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<journal-title><![CDATA[Tecnología y ciencias del agua]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Aplicación de índices integradores de calidad hídrica al piedemonte andino argentino]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This paper presents the results from the application of the Water Quality Index (WQI) developed by the Canadian Council of Ministers of Environment in order to synthetically and graphically characterize water quality in large basins using a set of biological, physical and chemical parameters. This index allows the investigator to choose the parameters that are most important in a zone and that are also representative of the different water uses. This study presents the results obtained from an irrigation water quality database pertaining to two watersheds in the Argentine Andean foothills. The parameters and limits considered are based on those proposed by the General Irrigation Department of the province of Mendoza, an international agency (FAO), French water agencies (AE) and the country of Morocco whose environment is very similar to that of the one analyzed. It is concluded that the methodology leads to an overvaluation of the WQI Factor 1 and makes it possible to a) manipulate the results by including more/less favorable parameters in the construction of the index; b) modify this factor to decrease its weight in the calculation of the index and c) compare water quality among different irrigation sites and/or catchment basins, regardless of the limits detected.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos t&eacute;cnicos</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Aplicaci&oacute;n de &iacute;ndices integradores de calidad h&iacute;drica al piedemonte andino argentino</b></font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Application of an Integrated Water Quality Index in the Argentine Andean Piedmont</b></font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Emilie Lavie*, Jos&eacute; A. Mor&aacute;bito    <br> 	</b></font><font face="verdana" size="2"><i>Universidad Paris&#45;Diderot, Francia.     <br> 	*Autor de correspondencia.</i></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center">&nbsp;</p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b> Santa E. Salatino    <br> 	</b></font><font face="verdana" size="2"><i>Instituto Nacional del Agua, Argentina.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Direcci&oacute;n institucional de los autores</b></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dra. Emilie Lavie</i><b>    <br>       </b> Universidad Paris&#45;Diderot    <br>       PRES Sorbonne&#45;Paris&#45;Cit&eacute;    <br>       UMR CNRS&#45;8586 PRODIG Francia    <br>       5 rue T. Mann, cc7001 75205 Paris    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       Cedex 13, France    <br>       Tel&eacute;fono: &#43;33 (157) 277 271    <br> <a href="mailto:emilie.lavie@univ&#45;paris&#45;diderot.fr">emilie.lavie@univ&#45;paris&#45;diderot.fr</a></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Ing. Jos&eacute; A. Mor&aacute;bito</i><b>    <br>       </b>Instituto Nacional del Agua (INA)    <br>       Centro Regional Andino (CRA)    <br>       Programa de Riego y Drenaje    <br>       Belgrano Oeste 210, piso 3, oficina 324    <br>       5500 Ciudad de Mendoza, Argentina    <br>       Tel &eacute;fono: &#43;54 (261) 4286 993    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <a href="mailto:jmorabito@ina.gov.ar">jmorabito@ina.gov.ar</a></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Facultad de Ciencias Agrarias    <br>       Universidad Nacional de Cuyo, Argentina</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Ing. Santa E. Salatino    <br>       </b>Instituto Nacional del Agua (INA)    <br>       Centro Regional Andino (CRA)    <br>       Programa de Riego y Drenaje    <br>       Belgrano Oeste 210, piso 3, oficina 324    <br>       5500 Ciudad de Mendoza, Argentina    <br>       Tel&eacute;fono: &#43;54 (261) 4286 993    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <a href="mailto:ssalatino@ina.gov.ar">ssalatino@ina.gov.ar</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 04/10/12    <br> 	Aceptado: 29/10/13</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">Este trabajo presenta los resultados de la aplicaci&oacute;n del Water Quality Index (WQI) del Canadian Council of Ministers of Environment, con el objeto de caracterizar de manera sint&eacute;tica y gr&aacute;fica la calidad del agua, considerando un conjunto de par&aacute;metros biol&oacute;gicos, f&iacute;sicos y qu&iacute;micos en grandes cuencas. Este &iacute;ndice deja a criterio del investigador la elecci&oacute;n de aquellos par&aacute;metros que resulten importantes para la zona y que adem&aacute;s sean representativos de los distintos usos del agua. Se presentan aqu&iacute; los resultados obtenidos a partir de una base de datos de calidad de agua de riego de dos cuencas del piedemonte andino argentino, considerando diferentes par&aacute;metros y l&iacute;mites sugeridos por el Departamento General de Irrigaci&oacute;n de la provincia de Mendoza, un organismo internacional (FAO), las agencias de agua (AE) francesas y un pa&iacute;s como Marruecos, cuyo entorno medioambiental es muy similar al analizado. Se concluye que la metodolog&iacute;a lleva a una sobrevaloraci&oacute;n del Factor 1 del WQI y permite a) manipular los resultados al incluir en la construcci&oacute;n del &iacute;ndice par&aacute;metros m&aacute;s/menos favorables; b) modificar dicho factor para disminuir su peso en el c&aacute;lculo del &iacute;ndice, y c) no obstante todas las limitaciones detectadas, resulta &uacute;til para la comparaci&oacute;n de la calidad del agua entre distintos sitios y/o cuencas regad&iacute;as.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> &iacute;ndice de calidad del agua, riego, contaminaci&oacute;n, Mendoza.</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">This paper presents the results from the application of the Water Quality Index (WQI) developed by the Canadian Council of Ministers of Environment in order to synthetically and graphically characterize water quality in large basins using a set of biological, physical and chemical parameters. This index allows the investigator to choose the parameters that are most important in a zone and that are also representative of the different water uses. This study presents the results obtained from an irrigation water quality database pertaining to two watersheds in the Argentine Andean foothills. The parameters and limits considered are based on those proposed by the General Irrigation Department of the province of Mendoza, an international agency (FAO), French water agencies (AE) and the country of Morocco whose environment is very similar to that of the one analyzed. It is concluded that the methodology leads to an overvaluation of the WQI Factor 1 and makes it possible to a) manipulate the results by including more/less favorable parameters in the construction of the index; b) modify this factor to decrease its weight in the calculation of the index and c) compare water quality among different irrigation sites and/or catchment basins, regardless of the limits detected.