El 29 de enero de 2026 se suscribió un convenio con el Ministerio del Ambiente mediante el cual el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) reasume la administración del Centro Nacional de Datos (CND), en el marco del sistema de verificación de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO, por sus siglas en inglés).

El Centro Nacional de Datos del CTBTO será administrado por el IG-EPN
Foto 1. Momento de la firma del convenio entre el Ing. Javier Medina, Ministro de Ambiente y Energía (S), el Sr. Alejandro Dávalos, Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (S) y el Dr. Tarquino Sánchez, rector de la Escuela Politécnica Nacional.


El Centro Nacional de Datos del CTBTO es la entidad técnica designada por cada Estado Miembro del tratado para recibir, analizar y utilizar la información generada por el sistema internacional de vigilancia de ensayos nucleares que incluyen datos sísmicos, de infrasonido, hidroacústicos y de radionucleidos. Entre sus funciones principales se encuentra la elaboración de evaluaciones técnicas y asesoramiento a nivel nacional y el intercambio de resultados con otros CND. Asimismo, facilita procesos de capacitación continua para el personal responsable, lo que permitirá fortalecer y especializar el talento humano del IG-EPN en estas áreas estratégicas.

El Centro Nacional de Datos del CTBTO será administrado por el IG-EPN
Foto 2. El Dr. Mario Ruiz, Director del IG-EPN, junto a autoridades y representantes de las instituciones participantes durante el evento de firma del convenio.


El Centro Nacional de Datos constituye el vínculo técnico fundamental entre la red global del CTBTO y la toma de decisiones a nivel nacional, garantizando que el país cuente con la capacidad de comprender, evaluar y responder de manera oportuna ante cualquier evento relevante. El CTBTO promueve a la vez el uso de sus datos en aplicaciones de interés nacional como sería el monitoreo de la actividad sísmica y volcánica en todo el país.

El Centro Nacional de Datos del CTBTO será administrado por el IG-EPN
Foto 3. Autoridades y personal del IG-EPN, la EPN y el CTBTO durante la suscripción del convenio.


Con la firma de este convenio, el IG-EPN y la Escuela Politécnica Nacional reafirman su compromiso con el fortalecimiento de la ciencia, la investigación y el desarrollo de capacidades técnicas especializadas, contribuyendo de manera significativa al avance del conocimiento en las técnicas de monitoreo aplicadas.

GP, MR
Instituto Geofísico
Escuela Politécnica Nacional

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Entre el 1 y 2 de diciembre de 2025, y del 13 y 15 de enero del 2026, técnicos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) realizaron tareas de vigilancia en el Complejo Volcánico Chiles Cerro Negro, localizado aproximadamente a 25 km al oeste de la ciudad de Tulcán, en la frontera entre Ecuador y Colombia.

Durante estas campañas los técnicos realizaron trabajos de vigilancia en las vertientes termales de: Lagunas Verdes, La Colorada, Aguas Negras, Aguas Hediondas, El Artezón y Potrerillos. De igual manera, se realizó el mantenimiento del equipo MultiGAS permanente, operativo en la zona de Aguas Negras desde junio de 2023.

Tareas de vigilancia en el Chiles-Cerro Negro en diciembre de 2025 y enero de 2026
Figura 1.- Izquierda: tareas de Vigilancia en la zona de Lagunas Verdes en diciembre 2025. Derecha: extracción de datos en la estación MultiGAS permanente de Aguas Negras en enero de 2026. Fotos: D. Sierra y E. Telenchana / IG-EPN.


Un aspecto que llamó especialmente la atención de los técnicos fue la formación de una pequeña laguna en la parte posterior de la surgente de agua de Aguas Hediondas, junto a la Virgen. Esta novedad fue observada y reportada por los cuidadores del balneario y corroborado por personal del IG-EPN que se encontraba en la zona en noviembre de 2025. La laguna estaba presenten durante la campaña de diciembre de 2025; sin embargo, para enero del 2026 se constató que se había secado.

Tareas de vigilancia en el Chiles-Cerro Negro en diciembre de 2025 y enero de 2026
Figura 2.- Izquierda: fotografía de la laguna formada junto a la Virgen, en la parte posterior de la surgente de Aguas Hediondas el 2 de diciembre de 2025. Derecha: fotografía de la misma zona, donde se observa que la laguna se ha secado por completo, dejando un precipitado blanquecino sobre la vegetación el 14 de enero de 2026. Fotos: M. Almeida y E. Telenchana / IG-EPN.


