<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0186-2979</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Universidad y ciencia]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Universidad y ciencia]]></abbrev-journal-title>
<issn>0186-2979</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Dirección de Investigación y Posgrado]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0186-29792013000100009</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Estimación de la recarga y balance hidrológico del acuífero de la Paz, BCS, México]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Estimation of the hydrological balance and recharge of the aquifer of la Paz, BCS, Mexico]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cruz Falcón]]></surname>
<given-names><![CDATA[Arturo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ramírez-Hernández]]></surname>
<given-names><![CDATA[Jorge]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Vázquez-González]]></surname>
<given-names><![CDATA[Rogelio]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A03"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Nava-Sánchez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Enrique Hiparco]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A04"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Troyo-Diéguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Enrique]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Fraga-Palomino]]></surname>
<given-names><![CDATA[Héctor Cirilo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Instituto Politécnico Naciona Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste Programa de Agricultura en Zonas Áridas]]></institution>
<addr-line><![CDATA[La Paz BCS]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Universidad Autónoma de Baja California Departamento de Ingeniería ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Mexicali BC]]></addr-line>
</aff>
<aff id="A03">
<institution><![CDATA[,Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada Departamento de Geofísica de Exploración ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Ensenada BC]]></addr-line>
</aff>
<aff id="A04">
<institution><![CDATA[,Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas Departamento de Oceanología ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[La Paz BCS]]></addr-line>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>04</month>
<year>2013</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>04</month>
<year>2013</year>
</pub-date>
<volume>29</volume>
<numero>1</numero>
<fpage>87</fpage>
<lpage>100</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0186-29792013000100009&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0186-29792013000100009&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0186-29792013000100009&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Debido a la necesidad de contar con agua potable de manera sustentable para el desarrollo de la ciudad de La Paz, es importante conocer el balance hidrológico del acuífero para determinar cómo regular la extracción de agua subterránea. Partiendo de que la recarga vertical por lluvias en la cuenca de La Paz ocurre predominantemente en las zonas elevadas localizadas al este y sureste, la recarga del acuífero, el cual se localiza en el valle, se realiza principalmente por flujo subterráneo. Para estimar esta recarga se utilizó el método de flujo subterráneo aplicando la Ley de Darcy, con información piezométrica de la zona de explotación acuífera. Se estimó la recarga horizontal de agua dulce, intrusión de agua de mar, así como la recarga vertical por lluvias, en una superficie acuífera de 200 km² (zona acuífera de explotación). Los resultados indican una recarga total de 22.98 Mm³ año-1, donde la intrusión de agua de mar es de 1.73 Mm³ año-1. Se estimó el balance del acuífero con la ecuación general de balance hidrológico incluyendo varias componentes importantes. Con una extracción de 30.78 Mm³ año-1 para el 2004 y una descarga subterránea a la Ensenada de La Paz de 1.90 Mm³ año-1, se estimó un balance de -9.70 Mm³ año-1. Se hizo una comparación de estimaciones de recarga y balance hidrológico de varios estudios. En todos ellos se destaca que la extracción es mayor a la recarga, y que el acuífero se encuentra sobreexplotado, por lo que es necesario tomar medidas para conservarlo.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The need to count on a sustainable supply of fresh water for the development of the city of La Paz makes it important to define the hydrological balance of the aquifer in order to determine how to regulate the extraction of groundwater. Considering that the vertical recharge provided by rainstothe basinof La Pazoccurs mainlyinthe higher areas located to the east and southeast, the aquifer that is located in the valley is recharged mainly by underground water fow. In order to estimate this recharge, the underground fow method was used, applying Darcyss Law and piezometrical data for the area of aquifer exploitation. The horizontal recharge of freshwater, the intrusion of sea water and the vertical recharge provided by rains were estimated for an aquifer surface of 200 km² (area of aquifer exploitation). Results provided a total recharge of 22.98 Mm³ year-1 with an intrusion of sea water of 1.73 Mm³ year-1. The balance of the aquifer was estimated with the general hydrological balance equation including several important components. With an extraction of 30.78 Mm³ year-1 for the year 2004 and a groundwater discharge to the Ensenada de La Paz of 1.90 Mm³ year-1, a balance of -9.70 Mm³ year-1 was estimated. The estimations of recharges and hydrological balances of several studies were compared. All stated that extraction is greater than rechargeand that the aquifer is over-exploited, for which reason it is necessary to take measures to preserve it.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Acuífero de La Paz]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[cuenca de La Paz]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[recarga horizontal]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[balance hidrológico]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[intrusión marina]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[flujo de agua subterráneo]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Aquifer of La Paz]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[basin of La Paz]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[horizontal recharge]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[hydrological balance]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[intrusion of sea water]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[groundwater water flow]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Estimaci&oacute;n de la recarga y balance hidrol&oacute;gico del acu&iacute;fero de la Paz, BCS, M&eacute;xico</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Estimation of the hydrological balance and recharge of the aquifer of la Paz, BCS, Mexico</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Arturo Cruz Falc&oacute;n<sup>1</sup> , Jorge Ram&iacute;rez&#45;Hern&aacute;ndez<sup>2</sup>, Rogelio V&aacute;zquez&#45;Gonz&aacute;lez<sup>3</sup>, Enrique Hiparco Nava&#45;S&aacute;nchez<sup>4</sup>, Enrique Troyo&#45;Di&eacute;guez<sup>5</sup>, H&eacute;ctor Cirilo Fraga&#45;Palomino<sup>6</sup></b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>1,5,6</sup> <i>Programa de Agricultura en Zonas &Aacute;ridas, CIBNOR, Instituto Polit&eacute;cnico Nacional No. 195 Col. Playa Palo de Santa Rita, Sur. La Paz BCS, 23096, M&eacute;xico. Correo electr&oacute;nico:</i> <a href="mailto:afalcon04@cibnor.mx">afalcon04@cibnor.mx</a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>2</sup> <i>Departamento de Ingenier&iacute;a, UABC, Mexicali BC.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>3</sup> <i>Departamento de Geof&iacute;sica de Exploraci&oacute;n, CICESE, Ensenada BC.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>4</sup> <i>Departamento de Oceanolog&iacute;a, CICIMAR, La Paz BCS.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Art&iacute;culo recibido: 01 de julio de 2009    <br> 	Aceptado: 05 de febrero de 2013</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Debido a la necesidad de contar con agua potable de manera sustentable para el desarrollo de la ciudad de La Paz, es importante conocer el balance hidrol&oacute;gico del acu&iacute;fero para determinar c&oacute;mo regular la extracci&oacute;n de agua subterr&aacute;nea. Partiendo de que la recarga vertical por lluvias en la cuenca de La Paz ocurre predominantemente en las zonas elevadas localizadas al este y sureste, la recarga del acu&iacute;fero, el cual se localiza en el valle, se realiza principalmente por flujo subterr&aacute;neo. Para estimar esta recarga se utiliz&oacute; el m&eacute;todo de flujo subterr&aacute;neo aplicando la Ley de Darcy, con informaci&oacute;n piezom&eacute;trica de la zona de explotaci&oacute;n acu&iacute;fera. Se estim&oacute; la recarga horizontal de agua dulce, intrusi&oacute;n de agua de mar, as&iacute; como la recarga vertical por lluvias, en una superficie acu&iacute;fera de 200 km<sup>2</sup> (zona acu&iacute;fera de explotaci&oacute;n). Los resultados indican una recarga total de 22.98 Mm<sup>3</sup> a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup>, donde la intrusi&oacute;n de agua de mar es de 1.73 Mm<sup>3</sup> a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup>. Se estim&oacute; el balance del acu&iacute;fero con la ecuaci&oacute;n general de balance hidrol&oacute;gico incluyendo varias componentes importantes. Con una extracci&oacute;n de 30.78 Mm<sup>3</sup> a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> para el 2004 y una descarga subterr&aacute;nea a la Ensenada de La Paz de 1.90 Mm<sup>3</sup> a&ntilde;o<sup>-1</sup>, se estim&oacute; un balance de &#45;9.70 Mm<sup>3</sup> a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup>. Se hizo una comparaci&oacute;n de estimaciones de recarga y balance hidrol&oacute;gico de varios estudios. En todos ellos se destaca que la extracci&oacute;n es mayor a la recarga, y que el acu&iacute;fero se encuentra sobreexplotado, por lo que es necesario tomar medidas para conservarlo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Acu&iacute;fero de La Paz, cuenca de La Paz, recarga horizontal, balance hidrol&oacute;gico, intrusi&oacute;n marina,flujo de agua subterr&aacute;neo.