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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Sistema de humedales artificiales para el control de la eutroficación del lago del Bosque de San Juan de Aragón]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The lake of Bosque de San Juan de Aragón (LBSJA, for its Spanish acronym), occupies a 12 hectare area. The lake is eutrophicated due to an activated sludge system, known as "Tlacos", that carries partially treated water into the lake and contains nitrogen and phosphorus concentrations that trigger the growth of microalgae. In this study, we describe relevant aspects of the design, construction and operational start of a treatment system based on artificial wetlands (AWs ) built in the LBSJA. The AWs occupies an area of about one hectare; it was designed to purify an average of 250 m³d-1 of water. The system consists of a limestone aggregate filter, a settler, a subsurface flow artificial wetland (SSFAW), a surface flow artificial wetland (SFAW), and a gabion wall filter. Water that feeds the system comes from both the conventional treatment plant of "Tlacos" (WWTP-Tlacos) and that contained in the lake itself. Our results show an 80% reduction of contaminant content. The later represents a superior quality than that established in the environmental standards for treated water from water bodies used for recreational purposes.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Ecotecnología]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culo original</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Sistema de humedales artificiales para el control de la eutroficaci&oacute;n del lago del Bosque de San Juan de Arag&oacute;n</b></font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Artificial wetlands system for the eutrophication control of the lake of Bosque San Juan de Arag&oacute;n</b></font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>V&iacute;ctor Manuel Luna&#45;Pabello<sup>1</sup> y Sergio Aburto&#45;Casta&ntilde;eda<sup>2</sup></b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Laboratorio de Microbiolog&iacute;a Experimental, Depto. de Biolog&iacute;a, Facultad de Qu&iacute;mica, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico. Ciudad Universitaria, Deleg. Coyoac&aacute;n, C.P. 04510, M&eacute;xico, D.F. E&#45;mail:</i> <sup>1</sup><a href="mailto:lpvictor@unam.mx">lpvictor@unam.mx</a>; <sup>2</sup><a href="mailto:sergioacastaeda@gmail.com">sergioacastaeda@gmail.com</a>.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Art&iacute;culo recibido el 25 de septiembre de 2013    <br>     Aceptado el 13 de enero de 2014.</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">El lago del Bosque de San Juan de Arag&oacute;n (LBSJA), ocupa una superficie de 12 hect&aacute;reas. El lago est&aacute; eutrofizado debido a que el sistema de lodos activados, conocido como "Tlacos", descarga parcialmente agua tratada dentro del lago y &eacute;sta contiene concentraciones de nitr&oacute;geno y f&oacute;sforo que propician el crecimiento de microalgas. En este estudio, se describen los aspectos relevantes sobre el dise&ntilde;o, construcci&oacute;n y arranque operativo de un sistema de tratamiento a base de humedales artificiales (STHA) construido en el LBSJA. El STHA ocupa aproximadamente 1 hect&aacute;rea de superficie, fue dise&ntilde;ado para depurar un promedio de 250 m<sup>3</sup>d<sup>&#45;1</sup> de agua. El sistema consiste de un filtro de agregados calc&aacute;reos, un sedimentador, un humedal artificial de flujo subsuperficial (HAFSS), un humedal artificial de flujo superficial (HAFS) y un muro gavi&oacute;n filtrante. El agua con la que se alimenta al sistema proviene tanto del efluente de la planta de tratamiento convencional de "Tlacos" (PTAR&#45;Tlacos), como de la contenida en el propio lago. Los resultados muestran 80% de reducci&oacute;n en el contenido de contaminantes. Esto representa una calidad de agua tratada superior a la establecida en la normatividad ambiental para cuerpos acu&aacute;ticos usados con fines recreativos.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras Clave:</b> Ecotecnolog&iacute;a, eutrofizaci&oacute;n, humedales artificiales, lago artificial, tratamiento biol&oacute;gico.</font></p>              <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 lake of Bosque de San Juan de Arag&oacute;n (LBSJA, for its Spanish acronym), occupies a 12 hectare area. The lake is eutrophicated due to an activated sludge system, known as "Tlacos", that carries partially treated water into the lake and contains nitrogen and phosphorus concentrations that trigger the growth of microalgae. In this study, we describe relevant aspects of the design, construction and operational start of a treatment system based on artificial wetlands (AWs ) built in the LBSJA. The AWs occupies an area of about one hectare; it was designed to purify an average of 250 m<sup>3</sup>d<sup>&#45;1</sup> of water. The system consists of a limestone aggregate filter, a settler, a subsurface flow artificial wetland (SSFAW), a surface flow artificial wetland (SFAW), and a gabion wall filter. Water that feeds the system comes from both the conventional treatment plant of "Tlacos" (WWTP&#45;Tlacos) and that contained in the lake itself. Our results show an 80% reduction of contaminant content. The later represents a superior quality than that established in the environmental standards for treated water from water bodies used for recreational purposes.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key Words:</b> Eco&#45;technology, eutrophication, artificial wetlands, artificial lakes, biological treatment.</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>Introducci&oacute;n</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los cuerpos acu&aacute;ticos naturales y artificiales son altamente propensos a recibir aguas contaminadas con o sin tratamiento previo, lo cual origina el detrimento en la calidad del agua y con ello la p&eacute;rdida de diversidad bi&oacute;tica nativa y su potencial como fuente de abastecimiento de agua para diversas actividades humanas. Ejemplo de esta situaci&oacute;n se puede observar en la mayor&iacute;a de los cuerpos de agua que se encuentran en la Ciudad de M&eacute;xico, como el sistema lacustre de Xochimilco y los lagos artificiales de los bosques urbanos<sup>1,2,3</sup>. Ante este deterioro ambiental, es necesario el desarrollo de distintas acciones con el fin de prevenir y controlar su contaminaci&oacute;n. Una alternativa es el manejo del cuerpo de agua de manera integral, que incluye tanto acciones de biomanipulaci&oacute;n (<i>in situ</i>), como del control de la calidad de agua que recibe (<i>ex situ</i>). En este sentido, los sistemas de tratamiento de aguas residuales, com&uacute;nmente empleados en M&eacute;xico, como es el caso del sistema de lodos activados, excepto los de reciente construcci&oacute;n, s&oacute;lo est&aacute;n dise&ntilde;ados para remover materia org&aacute;nica de tipo carbonoso y reducir el contenido de microorganismos de origen ent&eacute;rico, dejando concentraciones relativamente altas de nitr&oacute;geno y f&oacute;sforo<sup>4</sup>. La permanencia de este tipo de compuestos, origina el fen&oacute;meno de eutrofizaci&oacute;n, siendo uno de los efectos visibles el color verde en el agua, producto del crecimiento masivo de microalgas, algunas de las cuales producen toxinas que afectan tanto a la ictiofauna como a los seres humanos. Otros efectos asociados son el decremento en la concentraci&oacute;n de ox&iacute;geno, aumento en la alcalinidad del agua, sedimentos con alta carga org&aacute;nica y modificaci&oacute;n de color, olor<sup>5</sup>.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De manera particular, el lago del Bosque de San Juan de Arag&oacute;n, M&eacute;xico, D. F. se encuentra en estado de eutrofizaci&oacute;n. Lo anterior, debido principalmente a que es alimentado con el efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales urbanas conocida como "Tlacos", la cual funciona basada en el principio de lodos activados convencionales. El dise&ntilde;o de ese tipo de tecnolog&iacute;a no permite reducir, a niveles apropiados para la prevenci&oacute;n del fen&oacute;meno de eutrofizaci&oacute;n (0.30 mg/L de nitr&oacute;geno total y 0.01 mg/L de ortofosfatos<sup>5</sup>), la concentraci&oacute;n de nutrientes inorg&aacute;nicos (nitratos y fosfatos) presentes en el agua a tratar<sup>6</sup>, motivo por el cual, al ser depositada en el lago, propicia el incremento en la proliferaci&oacute;n de microalgas. Una alternativa de tratamiento, acorde con la vocaci&oacute;n del sitio, es el uso de humedales artificiales<sup>7,8</sup>. Un humedal artificial (HA) es una ecotecnolog&iacute;a que mediante procesos de biotransformaci&oacute;n y mineralizaci&oacute;n, permite reducir la concentraci&oacute;n de carbono, nitr&oacute;geno y f&oacute;sforo, por debajo de lo establecido por la normatividad vigente<sup>9</sup>. Los principales componentes de un HA son el componente vegetal, representado por plantas vasculares terrestres y/o acu&aacute;ticas, los microorganismos y el material de empaque o medio de soporte constituido por agregados p&eacute;treos. Los HA fundamentan su funcionamiento en la actividad bioqu&iacute;mica de los microorganismos; el aporte de ox&iacute;geno proveniente del componente vegetal<sup>10</sup> en interacci&oacute;n con el material de empaque, el cual funciona como soporte tanto para los microorganismos como para el componente vegetal, adem&aacute;s de funcionar como material filtrante (<a href="#f1">Fig. 1</a>). En conjunto, estos elementos, eliminan materiales disueltos y suspendidos en el agua residual y biodegradan los materiales org&aacute;nicos hasta mineralizarlos<sup>11,12</sup>. Su dise&ntilde;o permite mantener e incrementar la est&eacute;tica del paisaje y proporcionan condiciones para el desarrollo y la preservaci&oacute;n de vida silvestre, ya que proveen de un h&aacute;bitat para diversos tipos de organismos<sup>13</sup>.