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> Irrigation, Mendoza, pollution, water quality index.</font></p>  	    <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">Apoy&aacute;ndose en trabajos anteriores de Singh, Malika, Mohan, &#38; Sinha (2004) y Simeonov <i>et al,</i> (2003), Boyacio&#287;lu, G&uuml;ndogdub, &#38; Boyacio&#287;lu (2013) sostienen que: "Surface waters are the most vulnerable sources to pollution due to their easy accessibility for wastewater disposal. Both the natural processes as well as the anthropogenic influences together determine the quality of surface water". Asimismo, la conjunci&oacute;n de una aridez favorecedora de la salinizaci&oacute;n de suelos y aguas, y la presencia de aglomerados urbanos de alta densidad poblacional que generan importantes actividades industriales y agr&iacute;colas hacen de los oasis del piedemonte de Mendoza en Argentina (tal y como Teher&aacute;n en Ir&aacute;n, Damasco en Siria o Urumqi en China, entre muchos otros) uno de los medioambientes m&aacute;s vulnerables del mundo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el objetivo de evaluar el impacto de la actividad humana sobre el recurso h&iacute;drico en varios de los oasis de la depresi&oacute;n cuyana argentina (<a href="/img/revistas/tca/v5n4/a2f1.jpg" target="_blank">figura 1</a>), investigadores del Instituto Nacional del Agua (INA) y de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo con sede en Mendoza han venido realizando un seguimiento hidrocualitativo (f&iacute;sico&#45;qu&iacute;mico y biol&oacute;gico) del agua de las cuencas de los r&iacute;os Mendoza y Tunuy&aacute;n. Si bien los resultados obtenidos (Mor&aacute;bito <i>et al.,</i> 2005, 2007 y 2009; Lavie, 2009; Lavie, Mor&aacute;bito, Salatino, Bermejillo, &#38; Fillipini, 2010) son interesantes, s&oacute;lo han sido presentados los par&aacute;metros analizados en forma individual y hasta ahora no ha sido posible proponer a los encargados del manejo del agua una cartograf&iacute;a sencilla que permitiera ver &#151;en forma integral&#151; la variaci&oacute;n espacial de la calidad &#151;desde las fuentes de contaminaci&oacute;n hasta los lugares de m&aacute;s distantes&#151; para los distintos usos del agua (dom&eacute;stico, para riego urbano y agr&iacute;cola e industrial). Esto permitir&iacute;a proponer nuevos marcos legales adaptados a la situaci&oacute;n real de contaminaci&oacute;n, modificando las normas vigentes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo de este estudio es proponer una representaci&oacute;n gr&aacute;fica de la calidad del agua de ambas cuencas a trav&eacute;s de un &iacute;ndice integrador que tome en cuenta el conjunto de los par&aacute;metros f&iacute;sico&#45;qu&iacute;micos y biol&oacute;gicos registrados en la base de datos existente, y tambi&eacute;n analizar las diferencias en los resultados obtenidos al aplicar el &iacute;ndice de calidad del agua propuesto. Como resultado de una exhaustiva b&uacute;squeda bibliogr&aacute;fica, la elecci&oacute;n recay&oacute; en el <i>Water Quality Index</i> del Canadian Council of Ministers of Environment (CCME). Este &iacute;ndice tiene la ventaja de dejar al criterio del investigador la elecci&oacute;n de aquellos par&aacute;metros que resulten importantes para la zona o regi&oacute;n y que, adem&aacute;s, sean representativos de los distintos usos del agua. As&iacute;, la bacteriolog&iacute;a podr&iacute;a, por ejemplo, no estar integrada en un &iacute;ndice destinado a analizar la calidad del agua de riego y, por el contrario, ser&iacute;a indispensable para calificar la calidad del agua destinada a uso/consumo humano y/o animal. Del mismo modo, la salinidad &#151;que podr&iacute;a ser un par&aacute;metro secundario para calificar cursos de agua ubicados en regiones h&uacute;medas en las que el abastecimiento agr&iacute;cola es fundamentalmente pluvial&#151; ser&aacute; un par&aacute;metro central para el caso de las aguas de los oasis bajo riego de la zona de Cuyo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En funci&oacute;n de lo expuesto y partiendo de una base de datos de calidad de agua de riego (r&iacute;o y red de canales), el trabajo propone la discusi&oacute;n de los resultados obtenidos mediante la selecci&oacute;n de los siguientes cuatro &iacute;ndices integradores de calidad:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. &Iacute;ndice WQI&#45;DGI, definido a partir de los valores cr&iacute;ticos (l&iacute;mites m&aacute;ximos permitidos) propuestos por el Departamento General de Irrigaci&oacute;n (DGI) de la provincia de Mendoza.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. &Iacute;ndice WQI&#45;FAO, seleccionado con base en la importancia de este organismo internacional en todo lo referido a agricultura.</font></p>  		    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">3. &Iacute;ndice WQI&#45;AE, elegido entre los &iacute;ndices utilizados en la UE y definido en funci&oacute;n de los criterios de la gu&iacute;a de aptitud de calidad de agua para riego de las agencias de agua (AE) francesas.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4. &Iacute;ndice WQI&#45;MA, a fin de comparar los resultados obtenidos en los oasis de Mendoza con los de un pa&iacute;s como Marruecos, cuyo entorno medioambiental es muy similar.</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Contexto cient&iacute;fico y metodolog&iacute;a</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>El Water Quality Index (WQI)</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Construir un &iacute;ndice sint&eacute;tico referido a la calidad global/integral del agua no es tarea f&aacute;cil, dado que los par&aacute;metros constitutivos del mismo no son iguales para una regi&oacute;n que para otra (por ejemplo, mineralizaci&oacute;n). Por ello, definir un &iacute;ndice que contenga s&oacute;lo un determinado grupo de par&aacute;metros no resulta ser un criterio del todo racional. Por el contrario, puede ser interesante hacerlo incluyendo par&aacute;metros en funci&oacute;n de un uso determinado del agua. Dado que todos los seres humanos tienen &#151;en relaci&oacute;n con el agua&#151; la misma vulnerabilidad, podr&iacute;a, por ejemplo, proponerse un &iacute;ndice global de calidad en funci&oacute;n del uso/consumo humano, animal y dom&eacute;stico. Un &iacute;ndice destinado a calificar la calidad del agua con destino al riego resulta m&aacute;s dif&iacute;cil de construir, ya que los diferentes cultivos reaccionan de manera distinta frente al impacto negativo de los variados par&aacute;metros (por ejemplo, la salinidad o los iones t&oacute;xicos). No obstante, en el &aacute;mbito mundial han sido propuestas distintas clasificaciones; a modo de ejemplo puede citarse la propuesta por FAO (Ayers &#38; Westcot, 1994).