NOM-127-SSA1-2021
Convierte el reto de la calidad del agua en tu próxima ventaja competitiva
La NOM-127-SSA1-2021 obliga a que TODA agua para consumo humano cumpla límites estrictos de metales pesados, compuestos orgánicos, sub-productos de desinfección, radiactividad y parámetros físicos.
Incumplir puede costar hasta 4 millones MXN en sanciones, clausuras y pérdida de concesiones.
Categoría | Ejemplos & límites* | Método de referencia |
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Metales | As ≤ 0.025 mg/L · Pb ≤ 0.010 mg/L · Cd ≤ 0.005 mg/L | NMX-AA-051 / EPA 200.8 |
Orgánicos tóxicos | 54 plaguicidas y VOCs (ng/L) | EPA 524.3 / 505 / 552 |
THM (sub-productos) | Σ THM ≤ 0.100 mg/L | EPA 551.1 |
Radioactividad | α ≤ 0.5 Bq/L · β ≤ 1 Bq/L | EPA 900.0 / 903.1 |
Parámetros físicos | pH 6.5-8.5 · Turbidez ≤ 1 NTU · Color ≤ 15 UC | NMX-AA-093 / 008 / 014 |
En Analitek IR ofrecemos una solución completa para que cumplas con los requerimentos normativos
Equipos de última tecnología validados en métodos EPA / NMX.
Solución integral adaptada a tus necesidades.
Capacitación y servicio especializado.

Equipamiento para cada parámetro de medición
Para cumplir con la NOM-127-SSA1-2021, nuestros equipos integran
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Espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS)
- Espectrometría de absorción atómica (AAS)
- Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS)
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Cromatografía líquida de alta/ultra-alta presión (HPLC/UHPLC)
- Analizadores fotométricos
- Contadores de centelleo líquido de fondo ultrabajo
- Multímetros electroquímicos digitales
- Espectrofotometría UV-Visible
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Autoanalizadores de flujo segmentado
Consulta la lista de equipos especializados a continuación.

ICPMS-2040 Shimadzu
Cuantifica en una sola corrida 12 metales pesados y metaloides (As, Pb, Cd, Cr, etc.) por debajo de 1 µg/L; cumple los límites máximos de la NOM-127.

AA-7800 Shimadzu
Solución rentable para arsénico, plomo, cadmio y mercurio. Generador de hidruros/vapor frío alcanza detecciones sub-µg/L, ideal para validaciones puntuales de agua potable.

GCMS-QP2020
Shimadzu
Identifica VOC, SVOC y plaguicidas listados (BTEX, pesticidas clorados, fenoles). Sensibilidad ng/L que demuestra ausencia de tóxicos orgánicos exigida por la norma.

Nexera UHPLC Shimadzu
UHPLC-MS para herbicidas clorados, glifosato y microcistinas. Separaciones rápidas y cuantificación ppb; protege fuentes superficiales con riesgo de floraciones algales.

LCMS-2050 Shimadzu
LC/MS compacto de un solo cuadrupolo: detecta fármacos, hormonas y PFAS emergentes a nivel ppb, aportando evidencia “no detectable” cuando la NOM pide demostrar riesgo cero.

GC-2030 Shimadzu
Determina ácidos haloacéticos y otros subproductos de desinfección. Verifica que la cloración no genere compuestos carcinógenos por encima de los límites NOM-127.Brochure

Prominence IC Shimadzu
Cromatografía iónica para clorito, bromato, fluoruro, nitrato y aniones clave. Confirma que oxidantes y sales solubles permanezcan dentro de rangos seguros.

300 SL HIDEX
Contador de centelleo líquido de fondo ultrabajo. Mide radioactividad alfa + beta total y demuestra que la dosis anual se mantiene < 0.1 mSv.

inoLab Multi IDS WTW (Xylem)
Medidor portátil de pH, conductividad, turbidez y temperatura. Sondas digitales calibradas con QR; permite el monitoreo diario que la NOM exige en red y punto de suministro.

UV-1900i Plus
Shimadzu
Espectrofotómetro compacto para color Pt-Co y ensayos de nitratos, nitritos y sulfatos. Reportes PDF automáticos que se anexan directo al expediente de cumplimiento NOM-127.Brochure

