Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 8 Núm. (16) 2025. ISSN: 2737-6249  
Análisis del estado de calidad del agua utilizando el índice NSF y propuesta de tratamiento de agua para la  
microcuenca Nagsiche en Salcedo, Cotopaxi.  
ANÁLISIS DEL ESTADO DE CALIDAD DEL AGUA UTILIZANDO EL ÍNDICE  
NSF Y PROPUESTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LA  
MICROCUENCA NAGSICHE EN SALCEDO, COTOPAXI  
WATER QUALITY STATUS ANALYSIS USING THE NSF INDEX AND  
WATER TREATMENT PROPOSAL FOR THE NAGSICHE MICRO-BASIN IN  
SALCEDO, COTOPAXI  
Salazar-Corrales Cristian Paul ; Bayas-Altamirano Myriam Marisol 2  
1
1
2
Resumen  
En este estudio se estableció la calidad del agua en la microcuenca del río Nagsiche, en la  
provincia de Cotopaxi, utilizando el método ICA-NSF. En esta investigación se tuvieron en cuenta  
tres áreas de muestreo (alta, media y baja) ubicadas en las parroquias de Yanahurco,  
Cusubamba y Panzaleo. El método utilizado fue de carácter cuantitativo, ajustándose al índice  
de calidad del agua sugerido por la Fundación Nacional de Saneamiento de los Estados Unidos.  
Los hallazgos indican que, en la cuenca alta, se registró un AQI promedio de 66.71, lo que da  
una clasificación de regular. En la cuenca media, se proporcionó un AQI promedio de 60.97,  
clasificándolo como regular. En la cuenca baja, se proporcionó un AQI promedio de 57.65, lo que  
le dio una clasificación regular. En consecuencia, la calidad del agua en la microcuenca del  
Nagsiche tiene un promedio de 61.77, con respecto a las tres áreas de muestreo, se registró  
como regular debido a la existencia de actividades humanas realizadas en las aproximaciones  
al río.  
Palabras clave: Microcuenca Nagsiche, Calidad del agua, ICA, NSF, Puntos de muestreo,  
riberas.  
Abstract  
This study established the water quality in the Nagsiche River micro-basin in the province of  
Cotopaxi, using the ICA-NSF method. Three sampling areas (upper, middle, and lower) located  
in the parishes of Yanahurco, Cusubamba, and Panzaleo were considered. The method used  
was quantitative, adhering to the water quality index suggested by the National Sanitation  
Foundation of the United States. The findings indicate that the upper basin had an average AQI  
of 66.71, classifying it as fair. The middle basin had an average AQI of 60.97, also classifying it  
as fair. The lower basin had an average AQI of 57.65, also classifying it as fair. Consequently,  
the water quality in the Nagsiche micro-basin has an average of 61.77, with respect to the three  
sampling areas, it was recorded as regular due to the existence of human activities carried out in  
the approaches to the river.  
Keywords: Nagsiche Microbasin, Water Quality, ICA, NSF, Sampling Points, Riverbanks.  
Información del manuscrito:  
Fecha de recepción: 02 de septiembre de 2025.  
Fecha de aceptación: 05 de noviembre de 2025.  
Fecha de publicación: 04 de diciembre de 2025.  
522  
Salazar-Corrales et al. (2025)  
1
. Antecedentes  
La degradación de los cuerpos de  
agua dulce en América Latina  
siempre ha sido una preocupación  
constante debido al vertido de aguas  
residuales domésticas, agrícolas e  
industriales sin tratamiento previo.  
Investigaciones realizadas en países  
como: México, Colombia, Perú y  
Brasil han demostrado la utilidad del  
Índice de Calidad del Agua de la  
La contaminación natural y humana  
de las fuentes de agua restringe su  
uso, principalmente para el consumo  
humano. La determinación de la  
calidad del agua representa un  
desafío científico, y su resolución  
debe ser un paso crucial en el  
desarrollo de precedentes científicos  
en la gestión de los recursos  
acuáticos [1],[2].  
National  
NSF)  
Sanitation  
Foundation  
la  
(
para diagnosticar  
contaminación en ríos o cuencas  
hídricas y establecer mecanismos  
orientados a establecer estrategias  
Según la Organización Mundial de la  
Salud (OMS) y otros organismos  
internacionales, la calidad del agua  
se puede definir como la condición  
de mitigación, recuperación  
manejo sostenible de  
microcuencas.  
y
las  
del agua en cuanto  
a
sus  
propiedades físicas, químicas y  
biológicas, ya sea en su estado  
natural o después de ser modificada  
por la intervención humana [3]. Sin  
embargo, la mayor parte de la  
contaminación humana presente en  
los ecosistemas acuáticos se debe a  
fuentes naturales o artificiales de  
En el Ecuador, como en el resto del  
mundo, las cuencas y microcuencas  
constituyen  
una  
fuente  
de  
producción de agua, vital para las  
actividades domésticas, agrícolas y  
pecuarias de la población. Sin  
embargo, la intensificación del uso  
del suelo, el vertido de desechos y la  
deforestación en zonas de recarga  
han comprometido su calidad, y en  
particular, la microcuenca del río  
Nagsiche no es la excepción, por lo  
que el presente trabajo permitirá  
determinar la calidad del agua y  
contaminación,  
originadas  
por  
catástrofes naturales o derivadas de  
acciones humanas como la emisión  
de sustancias nocivas o radiactivas,  
el calentamiento del agua debido a la  
refrigeración industrial, la liberación  
de agentes nocivos, entre otros  
efectos nocivos [4].  