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante la revisi&oacute;n bibliogr&aacute;fica se analizaron &iacute;ndices globales de calidad de agua, como el <i>SEQ&#45;eau</i> de las agencias de agua (Agences de l'eau) de Francia; el &Iacute;ndice Biologique Global Normalis&eacute; (IBGN), norma Afnor 1992 (en Archaimbault &#38; Dumont, 2010), usado para calificar la calidad biol&oacute;gica de los r&iacute;os; el <i>Indice de Qualit&eacute; Physique et Chimique</i> (IPQB) (H&eacute;bert, 2005) su equivalente en Quebec, Canad&aacute;, y el <i>Water Quality Index</i> del Washington State Department of Ecology (Hallock, 2002) de Estados Unidos. Por otra parte, Chang, Chen, &#38; Ning, 2001; Kumar y Alappat, 2004; Pesce y Wunderlin, 2004; Boyacio&#287;lu, 2007; Boyacio&#287;lu <i>et al,</i> 2013; Singh, Nath, Prasad y Nema, 2008, y Golge, Yenilmez y Aksoy, 2013, realizan interesantes aportes referidos a la aplicaci&oacute;n de &iacute;ndices integradores de calidad del agua.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este trabajo se eligi&oacute; el <i>Water Quality Index</i> del Canadian Council of Ministers of Environment (CCME, 1999; Alberta Environment, 1995; H&eacute;bert, 2005; Khan, Tobin, Paterson, Khan, &#38; Warren, 2005; Lumb, Halliwell, &#38; Sharma, 2006; Guzm&aacute;n&#45;Colis <i>et al</i>., 2011). La elecci&oacute;n se fundamenta, por una parte, en que &eacute;ste es un &iacute;ndice pr&aacute;ctico cuando no se dispone de una base que contenga s&oacute;lo datos biol&oacute;gicos (como en la mayor&iacute;a de los &iacute;ndices citados) sino tambi&eacute;n f&iacute;sico&#45;qu&iacute;micos y, por otra, tiene la ventaja de dejar a criterio del investigador la elecci&oacute;n, debidamente fundamentada, de los par&aacute;metros que conformar&aacute;n el &iacute;ndice. Otros &iacute;ndices analizados usan par&aacute;metros fijos que no resultan representativos para aplicar a la realidad cuyana, caracterizada por un fuerte uso agr&iacute;cola. Es importante destacar que el WQI no puede ser usado de forma global, ya que no permitir&iacute;a ninguna comparaci&oacute;n con otros similares, oportunamente obtenidos para otras cuencas. No obstante, permite proponer sub&iacute;ndices sint&eacute;ticos en funci&oacute;n del objetivo elegido (H&eacute;bert, 2005; Khan <i>et al.,</i> 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los autores proponen para la selecci&oacute;n del <i>Water Quality Index</i> las siguientes siete etapas:</font></p>  	    <blockquote> 		    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. Elecci&oacute;n de par&aacute;metros importantes para el curso de agua, el medio ambiente y el uso humano.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. Fijaci&oacute;n de objetivos tendientes a elevar las exigencias de calidad del recurso h&iacute;drico (la adopci&oacute;n de normas de contaminaci&oacute;n, por ejemplo).</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3. Fijaci&oacute;n de fechas de registro comparables (id&eacute;ntica escala temporal de las bases de datos de los distintos cursos de agua).</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4. C&aacute;lculo del porcentaje de par&aacute;metros que no cumplen con los niveles objetivo prefijados (factor F1):</font></p>  		    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a2e1.jpg"></font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5. C&aacute;lculo del porcentaje de resultados que no cumplieron con los niveles objetivo prefijados (factor F2):</font></p>  		    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a2e2.jpg"></font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">6. C&aacute;lculo del factor <i>F</i>3 en etapas:</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">a) La magnitud de cada una de las desviaciones observadas en las pruebas que estuvieron fuera de conformidad:</font></p>  		    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a2e3.jpg"></font></p>  		    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">b) Dividir la suma de estas desviaciones por el n&uacute;mero total de resultados:</font></p>  		    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a2e4.jpg"></font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">c) Calcular el factor <i>F</i>3:</font></p>  		    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a2e5.jpg"></font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">7. C&aacute;lculo del WQI (valores entre 0 y 100):</font></p>  		    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a2e6.jpg"></font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El Canadian Council of Ministers of Environment (CCME) determin&oacute; con base en el WQI cinco categor&iacute;as que califican el agua de un determinado curso (<a href="/img/revistas/tca/v5n4/a2c1.jpg" target="_blank">cuadro 1</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>El contexto de los r&iacute;os cuyanos</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La regi&oacute;n de Cuyo (Argentina), una depresi&oacute;n existente entre la Cordillera de Los Andes (al oeste) y las sierras de C&oacute;rdoba y San Luis (al este) (<a href="/img/revistas/tca/v5n4/html/a2f1.html" target="_blank">figura 1</a>) es una regi&oacute;n &aacute;rida&#45;semi&aacute;rida, en la que el desarrollo agr&iacute;cola y urbano fue posible s&oacute;lo gracias a la existencia de r&iacute;os andinos abastecidos por glaciares ubicados alrededor de los 6 000 msnm de altitud. Desde antes de la colonizaci&oacute;n, estos r&iacute;os fueron derivados con fines de riego agr&iacute;cola y de uso dom&eacute;stico (agro&#45;alimentaci&oacute;n). Una media docena de "oasis" concentran la actividad antr&oacute;pica de la zona &aacute;rida de Cuyo. Entre los m&aacute;s importantes est&aacute;n el Oasis Norte (r&iacute;os Mendoza y Tunuy&aacute;n inferior, con &#8776; 2 000 km<sup>2</sup>) y el Oasis Centro (r&iacute;o Tunuy&aacute;n superior, con &#8776; 1 000 km2). Este &uacute;ltimo tambi&eacute;n es conocido como el Valle de Uco, donde se ha producido la mayor expansi&oacute;n de superficie cultivada de los &uacute;ltimos 20 a&ntilde;os destinada a vitivinicultura de alta calidad (CV Malbec).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las cuencas de los r&iacute;os Mendoza y Tunuy&aacute;n son abastecidas por el deshielo de los glaciares andinos, algunas lluvias, fundamentalmente de verano, y sobre todo por la fusi&oacute;n de la nieve anualmente acumulada en los Andes centrales, que constituye el mayor aporte de caudal (85&#37;) (Abraham <i>et al.,</i> 2007). Ambos r&iacute;os confluyen en una planicie regad&iacute;a, conformada por sus respectivos conos de deyecci&oacute;n, dando origen al Oasis Norte de Mendoza (r&iacute;os Mendoza y Tunuy&aacute;n inferior). Por su parte, el r&iacute;o Tunuy&aacute;n superior y su sistema de arroyos afluentes da origen al Oasis Centro y a la zona regad&iacute;a conocida como Valle de Uco (unos 100 km al sur de la ciudad de Mendoza), conformada por los departamentos de San Carlos, Tunuy&aacute;n y Tupungato. En el Oasis Centro, la zona agr&iacute;cola regad&iacute;a est&aacute; ubicada aguas arriba de estas tres ciudades, fuera de los impactos antr&oacute;picos de origen urbano e industrial. Por el contrario, en el Oasis Norte, el &aacute;rea regad&iacute;a, ubicada