Algo similar ocurrió con algunas vertientes que aparecieron en la zona aledaña a la Virgen, las cuales se abrieron repentinamente y luego de un tiempo se secaron. Durante esta campaña, los técnicos inspeccionaron el área y realizaron varias mediciones y muestreos, incluyendo una campaña de medición de CO₂ difuso, cuyas últimas mediciones previas se habían realizado en 2023.

Tareas de vigilancia en el Chiles-Cerro Negro en diciembre de 2025 y enero de 2026
Figura 3.- Técnicos del IG-EPN realizan mediciones de CO2 difuso (izquierda) y con equipo MultiGAS (derecha) en la parte posterior del sector de la Virgen de Aguas Hediondas, tras la aparición de grietas en el suelo durante la campaña de enero de 2026. Fotos: E. Telenchana y D. Sierra / IG-EPN.


El Balneario de Aguas Hediondas se encuentra actualmente en proceso de remodelación, como parte de un proyecto integral impulsado por la Prefectura del Carchi para repotenciar el turismo en la zona. En el marco de estas actividades, los técnicos se reunieron con el Prefecto del Carchi y su equipo de trabajo, a fin de informarles sobre las novedades observadas durante la visita realizada el 2 de diciembre de 2025.

Una de las principales recomendaciones del IG-EPN fue no construir caminos de acceso turístico hacia la zona de la Virgen y mantener la restricción de ingreso a las áreas de surgencia de agua y gas. Un primer informe preliminar fue remitido a las autoridades el 13 de enero de 2026. Los nuevos datos recolectados durante la campaña de enero se encuentran actualmente en proceso de análisis, a la espera de la elaboración de un nuevo informe.

Tareas de vigilancia en el Chiles-Cerro Negro en diciembre de 2025 y enero de 2026
Figura 4.- Izquierda: muestreo del agua y sedimento de la surgente de Aguas Hediondas para análisis realizado en enero de 2026. Derecha: precipitado de color crema proveniente de la laguna observada en diciembre de 2025. Fotos: M. Almeida y D. Sierra / IG-EPN.


Durante la campaña se incorporó al inventario nacional la fuente termal de Pijuabe, localizada en las afueras de la ciudad de Tulcán. Esta fuente presenta una temperatura cercana a los 30 °C y ha sido utilizada tradicionalmente por miembros de la comunidad con fines recreativos y de baño.

Tareas de vigilancia en el Chiles-Cerro Negro en diciembre de 2025 y enero de 2026
Figura 5.- Muestreo y medición de parámetros físico-químicos en la fuente termal de Pijuabe, Tulcán, el 13 de enero de 2026. Fotos: H. Calderón / IG-EPN.


La vigilancia en el Complejo Volcánico Chiles–Cerro Negro se mantiene de forma permanente. El Instituto Geofísico informará oportunamente en caso de registrarse novedades adicionales.


D. Sierra, E. Telenchana, M. Almeida, H. Calderón
Instituto Geofísico
Escuela Politécnica Nacional

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El día 15 de diciembre de 2025 un grupo de técnicos del IG-EPN se reunió con los miembros de la comunidad de Quilotoa, donde desde finales de 2022 el Geofísico ha llevado a cabo varias tareas de investigación y vigilancia para mejorar el entendimiento del Volcán Quilotoa.

Las tareas realizadas buscan profundizar en el conocimiento que se tiene sobre el Quilotoa, para entender su historia geológica, sus peligros asociados e incluso las dinámicas sociales de las comunidades asentadas alrededor del volcán. Las actividades investigativas fueron realizadas gracias a los proyectos: ECLAIR del IRD (Instituto Francés para el Desarrollo) y Estudio Multidisciplinario de Lagos Cratéricos del Ecuador (PIGR 22-02, financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la EPN).

El IG-EPN presenta los avances científicos a la Comunidad de Quilotoa
Figura 1.- Exposición sobre los estudios realizados en la zona por parte de técnicos del IG-EPN. Fotos: D. Sierra/IG-EPN.


La reunión del 15 de diciembre contó con la participación de todos los miembros de la comunidad de Quilotoa y los líderes comunitarios del Centro Turístico Comunitario Lago Verde Quilotoa (CTC), quienes tienen interés en conocer que estudios se han realizado en su comunidad y las potenciales aplicaciones de este conocimiento en sus modos de vida.