</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tip/v17n1/a3f1.jpg"></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los sistemas de HA de acuerdo con Kadleck y Wallace<sup>14</sup> pueden dividirse en HA de flujo Subsuperficial (HAFSS) y de flujo Superficial (HAFS). No obstante, si se considera la concentraci&oacute;n de contaminantes org&aacute;nicos o carga org&aacute;nica influente y el tipo de vegetaci&oacute;n susceptible de ser incorporada a cada tipo de HA, es posible obtener las opciones que se observan en la <a href="#f2">Figura 2</a>.</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tip/v17n1/a3f2.jpg"></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los sistemas de tipo HAFSS (<a href="#f3">Fig. 3</a>), el flujo de agua discurre de forma subterr&aacute;nea, favoreciendo que el agua a tratar no quede expuesta al ambiente<sup>15</sup> y permiten la depuraci&oacute;n de cargas elevadas de contaminantes org&aacute;nicos, mientras que los HAFS (<a href="#f4">Fig. 4</a>) son sistemas inundados con espejo de agua expuesto al ambiente<sup>16</sup> y son acompa&ntilde;ados de una extensa vegetaci&oacute;n hidr&oacute;fila, usualmente utilizada para el pulimento del efluente de HAFSS.</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f3"></a></font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tip/v17n1/a3f3.jpg"></font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f4"></a></font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tip/v17n1/a3f4.jpg"></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para realizar el dise&ntilde;o adecuado de un HA, es crucial conocer, entre otros aspectos, la problem&aacute;tica asociada, es decir: origen, calidad y volumen del agua a tratar<sup>12,17,18</sup>; destino, volumen y calidad de agua que se desea producir; espacio disponible; caracter&iacute;sticas del terreno susceptibles de ser empleado (topograf&iacute;a, mec&aacute;nica de suelos, tipo de suelo, etc.). Asimismo, para la implementaci&oacute;n de un sistema de tratamiento a base de humedales artificiales (STHA) en t&eacute;rminos generales, se deben considerar las siguientes etapas: Dise&ntilde;o, Construcci&oacute;n, Arranque y Operaci&oacute;n.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante la etapa de dise&ntilde;o se consideran como criterios principales la concentraci&oacute;n y las caracter&iacute;sticas de los contaminantes presentes en el agua que se pretenda tratar, as&iacute; como los requerimientos de descarga que se deseen obtener, de tal manera que estas caracter&iacute;sticas permitan la elecci&oacute;n del dise&ntilde;o que se adecue a las caracter&iacute;sticas intr&iacute;nsecas de cada lugar. Para prolongar la vida &uacute;til de los HA es necesaria la implementaci&oacute;n de un pretratamiento que facilite la remoci&oacute;n de los s&oacute;lidos suspendidos de f&aacute;cil sedimentaci&oacute;n, previniendo con esto su r&aacute;pido azolvamiento. Una vez definido el sitio, as&iacute; como las dimensiones que tendr&aacute; el sistema, se realiza la excavaci&oacute;n que albergar&aacute; el lecho del HA, esta excavaci&oacute;n usualmente tiene una profundidad que oscila entre 0.6 y 1.5 m por debajo del nivel del influente que entrar&aacute; al HA. Es importante destacar que el lecho que albergar&aacute; al sistema de HA es impermeabilizado en su totalidad con arcilla&#45;cemento o alg&uacute;n tipo de pl&aacute;stico, con la finalidad de retener el agua e impedir la infiltraci&oacute;n al subsuelo y/o a los mantos acu&iacute;feros. Una vez impermeabilizado, el lecho es empacado con grava o combinando suelo y grava de diferentes granulometr&iacute;as, que var&iacute;an con el tipo de sistema elegido y con la calidad de agua residual a tratar. En general, los lechos tienen una altura vertical entre 0.4 y 0.6 m para los de flujo horizontal y de mayor profundidad para los de flujo vertical. Se debe evitar compactar el lecho o apisonar la superficie con cualquier tipo de maquinaria pesada, ya que esto alterar&iacute;a la conductividad hidr&aacute;ulica del mismo. La captaci&oacute;n del efluente se realiza mediante una tuber&iacute;a de captaci&oacute;n para regular el nivel de inundaci&oacute;n medio del sistema. Es recomendable que el sistema se encuentre permanentemente h&uacute;medo, para que la vegetaci&oacute;n sembrada crezca adecuadamente y cumpla con su funci&oacute;n depuradora. La etapa inicial de operaci&oacute;n del HA es crucial para lograr alcanzar su estabilizaci&oacute;n en un menor tiempo (aproximadamente un a&ntilde;o). Es importante mencionar que, el tiempo de estabilizaci&oacute;n de los sistemas de HA, tambi&eacute;n est&aacute; influenciado por las caracter&iacute;sticas estructurales de cada sistema, as&iacute; como por las condiciones clim&aacute;ticas prevalecientes. Para el caso de Europa, se ha reportado que el tiempo de estabilizaci&oacute;n puede llegar a ser de hasta tres a&ntilde;os<sup>2</sup>, mientras que en M&eacute;xico se ha logrado conseguir en un lapso de un a&ntilde;o y a&ntilde;o y medio. Lo anterior, debido a que las condiciones clim&aacute;ticas, principalmente incidencia de luz solar y temperatura ambiente, son m&aacute;s favorables para el componente vegetal empleado<sup>19</sup>, como es el caso de los carrizos y juncos, los cuales son com&uacute;nmente empleados en ambos sitios. Durante este periodo es posible regar el sistema de HA con agua corriente o parcialmente tratada, pero a medida que las ra&iacute;ces del componente vegetal crecen y maduran, se debe proceder a la irrigaci&oacute;n con agua residual hasta que &eacute;sta constituya el &uacute;nico aporte.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La importancia y trascendencia de los humedales artificiales, radica fundamentalmente en que son una alternativa viable y sustentable para la depuraci&oacute;n de aguas residuales de tipo industrial, agropecuaria y dom&eacute;stica<sup>8</sup>. Su implementaci&oacute;n tiene un menor costo en comparaci&oacute;n con los sistemas de tratamiento convencional, son amigables con el entorno paisaj&iacute;stico, no generan subproductos nocivos y se adaptan a las condiciones tanto clim&aacute;ticas como urbanas de M&eacute;xico. Otra ventaja de estos sistemas es la posibilidad de combinarse con otros procesos depuradores ya existentes, a fin de optimizar su rendimiento. Adicionalmente, este tipo de sistemas es altamente eficiente para eliminar bacterias pat&oacute;genas de las aguas residuales y ofrecer un aspecto agradable a la vista, constituyendo as&iacute;, una reserva con condiciones adecuadas para la vida acu&aacute;tica<sup>20</sup>.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Metodolog&iacute;a</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Descripci&oacute;n del &aacute;rea para la instalaci&oacute;n del STHA</b></font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El Bosque de San Juan de Arag&oacute;n, se encuentra ubicado en el nororiente de la Ciudad de M&eacute;xico, en la colonia San Juan de Arag&oacute;n, Delegaci&oacute;n Gustavo A. Madero. Colinda al Norte con la Avenida 510, Eje 4 Norte; al Noroeste con la Avenida 412, Eje 5 Norte; al Sur con la Avenida 508; al Sureste con la Avenida 608; al Este con la Avenida 661, y al Oeste con la Avenida Jos&eacute; Loreto Fabela. El lago del Bosque de San Juan de Arag&oacute;n est&aacute; conformado por tres espejos de agua los cuales suman una superficie de 12 hect&aacute;reas, se encuentra entre los de mayor dimensi&oacute;n en el D.F., y creado con fines recreativos, presta servicios ambientales como el incremento en la humedad relativa existente en el Bosque, disminuci&oacute;n de la isla de calor y es refugio de aves y fauna acu&aacute;tica. El Lago del Bosque de San Juan de Arag&oacute;n (LBSJA) es un cuerpo de agua artificial, cuenta con una capacidad de almacenamiento de cerca de 120,000 m<sup>3</sup> y una superficie de espejo de agua en condiciones ordinarias de 118,805 m<sup>2</sup>.