aguas abajo, recibe todo el impacto de la contaminaci&oacute;n antr&oacute;pica producida por el asentamiento poblacional del Gran Mendoza (m&aacute;s de un mill&oacute;n de habitantes) y sus industrias (<a href="/img/revistas/tca/v5n4/html/a2f2.html" target="_blank">figura 2</a>). No menos importante resulta el hecho de que una parte de las aguas superficiales se infiltra en las &aacute;reas de recarga y alimenta los respectivos acu&iacute;feros subterr&aacute;neos que tambi&eacute;n son vulnerables a la contaminaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Base de datos (INA&#45;UNCuyo)</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El Centro Regional Andino (CRA) del Instituto Nacional del Agua (INA), en conjunto con la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad Nacional de Cuyo (UNC), ha venido realizando el monitoreo de la calidad del agua mediante muestreos mensuales (desde 2003 en el r&iacute;o Mendoza y desde 2007 en el r&iacute;o Tunuy&aacute;n superior). Se tienen, entonces, cinco a&ntilde;os de muestreo en com&uacute;n para los dos r&iacute;os (2007&#45;2011), totalizando diez registros mensuales por a&ntilde;o (en invierno (junio/julio), la red de riego no lleva agua y la mayor&iacute;a de los cultivos est&aacute; en receso vegetativo, por lo que se procede a la limpieza y mantenimiento de los canales de tierra; en enero, vacaciones de verano, tampoco se realiza la toma de muestras). Los puntos que conforman la base de datos, correspondientes a los sitios de muestreo, fueron seleccionados atendiendo a la caracterizaci&oacute;n de la calidad del agua con fines de riego y a la identificaci&oacute;n de posibles causales de contaminaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el r&iacute;o Mendoza (<a href="/img/revistas/tca/v5n4/html/a2f2.html" target="_blank">figura 2</a>) fueron elegidos ocho puntos: tres en el r&iacute;o (RI, RII y RIII), y cinco en la red de canales de riego (CI al CV). El punto RI corresponde al sitio de derivaci&oacute;n de las aguas del r&iacute;o Mendoza hacia el oasis regad&iacute;o (valor base). A partir del mismo, casi no circula agua en el r&iacute;o hasta el punto RII, ubicado en la mitad de la cuenca, a nivel de la resurgencia del acu&iacute;fero que reabastece el r&iacute;o. El punto RIII corresponde a la salida del oasis y entre ambos (RII y RIII) existe una planta depuradora de efluentes dom&eacute;sticos (Paramillos) que produce vuelcos ocasionales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En lo que se refiere a la red de canales, el punto CI est&aacute; ubicado aguas abajo del Gran Mendoza (punto final del canal&#45;colector Cacique Guaymall&eacute;n) y sirve como referencia a CII (entre ambos puntos se encuentra la planta depuradora Campo Espejo, con vuelcos ocasionales a la red de riego) y a CV (entre ambos puntos se suma el aporte de un dren colector de desag&uuml;es industriales, el colector Pescara). El punto CIII corresponde al final de la red y es un canal recientemente revestido, de muy poca vulnerabilidad a la contaminaci&oacute;n de origen antr&oacute;pico, cuyas aguas presentan una calidad comparable a RI. Por &uacute;ltimo, CIV, ubicado en la margen derecha del r&iacute;o, es el &uacute;nico punto que s&oacute;lo recibe contaminaci&oacute;n de origen agr&iacute;cola (fertilizantes, abonos y productos fitosanitarios).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el r&iacute;o Tunuy&aacute;n se eligieron cuatro puntos correspondientes a sitios de muestreo: (LT), el m&aacute;s alto, sobre el Dique Las Tunas en el r&iacute;o del mismo nombre, afluente del Tunuy&aacute;n; (VU), Dique Valle de Uco, a la entrada del oasis sobre el r&iacute;o Tunuy&aacute;n superior; (Y) Arroyo Yaucha y (A) Arroyo Aguanda. En el Dique Valle de Uco se deriva para el riego de la subcuenca alta (50 000 ha en la zona conocida como Valle de Uco) s&oacute;lo el 16&#37; del caudal disponible, el resto es almacenado aguas abajo en el Dique El Carrizal y utilizado para el riego de la subcuenca baja (r&iacute;o Tunuy&aacute;n inferior, 84 000 ha regad&iacute;as), cultivada con vid, frutales de carozo y hortalizas (Chambouleyron <i>et al.,</i> 2002). Aguas abajo de los sectores agr&iacute;colas se ubica la ciudad de Tunuy&aacute;n. En ella se concentra el agua del r&iacute;o y de los arroyos ya mencionados, sumados a otros nacidos de la resurgencia del acu&iacute;fero fre&aacute;tico. Los sitios de muestreo aqu&iacute; seleccionados fueron Costa Anzorena (CA), ubicado antes de la entrada del r&iacute;o al Embalse El Carrizal y Dique Tiburcio Benegas (TB), sobre el derivador situado aguas abajo del Dique El Carrizal. El &aacute;rea de influencia del r&iacute;o Tunuy&aacute;n en su tramo inferior comprende las tierras regad&iacute;as del este de Mendoza.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los registros de la base de datos corresponden a los siguientes par&aacute;metros:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. F&iacute;sicoqu&iacute;micos y metales pesados: pH, conductividad el&eacute;ctrica a 25 &#176;C (CE), demanda qu&iacute;mica de ox&iacute;geno (DQO), relaci&oacute;n de adsorci&oacute;n de sodio (RAS), cloruros, sodio, potasio, calcio, magnesio, carbonatos y bicarbonatos, nitratos, fosfatos, f&oacute;sforo, plomo, cobre, zinc y cromo (este &uacute;ltimo fue s&oacute;lo analizado para el r&iacute;o Mendoza). Tambi&eacute;n se poseen registros de s&oacute;lidos sedimentables 10 minutos (SS10) y de s&oacute;lidos totales (ST), fijos (STF) y vol&aacute;tiles (STV).</font></p>  		    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. Biol&oacute;gicos: ox&iacute;geno disuelto (OD), bacterias aerobias mes&oacute;filas (BAM) y coliformes (totales y fecales).</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En todos los muestreos se registr&oacute;, adem&aacute;s, la temperatura del agua y el caudal pasante.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>&Iacute;ndices de calidad de aguas (WQI)</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dado el n&uacute;mero de estudios sobre &iacute;ndices cualitativos sint&eacute;ticos y de l&iacute;mites, normas y recomendaciones existentes, es dif&iacute;cil proponer un &iacute;ndice cient&iacute;ficamente aceptable. Este trabajo propone utilizar la metodolog&iacute;a del WQI (CCME) en funci&oacute;n de varios objetivos de calificaci&oacute;n. La finalidad original fue obtener un &iacute;ndice de aptitud del agua de riego con fines agr&iacute;colas en funci&oacute;n de la base de datos disponible. En la provincia de Mendoza, la administraci&oacute;n del agua est&aacute; a cargo del Departamento General de Irrigaci&oacute;n (DGI). La normativa vigente (Resoluci&oacute;n 778/96) establece l&iacute;mites m&aacute;ximos (permitidos y tolerados) para el vertido a la red de riego por lo que se la eligi&oacute; como referencia (WQI&#45;DGI). A fin de comparar resultados, se seleccionaron los &iacute;ndices elaborados con base en las recomendaciones de FAO (WQI&#45;FAO) y de las Agencias de Agua de Francia (WQI&#45;AE; MEDD y Agences de l'Eau, 2003). Por &uacute;ltimo, se ha querido aplicar a las aguas de los r&iacute;os Mendoza y Tunuy&aacute;n la normativa vigente en un pa&iacute;s de entorno muy similar, en el que existe mucho riego, como Marruecos (WQI&#45;MA, Ministerio de la Energ&iacute;a, el Agua y el Ambiente, SEEE, 2007, disponible en l&iacute;nea).