523  
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Análisis del estado de calidad del agua utilizando el índice NSF y propuesta de tratamiento de agua para la  
microcuenca Nagsiche en Salcedo, Cotopaxi.  
establecer una propuesta de  
tratamiento.  
ponderaciones, principales usos y  
restricciones[5],[6],[7].  
La microcuenca del río Nagsiche,  
ubicada en el cantón Salcedo,  
provincia de Cotopaxi, enfrenta  
desafíos relacionados con la calidad  
del agua y el ecosistema, originados  
2
. Introducción  
La evaluación de la calidad del agua  
en los recursos hídricos se considera  
actualmente una necesidad debido  
al aumento constante de la  
contaminación. Por lo tanto, el  
estudio del agua se convierte en la  
solución principal para garantizar  
que sus propiedades físicas,  
químicas y microbiológicas sean  
adecuadas para diversos usos,  
como lo es el consumo humano o el  
por  
elementos  
antropogénicos  
producidos por la población cercana  
al río. Por lo tanto, este estudio se  
centra en la necesidad urgente de  
mantener la calidad del agua en la  
microcuenca  
metodología  
utilizando  
ICA-NSF.  
la  
Esta  
metodología facilitará el estudio  
físico-químico y microbiológico de 9  
parámetros (temperatura, oxígeno  
disuelto, pH, sólidos disueltos  
totales, turbidez, nitratos, fosfatos,  
BBO y coliformes fecales), con el fin  
de determinar técnicamente la  
calidad del recurso. Por otro lado, la  
comparación con la normativa  
ambiental vigente asegura la  
riego.  
Sin embargo, el  
establecimiento del índice de calidad  
del agua se basa en varias técnicas  
utilizadas en diferentes campos,  
tales como: el Índice General de  
Calidad (GQI), el Índice General  
Simplificado de Calidad del Agua  
(GSQI), el Índice Automático de  
Calidad del Agua (AWQI), el Índice  
Holandés de Calidad del Agua  
protección,  
sostenibilidad del ecosistema [8], [9],  
10].  
preservación  
y
(DWQI) y el Índice de la Fundación  
[
Nacional de Saneamiento (NSF-  
WSI), cada metodología ofrece  
Se ha observado el uso inadecuado  
de colectores de aguas residuales, la  
implementación de agroquímicos y  
en la mayoría de los casos,  
descargas directas de agua residual  
procedimientos métodos de  
estimación de acuerdo con los  
parámetros considerar,  
y
a
524  
Salazar-Corrales et al. (2025)  
domesticas  
quebradas o ríos aledaños, por ello  
los cuerpos de agua han  
e
industriales  
a
3. Metodología  
Los niveles de esta investigación  
inician en identificar tres (3) puntos  
de muestreo en la zona de estudio  
dentro de la microcuenca el río  
Nagsiche para obtener muestras  
experimentado un rápido deterioro  
en su calidad a lo largo del tiempo. El  
desarrolló de una investigación  
basada  
en  
estrategias  
para  
sobre  
los  
parámetros  
físico,  
determinar la calidad del agua en la  
cuenca alta, media y baja del río  
Nagsiche en la provincia de  
Cotopaxi, Ecuador, tiene como  
propósito examinar los parámetros  
de calidad del agua a través de la  
metodología basada en el modelo de  
análisis sugerido por la Fundación  
Nacional de Saneamiento de los  
Estados Unidos (ICA-NSF) [11], [12],  
químicos y microbiológicos del agua,  
utilizando el método deductivo y las  
muestras de agua recolectadas, se  
analizó el nivel de contaminación y  
calidad del agua de la microcuenca  
utilizando la metodología NSF, con el  
objetivo de determinar el nivel de  
calidad del recurso hídrico [17], [18].  
3.1  
Identificación de puntos de  
[
13],[14].  