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The need to count on a sustainable supply of fresh water for the development of the city of La Paz makes it important to define the hydrological balance of the aquifer in order to determine how to regulate the extraction of groundwater. Considering that the vertical recharge provided by rainstothe basinof La Pazoccurs mainlyinthe higher areas located to the east and southeast, the aquifer that is located in the valley is recharged mainly by underground water fow. In order to estimate this recharge, the underground fow method was used, applying Darcyss Law and piezometrical data for the area of aquifer exploitation. The horizontal recharge of freshwater, the intrusion of sea water and the vertical recharge provided by rains were estimated for an aquifer surface of 200 km<sup>2</sup> (area of aquifer exploitation). Results provided a total recharge of 22.98 Mm<sup>3</sup> year<sup>&#45;1</sup> with an intrusion of sea water of 1.73 Mm<sup>3</sup> year<sup>&#45;1</sup>. The balance of the aquifer was estimated with the general hydrological balance equation including several important components. With an extraction of 30.78 Mm<sup>3</sup> year<sup>&#45;1</sup> for the year 2004 and a groundwater discharge to the Ensenada de La Paz of 1.90 Mm<sup>3</sup> year<sup>&#45;1</sup>, a balance of &#45;9.70 Mm<sup>3</sup> year<sup>&#45;1</sup> was estimated. The estimations of recharges and hydrological balances of several studies were compared. All stated that extraction is greater than rechargeand that the aquifer is over&#45;exploited, for which reason it is necessary to take measures to preserve it.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> Aquifer of La Paz, basin of La Paz, horizontal recharge, hydrological balance, intrusion of sea water, groundwater water flow.</font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La ciudad de La Paz se localiza en el extremo sur de la pen&iacute;nsula de Baja California. Durante a&ntilde;os la fuente de abastecimiento de agua para la poblaci&oacute;n y agricultura se ha obtenido de la explotaci&oacute;n de agua subterr&aacute;nea del acu&iacute;fero del valle de La Paz, pero debido al incremento en la demanda de agua por el aumento de la poblaci&oacute;n, desde hace algunos a&ntilde;os el acu&iacute;fero se encuentra en condici&oacute;n de sobreexplotaci&oacute;n (CNA 1997). Uno de los principales problemas en lo que se refiere a la sobreexplotaci&oacute;n del acu&iacute;fero ha sido la extracci&oacute;n de agua para satisfacer las necesidades de la poblaci&oacute;n y el riego agr&iacute;cola, sin un control adecuado, pero tambi&eacute;n debido al desconocimiento e incertidumbre en las estimaciones de recarga (Bridget et al. 2002).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para hacer un uso racional del acu&iacute;fero es necesario tener un conocimiento de las condiciones que lo caracterizan, lo que permite poder regular la extracci&oacute;n y administrar adecuadamente el recurso (Escolero &amp; Torres 2007). Uno de los principales requerimientos es la componente de recarga natural, que es indispensable para determinar el balance hidrol&oacute;gico, de esta manera precisar cual debe ser el volumen de extracci&oacute;n de agua para mantener un equilibrio y lograr la conservaci&oacute;n del acu&iacute;fero (Sophocleous 1991). Para el manejo eficiente de los recursos h&iacute;dricos subterr&aacute;neos, la cuantificaci&oacute;n de la recarga natural es un requisito fundamental, sobre todo en regiones de alta demanda de agua subterr&aacute;nea, en zonas &aacute;ridas que carecen de r&iacute;os y lagos, y donde este recurso es la llave para el desarrollo econ&oacute;mico (Sophocleous 1991). La recarga de agua subterr&aacute;nea es un proceso mediante el cual el agua superficial o de lluvia se percola a trav&eacute;s del suelo hasta alcanzar el nivel de agua subterr&aacute;nea (Davis &amp; Wiest 1971).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La recarga natural del acu&iacute;fero de La Paz proviene en su mayor parte de la precipitaci&oacute;n que es captada en las elevaciones monta&ntilde;osas ubicadas al este y sureste de la cuenca de La Paz, sierra Las Cruces y El Novillo, donde el agua de lluvia se infiltra entre el material &iacute;gneo y metam&oacute;rfico intemperizado, y por las grietas o fracturas, y se transporta lentamente pendiente abajo en forma subterr&aacute;nea para recargar al acu&iacute;fero que se encuentra en el valle (Cruz et al. 2011). La recarga proviene tambi&eacute;n, aunque en menor medida, por la infiltraci&oacute;n directa de las lluvias que ocurren en el valle (UABCS 1986; CIGSA 2001; CONAGUA 2010). Por lo general el estudio de un sistema acu&iacute;fero es dif&iacute;cil y complejo, generalmente se dispone de datos limitados, y la estimaci&oacute;n de la recarga es uno de los componentes m&aacute;s dif&iacute;cil de medir en la evaluaci&oacute;n de los recursos de agua subterr&aacute;nea (Kommadath 2000; Bridget et al. 2002). Cualquier m&eacute;todo que se utilice est&aacute; normalmente sujeto a errores e in certidumbres (Kommadath 2000).</font>	</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Balance Hidrol&oacute;gico</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un sistema hidrol&oacute;gico en cualquier acu&iacute;fero puede ser descrito mediante un balance hidrol&oacute;gico, en el que se consideran entradas y salidas de agua. Si las salidas no son iguales a las entradas, entonces existe un cambio en el almacenamiento. Este balance se representa por la ecuaci&oacute;n (Freeze &amp; Cherry 1979; Tinajero 1982 ):</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><i><img src="/img/revistas/uc/v29n1/a9e1.jpg"></i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">ds/dt= cambio en el almacenamiento de agua por unidad de tiempo. l = entradas de agua al sistema. Q = salidas de agua del sistema.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las lluvias que se registran en esta regi&oacute;n se presentan normalmente en el verano, principalmente durante los meses de agosto y septiembre, muchas veces influenciadas por la presencia de huracanes y tormentas tropicales, por lo que ocurre una recarga vertical directa en los acu&iacute;feros de la zona (CIGSA 2001; Ordenamiento Ecol&oacute;gico Bah&iacute;a de La Paz BCS 2002; CONAGUA 2010). Sin embargo, a lo largo del a&ntilde;o contin&uacute;a ocurriendo recarga de los acu&iacute;feros en forma horizontal, proveniente de las zonas elevadas de captaci&oacute;n y recarga ubicadas al este y sureste de la cuenca de La Paz. De ah&iacute; que es importante estimar tanto la recarga horizontal como la vertical, para incluir en la ecuaci&oacute;n de balance (Cruz et al. 2011).</font>	</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Flujo subterr&aacute;neo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Generalmente los flujos subterr&aacute;neos abastecen de agua a los acu&iacute;feros, pero tambi&eacute;n pueden afloraren manantiales, descargaren alg&uacute;n canal, rio, lago, o en el mar. El agua subterr&aacute;nea se desplaza desde los niveles energ&eacute;ticos m&aacute;s altos a los m&aacute;s bajos, por lo que su energ&iacute;a procede esencialmente de las diferencias de nivel y de presi&oacute;n (Davis &amp; Wiest 1971). Un flujo subterr&aacute;neo en un sistema acu&iacute;fero se puede calcular por medio de la ley de Darcy (Freeze &amp; Cherry 1979) a partir de la diferencia de niveles piezom&eacute;tricos. La Ley de Darcy establece que la velocidad de flujo a trav&eacute;s de un medio poroso es proporcional a la p&eacute;rdida de recarga e inversamente proporcional a la longitud de la trayectoria de flujo (Tinajero 1982). Conociendo la superficie de una celda delimitada entre curvas equipotenciales y l&iacute;neas de flujo, y con la transmisividad, se puede calcular el caudal de agua que fluye en la unidad de tiempo. Esto se representa mediante una forma de presentaci&oacute;n de la Ley de Darcy (Castany 1971; Tinajero 1982):</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/uc/v29n1/a9e2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Q = caudal (m<sup>3</sup> d&iacute;a<sup>&#45;1</sup>). T = transmisividad de la capa acu&iacute;fera (m<sup>2</sup> d&iacute;a<sup>&#45;1</sup>). B = ancho de la celda (m) medido perpendicular al gradiente hidr&aacute;ulico. l = gradiente hidr&aacute;ulico (adimensional).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La transmisividad se obtiene con el producto de la conductividad hidr&aacute;ulica por el espesor de la capa acu&iacute;fera, y el gradiente hidr&aacute;ulico se calcula por la diferencia de los niveles piezom&eacute;tricos entre su distancia horizontal. A la fecha se han realizado varios estudios de balance hidrol&oacute;gico en el acu&iacute;fero de La Paz, sin embargo no se ha precisado bien el m&eacute;todo, la superficie acu&iacute;fera utilizada, y las componentes o variables no han sido las mismas. La SARH&#45;CNA (1991) llevaron a cabo un estudio de disponibilidad de los acu&iacute;feros del estado de Baja California Sur a partir de un balance hidrometeorol&oacute;gico, encuentran que la mayor&iacute;a de ellos est&aacute;n sobreexplotados. La CNA (1997) realiz&oacute; trabajos geohidrol&oacute;gicos diversos y una recopilaci&oacute;n de otros estudios del acu&iacute;fero de La Paz&#45;EI Carrizal; menciona que existe una se&ntilde;al de alerta al continuar el ritmo de explotaci&oacute;n de las aguas del subsuelo, ya que se pone en alto riesgo el equilibrio y vida &uacute;til del mismo, favoreciendo el avance de la interfase salina. La CNA (1999) en un estudio de disponibilidad de agua del acu&iacute;fero de La Paz por el m&eacute;todo de balance de agua subterr&aacute;nea, encuentra que no existe volumen disponible para nuevas concesiones. CIGSA (2001) llev&oacute; a cabo una recopilaci&oacute;n y reinterpretaci&oacute;n de informaci&oacute;n geo&#45;hidrol&oacute;gica y geof&iacute;sica; estimaron la recarga natural donde sus resultados evidencian la sobreexplotaci&oacute;n del acu&iacute;fero. En el estudio para el Ordenamiento Ecol&oacute;gico Bah&iacute;a de La Paz BCS (2002) se estim&oacute; la recarga del acu&iacute;fero de La Paz, obtuvieron un balance negativo, situaci&oacute;n que lo sit&uacute;a en un futuro cr&iacute;tico. Dragoo &amp; Maddock (2004) generaron un modelo hidrol&oacute;gico para estimar la necesidad de agua en la ciudad de La Paz a partir del crecimiento poblacional durante las pr&oacute;ximas d&eacute;cadas, as&iacute; mismo estimaron la recarga de la zona acu&iacute;fera, con el m&aacute;s bajo valor de todos los estudios realizados. Escolero &amp; Torres (2007) realizaron un modelo de flujo hidrodin&aacute;mico para determinar la intrusi&oacute;n marina en la zona que corresponde al acu&iacute;fero de La Paz, debido a la contaminaci&oacute;n por agua de mar y deterioro de la calidad de agua subterr&aacute;nea por causa de la sobreexplotaci&oacute;n. Proponen algunas alternativas de soluci&oacute;n al problema. Aparte de los estudios llevados a cabo por instituciones gubernamentales o empresas particulares subcontratadas, relacionados con la recarga, balance hidrol&oacute;gico e intrusi&oacute;n marina, se pueden citar algunos como el de Henry 1959; Johannes &amp; Hearn 1985; Sophocleus 1991; Flores&#45;M&aacute;rquez et al. 1998; Kommadath 2000; Davisson &amp; Rose 2000; Bridget et al. 2002; Katpatal &amp; Dube 2004; Rangel&#45;Medina et al. 2004; Canales &amp; Islas 2005; Fikos et al. 2005; Steinitz et al. 2005; Egboka et al. 2006.