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>WQI&#45;DGI</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la construcci&oacute;n del &iacute;ndice WQI&#45;DGI, en funci&oacute;n de la normativa provincial (Resoluci&oacute;n 778/96), se utilizaron s&oacute;lo aquellos par&aacute;metros f&iacute;sico&#45;qu&iacute;mico&#45;biol&oacute;gicos que figuraran con valores l&iacute;mites permitidos. En el <a href="/img/revistas/tca/v5n4/a2c2.jpg" target="_blank">cuadro 2</a> se presentan los mencionados par&aacute;metros con sus unidades de medida y l&iacute;mites m&aacute;ximos, pudiendo apreciarse un cierto equilibro entre f&iacute;sico&#45;qu&iacute;micos, metales pesados y bacteriolog&iacute;a.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>WQI&#45;AE</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El <a href="/img/revistas/tca/v5n4/a2c3.jpg" target="_blank">cuadro 3</a> permite analizar los par&aacute;metros seleccionados por las agencias del agua de Francia (AE) para la construcci&oacute;n del WQI. En este pa&iacute;s existen distintas clasificaciones, cuyos l&iacute;mites permitidos var&iacute;an en funci&oacute;n de los distintos usos del agua (riego, consumo humano y animal, etc&eacute;tera).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>WQI&#45;FAO</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">As&iacute; como la OMS ha elaborado recomendaciones de calidad para el agua destinada al consumo humano, la FAO propone normativas de calidad para el agua con fines de riego. Dichas recomendaciones son m&aacute;s dif&iacute;ciles de usar que las normativas oficiales de los pa&iacute;ses, puesto que est&aacute;n compuestas por tres gu&iacute;as con diferentes l&iacute;mites: uso sin restricci&oacute;n, uso con restricciones (bajas a altas) e imposibilidad de uso (Ayers &#38; Westcot, 1994). Siendo las aguas de Mendoza naturalmente salinas, para la confecci&oacute;n del WQI&#45;FAO se decidi&oacute; utilizar la gu&iacute;a de uso con restricciones bajas a altas; en ella, los l&iacute;mites son bastante altos, por lo que la calidad de los r&iacute;os tender&iacute;a a ser <i>buena.</i> Es de notar que &#151;con excepci&oacute;n del pH&#151; s&oacute;lo la mineralizaci&oacute;n est&aacute; considerada; no hay menci&oacute;n de par&aacute;metros biol&oacute;gicos, metales pesados ni s&oacute;lidos (<a href="/img/revistas/tca/v5n4/a2c4.jpg" target="_blank">cuadro 4</a>). No se ha tenido en cuenta el RAS, ya que habr&iacute;a que elegir un l&iacute;mite para cada nivel de conductividad el&eacute;ctrica. Cambiar el l&iacute;mite no es aceptable en la metodolog&iacute;a.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>WQI&#45;MA</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &iacute;ndice propuesto a partir de las normas marroqu&iacute;es (<a href="/img/revistas/tca/v5n4/a2c5.jpg" target="_blank">cuadro 5</a>) incluye entre los par&aacute;metros para su c&aacute;lculo la bacteriolog&iacute;a (coliformes fecales), la salinidad (conductividad el&eacute;ctrica, cloruros, sodio y sulfatos), los metales pesados (plomo, cobre y zinc) y un par&aacute;metro f&iacute;sico como la temperatura (la turbidez no parece ser un par&aacute;metro de inter&eacute;s en este pa&iacute;s).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">No resulta factible incluir todas las bases de datos usadas en el c&aacute;lculo de WQI, ya que se dispone de aproximadamente 750 muestras en las que se han analizado de 6 a 12 par&aacute;metros, seg&uacute;n el &iacute;ndice analizado. El <a href="/img/revistas/tca/v5n4/a2c6.jpg" target="_blank">cuadro 6</a> muestra los par&aacute;metros, resultados y factores usados para calcular el WQI&#45;DGI y la calificaci&oacute;n resultante.</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>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La representaci&oacute;n cartogr&aacute;fica de las dos cuencas de estudio &#151;r&iacute;os Mendoza y Tunuy&aacute;n&#151; permite mostrar los valores del &iacute;ndice WQI obtenidos en funci&oacute;n de la metodolog&iacute;a del CCME de Canad&aacute; y calculados en funci&oacute;n de los registros de los diferentes par&aacute;metros que integran la base de datos correspondiente a las mediciones en los r&iacute;os y en la red de canales (<a href="/img/revistas/tca/v5n4/html/a2f3.html" target="_blank">figuras 3a</a> a <a href="/img/revistas/tca/v5n4/html/a2f3.html" target="_blank">3d</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="/img/revistas/tca/v5n4/html/a2f3.html" target="_blank">figura 3a</a> (WQI&#45;DGI) corresponde al &iacute;ndice obtenido con base en normas de vuelco y aparece como algo preocupante. Si bien cuatro de los cinco puntos ubicados aguas arriba de las actividades antr&oacute;picas son de <i>excelente</i> a <i>buena</i> calidad, el punto VU s&oacute;lo tiene calidad <i>aceptable,</i> aunque la presi&oacute;n antr&oacute;pica que recibe es m&iacute;nima. El punto LT s&oacute;lo tiene un par&aacute;metro por encima de los l&iacute;mites (fosfatos); los puntos de <i>buena calidad</i> (RI, A e Y) tienen dos par&aacute;metros altos cada uno de ellos. Los puntos con calidad <i>aceptable</i> (CI, CII, VU, CA y TB) corresponden a sitios con contaminaci&oacute;n media y tienen cinco par&aacute;metros (fosfatos, coliformes fecales, sulfatos, RAS y CE), que sobrepasan el l&iacute;mite permitido por el DGI para vuelcos; y los puntos CV y RIII, muy contaminados, tienen una calidad <i>pobre,</i> presentando de cinco a siete par&aacute;metros (todos los anteriores m&aacute;s la DQO y los s&oacute;lidos), con fuerte amplitud en sus valores. El &iacute;ndice WQI&#45;DGI permite distinguir entre los puntos con pocos par&aacute;metros problem&aacute;ticos y aquellos con muchos problemas de calidad. No obstante, de su aplicaci&oacute;n surge una posible sobrevaloraci&oacute;n del factor 1 (porcentaje de par&aacute;metros fuera del l&iacute;mite) en el c&aacute;lculo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con excepci&oacute;n del punto VU, que tiene en su cuenca coliformes fecales y alta salinidad &#151;debidos a la presencia de ganader&iacute;a extensiva y al aporte natural de sulfatos (por la presencia de yeso en la cuenca), respectivamente&#151;, el WQI&#45;DGI muestra muy bien el impacto de las actividades antropog&eacute;nicas sobre la calidad del agua: los sitios CI, CII (en r&iacute;o Mendoza), y CA y TB (en r&iacute;o Tunuy&aacute;n) han sido clasificados como de calidad <i>aceptable</i> y los puntos CV y RIII &#151;v&iacute;ctimas de vuelcos de efluentes dom&eacute;sticos e industriales&#151; tienen calidad <i>marginal,</i> aunque sus caudales sumados representen menos del 20&#37; de lo ingresado en RI. Vale aclarar que no se han incluido en el an&aacute;lisis los sitios RII, CIII y CIV, por no contar con registros de nitratos ni de fosfatos (lo que los hace no comparables). Los resultados muestran un aumento de las variables CE, fosfatos y bacteriolog&iacute;a en el sentido aguas arriba&#45;aguas abajo, que puede ser atribuido a las actividades industriales, agr&iacute;colas y urbanas que se registran en el &aacute;rea. En el r&iacute;o Tunuy&aacute;n, el &iacute;ndice no refleja la mejora de la calidad entre los sitios CA (antes del embalse) y TB (dique derivador de la subcuenca inferior), a pesar de la decantaci&oacute;n y diluciones ocurridas en el Dique El Carrizal. Los valores del &iacute;ndice WQI&#45;DGI &#151;presentados a nivel espacial&#151; arrojan variaciones aguas arriba y aguas abajo de la presencia de impacto antr&oacute;pico y coinciden con lo afirmado por Mor&aacute;bito <i>et al.