Los estudios incluyeron el mejoramiento del conocimiento geológico, incluyendo la realización de dos trabajos de integración Curricular sobre la Geología y Estratigrafía del Quilotoa. Además de otros estudios detallados con la colaboración de profesionales nacionales y extranjeros.

El IG-EPN presenta los avances científicos a la Comunidad de Quilotoa
Figura 2.- Técnicos del IG-EPN muestran los estudios realizados en la zona con los proyectos de investigación. Fotos: S- Hidalgo/IG-EPN.


Los trabajos incluyen además el inventario de manifestaciones termales periféricas del Quilotoa y la realización de 4 campañas de medición de CO2 difuso en la Laguna. Los proyectos han permitido además el robustecimiento de la red de vigilancia en Quilotoa, que permitió la instalación de una estación sísmica permanente con transmisión en tiempo real, misma que se encuentra operativa desde este año.

El IG-EPN presenta los avances científicos a la Comunidad de Quilotoa
Figura 3.- Entrega de maqueta mostrando la geología del volcán a los directivos del CTC de Quilotoa. Foto: CTC- Quilotoa.


Se espera además que los nuevos conocimientos generados por estos proyectos de investigación permitan a estas comunidades conocer más del volcán en el que habitan, pero también que sea el motor que promueva nuevas actividades turísticas y geo-turísticas en las que estos interesantes datos puedan ser compartidos con los visitantes.

Durante la reunión los técnicos del IG-EPN hicieron la entrega oficial de una maqueta que muestra con colores las unidades geológicas que conforman el Volcán Quilotoa. Esta maqueta será colocada en el Centro de Información que se encuentra antes del ingreso al cráter para que sea observada por los visitantes. Se prevé la realización de nuevos proyectos de investigación en esta zona. Así mismo se espera que nuevos espacios permitan a los técnicos y a la comunidad intercambiar sus experiencias y su visión sobre lo que significa vivir en las cercanías de un volcán.

D. Sierra, S. Hidalgo
Instituto Geofísico
Escuela Politécnica Nacional

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Del 15 al 19 de diciembre, la ciudad de Nueva Orleans (Estados Unidos) fue sede de la reunión anual de la American Geophysical Union, “Advancing Earth and Space Sciences” (AGU25), uno de los encuentros científicos más importantes a nivel mundial en temas relacionados con la Tierra, el espacio y el medio ambiente.

Participación del IG-EPN en la reunión anual de la American Geophysical Union “Advancing Earth And Space Sciences” (AGU25)
Figura 1. Sede en la ciudad de Nueva Orleans para el evento anual AGU25 (Fotografía: P. Mothes /IG-EPN).


Este evento reúne cada año a miles de científicos, investigadores, estudiantes y especialistas de diferentes países, quienes comparten descubrimientos, intercambian ideas y discuten cómo funciona nuestro planeta y cómo protegerlo frente a los desafíos actuales.

Participación del IG-EPN en la reunión anual de la American Geophysical Union “Advancing Earth And Space Sciences” (AGU25)
Figura 2. La MSc. Patricia Mothes, junto a Gabriela Ponce, estudiante doctoral ecuatoriana en la Universidad de Lehigh, PA-USA, durante la presentación de su póster científico (Fotografía: P. Mothes/IG-EPN).


En este escenario internacional, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) tuvo una participación destacada a través de la MSc. Patricia Mothes, jefa del Área de Vulcanología, quien presentó el trabajo titulado: “Blame the Rift: Magma Upwelling Over 3.1 Million Years at the Chacana Shear Zone, Ecuador”.

Participación del IG-EPN en la reunión anual de la American Geophysical Union “Advancing Earth And Space Sciences” (AGU25)
Figura 3. Ponencia de la MSc. Patricia Mothes, sobre su investigación titulada: “Blame the Rift: Magma Upwelling Over 3.1 Million Years at the Chacana Shear Zone, Ecuador”. (Fotografía: P. Mothes/IG-EPN).


La investigación explica de manera sencilla cómo el magma ha ascendido durante millones de años en la Zona de Cizalla de Chacana, una estructura geológica clave ubicada en la Cordillera Real del Ecuador, al oriente de Quito. Este proceso ha influido directamente en la actividad volcánica de la región y en la formación de importantes centros eruptivos.