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Aacute;rea de estudio</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El valle de La Paz, se localiza en la parte sur de la pen&iacute;nsula de Baja California, donde se asienta la ciudad de La Paz (<a href="#f1">Figura 1</a>). El clima en esta zona es predominantemente seco con un rango de temperatura media anual que var&iacute;a de 20 a 26 &ordm;C, alcanzando temperaturas m&aacute;ximas en los meses de julio, agosto y septiembre de hasta los 40&#45;45 &ordm;C. La precipitaci&oacute;n total anual es de 265 mm (CNA 2005), que ocurre en su mayor parte durante el verano, con los m&aacute;s altos valores en agosto y septiembre. Al final del verano se presentan tormentas tropicales y ciclones que ayudan a recargar los acu&iacute;feros de la regi&oacute;n por las precipitaciones que traen asociadas. Existen cuatro presas captadoras de agua en la zona, siendo la de La Buena Mujer, que se localiza al este de la ciudad de La Paz, la m&aacute;s importante para el control de avenidas as&iacute; como para recargar el acu&iacute;fero.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1" id="f1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/uc/v29n1/a9f1.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Marco Geol&oacute;gico</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estructuralmente el valle de La Paz est&aacute; formado por un graben o fosa tect&oacute;nica con orientaci&oacute;n norte&#45;sur, limitado al este por la falla La Paz, ubicada en las faldas de la sierra Las Cruces, y al oeste por la falla El Carrizal (&Aacute;lvarez <i>et al.</i> 1997), <a href="/img/revistas/uc/v29n1/a9f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>. De manera general, la geolog&iacute;a del valle de La Paz&#45;EI Carrizal se caracteriza por una secuencia de sedimentos marinos y abanicos aluviales recientes, conformados por conglomerados y sedimentos poco consolidados y no consolidados de arenas, limos y arcillas. En el oeste del valle afloran rocas con edades que van del Terciario Medio al Reciente y constituyen la formaci&oacute;n San Gregorio (Oligoceno Superior&#45;Mioceno Inferior) que contiene una alternancia de areniscas tob&aacute;ceas, lutitas silicificadas, fangolitas, areniscas conglomer&aacute;ticas y capas de fosforita intercaladas; la formaci&oacute;n San Isidro (inicios del Mioceno) constituida por areniscas glaucon&iacute;ticas, conglomerados, lutitas y algunas capas de tobas riol&iacute;ticas de color rosado; y la formaci&oacute;n Comond&uacute; (Mioceno Superior) formada por areniscas y conglomerados volcanocl&aacute;sticos, tobas riol&iacute;ticas, lahares andes&iacute;ticos y flujos de lava. Hacia el nornoreste afloran una serie de rocas del Cret&aacute;cico al Reciente que forman las sierras Las Cruces y El Novillo (<a href="/img/revistas/uc/v29n1/a9f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>), la primera constituida por rocas &iacute;gneas intrusivas principalmente granito y tonalita, y la segunda constituida por gabro. En los alrededores de la ciudad de La Paz se presenta una secuencia de rocas volc&aacute;nicas y volcano sedimentarias, que se considera como la unidad m&aacute;s joven de la Formaci&oacute;n Comond&uacute; (Hausback 1984), y consiste de tobas, brechas y aglomerados volc&aacute;nicos, as&iacute; como lavas riodac&iacute;ticas.</font>	</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Acu&iacute;fero de la Paz</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El acu&iacute;fero de La Paz se clasifica como un acu&iacute;fero libre (CNA 1997, 1999, 2002; CIGSA 2001; Cruz 2007; Escolero &amp; Torres 2007) compuesto por material detr&iacute;tico, desarrollado en un medio granular con estratos de baja permeabilidad distribuidos en forma irregular en el subsuelo. Se encuentra constituido principalmente por materiales aluviales de alta permeabilidad que suprayacen a sedimentos arcillo arenosos, rocas volc&aacute;nicas fracturadas y piroclastos de permeabilidad baja a secundaria. La base de estas unidades corresponde a un complejo &iacute;gneo metam&oacute;rfico de naturaleza impermeable (CNA 1997). Este acu&iacute;fero se define tambi&eacute;n como un acu&iacute;fero costero porque su frontera norte corresponde al nivel del mar, situaci&oacute;n que lo hace vulnerable a la contaminaci&oacute;n por intrusi&oacute;n marina. El acu&iacute;fero de La Paz (CNA 1999) es uno de los m&aacute;s importantes de la entidad ya que abastece a la ciudad del La Paz, capital del Estado, la cual demanda aproximadamente las dos terceras partes del agua subterr&aacute;nea que se extrae, y atiende una zona agr&iacute;cola importante con una superficie aproximada de 1900 ha. El agua del acu&iacute;fero est&aacute; sobre concesionada y se encuentra en condiciones de sobre&#45;explotaci&oacute;n debido a que las extracciones anuales han sobrepasado la disponibilidad total del agua, ya que algunos usuarios, entre ellos el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de La Paz utiliza vol&uacute;menes mayores a los de la dotaci&oacute;n por habitante (CNA 1999), posiblemente debido a la enorme cantidad de fugas en la red de distribuci&oacute;n de agua potable. El acu&iacute;fero de La Paz se distribuye en toda la zona del valle cubierta por los dep&oacute;sitos aluviales dentro de la cuenca (<a href="#a9f3">Figura 3</a>), que se extienden sobre una superficie de aproximadamente 858 km<sup>2</sup>. Para los prop&oacute;sitos de este trabajo y por motivo de c&aacute;lculos relacionados con el balance hidrol&oacute;gico, la superficie utilizada se limita a la zona acu&iacute;fera de explotaci&oacute;n que es donde se encuentran la mayor cantidad de pozos de uso agr&iacute;cola y urbano, la cual cubre una superficie aproximada de 200 Km2 (<a href="#a9f3">Figura 3</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="a9f3"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/uc/v29n1/a9f3.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>M&eacute;todos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Debido a que uno de los principales objetivos de este estudio es obtener el balance hidrol&oacute;gico del acu&iacute;fero de La Paz, es necesario contar con informaci&oacute;n de las componentes de entrada y de salida al sistema acu&iacute;fero para desarrollar la ecuaci&oacute;n (1). Algunas componentes para incluir en la ecuaci&oacute;n se obtuvieron a partir de la informaci&oacute;n de la CONAGUA y de estudios o informes oficiales, tal es el caso de la recarga por riego y de la explotaci&oacute;n de pozos. Sin embargo, se consider&oacute; importante calcular o estimar otras componentes como la recarga vertical, recarga horizontal de agua dulce e intrusi&oacute;n marina, as&iacute; como la descarga de agua subterr&aacute;nea al mar. Para estimar la recarga horizontal de agua dulce e intrusi&oacute;n por agua de mar, se utiliz&oacute; el m&eacute;todo de flujo subterr&aacute;neo (Castany 1971; Davis &amp; Wiest 1971; Tinajero 1982; Sophocleous 1991; Kommadath 2000; Bridget <i>et al.</i> 2002) que utiliza los gradientes hidr&aacute;ulicos. Este m&eacute;todo se fundamenta en la ley de Darcy (Freeze &amp; Cherry 1979) y maneja la diferencia de niveles piezom&eacute;tricos a partir de celdas de gradiente hidr&aacute;ulico (Castany 1971; Tinajero 1982). Para esto se utiliz&oacute; la ecuaci&oacute;n (2). Para calcular la recarga vertical de la misma zona acu&iacute;fera se utiliz&oacute; el modelo de infiltraci&oacute;n obtenido por Cruz <i>et al.</i> (2011). La descarga al mar de agua subterr&aacute;nea se calcul&oacute; a partir de este mismo mod&eacute;lo, junto con el dato de la extracci&oacute;n de agua y un factor de descarga de agua subterr&aacute;nea descrito en Taniguchi <i>et al.</i> (2002). El m&eacute;todo de balance hidrol&oacute;gico (Sophocleous 1991; Kommadath 2000; Bridget <i>et al.</i> 2002; Egboka et al. 2006), que utiliza la ecuaci&oacute;n general de balance hidrol&oacute;gico (Davis &amp; Wiest 1971; Freeze &amp; Cherry 1979; Tinajero 1982; Canales &amp; Islas 2005; Fikos <i>et al.</i> 2005; Steinitz <i>et al.</i> 2005) incluye la mayor&iacute;a de las componentes de entrada y salida de este sistema acu&iacute;fero, se us&oacute; para estimar el cambio de almacenamiento.</font>	</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Informaci&oacute;n requerida</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la estimaci&oacute;n de recarga se utiliz&oacute; la informaci&oacute;n de la profundidad al nivel est&aacute;tico de los pozos del 2004, proporcionada por la CNA. Se utilizaron adem&aacute;s los valores de conductividad, transmisividad hidr&aacute;ulica de los materiales del subsuelo, y el espesor de la capa acu&iacute;fera, del trabajo de CIGSA (2001). Para obtener la elevaci&oacute;n del nivel est&aacute;tico se utiliz&oacute; la altura del brocal de los pozos y la elevaci&oacute;n topogr&aacute;fica del lugar. El modelo de infiltraci&oacute;n de la cuenca de La Paz utilizado para calcular la recarga vertical en la zona acu&iacute;fera de explotaci&oacute;n, se obtuvo del estudio de Cruz <i>et al.