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este lago es abastecido con agua tratada proveniente de la Planta de Tratamiento de San Juan de Arag&oacute;n (PTSJA) conocida como Planta de "Tlacos", la cual provee de un volumen diario de 5,616 m<sup>3</sup>, otra fuente de aporte al lago, es por agua de lluvia, estimado en aproximadamente 210 m<sup>3</sup> diarios (julio a octubre). Las p&eacute;rdidas del volumen h&iacute;drico del lago comprenden cuatro aspectos, la evaporaci&oacute;n, que se estima en 119 m<sup>3</sup> al d&iacute;a, el rebombeo de agua hacia la Alameda Oriente con un volumen diario de 8,54 m<sup>3</sup>, la infiltraci&oacute;n y el env&iacute;o de excedencias al drenaje que se estima en 4,643 m<sup>3</sup> al a&ntilde;o<sup>21,22</sup>.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>El sitio asignado para la implementaci&oacute;n del STHA</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La selecci&oacute;n de la tecnolog&iacute;a, a base de humedales artificiales, se efectu&oacute; considerando las caracter&iacute;sticas y vocaci&oacute;n del sitio, composici&oacute;n del agua a tratar, calidad del agua tratada requerida y pruebas de laboratorio espec&iacute;ficas para la selecci&oacute;n de materiales de empaque y del componente vegetal. La definici&oacute;n del sitio para su ubicaci&oacute;n final, se hizo tomando en cuenta el estudio "Simulaci&oacute;n de los contaminantes en el lago del Bosque de San Juan de Arag&oacute;n, M&eacute;xico, D.F." proporcionado por las autoridades del Bosque, estableci&eacute;ndose que el mejor sitio era el cuerpo sur del lago (<a href="/img/revistas/tip/v17n1/a3f5.jpg" target="_blank">Fig. 5</a>) debido a que no solamente mejorar&iacute;a la calidad del agua, sino tambi&eacute;n al entorno paisaj&iacute;stico de la zona.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Uno de los principales objetivos de implementar un humedal artificial para el tratamiento del agua del Lago del Bosque de San Juan de Arag&oacute;n, fue crear un espacio propicio para el desarrollo de vegetaci&oacute;n acu&aacute;tica que contribuya en el mejoramiento de la calidad del agua del lago y en consecuencia a conformar un h&aacute;bitat para especies de aves migratorias, as&iacute; como para la fauna acu&aacute;tica que lo habita y poder contar con una instalaci&oacute;n de car&aacute;cter did&aacute;ctico. Para ello se plante&oacute; seguir los siguientes puntos:</font></p>              <blockquote>           <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Caracterizaci&oacute;n del agua a tratar por el STHA: a) Procedente de la planta de "Tlacos"; b) Procedente de agua del propio lago.</font></p>           <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Dise&ntilde;o y construcci&oacute;n del STHA.</font></p>           <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Arranque y monitoreo del STHA.</font></p>     </blockquote>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el an&aacute;lisis de la calidad del agua, a lo largo del STHA, se emplearon los procedimientos internacionalmente aceptados<sup>23</sup>.</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Caracterizaci&oacute;n del agua a tratar por el STHA</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">a) Influente proveniente de la Planta de "Tlacos"</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La PTSJA aporta un volumen diario de 5,616 m<sup>3</sup> de agua tratada al LBSJA, a trav&eacute;s de una tuber&iacute;a de 20 pulgadas, la cual tiene 2 puntos de llegada al lago. El volumen mayor desemboca en el lago mayor, mientras que el volumen menor lo hace al embarcadero (<a href="/img/revistas/tip/v17n1/a3f5.jpg" target="_blank">Fig. 5</a>). La calidad del agua se determin&oacute; siguiendo los procedimientos internacionalmente aceptados<sup>23</sup>. De acuerdo con los resultados obtenidos, en t&eacute;rminos generales, cumple con los niveles establecidos por la NOM&#45;001&#45;SEMARNAT&#45;1996<sup>24</sup> (ver <a href="/img/revistas/tip/v17n1/a3t1.jpg" target="_blank">Tabla I</a>). Si bien, la remoci&oacute;n de material carbonoso es acorde con la norma, no lo es as&iacute; para los compuestos nitrogenados y fosforados, lo que limita los diferentes usos que se le pueden dar, como es el de uso p&uacute;blico con contacto directo, as&iacute; como para la preservaci&oacute;n de la vida silvestre. Por otra parte, las concentraciones de compuestos nitrogenados y fosforados inciden directamente en la calidad del agua en el lago, ya que sus formas oxidadas y concentraciones de &le; 0.3 mg/L y &le; 0.01 mg/L, respectivamente, propician el fen&oacute;meno de eutrofizaci&oacute;n. Este fen&oacute;meno se caracteriza por el desarrollo masivo de microalgas (incremento considerable en la biomasa fotosint&eacute;tica), situaci&oacute;n que limita las condiciones necesarias para el desempe&ntilde;o del ecosistema, al provocar un decremento en la diversidad bi&oacute;tica del mismo y en general de la calidad del agua en el lago<sup>5,6</sup>.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otra parte, los par&aacute;metros que cumplen con la norma, como el pH, denotan niveles similares a cuerpos de agua naturales que no afectan de forma aparente el desempe&ntilde;o del ecosistema.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Entre los par&aacute;metros, cuyos valores est&aacute;n por debajo de la NOM&#45;001&#45;SEMARNAT&#45;1996<sup>24</sup> y NOM&#45;003&#45;SEMARNAT&#45;1997<sup>25</sup>, se encuentran los S&oacute;lidos Suspendidos Totales, Demanda Bioqu&iacute;mica de Ox&iacute;geno en cinco d&iacute;as (DBO<sub>5</sub>), grasas y aceites, los cuales son removidos eficientemente por la PTSJA. La reducci&oacute;n de estos par&aacute;metros influye directamente en la din&aacute;mica del lago, as&iacute; como en la mejora de la calidad del agua.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un par&aacute;metro importante, relacionado con la salud p&uacute;blica, es la concentraci&oacute;n de bacterias coliformes en el efluente proveniente de la PTSJA, por presentar valores superiores a los establecidos en la NOM&#45;003&#45;SEMARNAT&#45;1997<sup>25</sup> para cuerpos de agua con fines recreativos (240 coliformes fecales, n&uacute;mero m&aacute;s probable por 100 mililitros de muestra de agua analizada), constituyendo un riesgo para la salud humana, debido a que existe la propensi&oacute;n de provocar enfermedades gastrointestinales.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En t&eacute;rminos generales, el agua proveniente del la PTSJA, tiene una calidad fisicoqu&iacute;mica aceptable por la NOM&#45;003&#45;SEMARNAT&#45;1997, para el abastecimiento del LBSJA. Sin embargo, a pesar de cumplir con la normatividad, compuestos como el nitr&oacute;geno y el f&oacute;sforo en sus diferentes estados de oxidaci&oacute;n contribuyen a reducir la calidad del agua del LBSJA, por lo que es indispensable contar con un sistema capaz de disminuir la concentraci&oacute;n de estos par&aacute;metros a valores que efectivamente permitan lograr un adecuado uso recreativo.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">b) Influente proveniente de agua del Lago del Bosque San Juan de Arag&oacute;n (LBSJA)</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de la calidad del agua, tomada del propio lago, arroj&oacute; como resultado cierto grado de deterioro en varias zonas, como se muestra en la <a href="/img/revistas/tip/v17n1/a3t2.jpg" target="_blank">Tabla II</a>. En particular, las concentraciones de nitr&oacute;geno y f&oacute;sforo, inducen la eutrofizaci&oacute;n de varias secciones del cuerpo de agua, por lo que es necesario prestarles mayor atenci&oacute;n. Por otra parte, los SST y la concentraci&oacute;n de coliformes, son dos de los par&aacute;metros cuyo valor se encuentra muy por encima de los permitidos por la normatividad vigente, y en consecuencia el paso del agua a trav&eacute;s del HA, permitir&iacute;a reducir dichos valores acordes con los requeridos para uso recreativo con contacto directo<sup>21</sup>. Los an&aacute;lisis realizados mostraron que la zona del embarcadero es la que presenta mayor deterioro en el LBSJA y al alimentar al HA con agua proveniente de este sitio, se favorece la recirculaci&oacute;n de los contaminantes y eventualmente la disminuci&oacute;n de los mismos en ese punto. La forma de controlar estas condiciones, de baja calidad del agua, son: aumentar la cantidad de ox&iacute;geno disuelto en el agua, disminuir la presencia de carbono org&aacute;nico, f&oacute;sforo y nitr&oacute;geno, e incrementar el movimiento de circulaci&oacute;n del lago, condiciones que fueron la base fundamental para desarrollar el Humedal Artificial.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><b>Dise&ntilde;o del STHA</b></i></font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el correcto dise&ntilde;o y operaci&oacute;n de los humedales artificiales, se requiere de la participaci&oacute;n multidisciplinaria de profesionistas, entre los que se encuentran ingenieros civiles, ingenieros qu&iacute;micos, bi&oacute;logos y arquitectos, quienes, desde la perspectiva de sus campos de aplicaci&oacute;n profesional, aportan los conocimientos necesarios para un buen dise&ntilde;o y funcionamiento, tanto hidr&aacute;ulico como de los procesos de remoci&oacute;n de contaminantes e interacciones ecol&oacute;gicas, que se dan en este tipo de sistemas depuradores.