Se  
basó  
en  
una  
muestreo  
clasificación de la calidad del agua  
en varios niveles, de pésima a  
excelente, según el índice adquirido,  
utilizando ocho (8) parámetros  
Se determinaron tres áreas de  
muestreo  
mediante  
la  
caracterización de la microcuenca  
del río Nagsiche, a diferentes áreas  
de contaminación y actividades  
humanas cercanas a las riberas de  
los ríos: cuenca alta, cuenca media y  
cuenca baja, para la recolección de  
fisicoquímicos  
y
uno  
(1)  
microbiológico. Como la mayoría de  
los ríos de nuestro país fluyen a  
través de industrias, sectores  
agrícolas y áreas urbanas y rurales,  
las aguas superficiales han sufrido  
impactos directos e indirectos debido  
a la contaminación humana [15],[16].  
muestras  
fisicoquímicas  
y
microbiológicas, de acuerdo a la  
Norma Técnica Ecuatoriana NTE  
INEN 2176:2013 (ver Tabla 1) [17] ,  
[
18].  
525  
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Análisis del estado de calidad del agua utilizando el índice NSF y propuesta de tratamiento de agua para la  
microcuenca Nagsiche en Salcedo, Cotopaxi.  
Tabla 1. Registro obtenido por el estudiante  
Puntos de  
muestreo  
1
Coordenadas  
UTM  
M.S.N.M  
3365  
Lugar  
750278  
9884072  
9882896  
9882602  
Yanahurco  
cuenca alta)  
Cusubamba  
cuenca media)  
Panzaleo (cuenca  
baja)  
(
2
3
75395  
2898  
(
766096  
2615  
resultados de análisis de agua en el  
río Nagsiche desde el año 2021 al  
3
.2 físicos,  
Parámetros  
químicos y microbiológicos  
2023 (ver Tabla 2), no se obtuvo  
información para el año 2024.  
A treves de solicitud a instituciones  
públicas se obtuvo información de  
Tabla 2. Recopilación de información por año  
Número de parámetros por año  
Cuenca Media Cuenca Baja  
Año  
Cuenca Alta  
-
2
2
2
021  
022  
023  
4/9 - 24/35  
-
-
4/9 - 30/35  
9/9 - 30/35  
4/9 - 30/35  
9/9 - 30/35  
9/9 - 11/36  
con el fin de presentar los valores  
resultantes de los parámetros en  
dicho cuerpo hídrico (ver Tabla 3),  
El estudio del río Nagsiche fue  
realizado a través de un ensayo de  
laboratorio llevado a cabo por la  
siguiendo  
los  
para  
protocolos  
garantizar  
empresa  
IPGM  
Servicios  
establecidos  
Ambientales Cía. Ltda., la cual se  
encargó del análisis de muestras  
recolectadas en el año 2025, tanto  
en la temporada lluviosa como seca,  
resultados precisos y confiables. Los  
resultados presentes en dicha Tabla  
corresponden a las condiciones más  
críticas del río.  
Tabla 3. Resultados de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos  
Parámetros analizados  
Unidad  
Cuenca  
alta  
Cuenca  
media  
Cuenca baja  
DBO5  
mg/L  
mg/L  
mg/L  
mg/L  
Uph  
°C  
14  
0.21  
3.4  
102.3  
0.24  
0.15  
7.12  
8.18  
-3.5  
175.2  
0.32  
0.3  
Fosfatos totales  
Nitratos  
Oxígeno disuelto  
pH  
7.2  
6.83  
8.06  
-3.5  
7.8  
Cambio de temperatura  
-3.5  
526  
Salazar-Corrales et al. (2025)  
Sólidos totales disueltos  
Turbidez  
mg/L  
NTU  
142  
28  
62.4  
36  
191  
57.8  
1200  
Coliformes fecales  
NMP/  
85  
620  
1
00mL  
través  
de  
un  
sistema  
de  
3
.3  
Cálculo del índice de  
ponderaciones asignadas a cada  
uno de los nueve parámetros  
evaluados. Este enfoque, de uso  
calidad de agua (ICA-NSF)  
La metodología de la NSF (National  
Sanitation Foundation, EE. UU.) es  
valorada en este artículo debido a  
que permite estimar de manera  
cuantitativa la calidad del agua a  
internacional  
y
comúnmente  
aplicado en ríos, ofrece una visión  
integral del estado del recurso  
hídrico.  
Fig. 1: Esquema metodológico  
Las aguas con ICA en la  
categoría regular suelen tener  
una baja diversidad de vida  
acuática y a menudo promueven  
la proliferación de algas.  
El ICA asume un valor máximo  
establecido de 100 para condiciones  
ideales, que disminuye con el  
aumento de la contaminación en el  
curso de agua bajo análisis.  
Después del cálculo, la calidad del  
agua se clasifica de acuerdo con el  
índice de calidad del agua "General"  
Las aguas pobres de ICA  
pueden tener solo una baja  
diversidad de vida acuática y  
probablemente  
dificultades  
enfrenten  
la  
(ver Tabla 4) [19].  
con  
contaminación.  
Las aguas con un ICA superior a  
0 pueden tener una buena  
diversidad de vida acuática.  