</i> (2011).</font>	</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Celdas de gradiente hidr&aacute;ulico</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A partir de la elevaci&oacute;n de la superficie piezom&eacute;trica, en este caso los contornos de elevaci&oacute;n del nivel est&aacute;tico para el a&ntilde;o 2004, se generaron pol&iacute;gonos irregulares o celdas de flujo. Se consider&oacute; un desnivel (h1&#45;h2) de 2 m para la zona de recarga por agua dulce (localizada al este, sureste, sur y suroeste de la zona acu&iacute;fera), con las celdas numeradas de la Cl a la C9 (<a href="#a9f4">Figura 4</a>). Para la recarga producida por la intrusi&oacute;n de agua de mar (norte y noroeste de la zona acu&iacute;fera), con un desnivel de 1 m, se utilizaron las celdas CIO a la C14 (<a href="#a9f4">Figura 4</a>). El pol&iacute;gono envolvente que se forma con los l&iacute;mites externos de las celdas tiene un superficie aproximada de 60.67 km<sup>2</sup> <a href="#a9f4">(Figura 4</a>). La utilizaci&oacute;n y delimitaci&oacute;n de este pol&iacute;gono es debido a que solo en esta &aacute;rea se encuentran los pozos con informaci&oacute;n piezom&eacute;trica y transmisividad, a partir de pruebas de pozo (CIGSA 2001). Para el c&aacute;lculo del caudal subterr&aacute;neo, adem&aacute;s de determinar las dimensiones de las celdas que ayudan a definir el gradiente hidr&aacute;ulico, se consideraron la transmisividad y el espesor de la capa acu&iacute;fera.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="a9f4"></a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/uc/v29n1/a9f4.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados preliminares</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Recarga de agua dulce</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la estimaci&oacute;n de la recarga horizontal de agua dulce, se calcul&oacute; un caudal de agua por medio de los valores de la transmisividad y espesor de las capas. Para asignar estos valores a las celdas de flujo (C1 a C9) se utilizaron las transmisividades de los pozos que se encuentran por fuera del pol&iacute;gono formado por las celdas de gradiente hidr&aacute;ulico, que fueron los pozos l,ll, lll, y 121 (<a href="#a9f4">Figura 4</a>). Se midi&oacute; el ancho y largo promedio de cada celda y se calcul&oacute; el gradiente hidr&aacute;ulico con (h1&#45;h2) / largo de la celda. El caudal fue obtenido con el producto del ancho de la celda por el gradiente hidr&aacute;ulico por la transmisividad. Se estim&oacute; una recarga de 5.10 Mm<sup>3</sup> (<a href="/img/revistas/uc/v29n1/a9t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>). Debido a que la mayor&iacute;a de los pozos de explotaci&oacute;n se encuentran distribuidos en un &aacute;rea de aproximadamente 200 km<sup>2</sup> denominada zona acu&iacute;fera de explotaci&oacute;n (<a href="#a9f3">Figuras 3</a> y <a href="#a9f4">4</a>), y la estimaci&oacute;n de la recarga se realiz&oacute; para una superficie de 60.67 km<sup>2</sup>, que es el pol&iacute;gono envolvente (<a href="#a9f4">Figura 4</a>). Como la recarga horizontal estimada de 5.10 Mm<sup>3</sup>, equivale 0.08406 Mm<sup>3</sup> km<sup>2&minus;1</sup> . Por tanto, para la zona acu&iacute;fera de explotaci&oacute;n de 200 km<sup>2</sup>, bajo la consideraci&oacute;n de que la conductividad hidr&aacute;ulica presenta una continuidad lateral, se estim&oacute; una recarga total de agua dulce de 16.81 Mm<sup>3</sup>.</font>	</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Intrusi&oacute;n de agua de mar</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la estimaci&oacute;n de la intrusi&oacute;n marina se llev&oacute; a cabo el mismo procedimiento anterior. Se consider&oacute; el espesor de la capa acu&iacute;fera como el promedio de la capa en el pozo l y 121. Las celdas de flujo C10 a C14 (<a href="#a9f4">Figura 4</a>), con los par&aacute;metros hidr&aacute;ulicos correspondientes (<a href="/img/revistas/uc/v29n1/a9t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>). Se estim&oacute; una intrusi&oacute;n de agua de mar de 1.73 Mm<sup>3</sup>.</font>	</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Recarga vertical</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se calcul&oacute; la recarga vertical a partir de un modelo de infiltraci&oacute;n para la cuenca de La Paz (<a href="#a9f5">Figura 5</a>) obtenido por Cruz et al. (2011), quien utiliz&oacute; la ecuaci&oacute;n general de balance hidrol&oacute;gico aplicada en un sistema de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica (SlG). La generaci&oacute;n de este modelo, aparte de utilizar datos de precipitaci&oacute;n y temperatura, toma en cuenta el tipo y uso de suelo, as&iacute; como la vegetaci&oacute;n. Para obtener la infiltraci&oacute;n en la zona de explotaci&oacute;n acu&iacute;fera (200 Km<sup>2</sup>), se sobrepuso este pol&iacute;gono sobre el modelo de infiltraci&oacute;n a partir del cual se seleccionaron los pixeles que quedan dentro, se realiz&oacute; la sumatoria, y se obtuvo un valor de 1.33 Mm<sup>3</sup> . Hay que tomar en cuenta que la zona donde se localiza el pol&iacute;gono de la zona acu&iacute;fera de explotaci&oacute;n no es homog&eacute;nea, incluye parte de la ciudad de La Paz, caminos, calles, carretera, infraestructura, casas, etc., por lo que aproximadamente solo en un 47 % de esa superficie es posible que ocurra infiltraci&oacute;n. Esto se confirma a partir del modelo de escurrimiento para la cuenca de La Paz (Cruz et al. 2011), donde se observa que en estas zonas existe un alto coeficiente de escurrimiento.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="a9f5"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/uc/v29n1/a9f5.jpg"></font><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Balance hidrol&oacute;gico</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Considerando los componentes de entrada y salida de un sistema, el balance hidrol&oacute;gico de agua subterr&aacute;nea se representa por la ecuaci&oacute;n para acu&iacute;feros no confinados (Kommadath 2000, modificado por Cruz 2007), con lo que se calcula un cambio de almacenamiento &#916;a, para un periodo de tiempo.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b><img src="/img/revistas/uc/v29n1/a9e3.jpg"></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde las entradas son :</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rv = recarga vertical por lluvias (infiltraci&oacute;n). Rc = recarga proveniente de alg&uacute;n canal o r&iacute;o. Rr = recarga por riego. Ra = recarga artificial. Rh = recarga horizontal de alguna otra cuenca o acu&iacute;fero las salidas son: Et = evapotranspiraci&oacute;n. Es = escurrimiento superficial. Ds = descarga subterr&aacute;nea al mar, lago, r&iacute;o, manantial, u otro acu&iacute;fero. Ep = explotaci&oacute;n de pozos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Todos los componentes de la ecuaci&oacute;n son estimados utilizando informaci&oacute;n geohidrol&oacute;gica y/o meteorol&oacute;gica. Tomando en cuenta que el acu&iacute;fero de La Paz es tipo libre, y adem&aacute;s es un acu&iacute;fero costero, se agrega a la ecuaci&oacute;n la componente de entrada por intrusi&oacute;n marina (Rim), as&iacute; mismo, se eliminan las componentes de entrada (Rc) ya que no existen canales ni r&iacute;os en la regi&oacute;n; y de salida, las componentes de evapotranspiraci&oacute;n (Et) y escurrimiento superficial (Es), que no se toman en cuenta por tratarse de un sistema subterr&aacute;neo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La ecuaci&oacute;n resultante es:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b><img src="/img/revistas/uc/v29n1/a9e4.jpg"></b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Respecto a las entradas, Rv es la recarga vertical por lluvias estimada en 1.33 Mm<sup>3</sup> . La recarga por riego (Rr), se dividi&oacute; en recarga por riego con agua de pozo en 2.53 Mm<sup>3</sup> , y recarga por riego con aguas tratadas en 0.58 Mm<sup>3</sup>, que fueron estimadas de las l&aacute;minas de riego aplicadas en la zona agr&iacute;cola de Los Bledales y en los poblados de El Centenario y Chametla, y de los vol&uacute;menes de agua de intercambio para riego de la planta municipal de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de La Paz (CONAGUA 2010). A pesar de que la presa de La Buena Mujer fue construida con el prop&oacute;sito de control de avenidas y proveer recarga artificial al acu&iacute;fero de La Paz, se desconoce el volumen de agua que descargaba ya que actualmente est&aacute; detenido, por lo que no se considera la componente de recarga artificial (Ra). La recarga horizontal (Rh) estimada fue de 16.81 Mm<sup>3</sup>; y la componente por intrusi&oacute;n marina (Rim) se estim&oacute; en 1.73 Mm<sup>3</sup> . En lo que respecta a las salidas, se supone que no existe descarga de agua subterr&aacute;nea (Ds) hacia el mar debido a la sobreexplotaci&oacute;n del acu&iacute;fero, por lo que el flujo se ha invertido (CNA 1997; 1999), sin embargo existen pruebas de descarga en varias zonas a lo largo de la costa de la Ensenada de La Paz. Se sabe que los manglares est&aacute;n asociados a la presencia de agua dulce, la existencia de ellos es indicativo de descarga de agua subterr&aacute;nea en este cuerpo de agua (Lechuga et al. 2008). En base a esta relaci&oacute;n, y por las mediciones de Rad&oacute;n (Rn<sup>222</sup>) que han detectado la descarga de agua dulce en la Ensenada de La Paz (Lechuga com. pers.) se confirma este flujo subterr&aacute;neo. La descarga de agua subterr&aacute;nea (Ds) fue estimada en 3.32 Mm<sup>3</sup>, por un m&eacute;todo indirecto (Taniguchi et al. 2003), a partir de la infiltraci&oacute;n de agua de lluvia en la cuenca de La Paz de 65 Mm<sup>3</sup> a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup>, estimada por Cruz et al. (2011), la extracci&oacute;n de agua del acu&iacute;fero (30.78), y un factor general de 10 % de descarga de agua subterr&aacute;nea (Taniguchi et al. 2002). El valor calculado de 3.32 Mm<sup>3</sup> es para todo el frente costero, desde el inicio de la barra de El mogote hasta la marina Palmira, con una longitud aproximada de 34.21 km; pero para el frente costero del acu&iacute;fero, desde El centenario hasta El CICIMAR, con una longitud de 19.64 km, la descarga de agua subterr&aacute;nea (Ds) se calcula en 1.90 Mm<sup>3</sup> a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> . El volumen de agua del acu&iacute;fero La Paz concesionado para su extracci&oacute;n anual, de acuerdo con los t&iacute;tulos de concesi&oacute;n inscritos en el Registro P&uacute;blico de Derechos de Agua (REPDA) de la Subdirecci&oacute;n General de Administraci&oacute;n del Agua, al 30 de abril de 2002, es de 30.78 Mm<sup>3</sup> (CNA 2002). Se sabe que no todas las extracciones autorizadas tienen medidor, y tambi&eacute;n existen extracciones no autorizadas o no contabilizadas, por lo que se cree que la extracci&oacute;n total anual es mayor a estos estimados. Para no caer en imprecisiones, se consider&oacute; adecuado tomar este volumen de extracci&oacute;n de agua de pozos (Ep) de 30.78 Mm<sup>3</sup>.