</i> (2005, 2007 y 2009), Lavie (2009), Lavie, Mor&aacute;bito, &#38; Salatino (2008) y Lavie <i>et al.</i> (2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados obtenidos con el WQI&#45;AE (<a href="/img/revistas/tca/v5n4/html/a2f3.html" target="_blank">figura 3b</a>) fueron menos contrastantes: se observan dos puntos con calidad <i>excelente:</i> LT y RI, con notas de 98 y 99/100, respectivamente, sin par&aacute;metros fuera del l&iacute;mite elegido y cinco puntos con agua de <i>buena</i> calidad (VU, A, Y, TB y CIII), que tienen casi siempre problemas con los coliformes totales y fecales, pero presentan una amplitud de valores relativamente baja. Esta presencia bacteriol&oacute;gica podr&iacute;a estar causada por la actividad ganadera existente aguas arriba de los puntos Y, A y VU, y por algunos otros ocasionales focos de contaminaci&oacute;n que afectan a los puntos bajos de ambas cuencas (TB y CIII). Los puntos restantes presentan una calidad <i>aceptable,</i> tienen problemas bacteriol&oacute;gicos (con una mayor amplitud) y est&aacute;n ubicados aguas abajo de los vuelcos dom&eacute;sticos e industriales (CI, CII, CV, CA, RII y RIII). En este caso, lo determinante no es la presencia de sulfatos sino el peso de los dos par&aacute;metros bacteriol&oacute;gicos respecto de los siete que intervienen en la confecci&oacute;n del &iacute;ndice (los coliformes fecales est&aacute;n incluidos en los coliformes totales, por lo que su peso se duplica dentro del factor 1). El factor 1 parece jugar un papel importante en el modo de c&aacute;lculo, pero los factores 2 y 3 &#151;que toman en cuenta el porcentaje de cada registro y la amplitud de los mismos fuera del l&iacute;mite permitido&#151; discriminan los puntos con verdadera contaminaci&oacute;n, haciendo que el agua pase de clase <i>buena</i> a <i>aceptable.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para elaborar el WQI&#45;FAO, se eligi&oacute; la restricci&oacute;n "leve a moderada", ya que los l&iacute;mites correspondientes a la categor&iacute;a "uso sin restricci&oacute;n" hubieran dado por resultado aguas de clase "pobre". No obstante, el resultado obtenido tampoco fue suficientemente satisfactorio, puesto que todos los sitios resultaron con aguas de calidad <i>excelente</i> (incluso CII y CV en el r&iacute;o Mendoza), como puede verse en la <a href="/img/revistas/tca/v5n4/html/a2f3.html" target="_blank">figura 3c</a>. En efecto y como emp&iacute;ricamente los agricultores conocen, las aguas de Mendoza son aptas para riego, con algunas restricciones en algunos sectores. El &iacute;ndice WQI&#45;FAO es uno de los que m&aacute;s resalta la importancia de la selecci&oacute;n de los l&iacute;mites m&aacute;ximos y de los par&aacute;metros que integran su c&aacute;lculo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por &uacute;ltimo, el WQI&#45;MA (<a href="/img/revistas/tca/v5n4/html/a2f3.html" target="_blank">figura 3d</a>), construido a partir de normas marroqu&iacute;es, permite apreciar una clara distinci&oacute;n de la calidad del agua entre los sitios de muestreo afectados por el impacto de la presi&oacute;n antr&oacute;pica y los que no lo est&aacute;n. Dos puntos no tienen par&aacute;metros problem&aacute;ticos y est&aacute;n clasificados como de calidad <i>excelente:</i> LT (99/100) y Y (100/100). Los puntos ubicados aguas arriba de la actividad antr&oacute;pica (VU, A, RI) o protegidos de la contaminaci&oacute;n (CIII y CIV) s&oacute;lo tienen uno o dos par&aacute;metros altos (salinidad, sulfatos y/o sodio y/o coliformes fecales) y est&aacute;n clasificados como de <i>buena</i> calidad. Los puntos restantes, ubicados aguas abajo de actividades antr&oacute;picas tienen, a la vez, presencia de sulfatos, sodio y coliformes fecales, por lo que resultaron clasificados como de calidad <i>aceptable.</i> Los par&aacute;metros elegidos para este &iacute;ndice est&aacute;n bastante equilibrados: metales pesados, mineralizaci&oacute;n y bacteriolog&iacute;a (a pesar de no incluir a los s&oacute;lidos), pero al igual que en los otros &iacute;ndices, el WQI&#45;MA demuestra una clara sobrevaloraci&oacute;n del factor 1 en su c&aacute;lculo, como ya lo hab&iacute;a se&ntilde;alado H&eacute;bert (2005). En el caso de las cuencas de Mendoza, el &iacute;ndice WQI&#45;MA refleja mejor las diferencias entre las aguas de la parte alta (casi sin actividad antr&oacute;pica) de las de la parte baja (donde hay mayor impacto de los diferentes usos). No obstante, existen dos excepciones: los sitios CIII y CIV que, aunque ubicados dentro del oasis del r&iacute;o Mendoza, no reciben contaminaci&oacute;n industrial ni urbana, s&oacute;lo vuelcos de desag&uuml;es agr&iacute;colas, con aguas de <i>buena</i> calidad. Se puede entonces afirmar que el &iacute;ndice elaborado con base en la normativa de Marruecos maximiza la contaminaci&oacute;n urbana e industrial.</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">La utilizaci&oacute;n de la metodolog&iacute;a propuesta para la clasificaci&oacute;n de las aguas de los r&iacute;os Mendoza y Tunuy&aacute;n superior arroj&oacute; resultados que confirmaron valores y tendencias de estudios anteriores y permiti&oacute; distinguir diferencias de calidad entre los sitios ubicados aguas arriba (fuentes) &#151;casi sin contaminaci&oacute;n de origen antr&oacute;pico&#151; de los que se encuentran aguas abajo y exhiben mayores registros de poluci&oacute;n. Si bien la elecci&oacute;n de los par&aacute;metros seleccionados para la confecci&oacute;n del &iacute;ndice propuesto (WQI) afecta el resultado final, permite al investigador combinarlos para que la caracterizaci&oacute;n de las aguas sea la que m&aacute;s se acerque a la realidad de cada caso de estudio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados del presente trabajo coinciden con los obtenidos por autores como H&eacute;bert (2005), en que el c&aacute;lculo favorece claramente al factor 1 (n&uacute;mero de par&aacute;metros problem&aacute;ticos) y no la diferencia entre resultados y l&iacute;mites m&aacute;ximos de los par&aacute;metros. Como puede verse en los resultados obtenidos, la elecci&oacute;n de los par&aacute;metros est&aacute; muy relacionada con el peso del factor 1 en el c&aacute;lculo del &iacute;ndice de calidad (duplicaci&oacute;n de la contaminaci&oacute;n microbiol&oacute;gica al considerar coliformes fecales junto con los coliformes totales y/o del impacto de la sodicidad si se suma al cati&oacute;n sodio la variable RAS). Por otro lado, si en el c&aacute;lculo del &iacute;ndice se eligen aquellos par&aacute;metros que no representen una disminuci&oacute;n de la calidad, por m&aacute;s que se multipliquen entre s&iacute; el factor 1 se ver&aacute; acotado, lo que se traducir&aacute; en un &iacute;ndice de calidad m&aacute;s alto, aunque el agua sea, en realidad, de calidad inferior.