9
 Las aguas con ICA deficiente  
pueden tener una variedad  
527  
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Análisis del estado de calidad del agua utilizando el índice NSF y propuesta de tratamiento de agua para la  
microcuenca Nagsiche en Salcedo, Cotopaxi.  
restringida de formas de vida  
acuática, presentar numerosos  
problemas y, por lo general, no  
son adecuadas para actividades  
que requieren contacto directo  
 wi = ponderaciones relativas  
correspondientes cada  
a
parámetro (subi) y ponderadas  
entre 0 y 1, para garantizar que  
la suma sea igual a uno.  
con ellas, como nadar.  
subi = subíndice del parámetro i,  
9
퐼퐶퐴 = ∑ (푠푢푏 ∗ 푤 )  
(1)  
푖ꢀ1  
proporcionado través de  
a
representaciones gráficas  
o
Dónde:  
interpolación para realizar la  
suma [20].  
Tabla 4. Clasificación ICA propuesta por Brown (NLSS, 2d. C.)  
Calidad del agua  
Color  
Valor  
Excelente  
Bien  
91 a 100  
71 a 90  
Regular  
Mala  
Pésima  
51 a 70  
26 a 50  
0 a 25  
parámetro, por lo que los cálculos  
obtenidos del índice de calidad de  
agua son los siguientes (ver Tabla 5)  
Las ponderaciones relativas (Wi) se  
utilizan para calcular y determinar la  
calidad del agua para cada  
Tabla 5. Cálculos obtenidos de la cuenca del Río Nagsiche  
RESULTADO CUENCA ALTA  
PARÁMETROS  
ANALIZADOS  
CUENCA ALTA  
Subi  
Wi  
Subi*Wi  
DBO5  
14  
0.21  
3.4  
7.2  
7.8  
-3.5  
142  
28  
23.5  
84  
0,11  
0,10  
0,10  
0,17  
0,11  
0,10  
0,07  
0,08  
0,16  
1,00  
2.59  
8.4  
Fosfatos totales  
Nitratos  
80  
8
Oxígeno disuelto  
pH  
83  
14.11  
9.64  
6.7  
87.6  
67  
Cambio de temperatura  
Sólidos totales disueltos  
Turbidez  
79  
5.53  
4.28  
7.47  
66.71  
53.5  
46.7  
TOTAL  
Coliformes fecales  
85  
528  
Salazar-Corrales et al. (2025)  
RESULTADO CUENCA MEDIA  
PARÁMETROS  
ANALIZADOS  
CUENCA  
MEDIA  
Subi  
Wi  
Subi*Wi  
DBO5  
102.3  
0.24  
0.15  
7.12  
8.18  
-3.5  
62.4  
36  
2
82  
0,11  
0,10  
0,10  
0,17  
0,11  
0,10  
0,07  
0,08  
0,16  
1,00  
0.22  
8.2  
Fosfatos totales  
Nitratos  
95  
9.5  
Oxígeno disuelto  
pH  
81.5  
77.3  
67  
13.86  
8.5  
Cambio de temperatura  
Sólidos totales disueltos  
Turbidez  
6.7  
86.8  
48.5  
25.2  
TOTAL  
6.08  
3.88  
4.03  
60.97  
Coliformes fecales  
620  
RESULTADO CUENCA BAJA  
PARÁMETROS  
ANALIZADOS  
DBO5  
CUENCA  
BAJA  
175.2  
Subi  
Wi  
Subi*Wi  
2
78  
0,11  
0,10  
0,10  
0,17  
0,11  
0,10  
0,07  
0,08  
0,16  
1,00  
0.22  
7.8  
Fosfatos totales  
Nitratos  
0.32  
0.3  
94.5  
77  
9.45  
13.09  
9.05  
6.7  
Oxígeno disuelto  
pH  
6.83  
8.06  
-3.5  
191  
82.3  
67  
Cambio de temperatura  
Sólidos totales disueltos  
Turbidez  
73.2  
35  
5.12  
2.8  
57.8  
1200  
Coliformes fecales  
21.3  
TOTAL  
3.41  
57.65  
agua conforme la metodología del  
ICA-NSF para las cuenca alta, media  
y baja en la microcuenca del río  
Nagsiche (ver Tabla 6).  
3
.4  
Clasificación  
y
comparación de la calidad del  
agua  
Completados los cálculos para  
obtener los valores que definen la  
calidad del agua a través de nueve  
(9) parámetros, se obtuvo la  
clasificación del Indicé de calidad del  
529  
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Análisis del estado de calidad del agua utilizando el índice NSF y propuesta de tratamiento de agua para la  
microcuenca Nagsiche en Salcedo, Cotopaxi.  