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo principal, del STHA implementado en el LBSJA, consisti&oacute; en depurar una fracci&oacute;n de las aguas residuales tratadas provenientes de PTSJA, as&iacute; como parte del agua del lago proveniente de la zona del embarcadero. Para cumplir este objetivo, se estableci&oacute; un tren de tratamiento conformado por una combinaci&oacute;n de procesos f&iacute;sicos, fisicoqu&iacute;micos y biol&oacute;gicos. El STHA fue conceptualizado para operar dentro de un &aacute;rea de 0.8085 hect&aacute;reas, de forma que se obtuviera agua tratada no s&oacute;lo dentro de los niveles establecidos para contacto primario en lagos artificiales con fines recreativos y uso seguro en el riego de los jardines del bosque (en cuanto a materia org&aacute;nica disuelta, coliformes fecales y s&oacute;lidos suspendidos totales), sino tambi&eacute;n agua con muy bajo contenido de compuestos nitrogenados y fosforados, que contribuyeran a limitar el fen&oacute;meno de eutrofizaci&oacute;n del lago. Para ello, se tom&oacute; en cuenta lo establecido por la NOM&#45;003&#45;SEMARNAT&#45;1997<sup>25</sup> y en la literatura especializada sobre el tema<sup>5</sup>, respectivamente. El dise&ntilde;o del sistema tiene la capacidad de procesar un intervalo de flujo nominal de 217 m<sup>3</sup>/d&iacute;a, con un &aacute;rea efectiva de tratamiento de 8,085 m<sup>2</sup> (0.8085 hect&aacute;reas). El sistema STHA consta de 5 m&oacute;dulos depuradores:</font></p>              <blockquote>           <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Canales de conducci&oacute;n.</font></p>           <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Sedimentador.</font></p>           <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Humedal artificial de flujo subsuperficial.</font></p>           <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull;Humedal artificial de flujo superficial.</font></p>           <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Muro gavi&oacute;n.</font></p>     </blockquote>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><b>Descripci&oacute;n general del STHA</b></i></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El agua a tratar ingresa al STHA por medio de un canal empacado con rocas calizas que se divide en dos secciones separadas por una pared intermedia denominada canal "A" y canal "B". El canal "A" recibe el aporte del agua del lago que se encuentra pr&oacute;ximo al canal mayor y las recirculaciones que provengan de distintos puntos del lago (Aporte Canal Mayor&#45;embarcadero). El canal "B" recibe exclusivamente el aporte de una fracci&oacute;n del agua que env&iacute;a la PTSJA. La finalidad de estos canales es la de remover compuestos clorados que puedan da&ntilde;ar tanto a los microorganismos depuradores, como a las plantas presentes en los humedales artificiales. De igual forma, permite la remoci&oacute;n de compuestos fosforados que contribuyen al fen&oacute;meno de eutrofizaci&oacute;n<sup>3,26,27</sup>. Al final de esta secci&oacute;n, se encuentra un tanque sedimentador, cuya funci&oacute;n es retener las part&iacute;culas de arena encontradas en el agua que ingresa por este conducto. De forma que no se reduzca la capacidad de remoci&oacute;n del sistema (<a href="/img/revistas/tip/v17n1/a3f6.jpg" target="_blank">Fig. 6</a>, <a href="/img/revistas/tip/v17n1/a3f7.jpg" target="_blank">7</a> y <a href="/img/revistas/tip/v17n1/a3f8.jpg" target="_blank">8</a>).</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El tanque sedimentador cuenta con un &aacute;rea de 44 m<sup>2</sup>, este m&oacute;dulo funciona como c&aacute;rcamo para enviar el agua por bombeo hacia los HA y retiene las part&iacute;culas con mayor densidad contenidas en el agua. Los sedimentos acumulados son retirados manualmente y combinados con la materia vegetal para la elaboraci&oacute;n de composta. Adicionalmente, realiza la mezcla de las dos corrientes de agua para su homogenizaci&oacute;n.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una vez transcurridas las 2.5 horas de tiempo de residencia hidr&aacute;ulico (TRH) en el sedimentador, el efluente es conducido hacia el m&oacute;dulo del HAFSS, que tiene un &aacute;rea de 2,351 m<sup>2</sup> y un &aacute;rea efectiva de tratamiento de 1,613 m<sup>2</sup>. El sistema es de tipo modular. Los m&oacute;dulos est&aacute;n acoplados con un arreglo en serie. Estos sistemas est&aacute;n formados por tres pares de m&oacute;dulos y en cada uno de ellos fluyen vol&uacute;menes iguales. El primer m&oacute;dulo de cada par contiene como material de empaque principal grava de origen &iacute;gneo, para favorecer la remoci&oacute;n de materia org&aacute;nica (medida como DBO<sub>5</sub>), s&oacute;lidos suspendidos totales (SST) y s&oacute;lidos disueltos totales (SDT), adem&aacute;s de fomentar la biotransformaci&oacute;n del nitr&oacute;geno amoniacal (N&#45;NH<sub>4</sub>) hacia nitr&oacute;geno nitrato (N&#45;NO<sub>3</sub>). El segundo m&oacute;dulo tendr&aacute; como soporte principal gravilla a base de mineral de roca caliza, que permitir&aacute; remover a los ortofosfatos (P&#45;PO<sub>4</sub><sup>3&#45;</sup>) y llevar a cabo el proceso de desnitrificaci&oacute;n. Las aguas procedentes de todos los m&oacute;dulos del HAFSS ser&aacute;n colectadas en un solo punto y tiene como destino la etapa conformada por el Humedal Artificial de Flujo Superficial (HAFS). El componente vegetal en el HAFSS est&aacute; conformado por vegetaci&oacute;n de tipo hidr&oacute;fita enraizada emergente, que favorece la asimilaci&oacute;n de N&#45;NO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup>, as&iacute; como la incorporaci&oacute;n de materia carbonosa a su tejido y el intercambio de ox&iacute;geno en la zona del rizoma, para el desarrollo de microorganismos depuradores que mitigan los contaminantes en el sistema.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El efluente del HAFSS, es vertido en el HAFS y cuenta con un &aacute;rea de 5,734 m<sup>2</sup>. El influente de HAFS es distribuido a partir de la orilla poniente de todo el sistema, de tal manera que por gravedad, la masa de agua que se encuentra en el HAFS tenga un recorrido hacia el muro gavi&oacute;n, constituyendo el l&iacute;mite divisorio oriente de los humedales artificiales, con el resto del lago. La funci&oacute;n del HAFS es realizar un pulimento del tratamiento anterior y disminuir la concentraci&oacute;n de los contaminantes antes mencionados, hasta los valores indicados en las normas oficiales mexicanas vigentes aplicables<sup>24,25</sup>. Este sistema alberga una gran variedad de vegetaci&oacute;n hidr&oacute;fita, como hidr&oacute;fitas enraizadas emergentes en las zonas correspondientes a los m&aacute;rgenes del espejo de agua e hidr&oacute;fitas sub&#45;emergentes y de libre flotaci&oacute;n en zonas centrales tambi&eacute;n del espejo de agua del HAFS.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><b>Selecci&oacute;n del componente vegetal</b></i></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el componente vegetal de los HAFSS y el HAFS se emple&oacute; vegetaci&oacute;n originaria de la zona y algunos organismos que aunque no son nativos, son requeridos para el adecuado funcionamiento del tren de tratamiento.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><b>Criterios de selecci&oacute;n de especies HAFSS</b></i></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La selecci&oacute;n de las especies en el STHA (<a href="#t3">Tabla III</a>) se llev&oacute; a cabo considerando su funci&oacute;n est&eacute;tica (ornato) y capacidad para remover contaminantes (depuradora). A continuaci&oacute;n se se&ntilde;alan los criterios de selecci&oacute;n empleados:</font></p>                   <blockquote>               <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Capacidad de remoci&oacute;n de sedimentos.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Tolerancia a los niveles de sedimentos y calidad del agua que presenta el LBSJA.</font></p>               ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Adaptabilidad a los medios de soporte con concentraci&oacute;n mineral.</font></p>               <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Profundidad de la ra&iacute;z adecuada (entre 0.40 y 0.60 m).</font></p>               <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Fuerza de empuje moderada de crecimiento en ra&iacute;z.</font></p>               <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Resistencia a un amplio intervalo de temperatura, en particular a los registrados en el lugar.</font></p>               <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Tolerancia a exposici&oacute;n prolongada a los rayos directos del sol.