</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>Conclusi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Uno de los objetivos del estudio fue encontrar una manera de presentar en forma sint&eacute;tica un conjunto de par&aacute;metros cualitativos que permitiese calificar la calidad de las aguas para riego en las &aacute;reas de influencia de los r&iacute;os Mendoza y Tunuy&aacute;n superior. Se pretendi&oacute;, adem&aacute;s, complementar mediante cartograf&iacute;a espacial la presentaci&oacute;n de anteriores resultados basados en la visualizaci&oacute;n de la variaci&oacute;n temporal y amplitud de los registros de cada par&aacute;metro de la base de datos. Como ha sido destacado por Boyacio&#287;lu <i>et al.</i> (2013), el WQI del CCME: "showed that information produced based on water quality data variation and correlations can be of great value for water managers to develop realistic action plans". De hecho, un aporte interesante de nuestro trabajo puede verse en la <a href="/img/revistas/tca/v5n4/html/a2f3.html" target="_blank">figura 3</a>. De esta manera, un gestor/administrador/ investigador puede observar r&aacute;pidamente y en forma gr&aacute;fica la variaci&oacute;n espacial de la calidad, as&iacute; como apreciar la importancia en la elecci&oacute;n de los par&aacute;metros y de los l&iacute;mites que mejor representen la realidad de la cuenca de acuerdo con el uso del agua que se pretende evaluar.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una vez elegido el <i>Water Quality Index</i> (WQI) del Canadian Council of Ministers of Environment (CCME), que deja librada al investigador la elecci&oacute;n de los par&aacute;metros intervinientes en funci&oacute;n de su importancia espec&iacute;fica para cada caso de estudio y de los l&iacute;mites m&aacute;ximos deseados (normativa), pudieron compararse las clasificaciones resultantes de la aplicaci&oacute;n de los cuatro diferentes &iacute;ndices oportunamente elegidos. De los resultados obtenidos puede concluirse que la metodolog&iacute;a lleva a una sobrevaloraci&oacute;n del factor 1 y permite la manipulaci&oacute;n de los resultados, al incluir en la construcci&oacute;n del &iacute;ndice par&aacute;metros m&aacute;s/menos favorables para definir una clase de agua. As&iacute;, H&eacute;bert (2005) propone modificar dicho factor (cambi&aacute;ndolo por el de un valor medio entre los factores 1 y 2) para disminuir su peso en el c&aacute;lculo. No obstante todas las limitaciones detectadas, la metodolog&iacute;a resulta &uacute;til para la comparaci&oacute;n de la calidad del agua entre distintos sitios y/o cuencas de zonas regad&iacute;as.</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">Este art&iacute;culo cont&oacute; con la colaboraci&oacute;n de Roc&iacute;o Hern&aacute;ndez Rosa Medina, Susana Miralles, Cora Dediol, Silvia Andre, Susana Campos, Alicia Stocco, Dora Genovese, Jos&eacute; Maffei, Leandro Mastrantonio, Adriana Bermejillo y Mar&iacute;a F. Filippini de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Nuestro agradecimiento tambi&eacute;n al ingeniero V&iacute;ctor Burgos y a la se&ntilde;orita Noelia Ortiz por su apoyo en la aplicaci&oacute;n de SIG.</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>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Abraham, E., Abad, J., Lora&#45;Borrero, B., Salom&oacute;n, M., S&aacute;nchez, C., &#38; Soria, D. (Mayo, 2007). Caracterizaci&oacute;n y valoraci&oacute;n hidrol&oacute;gica de la cuenca del r&iacute;o Mendoza mediante elaboraci&oacute;n de modelo conceptual de evaluaci&oacute;n. <i>Actos del Congreso Argentino del Agua (14</i> p.) Tucum&aacute;n: Comisi&oacute;n Nacional del Agua.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9756271&pid=S2007-2422201400040000200001&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">Alberta Environment (1995). <i>Alverta River Water Quality Index.</i> Recuperado de <a href="http://environment.alberta.ca/177.html#methodology" target="_blank">http://environment.alberta.ca/177.html#methodology</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9756273&pid=S2007-2422201400040000200002&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">Archaimbault, V., &#38; Dumont, B. (2010). L'indice Biologique Global Normalis&eacute; (IBGN), principes et &eacute;volution dans le cadre de la Directive cadre europ&eacute;enne sur l'eau. <i>Sciences, Eaux et Territoires, 1,</i> 36&#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=9756275&pid=S2007-2422201400040000200003&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">Ayers, R. S., &#38; Westcot, D. W. (1994). Water Quality for Agriculture. Publication for FAO. <i>FAO Irrigation and Drainage Paper,</i> 29(rev. 1). Recuperado de <a href="http://www.fao.org/DOCREP/003/T0234E/T0234E00.HTM" target="_blank">http://www.fao.org/DOCREP/003/T0234E/T0234E00.HTM</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9756277&pid=S2007-2422201400040000200004&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">Boyacio&#287;lu, H. (2007). Development of a Water Quality Index Based on a European Classification Scheme. <i>Water SA, 33,</i> 101&#45;106.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9756279&pid=S2007-2422201400040000200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Boyacio&#287;lu, H., G&uuml;ndogdub, V., &#38; Boyacio&#287;lu, H. (2013). Investigation of Priorities in Water Quality Management Based on Correlations and Variations. <i>Marine Pollution Bulletin, 69,</i> 48&#45;54.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9756281&pid=S2007-2422201400040000200006&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">CCME (1999). Recommandations canadiennes pour la qualit&eacute; de l'eau. Recuperado de <a href="http://www.ec.gc.ca/ceqg-rcqe/English/ceqg/water/default.cfm#agr" target="_blank">http://www.ec.gc.ca/ceqg&#45;rcqe/English/ceqg/water/default.cfm#agr</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9756283&pid=S2007-2422201400040000200007&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">Chang, N., Chen, H. W., &#38; Ning, S. K. (2001). Identification of River Water Quality Using the Fuzzy Synthetic Evaluation Approach. <i>Journal of Environmental Management, 63,</i> 293&#45;305.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9756285&pid=S2007-2422201400040000200008&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">Golge, M., Yenilmez, F., &#38; Aksoy, A. (2013). Development of Pollution Indices for the Middle Section of the Lower Seyhan Basin (Turkey). <i>Ecological Indicators, 29,</i> 6&#45;17.