El estudio forma parte del Proyecto de Investigación PIGR-23-02 del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación de la Escuela Politécnica Nacional dirigida por la MSc. Patricia Mothes, cuyo objetivo es comprender la evolución de los magmas del volcán Caldera de Chalupas y su posible relación entre estos magmas y los de otros volcanes cercanos.

Participación del IG-EPN en la reunión anual de la American Geophysical Union “Advancing Earth And Space Sciences” (AGU25)
Figura 4. MSc. Patricia Mothes, junto a investigadores científicos-colaboradores observando la deformación registrada por el método INSAR en el volcán Chiles-Cerro Negro. (Fotografía: P. Mothes/IG-EPN).


Estos resultados aportan información fundamental para comprender mejor cómo funcionan los volcanes del país, fortaleciendo el conocimiento científico que respalda la vigilancia volcánica y la gestión del riesgo en el Ecuador.

Participación del IG-EPN en la reunión anual de la American Geophysical Union “Advancing Earth And Space Sciences” (AGU25)
Figura 5. PhD. Brendan Crowell, colaborador cercano del IG-EPN explicando su poster en el evento AGU25. (Fotografía: P. Mothes/IG-EPN).


La participación del IG-EPN en AGU25 demuestra la relevancia de la investigación científica ecuatoriana en escenarios internacionales y reafirma el compromiso de la institución con el estudio de los procesos geológicos que moldean nuestro territorio.


P. Mothes, A. Chiluisa
Instituto Geofísico
Escuela Politécnica Nacional

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El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) participó activamente en el Cabildo Popular “Riesgo Volcánico – Volcán Cotopaxi”, realizado el lunes 29 de diciembre de 2025 en la ciudad de Latacunga, como parte de las acciones de fortalecimiento de la prevención y la gestión del riesgo volcánico en el cantón.

El evento fue organizado por la Dirección de Seguridad Ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Latacunga y se llevó a cabo en el Auditorio Héroes del Cenepa, con la asistencia de aproximadamente 150 personas, entre ellas representantes de distintas parroquias y de la ciudadanía en general.

IG-EPN participa en el Cabildo Popular sobre Riesgo Volcánico del volcán Cotopaxi en Latacunga
Figura 1. La MSc. Patricia Mothes, Jefa del Área de Vulcanología del IG-EPN, durante su ponencia sobre el volcán Cotopaxi (Fotografía: P. Mothes / IG-EPN).


El evento contó con la presencia del alcalde de Latacunga, PhD. Fabricio Tinajero, y del Jefe de Seguridad Ciudadana, Crnel. Marco Salazar, y la MSc. Patricia Mothes, Jefa del Área de Vulcanología del IG-EPN, quienes resalto la relevancia del trabajo articulado entre las autoridades locales, las instituciones técnicas y la comunidad para reducir la vulnerabilidad frente a amenazas naturales.

IG-EPN participa en el Cabildo Popular sobre Riesgo Volcánico del volcán Cotopaxi en Latacunga
Figura 2. Expositores del Cabildo Popular “Riesgo Volcánico – Volcán Cotopaxi” (Fotografía: P. Mothes / IG-EPN).


La MSc. Patricia Mothes, explicó de manera sencilla cómo ha sido la actividad del volcán Cotopaxi a lo largo de la historia, desde la época de la conquista española. Durante su charla, habló de los cinco periodos más importantes de erupciones ocurridos entre los siglos XVI y XIX y también comentó lo ocurrido en los últimos años, especialmente los episodios de caída de ceniza registrados en 2015, 2022 y 2023.

IG-EPN participa en el Cabildo Popular sobre Riesgo Volcánico del volcán Cotopaxi en Latacunga
Figura 3. Explicación de los periodos eruptivos del volcán Cotopaxi (Fotografía: P. Mothes / IG-EPN).


Además, presentó información clara y actualizada sobre la situación del volcán, los peligros que puede generar y los riesgos que podrían afectar a Latacunga y a las zonas cercanas, destacando la importancia de estar informados y preparados.

IG-EPN participa en el Cabildo Popular sobre Riesgo Volcánico del volcán Cotopaxi en Latacunga
Figura 4. Explicación del estado actual del volcán Cotopaxi (Fotografía: P. Mothes / IG-EPN).


Este espacio permitió no solo informar, sino también dialogar con la población, resolver inquietudes y reforzar mensajes clave sobre prevención, autoprotección y gestión del riesgo volcánico. La participación del IG-EPN reafirma su compromiso con la difusión científica y el acompañamiento técnico a los gobiernos locales y a la ciudadanía, recordando que la información oportuna y la preparación son las mejores herramientas frente a los riesgos naturales.