</font></p>               <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Resistencia a concentraciones variables de contaminantes.</font></p>               <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Compatibilidad con la biopel&iacute;cula de microorganismos.</font></p>               <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Sencillez de manipulaci&oacute;n.</font></p>               <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Facilidad de propagaci&oacute;n.</font></p>               <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Disponibilidad a lo largo del a&ntilde;o.</font></p>               ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Est&eacute;tica (color, talla y tama&ntilde;o).</font></p>               <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Facilidad de mantenimiento, transporte y compra.</font></p>     </blockquote>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t3"></a></font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tip/v17n1/a3t3.jpg"></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><b>Arreglo del componente vegetal dentro del STHA</b></i></font></p>             <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El arreglo obedeci&oacute; a las siguientes caracter&iacute;sticas:</font></p>                  <blockquote>               <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Alimentaci&oacute;n del sistema (gasto y concentraci&oacute;n).</font></p>               <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Condiciones ambientales (temperatura, nutrimentos disponibles, luz y humedad).</font></p>               <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Condiciones del componente acu&aacute;tico (movimientos de la columna de agua).</font></p>               ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Dise&ntilde;o del sistema.</font></p>               <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Est&eacute;tica.</font></p>     </blockquote>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con base en los criterios antes mencionados, se realiz&oacute; el dimensionamiento del STHA quedando establecidas las &aacute;reas para cada m&oacute;dulo, as&iacute; como su capacidad de tratamiento como se muestra en la <a href="#t4">Tabla IV</a>.</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t4"></a></font></p>             <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tip/v17n1/a3t4.jpg"></font></p>             <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una vez que fueron dimensionados los m&oacute;dulos se comenz&oacute; el proceso constructivo siguiendo el arreglo que se muestra en la <a href="/img/revistas/tip/v17n1/a3f7.jpg" target="_blank">Fig. 7</a> y <a href="/img/revistas/tip/v17n1/a3f8.jpg" target="_blank">Fig. 8</a>.</font></p>             <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><b>Construcci&oacute;n y arranque del STHA</b></i></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El STHA fue construido con fondos administrados por parte del Gobierno del Distrito Federal y para ello se realiz&oacute; la respectiva licitaci&oacute;n p&uacute;blica en el a&ntilde;o 2009. Una imagen de las obras relacionadas con la preparaci&oacute;n del sitio se puede observar en la <a href="/img/revistas/tip/v17n1/a3f9.jpg" target="_blank">Fig. 9</a>. A continuaci&oacute;n se presentan brevemente los aspectos relacionados con las actividades para la construcci&oacute;n y arranque operativo del STHA.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><b>Bases de C&aacute;lculo para la Construcci&oacute;n del STHA</b></i></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con las Bases de C&aacute;lculo generadas en el proyecto, las cribas se colocaron en el canal de conducci&oacute;n de los efluentes, dividido en dos secciones, el que conduce el agua proveniente de la PTSJA (canal "A") y el canal "B" que conducir&aacute; el influente proveniente del Canal Mayor&#45; Embarcadero. La primera secci&oacute;n (canal "A"), est&aacute; dividido en 5 zonas, a lo largo del canal, de 10 metros cada una y con un espacio de 1.55 m entre ellas. Se colocaron cribas de malla r&iacute;gida ondulada de 2 x 2 pulgadas y de calibre 6, a la entrada y salida de cada una de las zonas dando un total de 10 cribas. La segunda secci&oacute;n (canal "B"), no se encuentra dividido, por lo que se colocaron &uacute;nicamente dos cribas, de malla r&iacute;gida ondulada de 2 x 2 pulgadas con calibre 6, a la entrada y a la salida del canal. Las dimensiones de las cribas fueron establecidas bajo criterios de dise&ntilde;o, que obedecen al volumen de los residuos s&oacute;lidos que se desean remover, principalmente bolsas pl&aacute;sticas, envases, empaques de alimentos, ramas y hojas.</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El filtro de roca caliza que se encuentra en el canal "A", es capaz de tratar el 44% del caudal de entrada al sistema de humedales artificiales, correspondientes a 110 m<sup>3</sup>/d del caudal total que ingresa al sistema de tratamiento, el excedente no ser&aacute; tratado.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto al tanque sedimentador, la geometr&iacute;a de este m&oacute;dulo es cil&iacute;ndrica y est&aacute; constituido por dos cilindros conc&eacute;ntricos. El sedimentador est&aacute; dise&ntilde;ado con un 20% de espacio adicional como factor de seguridad. La altura del sedimentador es de dos metros aproximadamente. La bomba que conduce el caudal a tratar del sedimentador al HAFSS tiene una capacidad m&aacute;xima de flujo alrededor de 260 m<sup>3</sup>/d (en &eacute;poca de lluvias) y una m&iacute;nima de 175 m<sup>3</sup>/d (en &eacute;poca de estiaje). La bomba es de tipo centr&iacute;fugo, con operaci&oacute;n normal intermitente. El sistema de abastecimiento y distribuci&oacute;n de las bombas es mediante control automatizado.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El HAFSS, cuyo dise&ntilde;o es con forma de abanico de tipo modular e interconectado por vasos comunicantes, tiene un &aacute;rea total de 2,315 m<sup>2</sup>, con una superficie activa de 1,613 m<sup>2</sup>, con capacidad para tratar un caudal nominal en &eacute;poca de estiaje de 217 m<sup>3</sup>/d. El sistema emplea como soporte dos materiales acomodados en tres horizontes colocados de manera vertical en el lecho. Para los fines de depuraci&oacute;n, el medio de soporte que se emple&oacute; en HAFSS est&aacute; compuesto por dos materiales p&eacute;treos, grava de roca &iacute;gnea y roca caliza, que se encuentran seccionados para obtener una mayor eficiencia de remoci&oacute;n. Los materiales fueron elegidos con base en experimentos realizados en el laboratorio previos al dise&ntilde;o del sistema de humedales artificiales. En ambos casos el material fue perfectamente tamizado y lavado, para obtener la granulometr&iacute;a adecuada y acorde al prop&oacute;sito de dise&ntilde;o. El influente al HAFSS se distribuye de tal forma que provocar&aacute; un recorrido por todo el perfil del lecho por gravedad. Las caracter&iacute;sticas del lecho (tipo y tama&ntilde;o de part&iacute;cula) en conjunto con las plantas, favorecen la hidr&aacute;ulica del sistema; que determina su r&eacute;gimen de flujo. Los lechos seleccionados con una estructura estable proporcionan condiciones &oacute;ptimas para la conductividad hidr&aacute;ulica, velocidad de infiltraci&oacute;n y tener el TRH requerido por el sistema para la depuraci&oacute;n del agua residual. El efluente de este m&oacute;dulo fue colectado y conducido a la etapa conformada por el HAFS.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El HAFS operar&aacute; como flujo superficial y ocupa un &aacute;rea total de 5,735 m<sup>2</sup>, misma que representa la totalidad del &aacute;rea del lago destinada para el sistema, menos la superficie que utiliza el tanque sedimentador y el humedal artificial de flujo subsuperficial, este m&oacute;dulo alberga las especies de vegetaci&oacute;n acu&aacute;tica las cuales son en gran medida responsables de la remoci&oacute;n de contaminantes que no se lograron mitigar en la etapa anterior, favoreciendo de esta manera la eficiencia de pulimento del tratamiento y alcanzando valores de contaminantes por debajo de la normatividad vigente.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las fases de construcci&oacute;n comprendieron cuatro etapas:</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. Delimitaci&oacute;n y adecuaci&oacute;n del sitio de construcci&oacute;n.</font></p>              <blockquote>           <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Colocaci&oacute;n de costalera.</font></p>           <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Achique y secado de la zona donde se ubica el STHA.</font></p>           <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Dragado y retiro de sedimentos de la zona.