Tabla 6. Clasificación ICA-NSF  Río Nagsiche  
Muestra  
Lugar  
Clasificación  
ICA-NSF  
Valor  
1
2
3
Yanahurco (cuenca  
alta)  
Regular  
66.71  
60.97  
57.65  
Cusubamba  
Regular  
Regular  
(
cuenca media)  
Panzaleo (cuenca  
baja)  
6
20Nmp/100ml para la zona media y  
200Nmp/100ml para la zona alta,  
El Texto Unificado de Legislación  
Secundaria del Ministerio de  
1
mientras que en el parámetro del  
Oxígeno disuelto se obtuvo los  
valores de 7.2 mg/l para la cuenca  
alta, 7.12mg/l para la cuenca media  
y 6.83mg/l para la cuenca baja, los  
límites permisibles de estos dos  
parámetros son 1000Nmp/100ml y 6  
mg/l respectivamente, resultando  
que el primero parámetros se  
encuentra fuera de los límites  
Ambiente, Agua  
y
Transición  
Ecológica (TULSMA) en su libro VI,  
Anexo 1, establece las disposiciones  
para proteger y conservar la calidad  
de los recursos hídricos superficiales  
y
subterráneos  
del  
Ecuador,  
definiendo criterios de calidad  
ambiental que el agua debe cumplir,  
así como los límites máximos  
permisibles  
de  
descarga  
de  
establecidos  
en  
la  
norma,  
efluentes líquidos provenientes de  
actividades domésticas, industriales,  
especialmente en la cuenca baja,  
mientras que el parámetro de  
oxígeno disuelto se encuentra dentro  
de los límites permisibles en las tres  
agrícolas  
y
otras  
fuentes  
potencialmente contaminantes [21].  
(3) zonas.  
La comparación nos permitió  
conocer las limitaciones que tiene la  
norma técnica en especificar en  
forma general la calidad del agua, ya  
que, al evaluar los parámetros  
Coliformes fecales cuyos resultados  
emitidos por el laboratorio fueron:  
85Nmp/100ml para la zona alta,  
530  
Salazar-Corrales et al. (2025)  
4
. Resultados y discusión  
cuidado y preservación de los  
páramos, en la zona media se puede  
observar asentamientos poblaciones  
más consolidados dedicados a la  
4.1  
Ubicación de los puntos de  
análisis  
agricultura  
a
pequeña escala,  
Cada uno de los puntos de estudio  
presentan diferentes condiciones  
climáticas, topográficas, sociales,  
económicas y aprovechamientos del  
recurso hídrico, es así que la zona  
alta esta caracterizada por el  
mientras que en la zona baja se  
evidencia una mayor intervención  
humana,  
influenciada  
específicamente por la producción a  
gran escala, como son la producción  
de brócoli y flores.  
Fig. 2 Esquema metodológico  
muestreo  
efectuadas  
en  
su  
4.2  
Recolección de datos  
momento, lo que conlleva que este  
tipo de análisis de calidad de agua  
corresponde a una caracterización  
temporal, cuyos resultados se  
expresan en la Tabla 7.  
La disponibilidad de información de  
muestras de análisis de agua  
recolectados desde el 2021 permitió  
conocer la fluctuación del valor que  
tiene cada parámetro analizado con  
relación a las condiciones de  
531  
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Análisis del estado de calidad del agua utilizando el índice NSF y propuesta de tratamiento de agua para la  
microcuenca Nagsiche en Salcedo, Cotopaxi.  
Tabla 7. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos  
Parámetros analizados  
Unidad  
Cuenca  
alta  
Cuenca  
media  
Cuenca baja  
DBO5  
mg/L  
mg/L  
mg/L  
mg/L  
Uph  
14  
0.21  
3.4  
7.2  
7.8  
-3.5  
142  
28  
102.3  
0.24  
0.15  
7.12  
8.18  
-3.5  
62.4  
36  
175.2  
0.32  
0.3  
Fosfatos totales  
Nitratos  
Oxígeno disuelto  
pH  
6.83  
8.06  
-3.5  
Cambio de temperatura  
Sólidos totales disueltos  
Turbidez  
°C  
mg/L  
NTU  
NMP/  
191  
57.8  
1200  
Coliformes fecales  
85  
620  
1
00mL  
0
.3 mg/l, oxígeno disuelto 6.83 mg/l,  
pH 8.06 Uph, cambio de temperatura  
3,75 °C, sólidos disueltos totales  
91 mg/l, turbidez 57.8 NTU,  
Los datos recogidos en la Tabla 7 de  
cada parámetro fisicoquímico y  
microbiológico para la cuenca alta  
son los siguientes: DBO5 14 mg/l,  
fosfatos totales 0.21 mg/l, nitratos  
-
1
coliformes fecales 1200 NMP/100  
ml.  
3
.4mg/l, oxígeno disuelto 7.2 mg/l,  
pH 7.8 Uph, cambio de temperatura  
3,75 °C, sólidos disueltos totales  
42 mg/l, turbidez 28 NTU,  
4.3  
Aplicación y cálculo de la  
-
metodología ICA-NSF  
1
A través de la recolección de  
muestras y luego de obtener los  
coliformes fecales 85 NMP/100 ml.  