</font>	</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados finales</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Balance hidrol&oacute;gico</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se substituyeron los valores de las componentes en la ecuaci&oacute;n (4):</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/uc/v29n1/a9e5.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por tanto:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/uc/v29n1/a9e6.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Intrusi&oacute;n marina</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Debido al d&eacute;ficit estimado en el balance hidrol&oacute;gico del acu&iacute;fero de La Paz, y una intrusi&oacute;n marina estimada en 1.73 Mm<sup>3</sup> a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup>, se supone que el agua de mar (cu&ntilde;a marina) ha ido penetrando continuamente al acu&iacute;fero de La Paz, por lo que se realiz&oacute; un an&aacute;lisis de de datos de s&oacute;lidos totales disueltos (STD) del 2005, proporcionados por la CNA.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el 2005, la CNA realiz&oacute; la campa&ntilde;a m&aacute;s completa de muestreo y an&aacute;lisis de muestras de agua, con un total de 53 pozos. Para obtener la distribuci&oacute;n, se interpolaron los datos, se generaron los contornos, y se crearon bandas de diferentes concentraciones de STD (<a href="#a9f6">Figura 6</a>).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="a9f6"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/uc/v29n1/a9f6.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La banda A con concentraciones menores a 1000 ppm, representa la zona con agua dulce, con la mejor calidad de agua adecuada para consumo y uso humano; la banda B representa una zona de agua dulce&#45;salobre, con concentraciones de entre 1000 a 1500 ppm; la zona C representa una zona de agua salobre con concentraciones de 1500 a 2500 ppm; y la zona E representa una franja de agua salobre&#45;salada con concentraciones de 2500 a 5000 ppm, por lo que la mayor&iacute;a de los pozos que se encuentran dentro de estos l&iacute;mites deben ser clausurados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tomando en cuenta el contorno de 2000 ppm, que se encuentra en medio de la banda C, se asume que el frente de la cu&ntilde;a marina en el acu&iacute;fero de La Paz se encontraba a 6 km de la l&iacute;nea de costa en la parte oeste, y 5 km en la parte este de la zona acu&iacute;fera (<a href="#a9f6">Figura 6</a>), en el 2005.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El presente trabajo utiliza una combinaci&oacute;n de m&eacute;todos potenciales y reales para la estimaci&oacute;n de la recarga (Bridget <i>et</i> a/. 2002), as&iacute; mismo, define e incluye en la ecuaci&oacute;n de balance varias componentes que no se consideraron en otros estudios realizados en la misma zona (CNA 1999; CIGSA 2001; Ordenamiento Ecol&oacute;gico Bah&iacute;a de La Paz BCS 2002; Dragoo &amp; Maddock 2004), lo que lo hace m&aacute;s objetivo y completo. En la <a href="/img/revistas/uc/v29n1/a9t3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a> se presentan los m&eacute;todos de estimaci&oacute;n de recarga utilizados por diferentes autores, los datos (a&ntilde;os) utilizados, superficie acu&iacute;fera, recarga vertical, horizontal o total, extracci&oacute;n por bombeo y el balance anual.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este estudio, debido al m&eacute;todo utilizado, incluye la componente de recarga por intrusi&oacute;n marina (Rim), recarga por riego (Rr) y la de descarga subterr&aacute;nea (Ds). Solo el estudio de CIGSA (2001) consider&oacute; la recarga por intrusi&oacute;n marina.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El balance anual obtenido por CIGSA 2001, Ordenamiento ecol&oacute;gico Bah&iacute;a de La Paz BCS 2002, y el presente estudio, result&oacute; muy similar (<a href="/img/revistas/uc/v29n1/a9t3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a>). CIGSA (2001) a pesar de que incluye la mayor&iacute;a de las componentes de la ecuaci&oacute;n de balance, la superficie acu&iacute;fera utilizada es menor, lo que eleva el valor de la recarga total anual por km<sup>2</sup>, pero asume una extracci&oacute;n por bombeo ligeramente mayor, que resulta en un balance de 9.90 Mm<sup>3</sup> . El estudio para el Ordenamiento Ecol&oacute;gico Bah&iacute;a de La Paz BCS (2002) utiliza el m&eacute;todo de coeficiente de infiltraci&oacute;n, que es un m&eacute;todo emp&iacute;rico para estimar recarga de una manera r&aacute;pida (S&aacute;nchez 2005) que lo hace poco confiable.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La superficie acu&iacute;fera es muy amplia por lo que se obtiene un valor muy bajo de la recarga total anual por km<sup>2</sup>, asume una extracci&oacute;n por bombeo ligeramente menor, que resulta en un balance de &#45;8.98 Mm<sup>3</sup>, similar a los estudios mencionados.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los estudios de balance hidrol&oacute;gico en el acu&iacute;fero de La Paz que presentan resultados m&aacute;s afnes, son el presente trabajo y el de CIGSA (2001), seguramente porque utilizaron el m&eacute;todo de flujo subterr&aacute;neo y balance hidrol&oacute;gico con datos piezom&eacute;tricos de pozos dentro de un &aacute;rea acu&iacute;fera defnida, a pesar de que CIGSA (2001) no considera las componentes de descarga subterr&aacute;nea y recarga por riego. Sin embargo, existe una diferencia notable en el volumen estimado de recarga por intrusi&oacute;n marina entre ambos trabajos (<a href="/img/revistas/uc/v29n1/a9t3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Todas las estimaciones realizadas, cada una con sus propios criterios, diferentes m&eacute;todos y superficies acu&iacute;feras, ofrecen una contribuci&oacute;n al conocimiento del balance hidrol&oacute;gico del acu&iacute;fero de La Paz. Es importante notar que en todas ellas se destaca que la extracci&oacute;n es mayor a la recarga por lo que el acu&iacute;fero est&aacute; sobreexplotado, de ah&iacute; que es necesario tomar medidas para conservarlo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A manera de conclusi&oacute;n, la recarga total de agua dulce estimada para la zona acu&iacute;fera de explotaci&oacute;n con una superficie de 200 km<sup>2</sup> (a&ntilde;o 2004), es de 22.98 Mm<sup>3</sup> a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup>, de este volumen, 1.73 Mm<sup>3</sup> es de intrusi&oacute;n marina. Con una extracci&oacute;n de agua del acu&iacute;fero de 30.78 Mm<sup>3</sup> a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> (concesiones inscritas en el REPDA en 2002) se estim&oacute; el balance, con un d&eacute;ficit de 9.70 Mm<sup>3</sup> a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Debido al d&eacute;ficit de agua dulce del acu&iacute;fero de La Paz, producto de su sobreexplotaci&oacute;n, el agua de mar ha penetrado aproximadamente 6 km en el lado oeste y 5 km en el lado este (en el 2005), y se supone que contin&uacute;a avanzando debido a una mayor demanda de agua por el incremento en la poblaci&oacute;n de la ciudad de La Paz, y por falta de otras fuentes de abastecimiento.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la sustentabilidad y conservaci&oacute;n del acu&iacute;fero de La Paz es necesario disminuir la sobreexplotaci&oacute;n para reducir la contaminaci&oacute;n por intrusi&oacute;n marina, por lo que es urgente tomar medidas para detener este problema. De continuar con el mismo escenario, sin tomar las medidas adecuadas de conservaci&oacute;n y contemplar otras alternativas de abastecimiento de agua para la ciudad de La Paz, como por ejemplo, hacer m&aacute;s eficiente el tratamiento de agua residuales, reparar la red de distribuci&oacute;n de agua potable por la p&eacute;rdida que se tiene en fugas, proveer recarga artificial al acu&iacute;fero por medio de la construcci&oacute;n de diques o bordos para retener el agua de lluvia que escurre al mar, e instalar una planta desalinizadora, en un futuro cercano el acu&iacute;fero sufrir&aacute; un da&ntilde;o irreversible y la poblaci&oacute;n se ver&aacute; gravemente afectada por la escasez de agua potable.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al Ing. Jos&eacute; Luis Meza Trejo de la CNA, ahora CONAGUA, por proporcionar datos piezom&eacute;tricos e informaci&oacute;n geohidrol&oacute;gica del acu&iacute;fero de La Paz. A los t&eacute;cnicos Juan E. Vega Mayagoitia y &Aacute;lvaro Gonz&aacute;lez Michel (Laboratorio de Hidrolog&iacute;a e Irrigaci&oacute;n del CIBNOR), por el manejo y an&aacute;lisis de los de datos geohidrol&oacute;gicos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>LITERATURA CITADA</b></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&Aacute;lvarez AA, Rojas SH, Prieto MJ (1997) Geolog&iacute;a de la bah&iacute;a de La Paz y &aacute;reas adyacentes. En: Urb&aacute;n RJ, Ram&iacute;rez RM (ed) La Bah&iacute;a de La Paz, Investigaci&oacute;n y Conservaci&oacute;n. UABCS&#45;CICIMAR&#45;SCRIPPS. pp.13&#45;29</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114785&pid=S0186-2979201300010000900001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bridget RS, Healy RW, Cook PG (2002) Choosing appropiate techniques for quantifying groundwater recharge. Hydrologeology Journal 10: 18&#45;39.