</font></p>           ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Preparaci&oacute;n del terreno para la construcci&oacute;n. </font></p>     </blockquote>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. Construcci&oacute;n de infraestructura externa (<a href="/img/revistas/tip/v17n1/a3f10.jpg" target="_blank">Fig. 10.</a>).</font></p>              <blockquote>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Construcci&oacute;n de muro gavi&oacute;n.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Construcci&oacute;n de las celdas depuradoras del HAFSS.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Construcci&oacute;n del tanque sedimentador.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Construcci&oacute;n del sistema de canales de conducci&oacute;n.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Materiales de Construcci&oacute;n empleados durante esta etapa</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Losa de Cimentaci&oacute;n. Varilla de 3/8" de di&aacute;metro, a 15cm.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Concreto con resistencia a la compresi&oacute;n (f&apos;c) = 250kg/cm con un peralte de 12cm de grosor.</font></p>         ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Sedimentador. Varilla de 3/8" de di&aacute;metro, de 15 x 25cm, la cimbra de madera triplay apuntalada cada 40 cm para concreto de f'c = 250kg/cm; el muro circular es de 20 cm de grosor.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Muros divisorios. Tabiques rojos recosidos 15 x 15cm.		</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Refuerzos horizontales. Armex 15 x 15cm.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Aplanados. Cemento y Arena 2 cm de espesor.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Sedimentador. Muro Secundario. Varilla de 3/8" de di&aacute;metro, a 15cm de distancia. La cimbra de madera triplay para concreto de f'c = 250 kg/cm el muro circular es de 20 cm de grosor.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Piedra Tezontle para el relleno del piso.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Muro del Canal. Varillas de 3/8" de di&aacute;metro, de 15 x 25cm para concreto de f'c = 200 kg/cm el muro circular de concreto es de 15cm de grosor.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Muro de gavi&oacute;n. Piedra braza a 90&deg; de inclinaci&oacute;n sus dimensiones son de 120 x 120 cm. Resguardado por una malla met&aacute;lica con protecci&oacute;n de pl&aacute;stico de 0.5cm de di&aacute;metro.</font></p>     </blockquote>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3.&#45;Construcci&oacute;n de la infraestructura interna (<a href="/img/revistas/tip/v17n1/a3f11.jpg" target="_blank">Fig. 11</a>).</font></p>              <blockquote>         ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Instalaci&oacute;n e impermeabilizaci&oacute;n con geomembrana de las celdas depuradoras del HAFSS.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Instalaci&oacute;n de las tuber&iacute;as en STHA.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Instalaci&oacute;n de las cribas en los canales de conducci&oacute;n.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Instalaci&oacute;n del sistema de bombeo, as&iacute; como el sistema de control y el&eacute;ctrico para el STHA.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Pruebas hidr&aacute;ulicas en los canales de conducci&oacute;n.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Pruebas hidr&aacute;ulicas en el tanque sedimentador.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Pruebas hidr&aacute;ulicas en la tuber&iacute;a de alimentaci&oacute;n del HAFSS.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Pruebas hidr&aacute;ulicas en la tuber&iacute;a del HAFSS.  </font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull;Lavado tamizado y empacado del material empaque del sistema de filtros y de las celdas depuradoras del HAFSS (<a href="/img/revistas/tip/v17n1/a3f12.jpg" target="_blank">Fig. 12</a>).</font></p>     </blockquote>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.&#45;Introducci&oacute;n del componente vegetal en el STHA (<a href="/img/revistas/tip/v17n1/a3f13.jpg" target="_blank">Fig.13</a>).</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<blockquote>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Introducci&oacute;n y plantaci&oacute;n del componente vegetal del HAFSS.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Introducci&oacute;n y plantaci&oacute;n del componente vegetal del HAFS.</font></p>     </blockquote>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><b>Arranque y operaci&oacute;n inicial del sistema</b></i></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una vez terminada la fase, previa supervisi&oacute;n de la construcci&oacute;n del STHA, se procedi&oacute; a la fase de arranque y revisi&oacute;n del correcto funcionamiento de todas las etapas del sistema (<a href="/img/revistas/tip/v17n1/a3f14.jpg" target="_blank">Fig. 14</a>).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se realizaron los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento:</font></p>              <blockquote>           <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Sustituci&oacute;n del componente vegetal deteriorado.		</font></p>           <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Limpieza y retiro de malezas indeseables dentro de los m&oacute;dulos del HAFSS.</font></p>           <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Limpieza y retiro de residuos s&oacute;lidos urbanos pl&aacute;sticos, como botellas de PET (polietilen tereftalato) y bolsas de pl&aacute;stico presentes en el HAFS.		</font></p>           ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Revisi&oacute;n del flujo de agua y de inexistencia de fugas de agua.</font></p>     </blockquote>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como siguiente actividad, se realiz&oacute; una campa&ntilde;a de muestreo para darle seguimiento al sistema con el objetivo de conocer su desempe&ntilde;o en la remoci&oacute;n de los contaminantes contenidos en el agua previamente tratada por el STHA. El STHA fue inaugurado el 30 de Noviembre del 2012 y constituye el HA de mayor tama&ntilde;o y capacidad existente en la Ciudad de M&eacute;xico (<a href="/img/revistas/tip/v17n1/a3f15.jpg" target="_blank">Fig. 15</a>).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Operaci&oacute;n y Seguimiento del STHA</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con la finalidad de realizar el seguimiento y evoluci&oacute;n funcional inicial del sistema, para cada etapa, se realiz&oacute; una campa&ntilde;a de muestreos que permitiera establecer y calcular un balance de materia dentro del STHA. Por consiguiente, se consider&oacute; tanto la temporada de lluvias como la temporada de estiaje. Para la &eacute;poca de lluvias comprendi&oacute; los meses de julio a octubre, mientras que para estiaje el periodo analizado comprendi&oacute; ocho meses, iniciando en noviembre y terminando en junio. No obstante que se presentan lluvias en el mes de enero y febrero, este periodo se considera estiaje, debido a que las lluvias no alcanzan el nivel adecuado para ser establecidos como parte de la temporada de lluvias. Los par&aacute;metros que se tomaron en cuenta para el balance se muestran en la <a href="#t5">Tabla V</a>. Asimismo, se analizaron las entradas y salidas de agua en funci&oacute;n de cada m&oacute;dulo evaluado (<a href="/img/revistas/tip/v17n1/a3t6.jpg" target="_blank">Tabla VI</a>). En t&eacute;rminos generales, el balance de materia incluye los siguientes componentes:</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><i>Entrada + Transformaci&oacute;n = Acumulaci&oacute;n + Salida</i></font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t5"></a></font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tip/v17n1/a3t5.jpg"></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el balance, se tom&oacute; en cuenta que no existe acumulaci&oacute;n de agua en el HA, aunque en un inicio, para la puesta en marcha existe una retenci&oacute;n de masa de agua proveniente del LBSJA, en un r&eacute;gimen permanente, dicha acumulaci&oacute;n no existe. En consecuencia, para considerar que el HAFSS est&aacute; en funcionamiento, deben estar saturados los seis m&oacute;dulos que lo componen. De la misma forma, para el HAFS, una vez que se encuentra lleno hasta el borde del muro gavi&oacute;n, se considera que est&aacute; en funcionamiento. Partiendo de las premisas anteriores, el balance inicia desde la alimentaci&oacute;n del sistema, a trav&eacute;s de canales de alimentaci&oacute;n, hasta la salida hacia el lago atravesando el muro gavi&oacute;n, como se muestra en la <a href="/img/revistas/tip/v17n1/a3f16.jpg" target="_blank">Figura 16</a>. Es importante hacer notar que la concentraci&oacute;n de nitr&oacute;geno, despu&eacute;s de pasar por el HAFSS, disminuye en 50%, mientras que el 50% del f&oacute;sforo es reducido despu&eacute;s de ser tratado en el HAFS acorde con lo reportado en la literatura<sup>11,16,28</sup> (<a href="/img/revistas/tip/v17n1/a3t7.jpg" target="_blank">Tabla VII</a>).