Para quienes deseen profundizar en el tema, el IG-EPN mantiene información oficial y actualizada sobre el volcán Cotopaxi en el siguiente enlace: https://www.igepn.edu.ec/cotopaxi/content/9-cotopaxi

P. Mothes, A. Chiluisa
Instituto Geofísico
Escuela Politécnica Nacional

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El martes 02 y jueves 04 de diciembre de 2025, personal del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) llevó a cabo sobrevuelos de monitoreo térmico, visual y de fluidos alrededor del volcán Sangay y el volcán Tungurahua (Fig. 1), con el apoyo logístico de la compañía Mission Aviation Fellowship (MAF).

Sobrevuelo de monitoreo visual, térmico y de fluidos a los volcanes Sangay y Tungurahua
Figura 1. Ruta del recorrido para realizar las tareas de monitoreo visual e infrarrojo. A) Volcán Sangay, 02 de diciembre de 2025. B) Volcán Tungurahua, 04 de diciembre de 2025 (Imagen base: Google Earth).


El sobrevuelo se efectuó manteniendo distancias de seguridad variables entre 3 y 5 km entre la aeronave y los edificios volcánicos (Fig. 1, 2). La altura de vuelo para la adquisición de datos fluctuó entre 3400 y 6000 m s.n.m. en el volcán Sangay, y 5000 m s.n.m. en el volcán Tungurahua. Las condiciones meteorológicas fueron favorables, con una temperatura ambiente promedio de 2.5 °C y una humedad relativa del 19.1 %, lo que permitió obtener observaciones claras y estables (Fig. 3).

Sobrevuelo de monitoreo visual, térmico y de fluidos a los volcanes Sangay y Tungurahua
Figura 2. Técnico del IG-EPN realizando el monitoreo visual del volcán Sangay. (Foto: S. Vallejo).


Monitoreo visual y térmico
Durante el sobrevuelo, los volcanes permanecieron completamente despejados, facilitando una observación integral de su actividad superficial.

• Volcán Sangay
Durante el sobrevuelo, para este volcán se identificó tres estructuras principales a nivel de la cumbre: el cráter central (Fig. 3A), el cráter noroccidental (Fig. 3B) y un vento noroccidental. Se observó pequeñas explosiones emitidas desde el cráter noroccidental, cuyas columnas alcanzaron alturas máximas de ~500 m sobre el nivel del cráter, las cuales se dirigieron hacia el norte (Fig. 3B). Para este cráter se estimó una temperatura máxima aparente (TMA) de 250°C (Fig. 3C). Por su parte, se observó la presencia de un pequeño flujo de lava (<300 m de extensión) con cuatro lóbulos proveniente del vento noroccidental (ubicado muy cercano a la cumbre), con una TMA de 541 °C (Fig. 3C). Respecto al cráter central, no se evidenció ningún tipo de actividad superficial lo cual se vio reflejado por su TMA, con valores menores de 50°C. Adicionalmente durante el sobrevuelo se realizaron mediciones continuas de especies gaseosas con el equipo MultiGAS portable, sin embargo, no se detectó ningún gas volcánico porque no fue posible atravesar la pluma debido a la presencia de ceniza.

Sobrevuelo de monitoreo visual, térmico y de fluidos a los volcanes Sangay y Tungurahua
Figura 3. A) Imagen visual del cráter central sin aparente actividad superficial. B) Imagen visual que muestra una explosión emitida desde el cráter noroccidental. C) Imagen compuesta entre visual y térmica mostrando el flujo de lava y sus lóbulos siendo emitidos desde el vento noroccidental y dispersados hacia el flanco norte. (Fotografías e imágenes térmicas: P. Ramón/S. Vallejo).


• Volcán Tungurahua
Congruente con su actividad actual, no se observó emisiones en el volcán. Únicamente se registró una leve presencia de fumarolas al interior del cráter, Fig. 4.

Sobrevuelo de monitoreo visual, térmico y de fluidos a los volcanes Sangay y Tungurahua
Figura 4. A) Vista nororiental del volcán Tungurahua. D) Vista del cráter, desde el 2016 el volcán no presenta actividad superficial. (Fotos: P. Ramón, I. Marín).