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114786&pid=S0186-2979201300010000900002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Canales GA, Islas LI (2005) Disponibilidad sostenible de agua subterr&aacute;nea a partir del control de las descargas de un acu&iacute;fero. Revista Latinoamericana de Recursos Naturales 1: 41&#45;48.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114788&pid=S0186-2979201300010000900003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Castany G (1971) Tratado pr&aacute;ctico de las aguas subterr&aacute;neas. Ed. Omega, Bar., Espa&ntilde;a. 671 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114790&pid=S0186-2979201300010000900004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CIGSA (Consultores en Ingenier&iacute;a Geof&iacute;sica SA de CV) (2001) Estudio de caracterizaci&oacute;n y modelaci&oacute;n de la intrusi&oacute;n marina en el acu&iacute;fero de La Paz BCS. Contrato CNA, GAS&#45;013&#45;PR01. 284 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114792&pid=S0186-2979201300010000900005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CNA (Comisi&oacute;n Nacional del Agua) (1997) Censo de captaciones de aguas subterr&aacute;neas y colecci&oacute;n de datos geohidrol&oacute;gicos en la zona La Paz&#45;EI Carrizal, BCS. Informe final, Contrato GAS&#45;026&#45;PR097 para ADI Construcciones S.A. de C.V. Subdirecci&oacute;n General T&eacute;cnica, Gerencia de Aguas Subterr&aacute;neas. 173 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114794&pid=S0186-2979201300010000900006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CNA (Comisi&oacute;n Nacional del Agua) (1999) Documento de respaldo para la publicaci&oacute;n de la disponibilidad. Acu&iacute;fero BCS.&#45;24 La Paz. Gerencia Regional de la Pen&iacute;nsula de Baja California, Mexicali, B.C. 17 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114796&pid=S0186-2979201300010000900007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CNA (Comisi&oacute;n Nacional del Agua) (2002) Determinaci&oacute;n de la disponibilidad de agua en el acu&iacute;fero de La Paz, Estado de Baja California Sur. Direcci&oacute;n General T&eacute;cnica. Gerencia de Aguas Subterr&aacute;neas. Subgerencia de Evaluaci&oacute;n y Modelaci&oacute;n Hidrogeol&oacute;gica. 18 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114798&pid=S0186-2979201300010000900008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CNA (Comisi&oacute;n Nacional del Agua) (2005) Estudio para actualizar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales superficiales en las 85 (ochenta y cinco) subregiones hidrol&oacute;gicas de las 7 (siete) regiones hidrol&oacute;gicas 1,2,3,4,5,6 y 7 de la pen&iacute;nsula de Baja California, mediante la aplicaci&oacute;n de la NOM&#45;011&#45;CNA&#45;2000. 75 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114800&pid=S0186-2979201300010000900009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CONAGUA (Comisi&oacute;n Nacional del Agua) (2010) Manejo integrado de las aguas subterr&aacute;neas en el acu&iacute;fero La Paz, Baja California Sur. Proceso de planeaci&oacute;n. Organismo de cuenca pen&iacute;nsula de Baja California, Direcci&oacute;n local Baja California Sur, Subdirecci&oacute;n de asistencia t&eacute;cnica operativa. La Paz BCS. Tomo I, 211 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114802&pid=S0186-2979201300010000900010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cruz FA (2007) Caracterizaci&oacute;n y diagn&oacute;stico del acu&iacute;fero de La Paz BCS. Mediante estudios geof&iacute;sicos y geohidrol&oacute;gicos. Tesis de Doctorado, IPN&#45;CICIMAR. 139 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114804&pid=S0186-2979201300010000900011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cruz FA, V&aacute;zquez GR, Ram&iacute;rez HJ, Nava SEH, Troyo DE, Rivera RJ, Vega MJE (2011) Precipitaci&oacute;n y recarga en la cuenca de La Paz, BCS. Universidad y Ciencia 27(3): 251&#45;263.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114806&pid=S0186-2979201300010000900012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Davis SN, Wiest DR (1971) Hidrogeolog&iacute;a. Ed. Ariel, Barcelona 563 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114808&pid=S0186-2979201300010000900013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Davisson ML, Rose TP (2000) Maxey&#45;Eakin methods for estimating groundwater recharge in the fenner watershed, southeastern California. U.S. Department of Energy. University of California. 13 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114810&pid=S0186-2979201300010000900014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dragoo LC, Maddock T (2004) Hydrology model for the alternative futures of La Paz. University of Arizona, Dept. of Hidrology and Water Resources. 16 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114812&pid=S0186-2979201300010000900015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Egboka B, Infor B, Banlanjo E (2006) Water budget analysis of Agulu Lake in Anambra State, Nigeria. Journal of Applied Sciences and Environmental Management 10(3): 27&#45;30.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114814&pid=S0186-2979201300010000900016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Escolero O, Torres&#45;Onofre S (2007) An&aacute;lisis de la intrusion de agua de mar en el acu&iacute;fero de La Paz (M&eacute;xico). Bolet&iacute;n Geol&oacute;gico y Minero 118 (N&uacute;m. Especial): 637&#45;648.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114816&pid=S0186-2979201300010000900017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Fikos I, Ziankas G, Rizopoulou A, Famellos S (2005) Water balance estimation in Anthemountas river basin and correlation with underground water level. Selected from papers presented in 9th. International Conference on Environmental Science and Technology. Greece. Global NEST Journal 17(3): 354&#45;359.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114818&pid=S0186-2979201300010000900018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Flores&#45;M&aacute;rquez EL, Campos&#45;Enriquez JO, Ch&aacute;vez&#45;Segura RE, Castro Garc&iacute;a JA (1998). Salt intrusion of the Costa de Hermosillo aquifer, Sonora, M&eacute;xico: A numerical simulation. Geof&iacute;sica Internacional 37(3): 113&#45;151.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114820&pid=S0186-2979201300010000900019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Freeze AR, Cherry JA (1979) Groundwater. Prentice&#45;Hall, Inc. New Jersey, U.S.A. 604 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114822&pid=S0186-2979201300010000900020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hausback B P (1984) Cenozoic volcanic and tectonic evolution of Baja California Sur, Mexico. In Frizzell, V. A., Jr., ed., Geology of the Baja California Peninsula, Pacific Section, Soc. of Economic Paleontologists and Mineralogists. Los Angeles, Cal. U.S.A. V. 39, pp. 219&#45;236.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114824&pid=S0186-2979201300010000900021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Henry HR (1959) Salt intrusion into fresh&#45;water aquifer: Journal of Geophysic Research 64(11): 1911&#45;1919.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114826&pid=S0186-2979201300010000900022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Johannes RE, Hearn CJ (1985) The effect of submarine groundwater discharge on nutrient and salinity regimes in a coastal lagoon off Perth, Western Australia. Estuarine, Coastal and Shelf Science 21: 251&#45;264.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114828&pid=S0186-2979201300010000900023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Kommadath A (2000) Estimation of natural groundwater recharge. Groundwater and Hydrogeology. Section 7, paper 5. 7 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114830&pid=S0186-2979201300010000900024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Katpatal YB, Dube YA (2004) Geospatial data integration for groundwater recharge estimation in hard rock terrains. Department of Civil Engineering, Visvesvaraya National Institute of Technology. Maharashtra State, India. 10 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114832&pid=S0186-2979201300010000900025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lechuga DC, Arre&oacute;la LA, Bustillos GJ, Cruz FA, Ch&aacute;vez LS, L&oacute;pez CD, Mendoza SR, y Morquecho EML (2008) Programa operativo anual 2008, L&iacute;nea Estrat&eacute;gica COSTA. CIBNOR, S.C. 8 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114834&pid=S0186-2979201300010000900026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lechuga DC. Com. pers. Investigador Titular, Programa de Planeaci&oacute;n Ambiental y Conservaci&oacute;n de CIBNOR, La Paz BCS.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114836&pid=S0186-2979201300010000900027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ordenamiento Ecol&oacute;gico Bah&iacute;a de La Paz BCS (2002) IPN&#45;CICIMAR (Instituto Polit&eacute;cnico Nacional &#45; Centro Interdisciplinary de Ciencias Marinas); CIBNOR (Centro de Investigaciones Biol&oacute;gicas del Noroeste); UABCS (Universidad Aut&oacute;noma de Baja California Sur). Informe, Abril 2002. 466 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114838&pid=S0186-2979201300010000900028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rangel&#45;Medina, Monreal SR, Morales MM, Castillo GJ (2004) Estimation of the vulnerability to saline intrusion of the coast of Hermosillo aquifer, Sonora, M&eacute;xico. Geof&iacute;sica Internacional 43(4): 611&#45;621.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114840&pid=S0186-2979201300010000900029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">SARH&#45;CNA (1991) Sinopsis geohidrol&oacute;gica del estado de Baja California Sur. Secretar&iacute;a de Agricultura y Recursos Hidr&aacute;ulicos&#45;Comisi&oacute;n Nacional del Agua. Contrato No. AC&#45;SH&#45;88&#45;06, Subdirecci&oacute;n General de Administraci&oacute;n del Agua, Gerencia de Aguas Subterr&aacute;neas. 85 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114842&pid=S0186-2979201300010000900030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">S&aacute;nchez FJ (2005) Evapotranspiraci&oacute;n. Departamento de Geolog&iacute;a Universidad de Salamanca, Espa&ntilde;a. 8 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114844&pid=S0186-2979201300010000900031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sophocleous MA (1991) Combining the soilwater balance and water&#45;level fluctuations methods to estimate natural groundwater recharge: Practical Aspects. Journal of Hydrology 124: 229&#45;241.