</font></p>             <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como se muestra en la <a href="/img/revistas/tip/v17n1/a3f17.jpg" target="_blank">Figura 17</a>, a lo largo del STHA, la remoci&oacute;n de la mayor&iacute;a de los contaminantes abi&oacute;ticos se reduce hasta un 80%. En cuanto a la concentraci&oacute;n de coliformes fecales, se logra una disminuci&oacute;n superior al 90%. Cabe destacar que en todos los casos, la reducci&oacute;n en la concentraci&oacute;n de contaminantes presentes en el agua tratada por el STHA, est&aacute; por debajo de lo establecido por las normas de calidad del agua para descarga en cuerpos receptores acu&aacute;ticos y para uso recreativo con contacto directo<sup>24,25</sup>. El agua procedente de la Planta de "Tlacos", cuando se estanca se eutrofica debido a la presencia de nitr&oacute;geno y f&oacute;sforo. Por esta raz&oacute;n, el dise&ntilde;o del STHA se enfoc&oacute; principalmente a la remoci&oacute;n progresiva y paulatina de compuestos nitrogenados y fosforados contenidos tanto en el agua de la Planta de "Tlacos", como del agua del propio lago.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">No se omite se&ntilde;alar que, el dise&ntilde;o de este tipo de sistemas, lleva intr&iacute;nseca la remoci&oacute;n de los SST y DBO<sub>5</sub>, debido a la participaci&oacute;n de microorganismos, que constituyen uno de sus principales componentes y son los responsables de la biotransformaci&oacute;n y mineralizaci&oacute;n de los mismos. Lo anterior se confirma al observar la significativa reducci&oacute;n tanto en el HAFSS, como en el HAFS.</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aunado a la capacidad depuradora de contaminantes del STHA, la correcta operaci&oacute;n y mantenimiento traer&aacute; mejora al paisaje de la zona (<a href="/img/revistas/tip/v17n1/a3f18.jpg" target="_blank">Fig. 18</a>), aportar&aacute; beneficios ambientales importantes y para fines del presente documento se entender&aacute;, como beneficio ambiental, el valor asignado a la mejora de la calidad del agua desde el momento actual a niveles crecientes de calidad de la misma y para posibles usos: consumo humano, uso recreativo, agr&iacute;cola y natural<sup>8,19</sup>. A continuaci&oacute;n se listan los principales beneficios asociados con la presencia del STHA:</font></p>              <blockquote>           <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Contribuir al uso eficiente del agua.</font></p>           <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Disminuir el impacto ambiental de las descargas.</font></p>           <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Reducir el gasto de energ&iacute;a empleada para tratamiento de los desechos l&iacute;quidos y en la disposici&oacute;n de subproductos del tratamiento.</font></p>           <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Reutilizar aguas residuales tratadas.</font></p>           <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Aumentar la calidad de las fuentes de abasto de agua para uso primario.</font></p>           <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Bajar la producci&oacute;n de residuos o desechos l&iacute;quidos derivados del tratamiento de aguas residuales.</font></p>           <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Evitar la contaminaci&oacute;n de aguas superficiales, suelo y subsuelo.</font></p>           <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Conservar y recuperar los recursos naturales y h&aacute;bitats afectados.</font></p>           ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Recargar, recuperar y proteger los acu&iacute;feros.		</font></p>           <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Proteger la biodiversidad y los paisajes.</font></p>           <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull;Disminuir las aportaciones de contaminantes procedentes de la irrigaci&oacute;n con aguas residuales tratadas de manera insuficiente.</font></p>           <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Contar con un sistema de gesti&oacute;n ambiental que ayude a administrar y manejar las actividades que tienden al desarrollo econ&oacute;mico&#45;social para un entorno de desarrollo sustentable.</font></p>     </blockquote>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De tal manera que el estudio y desarrollo de sistemas de tratamiento basados en HA, ofrece una excelente oportunidad para aplicar conocimientos multidisciplinarios tanto a nivel de ense&ntilde;anza, como de desempe&ntilde;o profesional. Es por esta raz&oacute;n que el STHA permite ejemplificar los diversos conceptos relacionados con ciclos biogeoqu&iacute;micos y desarrollo sustentable. </font></p>             <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lo anterior, en su conjunto, abre la posibilidad de realizar el desarrollo creativo de sistemas de tratamiento, desde una perspectiva hol&iacute;stica o integral, que induzca la generaci&oacute;n de propuestas y soluciones, desde un enfoque de sistemas. Por lo anterior, los beneficios y servicios ambientales que presta el sistema de tratamiento desarrollado son:</font></p>              <blockquote>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Producci&oacute;n de ox&iacute;geno, derivado de la siembra del componente vegetal.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Fijaci&oacute;n de carbono, por la acci&oacute;n del componente vegetal que estar&aacute; dispuesto en los humedales<sup>19</sup>.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Favorece el ciclo hidrol&oacute;gico por efecto de la transpiraci&oacute;n de las plantas y la evaporaci&oacute;n de la superficie del HAFS.</font></p>         ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Contribuci&oacute;n al establecimiento de una zona de amortiguaci&oacute;n por las fuentes contaminantes aleda&ntilde;as al parque.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Ayuda en la mitigaci&oacute;n del efecto de isla cal&oacute;rica al generarse un microclima por acci&oacute;n de los componentes vegetales de los HAFSS y HAFS.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Establecimiento de un reservorio para la protecci&oacute;n de diversos organismos y mejoramiento del h&aacute;bitat de las especies colonizadoras, dentro de los HAFSS y HAFS.		</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Generaci&oacute;n de un espacio con caracter&iacute;sticas recreativas y adecuadas para realizar recorridos tem&aacute;ticos y de educaci&oacute;n ambiental.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Impacto visual positivo al contarse con una mejora en el paisaje del entorno.</font></p>     </blockquote>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La aplicaci&oacute;n a escala real de la tecnolog&iacute;a de tratamiento de aguas contaminadas desarrollada a lo largo de m&aacute;s de 20 a&ntilde;os de investigaci&oacute;n, qued&oacute; plasmada en el STHA construido en aproximadamente una hect&aacute;rea de terreno, en el interior del lago del Bosque de San Juan de Arag&oacute;n, Distrito Federal. Este sistema de tratamiento est&aacute; dise&ntilde;ado para un tiempo de vida &uacute;til de aproximadamente 25 a&ntilde;os y una capacidad de remoci&oacute;n de contaminantes presentes entre 80% y 90%. El STHA, se encuentra en proceso de estabilizaci&oacute;n, no obstante ha demostrado su capacidad para reducir significativamente el contenido de carbono y bacterias coliformes, a niveles que permiten cumplir con la calidad del agua para uso en cuerpos acu&aacute;ticos recreativos en donde las personas tengan contacto directo con la misma. Asimismo, en el caso de compuestos nitrogenados y fosforados la reducci&oacute;n no s&oacute;lo supera lo establecido por la normatividad nacional, sino que se ha reducido a valores que permiten controlar el proceso de eutrofizaci&oacute;n. Su evaluaci&oacute;n y correcta operaci&oacute;n permitir&aacute; obtener informaci&oacute;n que ayude a mejorar el entendimiento de estos sistemas, a pesar de su aparente simplicidad estructural, el correcto entendimiento de su funcionamiento real resulta dif&iacute;cil, dado lo complejo de los procesos y fen&oacute;menos involucrados en la depuraci&oacute;n de aguas contaminadas que en ellos se realiza. Ante esta situaci&oacute;n, el estudio del STHA, no s&oacute;lo se debe encaminar a la diversificaci&oacute;n de sus aplicaciones, sino tambi&eacute;n a generar mayor conocimiento de los procesos qu&iacute;micos, f&iacute;sicos y biol&oacute;gicos que est&aacute;n involucrados en su actividad funcional. Lo anterior, permitir&aacute; usar al STHA instalado en el BSJA, como un ejemplo en el que se pueden vincular aspectos, como ciclos biogeoqu&iacute;micos, protecci&oacute;n ambiental y desarrollo sustentable, en el marco de un enfoque integral para la disminuci&oacute;n de impacto al ambiente.