En base a lo observado se puede concluir que la actividad superficial en el volcán Sangay se restringe a las partes altas del volcán y se caracteriza por explosiones periódicas y la emisión de flujo de lava hacia el flanco norte. Respecto al volcán Tungurahua este presenta una actividad superficial baja únicamente relacionada con la presencia de fumarolas al interior del cráter.

El Instituto Geofísico informará si existen cambios en la actividad de estos volcanes

 

I. Marín, S. Vallejo
Instituto Geofísico
Escuela Politécnica Nacional

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Miembros del Área de Vulcanología del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) realizaron trabajos geológicos de campo.

Trabajos geológicos en el marco del Proyecto PIGR-19-12
Figura 1. Valle de la Hda. Langoa (Fotografías: IG-EPN).


Durante el trabajo de campo, se recolectaron muestras de distintos materiales volcánicos, incluyendo flujos piroclásticos, pómez, capas de ceniza y lavas, en los sectores de las Haciendas Nuetanda y Langoa. La expedición se realizó entre el 2 y 4 de diciembre del 2025. El objetivo principal de esta expedición fue analizar la morfología y caracterizar los afloramientos accesibles de depósitos volcánicos en la zona, con la finalidad de investigar la actividad volcánica más reciente, que no ha sido detallada en la bibliografía.

Las muestras recolectadas serán analizadas para en el laboratorio para determinar sus componentes y establecer posibles relaciones con magmas de zonas más cercanas, por ejemplo: del volcán caldera de Chalupas.

Los resultados de esta investigación permitirán identificar las características específicas de los depósitos volcánicos, establecer sus fuentes de origen más probables y analizar su vínculo con los centros volcánicos de la región. Además, aportarán información valiosa sobre la historia eruptiva de la zona, contribuyendo al conocimiento geológico y vulcanológico del área.

Trabajos geológicos en el marco del Proyecto PIGR-19-12
Figura 2. Trabajo de muestreo de depósitos volcánicos. Sector Hda. Nuetanda. (Fotografías: IG-EPN).


Este trabajo se desarrolló en el marco del Proyecto de Investigación PIGR-23-02 del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación de la Escuela Politécnica Nacional, que dirige la MSc. Patricia Mothes.

P. Mothes, M. Córdova
Instituto Geofísico
Escuela Politécnica Nacional

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El 26 de noviembre de 2025, técnicos del Instituto Geofísico de la EPN visitaron Cotacachi, para realizar la búsqueda de sitio para la instalación de una estación sísmica planificada para el flanco nororiente del Volcán Cotacachi, con el objetivo de mejorar la red de vigilancia de la zona.

La mañana del 26 de noviembre los técnicos se dirigieron a la Municipalidad para revisar los equipos que fueron adquiridos por la Municipalidad de Cotacachi en el marco del Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre la Escuela Politécnica Nacional y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi.

Búsqueda de sitio y pruebas de transmisión para la instalación de estación Sísmica en Cotacachi
Figura 1.- Red de Vigilancia del Complejo Volcánico Cotacachi-Cuicocha. La estrella roja muestra la localización elegida para la nueva estación sísmica.


La estación prevista para su instalación contará con un moderno sensor “Guralp 3ESPC”, un sismómetro triaxial de banda ancha. Las características de este equipo, como son: su amplia respuesta de banda y su bajo nivel de ruido propio lo hacen ideal para el monitoreo sísmico a todas las escalas: local, regional y tele-sísmica. El sensor sísmico fue llevado a la sede central del IG-EPN en Quito para realizar las pruebas y adecuaciones previas a su instalación.

Búsqueda de sitio y pruebas de transmisión para la instalación de estación Sísmica en Cotacachi
Figura 2.- Búsqueda de sitio y pruebas de ruido de vibración ambiental para la instalación de la nueva estación sísmica de Cotacachi, 26/11/2025. Fotos: D. Sierra/IG-EPN.


Los técnicos se dirigieron a la zona del Domo Piribuela para buscar un sitio idóneo para estación. Habiendo encontrado un sitio dentro de una propiedad privada, procedieron a realizar pruebas de ruido de vibración ambiental con un sensor de prueba.

Del mismo modo el 03 de diciembre, otro grupo de técnicos se dirigió nuevamente al sitio seleccionado para realizar las pruebas de telecomunicaciones e iniciar las tareas de acondicionamiento de terreno para la instalación de la estación. Estas pruebas garantizan que, tras la instalación, los equipos puedan transmitir en tiempo real, es decir que los datos lleguen directamente a la sede central del IG-EPN en Quito.