Para la cuenca media se obtuvo los  
siguientes valores: DBO5 102.3 mg/l,  
fosfatos totales 0.24 mg/l, nitratos  
resultados  
evaluados  
por  
el  
laboratorio, se utilizó la metodología  
NSF sugerida por Brown, basada en  
los nueve parámetros físicos,  
químicos y microbiológicos basados  
en las curvas de estimación, para  
establecer la calidad del agua en la  
microcuenca del río Nagsiche.  
0.15 mg/l, oxígeno disuelto 7.12  
mg/l, pH 8.18 Uph, cambio de  
temperatura -3,75 °C, sólidos  
disueltos totales 62.4 mg/l, turbidez  
36 NTU, coliformes fecales 620  
NMP/100 ml, mientras en la cuenca  
baja se obtuvo: DBO5 175.2 mg/l,  
fosfatos totales 0.32 mg/l, nitratos  
532  
Salazar-Corrales et al. (2025)  
De acuerdo con los datos recogidos  
en la Tabla 7 y utilizando los gráficos  
de estimación definidos por Brow, se  
pueden visualizar las ecuaciones  
matemáticas utilizadas para el  
cálculo del ICA, a través de métodos  
multiplicativos y ponderados con la  
distribución de los pesos específicos  
de cada parámetro fisicoquímico y  
microbiológico (ver Tabla 8)  
Tabla 8. Índice de calidad del agua en la microcuenca de Nagsiche  
Datos de ICA-NFS  
Parámetros  
ICA  
parcial 1  
23.5  
ICA  
parcial 2  
2
ICA  
parcial 3  
2
Peso relativo  
DBO5  
0,11  
0,10  
0,10  
0,17  
0,11  
0,10  
Fosfatos totales  
Nitratos  
84  
80  
82  
95  
78  
94.5  
77  
Oxígeno disuelto  
pH  
83  
81.5  
77.3  
67  
87.6  
67  
82.3  
67  
Cambio  
de tempera  
tura  
Sólidos totales disueltos  
79  
86.8  
48.5  
25.2  
73.2  
35  
0,07  
0,08  
0,16  
Turbidez  
53.5  
46.7  
Coliformes fecales  
21.3  
ICA-NFS es Regular con una  
calificación de 60.97 57.65  
4
.4. Determinación del ICA en la  
y
microcuenca  
respectivamente, lo que indica  
lógicamente, que conforme se  
alcanza zonas o sectores con mayor  
influencia humana sobre el recurso  
hídrico existe el incremento de los  
La media de las calificaciones de  
calidad del agua para cada parte de  
la microcuenca simboliza una  
clasificación fluctuante, resultado de  
las diversas actividades realizadas  
en cada parte del río (Tabla 7). En el  
primer punto, los resultados del  
valores  
en  
los  
parámetros  
proyectándose a valores que pueden  
superar los límites permisibles de la  
normativa.  
análisis  
de  
la  
muestra  
proporcionaron una clasificación  
para la calidad del agua Regular, con  
un valor de 66.71, correspondiente al  
color amarillo. En el segundo y  
tercer punto de la microcuenca la  
calidad del agua determinada por el  
533  
Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 8 Núm. (16) 2025. ISSN: 2737-6249  
Análisis del estado de calidad del agua utilizando el índice NSF y propuesta de tratamiento de agua para la  
microcuenca Nagsiche en Salcedo, Cotopaxi.  
Tabla 9. Resultados del ICA en los 3 puntos de muestreo  
Puntos de muestreo  
Categoría de  
resultados  
Total  
Color  
Cuenca Alta  
Cuenca Media  
Cuenca Baja  
Regular  
Regular  
Regular  
66.71  
60.97  
57.65  
la metodologia del Indice de calidad  
de agua de la NSF, determinada así  
en los tres puntos de muestreo,  
como son: cuenca alta media y baja.  
En este sentido, la callidad del agua  
en la microcuenca del río Nagsiceh  
se puede decir que es “Regular”  
según la clasificación establecida por  
Fig. 3: ICA - NSF en puntos de muestreo en la microcuenca de Nagsiche  
66.71, mientras que la cuenca media  
4.5. Propuesta de tratamiento de la  
y la cuenca baja presentan valores  
de 60.97 y 57.65, respectivamente,  
todos estos valores categorizados  
dentro del rango de calidad “Regular”  
según la clasificación de Brown. Esta  
evaluación indica una tendencia a la  
degradación de la calidad del  
recurso hídrico a medida que el río  
avanza en su trayecto.  
calidad del agua  
El análisis de la calidad del agua en  
el río Nagsiche, basado en el Índice  
de Calidad del Agua (ICA), revela  
una situación preocupante en varias  
zonas de su recorrido. De acuerdo  
con los resultados obtenidos, la  
cuenca alta presenta un ICA de  
534  
Salazar-Corrales et al. (2025)  
Uno de los parámetros más críticos  
encontrados en la cuenca baja del  
río Nagsiche es la Demanda  
Bioquímica de Oxígeno (DBO5), con  
un valor extremadamente alto de  
actividad antrópica. La presencia de  
nutrientes como fósforo y nitratos,  
aunque más moderada, podría  
favorecer procesos de eutrofización  
si no se controla su ingreso al  
ecosistema fluvial.  
