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Evaluación de la Energía Geotérmica en México - Comisión ...

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ANIONES: Cl - , SO4 2- , HCO3 - (y CO3 2- si proce<strong>de</strong>)<br />

SiO2<br />

OTROS: pH, conductividad eléctrica (CE) <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratorio<br />

DETERMINACIONES RECOMENDABLES<br />

CATIONES: Li + , Rb + , Cs + , As (total), NH4 +<br />

ANIONES: F -<br />

B, H2S<br />

PROCEDIMIENTO PARA EL MUESTREO DE GASES EN FUMAROLAS Y<br />

MANANTIALES HIRVIENTES<br />

El muestreo <strong>de</strong> gases requiere <strong>de</strong> dispositivos especiales y una cierta experi<strong>en</strong>cia.<br />

En <strong>la</strong> prospección <strong>de</strong> recursos geotérmicos no es necesario el muestreo <strong>de</strong> fumaro<strong>la</strong>s <strong>de</strong> orig<strong>en</strong><br />

volcánico, cuyas temperaturas exce<strong>de</strong>n los 120°C, y que son más complicadas <strong>de</strong> muestrear.<br />

2.3.3. Muestreo y análisis isotópico <strong>de</strong> agua y gases<br />

El muestreo <strong>de</strong> agua y gases para análisis isotópico es muy simi<strong>la</strong>r al muestreo para análisis<br />

químicos. Los <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> los procedimi<strong>en</strong>tos se pue<strong>de</strong>n consultar <strong>en</strong>: Sampling Porcedures for<br />

Isotope Hydrology, Isotope Hygrology Section, International Atomic Energy Ag<strong>en</strong>cy, Vi<strong>en</strong>na.<br />

(www.iaea.org; ihs@iaea.org).<br />

Los isótopos son átomos <strong>de</strong> un mismo elem<strong>en</strong>to químico, por lo que ti<strong>en</strong><strong>en</strong> igual número <strong>de</strong><br />

protones (número atómico). Sin embargo, el número <strong>de</strong> neutrones es distinto, por lo que <strong>la</strong><br />

masa atómica, igual a <strong>la</strong> suma <strong>de</strong> protones y neutrones, es difer<strong>en</strong>te. Por ejemplo, el hidróg<strong>en</strong>o<br />

ti<strong>en</strong>e tres isótopos, los cuales se repres<strong>en</strong>tan con el símbolo químico respectivo (H) y un índice<br />

superior izquierdo que indica <strong>la</strong> masa: 1 H, 2 H y 3 H. El hidróg<strong>en</strong>o uno, el más abundante,<br />

consta <strong>de</strong> un protón; el hidróg<strong>en</strong>o dos, <strong>de</strong> un protón y un neutrón y el hidróg<strong>en</strong>o tres, <strong>de</strong> un<br />

protón y dos neutrones.<br />

Algunos <strong>de</strong> los isótopos <strong>de</strong> los elem<strong>en</strong>tos ligeros, es <strong>de</strong>cir con números atómicos pequeños,<br />

son estables, por lo que siempre permanec<strong>en</strong> con <strong>la</strong> configuración atómica que les es propia.<br />

Tal es el caso <strong>de</strong>l 1 H y <strong>de</strong>l 2 H; este último conocido también como <strong>de</strong>uterio (D). Otros, como<br />

el 3 H, conocido también como tritio (T), son inestables. Esto significa que su configuración<br />

atómica no pue<strong>de</strong> permanecer y <strong>de</strong>ca<strong>en</strong>, transformándose <strong>en</strong> otra configuración distinta. Al<br />

hacerlo, emit<strong>en</strong> radiación, que pue<strong>de</strong> ser <strong>de</strong> tres tipos difer<strong>en</strong>tes: partícu<strong>la</strong>s alfa (dos protones y<br />

dos neutrones), beta (un electrón o un positrón) o gama (un fotón). Por ejemplo el T emite una<br />

partícu<strong>la</strong> beta negativa y se transforma <strong>en</strong> 3 He. Nosotros trataremos aquí únicam<strong>en</strong>te <strong>de</strong> ciertos<br />

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