Búsqueda de sitio y pruebas de transmisión para la instalación de estación Sísmica en Cotacachi
Figura 3.- Pruebas de transmisión desde el punto elegido para la estación, 03/12/2025. Fotos: C. Viracucha/IGEPN. A. Arotingo/GAD Cotacachi.


El convenio de cooperación entre el IG-EPN y la Municipalidad de Cotacachi fue firmado por primera vez en 2015 y ha sido renovado varias veces, siendo la última en julio de este mismo año, lo cual garantiza que las actividades de vigilancia y divulgación se mantengan para el Complejo Cotacachi-Cuicocha que constituye uno de los principales atractivos turísticos de la provincia de Imbabura.

 

C. Viracucha, D. Sierra, D. García.
Instituto Geofísico
Escuela Politécnica Nacional

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El día viernes 28 de noviembre de 2025 se llevó a cabo el evento “Cotacachi – Cuicocha: La historia de un volcán”, en el Museo de las Culturas de Cotacachi. Este evento se desarrolló gracias a la organización de la Ilustre Municipalidad de Cotacachi, en coordinación con técnicos del Instituto Geofísico y la FLACSO.

Conversatorio “Cotacachi – Cuicocha: La Historia de un Volcán”
Figura 1.- Invitación al evento del 28-11-2025. Imagen: Municipio de Cotacachi. Palabras de bienvenida por el Ing. Israel Osnayo Secretario de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos del Municipio de Cotacachi. Foto: D. Sierra/IG-EPN.


En este evento abierto al público, se reunieron más de 50 asistentes incluyendo: representantes de diferentes entidades de Cotacachi, miembros de la Municipalidad, ciudadanía en general y estudiantes de secundaria pertenecientes a unidades educativas de la zona. El objetivo, compartir el conocimiento con el público y dar a conocer los avances en los trabajos de investigación y vigilancia volcánica del Complejo Volcánico Cotacachi-Cuicocha.

Conversatorio “Cotacachi – Cuicocha: La Historia de un Volcán”
Figura 2.- Presentación sobre la geología del complejo volcánico Cotacachi-Cuicocha. Foto: D. Sierra/IG-EPN.


Durante el conversatorio el Ing. Almeida del IG-EPN presentó nuevos avances en la comprensión de la geología y evolución del complejo volcánico. A pesar de que por ahora el Cotacachi- Cuicocha está en calma, los nuevos descubrimientos y dataciones muestran que la última erupción del Cuicocha data de aproximadamente 2000 años antes del presente, es decir, su actividad es ligeramente más reciente de lo que se pensaba antes (3000 años, según Von Hillebrandt, 1989).

Conversatorio “Cotacachi – Cuicocha: La Historia de un Volcán”
Figura 3.- Preguntas del público en el evento “Cotacachi – Cuicocha: La historia de un volcán” Fotos: G. Viracucha, D. Sierra/IG-EPN.


Por otra parte, el Dr. Sierra del IG-EPN presentó la investigación sobre la emisión de gases volcánicos en la laguna de Cuicocha. Un parámetro que el Geofísico lleva vigilando desde el año 2011. Con más de 30 campañas de medición de gases, el Cuicocha es uno de los lagos volcánicos mejor vigilados del mundo. Estas mediciones han permitido entender cómo funciona la emisión de gases volcánicos en esta laguna. Que, afortunadamente por el momento no supone un riesgo para la población.

Conversatorio “Cotacachi – Cuicocha: La Historia de un Volcán”
Figura 4.- Preguntas del público en el evento “Cotacachi – Cuicocha: La historia de un volcán” Fotos: G. Viracucha/IG-EPN.


Adicionalmente, la Dra. María Fernanda Troya de la FLACSO presentó un estudio antropológico realizado en las zonas aledañas al volcán, enfocado a entender cómo las culturas ancestrales han vinculado su cosmovisión y sus actividades económicas a la presencia del volcán. Varias de estas actividades investigativas se realizaron gracias a los proyectos ECLAIR del IRD (Instituto Francés para el Desarrollo) y Estudio Multidisciplinario de Lagos Cratéricos del Ecuador (PIGR 22-02, financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la EPN).