175.2 mg/L, lo que sugiere una  
elevada carga de materia orgánica  
en descomposición, probablemente  
Para revertir esta situación y mejorar  
la calidad del agua del río Nagsiche,  
se propone la implementación de  
medidas integrales de tratamiento y  
conservación estableciendo líneas  
de tratamiento definidas (ver Tabla  
causada  
por  
vertimientos  
domésticos, industriales y agrícolas  
no tratados. Asimismo, los niveles de  
coliformes fecales, con registros de  
1200 NMP/100mL, evidencian una  
10). En primer lugar, es prioritario  
contaminación biológica severa que  
representa un riesgo directo para la  
salud pública, especialmente en  
zonas donde el río podría ser  
establecer o mejorar plantas de  
tratamiento de aguas residuales  
(PTAR)  
en  
las  
comunidades  
asentadas a lo largo de las cuencas  
media y baja. Estas plantas deben  
utilizado  
para  
actividades  
recreativas, riego o incluso consumo  
humano sin tratamiento adecuado.  
contar  
tratamiento primario, secundario e  
incluso terciario para reducir  
con  
tecnologías  
de  
En la cuenca media del río, los  
niveles de oxígeno disuelto alcanzan  
un mínimo promedio de 7.12 mg/L,  
por debajo de los valores óptimos  
para la supervivencia de la vida  
acuática. Esta deficiencia, junto con  
la elevada turbidez y el cambio de  
significativamente la carga orgánica  
y microbiológica que llega al río.  
Para zonas rurales o de difícil  
acceso, se recomienda instalar  
plantas modulares comunitarias, que  
integren sedimentación, filtros  
temperatura  
observado,  
refleja  
biológicos y procesos de cloración.  
procesos de deterioro asociados a la  
Tabla 10. Propuestas de líneas de tratamiento  
LINEA DE TRATAMIENTO  
ALTERNATIVAS  
Línea A  
Línea B  
Pretratamiento + Lagunas Anaerobias + Lagunas Facultativas  
Pretratamiento + Tanques Imhoff + Humedales Artificiales de Flujo  
Superficial Horizontal  
Línea C  
Pretratamiento + Sedimentadores Primarios + Filtro Biológico +  
535  
Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 8 Núm. (16) 2025. ISSN: 2737-6249  
Análisis del estado de calidad del agua utilizando el índice NSF y propuesta de tratamiento de agua para la  
microcuenca Nagsiche en Salcedo, Cotopaxi.  
Lecho de Secado + Filtros Percoladores  
Línea D  
Pretratamiento + Sedimentadores Primarios + Filtros Percoladores +  
Sedimentadores Secundarios  
mantenimiento,  
resultado las  
teniendo  
opciones  
como  
más  
Complementariamente, el uso de  
humedales  
artificiales  
como  
completas de tratamiento, siendo la  
más recomendable la “línea C” para  
la cuenca media y baja de la  
microcuenca del río Nagsiche.  
sistemas de tratamiento natural  
puede ser una solución ecológica y  
de bajo costo. Estos humedales son  
especialmente  
útiles  
como  
tratamientos terciarios para eliminar  
nutrientes y microorganismos, y  
pueden integrarse al paisaje local  
La figura 2, represente la disposición  
de las estructuras establecidas en la  
línea C, donde puede existir la  
posibilidad de establecer fases de  
constructivas para el cumplimiento  
de la misma a largo plazo, es decir  
en una primera fase se construiría la  
cámara de rejas, sedimentador y  
tanque Inhoff, mientras que en la  
segunda fase se construiría el lecho  
de secado el filtro biológico y los  
pozos de percolación.  
aportando  
además  
beneficios  
ecosistémicos.  
Luego de la evaluación a través de  
una matriz multicriterio donde se  
analizaron la eficiencia de remoción,  
generación de lodos, impactos  
ambientales, aceptación social,  
terrenos disponibles, operación,  
mantenimiento  
construcción,  
y
costos  
de  
y
operación  
Fig. 4: Esquema de la alternativa de Planta de Tratamiento  
536  
Salazar-Corrales et al. (2025)  
5
. Conclusiones  
Otra medida crucial es el control de  
las fuentes de contaminación difusa,  
principalmente las provenientes de la  
agricultura y la ganadería. Es  
necesario establecer franjas de  
protección ribereña que limiten el  
acceso del ganado al cuerpo de  
agua y reduzcan la escorrentía  
cargada de fertilizantes y pesticidas.  