FS3700
OI Analytical (Xylem)
Analizador de flujo continuo para sulfatos, nitratos, nitritos, amonio y cianuro total. Hasta 120 muestras/hora; automatiza rutinas y libera tiempo de tu personal de laboratorio.
Estamos listos para ofrecerte una solución integral de acuerdo a tus necesidades
¿Tienes alguna duda técnica o necesitas ampliar la información?
Escríbenos por WhatsApp y con gusto te orientamos.
Preguntas Frecuentes
1. ¿Cómo se determina el arsénico en agua potable según la NOM-127-SSA1-2021?
→ Con ICP-MS Shimadzu ICPMS-2030 o AA-7800 de absorción atómica.
2. ¿Qué método se utiliza para medir plomo en agua potable conforme a la NOM-127?
→ Absorción atómica (AA-7800) o ICP-MS Shimadzu ICPMS-2030 para mayor sensibilidad.
3. ¿Cómo se analiza el cadmio en agua potable con técnica oficial en México?
→ Por absorción atómica con horno de grafito (AA-7800 Shimadzu) o ICP-MS.
4. ¿Qué equipo y método se recomiendan para análisis de mercurio en agua potable por ICP-MS?
→ ICP-MS Shimadzu ICPMS-2030 o AA-7800 con generador de vapor frío.
5. ¿Cómo se determinan nitratos y nitritos en agua potable mediante cromatografía iónica?
→ Prominence IC Shimadzu o analizadores específicos como OI Analytical FS3700 (flujo segmentado).
6. ¿Cuál es el método SPADNS para medir flúor en agua y cómo se aplica según la NOM-127?
→ Medidores fotométricos WTW PhotoLab o analizadores específicos de flúor compatibles con SPADNS.
7. ¿Qué requisitos hay para medir turbidez en campo conforme a la NOM-127?
→ Turbidímetros portátiles WTW Turb 430 IR con cumplimiento ISO 7027.
8. ¿Cómo se detectan coliformes fecales con el método NMP para cumplir la NOM-127?
→ Filtración por membrana con incubadoras y hornos Kewaunee en laboratorio.
9. ¿Qué método se usa para analizar trihalometanos en agua potable por GC-MS?
→ GCMS-QP2020 NX Shimadzu o GC-2030 NX con sistema Purge & Trap.
10. ¿Cómo se determinan pesticidas en agua potable con LC-MS/MS?
→ Nexera UHPLC + LCMS-8045/8050 Shimadzu para herbicidas y microcistinas.
11. ¿Qué equipos necesito para cumplir con la NOM-127-SSA1-2021 en un laboratorio de análisis de agua?
→ ICP-MS, absorción atómica, cromatógrafo iónico, GC-MS, LC-MS/MS, analizadores de flujo segmentado, medidores multiparámetro, turbidímetros y equipo de centelleo líquido.
12. ¿Qué espectrómetro de absorción atómica es adecuado para medir metales en agua potable?
→ AA-7800 Shimadzu con automuestreador y accesorios para horno de grafito o llama.
13. ¿Qué cromatógrafo iónico se recomienda para analizar bromato y clorito en agua potable?
→ Prominence IC Shimadzu con supresión química y detección conductimétrica.
14. ¿Qué medidor multiparámetro mide pH, conductividad y oxígeno disuelto según la NOM-127?
→ inoLab Multi 9310 IDS WTW con electrodos digitales.
15. ¿Qué turbidímetro portátil cumple con la NOM-127 para análisis en campo?
→ Turb 430 IR WTW con método infrarrojo ISO 7027.
16. ¿Qué equipo de centelleo líquido se usa para radioactividad alfa y beta en agua potable?
→ Hidex 300 SL para medición de alfa/beta total.
17. ¿Cómo elegir un GC-MS para medir contaminantes orgánicos volátiles en agua?
→ GC-2030 NX o GCMS-QP2020 NX con Purge & Trap.
18. ¿Qué UHPLC-MS/MS se recomienda para detectar herbicidas y microcistinas en agua potable?
→ Nexera UHPLC + LCMS-8050 Shimadzu con triple cuadrupolo de alta sensibilidad.
Sobre la norma...
Las consecuencias de no cumplir con la NOM-127-SSA1-2021 abarcan tanto el ámbito legal y administrativo como el técnico, de salud pública y reputacional.
1. Consecuencias legales y regulatorias
- Sanciones económicas: Multas impuestas por la Secretaría de Salud, COFEPRIS o autoridades estatales, que pueden ir de decenas a cientos de miles de pesos dependiendo de la gravedad y reincidencia.
- Suspensión de operaciones: Clausura temporal o definitiva de plantas potabilizadoras o laboratorios que no garanticen el cumplimiento.
- Revocación de permisos: Pérdida de la autorización para operar como proveedor de agua potable o laboratorio acreditado.
- Responsabilidad penal: En casos graves, si el incumplimiento provoca daños a la salud, podría derivar en procesos penales contra responsables técnicos y administrativos.
2. Consecuencias técnicas y operativas
- Paros de producción: Si el suministro de agua no cumple con la norma, empresas de alimentos, farmacéuticas o de bebidas podrían detener líneas de producción por incumplimiento en la calidad del agua.
- Costos correctivos elevados: Necesidad de repetir muestreos, reanálisis y ajustes en procesos de potabilización.
- Pérdida de acreditación: Laboratorios que no sigan los métodos y límites establecidos podrían perder la acreditación EMA o el reconocimiento de terceros autorizados.
3. Consecuencias en salud pública
- Riesgos de enfermedades: El consumo de agua con contaminantes por encima de los límites (arsénico, plomo, microorganismos, trihalometanos, etc.) puede causar problemas gastrointestinales, neurológicos, renales y cáncer a largo plazo.
- Brote de enfermedades: En zonas abastecidas por sistemas de agua no conformes, puede aumentar la incidencia de enfermedades hídricas como diarrea, hepatitis A, cólera y fiebre tifoidea.
4. Consecuencias reputacionales y comerciales
- Pérdida de confianza: Usuarios, clientes y la comunidad pueden perder la confianza en el proveedor de agua o el laboratorio.
- Impacto en licitaciones: Empresas y gobiernos pueden excluir a proveedores que no demuestren cumplimiento de la NOM-127.
- Cobertura negativa en medios: Incidentes por incumplimiento pueden ser divulgados y dañar la imagen corporativa.
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