Conversatorio “Cotacachi – Cuicocha: La Historia de un Volcán”
Figura 5.- Presentación sobre antropología y cosmovisión de las culturas aledañas al Cotacachi-Cuicocha. Foto: G. Viracucha/IG-EPN.


El evento también incluyó la presentación de un nuevo tríptico del Complejo Volcánico Cotacachi-Cuicocha y así como también de un libro enfocado en el Gran terremoto de 1868, cuya impresión física se prepara para este 2026. Además, los técnicos del IG-EPN presentaron una maqueta del complejo volcánico y regalaron modelos a escala del Cotacachi-Cuicocha a varios de los asistentes al evento. Esto con la finalidad de mostrar las herramientas pedagógicas que se están desarrollando como parte de los proyectos desarrollados en Cotacachi, con el fin de divulgar la información y educar a la población sobre el volcán en el que habitan.

Las actividades de cooperación entre el Ilustre Municipio de Cotacachi y el Instituto Geofísico empezaron en el año 2015 con la firma del convenio de cooperación interinstitucional. Mismo que fue renovado por última vez en julio de este año. El proyecto tiene varias componentes que permitirán el mejoramiento de la red de vigilancia volcánica del Cotacachi-Cuicocha. En paralelo con esta actividad, se ha venido trabajando con la instalación de una nueva estación sísmica de banda ancha que será colocada cerca al Domo Piribuela. Pero eso no es todo, los trabajos de investigación también continúan con nuevas campañas de recolección de datos y se prevé la generación de nuevos espacios de divulgación e interacción entre la población y los entes técnicos.

D. Sierra, M. Almeida, C. Viracucha.
Instituto Geofísico
Escuela Politécnica Nacional

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El 27 de noviembre de 2025 un grupo de técnicos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) realizaron una nueva campaña de medición de CO2 difuso en la Laguna de Cuicocha, provincia de Imbabura. Esta actividad de rutina se realiza en Cuicocha desde el 2011 y ha permitido entender la dinámica de las emisiones de gases en Cuicocha.

Medición de gas difuso en la laguna cratérica de Cuicocha
Figura 1.- Complejo Volcánico Cotacachi-Cuicocha visto desde el muelle de la laguna de Cuicocha (27/11/2025). Foto: D. Sierra/IG-EPN.


Esta campaña se realizó gracias al apoyo logístico del GAD Municipal de Santa Ana de Cotacachi y la Empresa Pública de Energía Renovable y Turismo, Cotacachi E.P. quien prestó las facilidades para el transporte acuático de los funcionarios. Las mediciones de CO2 difuso se hacen utilizando el “método de la campana de acumulación”, donde un dispositivo en forma de campana de aluminio recoge el gas emanado desde la superficie del agua y lo conduce a un espectrómetro tipo LICOR®, donde su concentración es analizada.

Medición de gas difuso en la laguna cratérica de Cuicocha
Figura 2.- Medición de flujo de CO2 difuso en Cuicocha (27/11/2025) Foto: C. Viracucha/IG-EPN.


Este tipo de mediciones se viene realizando en la laguna de Cuicocha desde el año 2011. Esto ha transformado a Cuicocha en uno de los lagos mejor vigilados del mundo en lo que respecta a emisiones de gas difuso.
Durante la campaña de noviembre de 2025 los técnicos llevaron a cabo un total de 90 mediciones de CO2, distribuidas en una malla regular sobre la superficie de la laguna. Al momento de esta publicación, los datos están siendo procesados y se emitirá el informe correspondiente.

Medición de gas difuso en la laguna cratérica de Cuicocha
Figura 3.- Mapa de los puntos de medición realizados en la campaña de noviembre de 2025.


Los trabajos de vigilancia también comprenden el muestreo de agua de la laguna en la zona de burbujeo localizada al noroccidente del Islote Yerovi. La muestra será procesada en el Centro de Investigación y Control Ambiental (CICAM) de la EPN, en donde se realizará el análisis químico para la determinación de elementos mayoritarios.

Medición de gas difuso en la laguna cratérica de Cuicocha
Figura 4.- trabajos de vigilancia de emisión de gases en la laguna de Cuicocha (27/11/2025). Foto: D. Sierra/IG-EPN.


Al momento de la publicación de esta nota la actividad de la Caldera Cuicocha es catalogada como INTERNA BAJA, sin cambio, y SUPERFICIAL MUY BAJA, sin cambios.

 

D. Sierra, C. Viracucha
Instituto Geofísico
Escuela Politécnica Nacional

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