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114846&pid=S0186-2979201300010000900032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Steinitz CR, Faris MF, Vargas&#45;Moreno JC, Canfield T, Arizpe O, Angeles M, Cari&ntilde;o M, Santiago F, . Maddock T, Dragoo C, Baird K, God&iacute;nez L (2005). Alternative futures for the region of La Paz, Baja California Sur, Mexico. Harvard University, Cambridge, MA USA 02138. Feb. 2005. 37 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114848&pid=S0186-2979201300010000900033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Taniguchi M, Burnett WC, Cable JE, Turner JV (2002) Investigation of submarine groundwater discharge. Hydrological Processes 16: 2115&#45;2129.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114850&pid=S0186-2979201300010000900034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tinajero GJA (1982). Aspectos fundamentales en el estudio del agua subterr&aacute;nea (Geohidrolog&iacute;a). Comisi&oacute;n del Plan Nacional Hidr&aacute;ulico, M&eacute;xico, D.F. 232 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114852&pid=S0186-2979201300010000900035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">UABCS (Universidad Aut&oacute;noma de Baja California Sur) (1986). Estudio geohidrol&oacute;gico complementario de las cuencas La Paz&#45;EI Carrizal, para proporcionar agua en bloque a la ciudad de La Paz, BCS. Con participaci&oacute;n de la Secretar&iacute;a de Agricultura y Recursos Hidr&aacute;ulicos (SARH) y la Universidad Aut&oacute;noma de M&eacute;xico (UNAM). UABCS, La Paz BCS. 334 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=10114854&pid=S0186-2979201300010000900036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Álvarez]]></surname>
<given-names><![CDATA[AA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rojas]]></surname>
<given-names><![CDATA[SH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Prieto]]></surname>
<given-names><![CDATA[MJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Geología de la bahía de La Paz y áreas adyacentes]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Urbán]]></surname>
<given-names><![CDATA[RJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ramírez]]></surname>
<given-names><![CDATA[RM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[La Bahía de La Paz, Investigación y Conservación]]></source>
<year>1997</year>
<page-range>13-29</page-range><publisher-name><![CDATA[UABCSCICIMARSCRIPPS]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bridget]]></surname>
<given-names><![CDATA[RS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Healy]]></surname>
<given-names><![CDATA[RW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cook]]></surname>
<given-names><![CDATA[PG]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Choosing appropiate techniques for quantifying groundwater recharge]]></article-title>
<source><![CDATA[Hydrologeology Journal]]></source>
<year>2002</year>
<volume>10</volume>
<page-range>18-39</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Canales]]></surname>
<given-names><![CDATA[GA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Islas]]></surname>
<given-names><![CDATA[LI]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Disponibilidad sostenible de agua subterránea a partir del control de las descargas de un acuífero]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista Latinoamericana de Recursos Naturales]]></source>
<year>2005</year>
<volume>1</volume>
<page-range>41-48</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Castany]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Tratado práctico de las aguas subterráneas]]></source>
<year>1971</year>
<page-range>671</page-range><publisher-loc><![CDATA[Bar. ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Ed. Omega]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>Consultores en Ingeniería Geofísica SA de CV</collab>
<source><![CDATA[Estudio de caracterización y modelación de la intrusión marina en el acuífero de La Paz BCS]]></source>
<year>2001</year>
<page-range>284</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Comisión Nacional del Agua</collab>
<source><![CDATA[Censo de captaciones de aguas subterráneas y colección de datos geohidrológicos en la zona La Paz-EI Carrizal, BCS]]></source>
<year>1997</year>
<page-range>173</page-range><publisher-name><![CDATA[Subdirección General Técnica, Gerencia de Aguas Subterráneas]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Comisión Nacional del Agua</collab>
<source><![CDATA[Documento de respaldo para la publicación de la disponibilidad. Acuífero BCS.-24 La Paz]]></source>
<year>1999</year>
<page-range>17</page-range><publisher-loc><![CDATA[Mexicali^eB.C. B.C.]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Gerencia Regional de la Península de Baja California]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Comisión Nacional del Agua</collab>
<source><![CDATA[Determinación de la disponibilidad de agua en el acuífero de La Paz, Estado de Baja California Sur]]></source>
<year>2002</year>
<page-range>18</page-range><publisher-name><![CDATA[Dirección General Técnica. Gerencia de Aguas Subterráneas. Subgerencia de Evaluación y Modelación Hidrogeológica]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>Comisión Nacional del Agua</collab>
<source><![CDATA[Estudio para actualizar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales superficiales en las 85 (ochenta y cinco) subregiones hidrológicas de las 7 (siete) regiones hidrológicas 1,2,3,4,5,6 y 7 de la península de Baja California, mediante la aplicación de la NOM-011-CNA-2000]]></source>
<year>2005</year>
<page-range>75</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Comisión Nacional del Agua</collab>
<source><![CDATA[Manejo integrado de las aguas subterráneas en el acuífero La Paz, Baja California Sur. Proceso de planeación]]></source>
<year>2010</year>
<volume>I</volume>
<page-range>211</page-range><publisher-loc><![CDATA[La Paz^eBCS BCS]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Organismo de cuenca península de Baja CaliforniaDirección local Baja California Sur, Subdirección de asistencia técnica operativa]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cruz]]></surname>
<given-names><![CDATA[FA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Caracterización y diagnóstico del acuífero de La Paz BCS. Mediante estudios geofísicos y geohidrológicos]]></source>
<year>2007</year>
<page-range>139</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cruz]]></surname>
<given-names><![CDATA[FA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vázquez]]></surname>
<given-names><![CDATA[GR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ramírez]]></surname>
<given-names><![CDATA[HJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nava]]></surname>
<given-names><![CDATA[SEH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Troyo]]></surname>
<given-names><![CDATA[DE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rivera]]></surname>
<given-names><![CDATA[RJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vega]]></surname>
<given-names><![CDATA[MJE]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Precipitación y recarga en la cuenca de La Paz, BCS]]></article-title>
<source><![CDATA[Universidad y Ciencia]]></source>
<year>2011</year>
<volume>27</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>251-263</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Davis]]></surname>
<given-names><![CDATA[SN]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wiest]]></surname>
<given-names><![CDATA[DR]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Hidrogeología]]></source>
<year>1971</year>
<page-range>563</page-range><publisher-loc><![CDATA[Barcelona ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Ed. Ariel]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Davisson]]></surname>
<given-names><![CDATA[ML]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rose]]></surname>
<given-names><![CDATA[TP]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Maxey-Eakin methods for estimating groundwater recharge in the fenner watershed, southeastern California. U.S.]]></source>
<year>2000</year>
<page-range>13</page-range><publisher-name><![CDATA[Department of EnergyUniversity of California]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Dragoo]]></surname>
<given-names><![CDATA[LC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Maddock]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Hydrology model for the alternative futures of La Paz]]></source>
<year>2004</year>
<page-range>16</page-range><publisher-name><![CDATA[University of ArizonaDept. of Hidrology and Water Resources]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Egboka]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Infor]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Banlanjo]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Water budget analysis of Agulu Lake in Anambra State, Nigeria]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Applied Sciences and Environmental Management]]></source>
<year>2006</year>
<volume>10</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>27-30</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Escolero]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Torres-Onofre]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Análisis de la intrusion de agua de mar en el acuífero de La Paz (México)]]></article-title>
<source><![CDATA[Boletín Geológico y Minero]]></source>
<year>2007</year>
<volume>118</volume>
<numero>Especial</numero>
<issue>Especial</issue>
<page-range>637-648</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Fikos]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ziankas]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rizopoulou]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Famellos]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Water balance estimation in Anthemountas river basin and correlation with underground water level. Selected from papers presented in 9th. International Conference on Environmental Science and Technology. Greece]]></article-title>
