Impacto al agua por un servicio de hemodiálisis mediante el enfoque del análisis de ciclo de vida
Biológicas 20(1), 2018
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Palabras clave

huella hídrica
análisis de ciclo de vida
servicio de hemodiálisis
hospitales

Resumen

La atención a hemodiálisis es un servicio de salud pública, que deja una huella en el ambiente. Este servicio demanda grandes volúmenes de agua, ya que se utilizan 275 L por sesión. La huella hídrica es un indicador que permite estimar el volumen de agua consumido, además de medir los impactos potenciales relacionados con el agua de cualquier producto, proceso o servicio durante todo su ciclo de vida. El objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto ambiental al agua atribuible a un servicio de hemodiálisis realizado en una unidad médica de atención ambulatoria de la ciudad de Morelia, Michoacán, mediante la metodología de Análisis de Ciclo de Vida. Se realizó un perfil del consumo de agua en todas las etapas del servicio de hemodiálisis, las cuales abarcan desde la entrada del recurso hídrico, el tratamiento de agua, la higienización de filtros, el procesamiento de ácidos y la hemodiálisis, para conocer el volumen de agua que demanda este servicio y así mismo identificar los impactos potenciales en contaminación y escasez. Se estimó un impacto potencial de entre 78.4-95.2 kg de NO4 eq sobre la eutrofización de agua, un impacto potencial de 51.1-65.2 kg 1,4-DCB eq sobre la ecotoxicidad y un impacto potencial de 227 m3de agua sobre la huella de escasez. Tales resultados manifiestan que la hemodiálisis representa además de un problema de salud pública, un problema ambiental que limita el uso de agua para el resto de la población.

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Citas

Agar JWM (2008) Reusing Dialysis Wastewater: The Elephant in the Room. American Journal of Kidney Diseases 52(1): 10–12.

Ávila-Palomares P, López-Cervantes M, Durán-Arenas L (2010) Estimación del tamaño óptimo de una unidad de hemodiálisis con base en el potencial de su infraestructura. Salud Publica de Mexico 52(4): 315–323.

Chen M, Zhou R, Du C, Meng F, Wang Y, Wu L, Wang F, Xu Y, Yang X (2017) The carbon footprints of home and in-center peritoneal dialysis in China. Int Urol Nephrol 49: 337-343. doi: https://www.doi.org/10.1007/s11255-016-1418-5

Connor A, Lillywhite R, Cooke MW (2011) The carbon footprints of home and in-center maintenance hemodialysis in the United Kingdom. Hemodialysis International 15(1): 39-51.

DOF (2017) Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA3-2016, para la práctica de hemodiálisis. Ciudad de México: Diario Oficial de la Federación.

Grafals M, Sanchez R (2016) The Environmental Impact of Dialysis vs Transplantation. Am J Transplant 16(suppl 3). Avaiable at: https://atcmeetingabstracts.com/abstract/the-environmental-impact-of-dialysis-vs-transplantation/

ISO 14040 (2006) ISO 14040:2006. Environmental management. Life Cycle Assessment. Pincipies and Framework, Ginebra, Suiza. Available at: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14040:ed-2:v1:en

Lim AE, Perkins A, Agar JW (2013) The carbon footprint of an Australian satellite haemodialysis unit. Aust Health Rev 37: 369-374. doi: https://www.doi.org/10.1071/AH13022

Méndez-Durán A, Méndez-Bueno JF, Tapia-Yáñez T, Muñoz Montes A, Aguilar-Sánchez L (2010) Epidemiología de la insuficiencia renal crónica en México. Diálisis y Trasplante 31: 7-11

Pacheco-Vega R (2015) Agua embotellada en México: De la privatización del suministro a la mercantilización de los recursos hídricos. Espiral 23(63): 221-263. Available at: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13836846007