de Parupa<br />

por el apoyo prestado. Los estudios<br />

en La Gran Sabana son financiados por<br />

FONACIT, Venezuela (Proyecto G-<br />

98001124).<br />

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