</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>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se agradece el apoyo t&eacute;cnico brindado por el M. en C. Luciano Hern&aacute;ndez. De igual forma, se hace patente nuestro reconocimiento al Arquitecto Adri&aacute;n Arroyo Berrocal y al Dise&ntilde;ador Gr&aacute;fico Daniel Ram&iacute;rez Olvera, por la elaboraci&oacute;n de las im&aacute;genes presentadas en el presente texto. Asimismo, se reconoce la participaci&oacute;n de alumnos de servicio social, licenciatura, maestr&iacute;a, doctorado y posdoctorado que han participado a lo largo de m&aacute;s 20 a&ntilde;os de investigaci&oacute;n. De manera particular se da un amplio reconocimiento a los ingenieros Jos&eacute; Antonio Poncelis y Gregorio Poncelis por su contribuci&oacute;n en los c&aacute;lculos estructurales y apoyo en la supervisi&oacute;n a lo largo de la construcci&oacute;n del STHA. El desarrollo tecnol&oacute;gico se realiz&oacute; con apoyo anal&iacute;tico y de la informaci&oacute;n generada en los proyectos UNAM/DGAPA/PAPIIT: Clave No. IN 107209. "Desarrollo de un humedal artificial de alta eficiencia para remoci&oacute;n de contaminantes org&aacute;nicos y microorganismos pat&oacute;genos" y Clave No. IT103312 "Dise&ntilde;o, construcci&oacute;n y evaluaci&oacute;n de un sistema de tratamiento m&oacute;vil para depuraci&oacute;n y reuso de aguas residuales de tipo municipal". As&iacute; como en la del convenio de Colaboraci&oacute;n Acad&eacute;mica y de Investigaci&oacute;n N&uacute;m. 18029&#45;314&#45;13&#45;III&#45;06 "Estudios integrales e interdisciplinarios relacionados con la sustentabilidad, la conservaci&oacute;n ecol&oacute;gica y la biodiversidad de la zona lacustre de Xochimilco" celebrado entre la Facultad de Qu&iacute;mica de la UNAM y la Universidad Aut&oacute;noma Metropolitana Unidad Xochimilco. Por parte del Gobierno del Distrito Federal, se cont&oacute; con apoyo financiero, otorgado a trav&eacute;s del proyecto CONV&#45;GDF&#45;SMA&#45;FIDAM&#45;01/UNAM 19628&#45;143&#45;12&#45;II07 "Humedal artificial para el control de la contaminaci&oacute;n del Lago del Bosque de San Juan de Arag&oacute;n".</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. Boj&oacute;rquez, C.L. &amp; Amaro, E.J. Caracterizaci&oacute;n m&uacute;ltiple de la calidad del agua de los canales de Xochimilco. En: El Agua en la Cuenca de M&eacute;xico. Sus problemas hist&oacute;ricos y perspectivas de soluci&oacute;n (ed. Stephan&#45;Otto, E.) 281&#45;302, Tomo 1 (UAM&#45;Xochimilco&#45;Patronato del Parque Ecol&oacute;gico de Xochimilco A.C., M&eacute;xico, 2003).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9916268&pid=S1405-888X201400010000300001&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">2. Mart&iacute;n, M., Gargallo, S., Hern&aacute;ndez&#45;Crespo, C. &amp; Oliver, N. Phosphorus and nitrogen removal from tertiary treated urban wastewater by a vertical flow constructed wetland. <i>Ecological Engineering.</i> <b>61</b>, 34&#45;42 (2013).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9916270&pid=S1405-888X201400010000300002&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">3. Ram&iacute;rez&#45;Carrillo, H.F., Luna Pabello, V.M. &amp; Arredondo Figueroa, J.L. Evaluaci&oacute;n de un humedal artificial de flujo vertical intermitente, para obtener agua de buena calidad para la acuicultura. <i>Revista Mexicana de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica</i> <b>8(1)</b>, 93&#45;99 (2009).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9916272&pid=S1405-888X201400010000300003&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">4. Bayley, M.L., Davison, L. &amp; Headley, T.R. Nitrogen removal from domestic effluent using subsurface flow constructed wetlands: influence of depth, hydraulic residence time and pre&#45;nitrification. <i>Water Science Technology</i> <b>48(5)</b>, 175&#45;182 (2003).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9916274&pid=S1405-888X201400010000300004&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">5. Arheimer, B. &amp; Wittgren, H. Modelling nitrogen removal in potential wetlands at the catchment scale. <i>Ecological Engineering.</i> <b>19</b>, 63&#45;80 (2002).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9916276&pid=S1405-888X201400010000300005&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">6. Randall, C., Barnard, J. &amp; Stensel, H. Design and retrofit wastewater treatment plants for biological nutrient removal (Techconomic P. Co. Inc., Nueva York, EUA, 1992). 65&#45;71 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=9916278&pid=S1405-888X201400010000300006&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">7. Green, M.B. &amp; Upton, J. Constructed reed beeds: apropiate technology for small communities. <i>Water Environmental Research</i> <b>32(3)</b>, 339&#45;348 (1995).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9916280&pid=S1405-888X201400010000300007&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">8. Kivaisi, A. The potential for constructed wetlands for wastewater treatment and reuse in developing countries: a review. <i>Ecological Engineering</i> <b>16</b>, 545&#45;560 (2001).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9916282&pid=S1405-888X201400010000300008&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">9. Luna Pabello, V.M. &amp; Ram&iacute;rez Carrillo, H.F. Medios de soporte alternativos para la remoci&oacute;n de f&oacute;sforo en humedales artificiales. <i>Revista Internacional de Contaminaci&oacute;n Ambiental</i> <b>20(1)</b>, 31&#45;38 (2004).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9916284&pid=S1405-888X201400010000300009&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">10. Tanner, C.C. &amp; Kadlec, R.H. Oxygen flux implications of observed nitrogen removal rates in subsurface&#45;flow treatment wetlands. <i>Water Science Technology</i> <b>48(5)</b>, 191&#45;198 (2003).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9916286&pid=S1405-888X201400010000300010&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">11. Brix, H. Wastewater treatment in constructed wetland: System design, removal process and treatment performance. In: Constructed Wetlands for Water Quality Improvement (ed. Moshiri, G.) 9&#45;22, Cap&iacute;tulo 2 (Press Inc Boca de Rat&oacute;n, Florida. EUA, 1993).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9916288&pid=S1405-888X201400010000300011&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">12. Wood, A. Constructed wetlands in water pollution control: fundamentals to their understanding. <i>Water Environmental Research</i> <b>32(3)</b>, 21&#45;29 (1995).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9916290&pid=S1405-888X201400010000300012&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">13. Mitsch, W.J. <i>et al</i>. Creating wetlands: primary succession, water quality changes, and self&#45;design over 15 years. <i>Bioscience</i> <b>62</b>, 237&#45;250 (2012).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9916292&pid=S1405-888X201400010000300013&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">14. Kadlec, R.H. &amp; Wallace, D.S. Treatment Wetlands. Segunda Edici&oacute;n (Edit. CRC Press, 2009).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9916294&pid=S1405-888X201400010000300014&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">15. Hu, K. P. Overview: design of subsurface flow constructed wetland systems. <i>Shanghai Environmental Science</i> <b>8(9)</b>, 7&#45;12 (1991).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9916296&pid=S1405-888X201400010000300015&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">16. Kadlec, R.H. Overview: Surface flow constructed wetlands. <i>Water Environmental Research</i> <b>32(3)</b>, 1&#45;12 (1995).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9916298&pid=S1405-888X201400010000300016&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">17. Langergraber, G., Leroch, K., Pressl, A., Rohrhofer, R. &amp; Haberl, R. A two&#45;stage subsurface vertical flow constructed wetland for high&#45;rate nitrogen removal. <i>Water Science and Technology</i> <b>57(12)</b>, 1881&#45;1887 (2008).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9916300&pid=S1405-888X201400010000300017&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">18. Reed, S.C. Constructed wetland design&#45; the first generation. <i>Water Environmental Research</i> <b>64(6)</b>, 776&#45;782 (1992).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9916302&pid=S1405-888X201400010000300018&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">19. Land, M. <i>et al</i>. How effective are created or restored freshwater wetlands for nitrogen and phosphorus removal? A systematic review protocol. <i>Environmental Evidence</i> <b>2</b>,16 (2013).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9916304&pid=S1405-888X201400010000300019&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">20. Miranda&#45;R&iacute;os, M. &amp; Luna&#45;Pabello, V.M. 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