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9756287&pid=S2007-2422201400040000200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Guzm&aacute;n&#45;Colis, G., Thalasso, F., Ram&iacute;res&#45;L&oacute;pez, E. M., Rodr&iacute;guez&#45;Narciso, S., Guerrero&#45;Barrera, A. L., &#38; Avelar&#45;Gonz&aacute;lez, F. J. (2011). Evaluaci&oacute;n espacio&#45;temporal de la calidad del agua del r&iacute;o San Pedro en el Estado de Aguascalientes, M&eacute;xico. <i>Revista Internacional de Contaminaci&oacute;n Ambiental,</i> 89&#45;102.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hallock, D. (2002). A Water Quality Index for Ecology's stream Monitoring (17 pp). Internal publication No. 02&#45;03&#45;052. Washington: Washington State Department of Ecology. Recuperado de <a href="http://www.ecy.wa.gov/biblio/0203052.html" target="_blank">http://www.ecy.wa.gov/biblio/0203052.html</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9756290&pid=S2007-2422201400040000200010&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">H&eacute;bert, S. (2005). <i>Comparaison entre l'indice de la qualit&eacute; gen&eacute;rale de l'eau du Qu&eacute;bec (IQBP) et l'indice de qualit&eacute; des eaux du CCME (IQE) pour la protection de la vie</i> <i>aquatique, Quebec, minist&egrave;re du D&eacute;veloppement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du suivi de l'&eacute;tat de l'environnement</i> (11 pp). Envirodoq no ENV/2005/0265, Collection n&#176;QE/170. Montral: Ministerio del Desarrollo Sustentable. Recuperado de <a href="http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/vie&#45;aqua/Comparaison.pdf" target="_blank">http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eco&#95;aqua/vie&#45;aqua/Comparaison.pdf</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9756292&pid=S2007-2422201400040000200011&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">Khan, A. A., Tobin, A., Paterson, R., Khan H., &#38; Warren R. (2005). Application of CCME Procedures for Deriving Site&#45;Specific Water Quality Guidelines for the CCME Water Quality Index. <i>Water Quality Research Journal of Canada,</i> 40(4), 448&#45;456.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9756294&pid=S2007-2422201400040000200012&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">Kumar, D., &#38; Alappat, B. J. (2004). Selection of the Appropriate Aggregation Function for Calculating Leachate Pollution Nindex. <i>ASCE Pract. Period. Hazard. Toxic Radioact. Waste Management, 8,</i> 253&#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=9756296&pid=S2007-2422201400040000200013&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">Lavie, E. (2009). <i>Activit&eacute;s anthropiques et qualit&eacute; de l'eau dans l'oasis de Mendoza (Argentine): diagnostic, enjeux et durabilit&eacute;</i> (385 pp). Tesis de doctorado en Geograf&iacute;a. Burdeos: Universidad de Burdeos.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9756298&pid=S2007-2422201400040000200014&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">Lavie, E., Mor&aacute;bito, J. A., &#38; Salatino, S. E. (2008). <i>Probl&egrave;mes de pollution phosphat&eacute;e de l'eau d'irrigation en zones aval d'oasis: le cas de la quatri&egrave;me zone agricole irrigu&eacute;e de l'oasis du rio Mendoza, Argentine.</i> XIII&#176; World Water Congress of the IWRA (International Water Resource Association), Montpellier. Francia, 1&#45;4 Sept.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9756300&pid=S2007-2422201400040000200015&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">Lavie, E.,Mor&aacute;bito, J., Salatino, S., Bermejillo, A., &#38; Filippini, M. F. (2010). Contaminaci&oacute;n por fosfatos en el oasis bajo riego del r&iacute;o Mendoza. <i>Rev. FCA UNCuyo,</i> 42(1), 169&#45;184.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9756302&pid=S2007-2422201400040000200016&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">Lumb, A., Halliwell, D., &#38; Sharma, T. (2006) Application of CCME Water Quality Index to Monitor Water Quality: a Case Study of the Mackenzie River Basin, Canada. <i>Environmental Monitoring Assessment, 113</i>(1&#45;3), 411&#45;429.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9756304&pid=S2007-2422201400040000200017&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">MEDD et Agences de l'Eau (2003). Syst&egrave;me d'&eacute;valuation de la qualit&eacute; de l'eau des cours d'eau (SEQ&#45;Eau) Recuperado de <a href="http://rhin-meuse.eaufrance.fr/IMG/pdf/grilles-seq-eau-v2.pdf" target="_blank">http://rhin&#45;meuse.eaufrance.fr/IMG/pdf/grilles&#45;seq&#45;eau&#45;v2.pdf</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9756306&pid=S2007-2422201400040000200018&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">Mor&aacute;bito, J., Salatino, S., Medina, R., Zimmermann, M., Filippini, M., Bermejillo, A., Nacif, N., Campos, S., Dediol, C., Pizzuolo, P., Genovese, D., &#38; Mastrantonio, L. (2005). 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Calidad del agua en el &aacute;rea regad&iacute;a del r&iacute;o Mendoza: temperatura, pH, iones solubles y s&oacute;lidos. <i>Revista de La Facultad de Ciencias Agrarias UNCuyo,</i> 39(1), 9&#45;20.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9756310&pid=S2007-2422201400040000200020&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">Mor&aacute;bito, J., Salatino, S., Filippini, M., Bermejillo, A., Medina, R., Zimmermann, M., Nacif, N., Campos, S., Dediol, C., Mastrantonio, L., Hern&aacute;ndez, R., Genovese, D., &#38; Stocco, A. (2009). Evaluaci&oacute;n de la calidad del agua en &aacute;reas de regad&iacute;o del r&iacute;o Tunuy&aacute;n Superior (Prov. de Mendoza) para un aprovechamiento racional y sustentable (1era parte). Chubut, Argentina: Conagua Trelew.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9756312&pid=S2007-2422201400040000200021&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">Pesce, S. F., &#38; Wunderlin, D. A. (2004). Use of Water Quality Indices to Verify the Impact of Cordoba City (Argentina) on Suquia River. <i>Water Resources, 34,</i> 2915&#45;2926.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9756314&pid=S2007-2422201400040000200022&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">SEEE (Secretariat d'Etat aupr&egrave;s du Minist&egrave;re de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement) (2007). <i>Charg&eacute; de l'Eau et de l'Environnement. 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Multivariate Statistical Techniques for the Evaluation of Spatial and Temporal Variations in Water Quality of Gomti River (India) &#45; A Case Study. <i>Water Research, 38,</i> 3980&#45;3992.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9756320&pid=S2007-2422201400040000200025&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">Singh, R. P., Nath, S., Prasad, S. C., &#38; Nema, A. K. (2008). Selection of Suitable Aggregation Function for Estimation of Aggregate Pollution Index for River Ganges in India. <i>Journal of Environment Engineering &#151; ASCE, 134,</i> 689&#45;701.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9756322&pid=S2007-2422201400040000200026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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