Esto debe ir acompañado de  
programas de educación ambiental,  
dirigidos a las comunidades locales,  
sobre la importancia del cuidado del  
río Nagsiche y el impacto que tiene  
la contaminación en la salud y en el  
ambiente.  
Se identificó de tres (3) puntos  
propicios para el desarrollo de  
muestreos establecidos en las  
parroquias y comunidades rurales  
del cantón Salcedo como son:  
Yanahurco  
Cusubamba (cuenca media)  
Panzaleo (cuenca baja),  
(cuenca  
alta),  
y
caracterizadas principalmente por su  
grado de intervención humana en los  
sectores aledaños a las riberas del  
río Nagsiche.  
El levantamiento de datos obtenidos  
de la recopilación de información de  
instituciones públicas que han  
realizado estudios previos de  
análisis de calidad de agua para  
usos de consumo humano y riego  
dentro de la microcuenca del río  
Nagsiche permitió conocer los  
Finalmente, se debe fortalecer el  
monitoreo continuo de la calidad del  
agua mediante la medición regular  
de los parámetros fisicoquímicos y  
microbiológicos. Esto permitirá tomar  
decisiones oportunas, activar alertas  
tempranas ante cambios drásticos y  
evaluar la efectividad de las medidas  
parámetros físicos, químicos  
y
microbiológicos obtenidos desde el  
año 2021 al 2023, por lo que para el  
presente estudio se realizó los  
muestreos en temporada lluviosa y  
seca considerando los parámetros  
físico-químicos y microbiológicos  
establecidos por el índice ICA-NSF,  
como Coliformes Fecales, pH, DBO,  
Nitratos, Fosfatos, Temperatura,  
Turbidez, Sólidos disueltos totales,  
Oxígeno disuelto.  
implementadas.  
fundamental  
Además,  
fomentar  
es  
la  
reforestación de la cuenca alta,  
protegiendo las zonas de recarga  
hídrica que alimentan el río y  
reduciendo los procesos de erosión  
y sedimentación.  
537  
Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 8 Núm. (16) 2025. ISSN: 2737-6249  
Análisis del estado de calidad del agua utilizando el índice NSF y propuesta de tratamiento de agua para la  
microcuenca Nagsiche en Salcedo, Cotopaxi.  
La evaluación integral de la calidad  
del agua en la microcuenca del río  
NSF constituye una herramienta  
técnica y científica fundamental para  
orientar la gestión sostenible del  
recurso, lo que facilito determinar  
una propuesta de línea de  
Nagsiche,  
a
través  
de  
la  
identificación de tres (3) puntos y la  
obtención de resultados de análisis  
de calidad en las zonas de  
tratamiento  
compuesta por:  
Sedimentadores  
Yanahurco  
(cuenca  
alta),  
Pretratamiento,  
Cusubamba (cuenca media)  
y
Primarios, Filtro Biologico, Lecho de  
Sacado y Filtros Percoladores, lo  
que permitirá mitigar y garantizar la  
conservación de la calidad del agua  
en la microcuenca del río Nagsiche.  
Panzaleo (cuenca baja); permitieron  
aplicar el Índice de Calidad del Agua  
de la National Sanitation Foundation  
(ICA-NSF) para determinar de  
manera objetiva el estado ambiental  
del recurso hídrico en sus diferentes  
tramos (alta, media y baja cuenca).  
Los resultados derivados de esta  
metodología reflejan que la calidad  
del agua en la microcuenca del río  
Nagsiche es “Regular”, evidenciando  
variaciones significativas en función  
del grado de intervención antrópica,  
En tal sentido se recomienda  
fortalecer las estrategias de gestión  
integral del recurso hídrico en la  
microcuenca del río Nagsiche  
mediante  
la  
implementación  
progresiva de la línea de tratamiento  
propuesta, priorizando las zonas de  
mayor antrópico  
identificadas en la cuenca baja.  
Asimismo, es fundamental  
impacto  
mostrando  
una  
tendencia  
al  
deterioro progresivo de la calidad del  
agua hacia las zonas bajas de la  
microcuenca. Esta condición refleja  
la influencia directa de actividades  
agrícolas, industriales y domésticas,  
las cuales aportan cargas orgánicas  
y nutrientes que afectan el equilibrio  
establecer un programa permanente  
de monitoreo de la calidad del agua  
basado en el Índice NSF, que  
permita evaluar la eficacia de las  
medidas aplicadas y detectar de  
forma temprana posibles fuentes de  
contaminación. Paralelamente, se  
sugiere promover la educación  
ambiental y la adopción de prácticas  
sostenibles en los sectores agrícola,  
industrial y doméstico, con el fin de  
ecológico  
del  
sistema.  
En  
consecuencia, la clasificación directa  
de la calidad del agua en un río  
mediante la metodología del ICA-  
538  
Salazar-Corrales et al. (2025)  
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