<source><![CDATA[Global NEST Journal]]></source>
<year>2005</year>
<volume>17</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>354-359</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Flores-Márquez]]></surname>
<given-names><![CDATA[EL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Campos-Enriquez]]></surname>
<given-names><![CDATA[JO]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chávez-Segura]]></surname>
<given-names><![CDATA[RE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Castro García]]></surname>
<given-names><![CDATA[JA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Salt intrusion of the Costa de Hermosillo aquifer, Sonora, México: A numerical simulation]]></article-title>
<source><![CDATA[Geofísica Internacional]]></source>
<year>1998</year>
<volume>37</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>113-151</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Freeze]]></surname>
<given-names><![CDATA[AR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cherry]]></surname>
<given-names><![CDATA[JA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Groundwater]]></source>
<year>1979</year>
<page-range>604</page-range><publisher-loc><![CDATA[^eNew Jersey New Jersey]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Prentice-Hall, Inc.]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hausback]]></surname>
<given-names><![CDATA[B P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Cenozoic volcanic and tectonic evolution of Baja California Sur, Mexico]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Frizzell]]></surname>
<given-names><![CDATA[V. A., Jr.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Geology of the Baja California Peninsula, Pacific Section, Soc. of Economic Paleontologists and Mineralogists]]></source>
<year>1984</year>
<volume>39</volume>
<page-range>219-236</page-range><publisher-loc><![CDATA[Los Angeles^eCal. Cal.]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Henry]]></surname>
<given-names><![CDATA[HR]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Salt intrusion into fresh-water aquifer]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Geophysic Research]]></source>
<year>1959</year>
<volume>64</volume>
<numero>11</numero>
<issue>11</issue>
<page-range>1911-1919</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Johannes]]></surname>
<given-names><![CDATA[RE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hearn]]></surname>
<given-names><![CDATA[CJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The effect of submarine groundwater discharge on nutrient and salinity regimes in a coastal lagoon off Perth, Western Australia]]></article-title>
<source><![CDATA[Estuarine, Coastal and Shelf Science]]></source>
<year>1985</year>
<volume>21</volume>
<page-range>251-264</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kommadath]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Estimation of natural groundwater recharge]]></source>
<year>2000</year>
<page-range>7</page-range><publisher-name><![CDATA[Groundwater and Hydrogeology]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Katpatal]]></surname>
<given-names><![CDATA[YB]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dube]]></surname>
<given-names><![CDATA[YA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Geospatial data integration for groundwater recharge estimation in hard rock terrains]]></source>
<year>2004</year>
<page-range>10</page-range><publisher-loc><![CDATA[^eMaharashtra State Maharashtra State]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Department of Civil EngineeringVisvesvaraya National Institute of Technology]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lechuga]]></surname>
<given-names><![CDATA[DC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Arreóla]]></surname>
<given-names><![CDATA[LA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bustillos]]></surname>
<given-names><![CDATA[GJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cruz]]></surname>
<given-names><![CDATA[FA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chávez]]></surname>
<given-names><![CDATA[LS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[López]]></surname>
<given-names><![CDATA[CD]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mendoza]]></surname>
<given-names><![CDATA[SR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Morquecho]]></surname>
<given-names><![CDATA[EML]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Programa operativo anual 2008, Línea Estratégica COSTA]]></source>
<year>2008</year>
<page-range>8</page-range><publisher-name><![CDATA[CIBNOR, S.C.]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lechuga]]></surname>
<given-names><![CDATA[DC.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[]]></source>
<year></year>
<publisher-loc><![CDATA[La Paz^eBCS BCS]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B28">
<nlm-citation citation-type="book">
<source><![CDATA[Ordenamiento Ecológico Bahía de La Paz BCS]]></source>
<year>2002</year>
<month>Ab</month>
<day>ri</day>
<page-range>466</page-range><publisher-name><![CDATA[IPN-CICIMAR (Instituto Politécnico Nacional - Centro Interdisciplinary de Ciencias Marinas)CIBNOR (Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste)UABCS (Universidad Autónoma de Baja California Sur)]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B29">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rangel-Medina]]></surname>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Monreal]]></surname>
<given-names><![CDATA[SR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Morales]]></surname>
<given-names><![CDATA[MM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Castillo]]></surname>
<given-names><![CDATA[GJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Estimation of the vulnerability to saline intrusion of the coast of Hermosillo aquifer, Sonora, México]]></article-title>
<source><![CDATA[Geofísica Internacional]]></source>
<year>2004</year>
<volume>43</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>611-621</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B30">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>SARH</collab>
<collab>CNA</collab>
<source><![CDATA[Sinopsis geohidrológica del estado de Baja California Sur]]></source>
<year>1991</year>
<page-range>85</page-range><publisher-name><![CDATA[Secretaría de Agricultura y Recursos HidráulicosComisión Nacional del AguaSubdirección General de Administración del Agua, Gerencia de Aguas Subterráneas]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B31">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sánchez]]></surname>
<given-names><![CDATA[FJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Evapotranspiración]]></source>
<year>2005</year>
<page-range>8</page-range><publisher-name><![CDATA[Departamento de Geología Universidad de Salamanca]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B32">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sophocleous]]></surname>
<given-names><![CDATA[MA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Combining the soilwater balance and water-level fluctuations methods to estimate natural groundwater recharge: Practical Aspects]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Hydrology]]></source>
<year>1991</year>
<volume>124</volume>
<page-range>229-241</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B33">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Steinitz]]></surname>
<given-names><![CDATA[CR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Faris]]></surname>
<given-names><![CDATA[MF]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vargas-Moreno]]></surname>
<given-names><![CDATA[JC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Canfield]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Arizpe]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Angeles]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cariño]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Santiago]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Maddock]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dragoo]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Baird]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Godínez]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Alternative futures for the region of La Paz, Baja California Sur, Mexico]]></source>
<year>2005</year>
<month>Fe</month>
<day>b.</day>
<page-range>37</page-range><publisher-loc><![CDATA[Cambridge^eMA MA]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Harvard University]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B34">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Taniguchi]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Burnett]]></surname>
<given-names><![CDATA[WC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cable]]></surname>
<given-names><![CDATA[JE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Turner]]></surname>
<given-names><![CDATA[JV]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Investigation of submarine groundwater discharge]]></article-title>
<source><![CDATA[Hydrological Processes]]></source>
<year>2002</year>
<volume>16</volume>
<page-range>2115-2129</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B35">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Tinajero]]></surname>
<given-names><![CDATA[GJA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Aspectos fundamentales en el estudio del agua subterránea (Geohidrología)]]></source>
<year>1982</year>
<page-range>232</page-range><publisher-loc><![CDATA[México^eD.F. D.F.]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Comisión del Plan Nacional Hidráulico]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B36">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Universidad Autónoma de Baja California Sur</collab>
<source><![CDATA[Estudio geohidrológico complementario de las cuencas La Paz-EI Carrizal, para proporcionar agua en bloque a la ciudad de La Paz, BCS. Con participación de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) y la Universidad Autónoma de México (UNAM)]]></source>
<year>1986</year>
<page-range>334</page-range><publisher-loc><![CDATA[La Paz^eBCS BCS]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[UABCS]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
