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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Entidades de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México propensas a la contaminación de agua subterránea]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Since seventy percent of the water for domestic, industrial and agricultural use in the Mexico City Metropolitan Area (MCMA) derives from aquifer systems located within the Basin of Mexico, it is important to determine the sources of pollutants that may affect water quality. A spatial analysis of the main sources of groundwater pollution was carried out at a municipal and delegation levels, to identify areas prone to contamination. Industries, landfills, fuel storage facilities, drainage systems, gas stations, extraction wells and the urban zone were considered as sources of pollutants. The combination of data on the distribution of sources of pollutants with information regarding the main geological areas underlying the city allowed to determine that most sources of pollutants concentrated at the center of the MCMA, while the highest risk of pollution for the aquifer system was located to the south-west and north of the MCMA.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Entidades de la Zona Metropolitana de la Ciudad de M&eacute;xico propensas a la contaminaci&oacute;n de agua subterr&aacute;nea<sup><a name="n1b"></a><a href="#n1a">1</a></sup></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Entities of the Mexico City Metropolitan Area prone to suffer ground water pollution</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Ernesto Soto Galera* Marisa Mazar&iacute; Hiriart* Luis Antonio Boj&oacute;rquez Tapia*</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>*Instituto de Ecolog&iacute;a, UNAM, Cd. Universitaria, 3er. Circuito Exterior, Coyoac&aacute;n, 04510, M&eacute;xico, D. F. E&#45;mail: </i><a href="mailto:esoto@www.tmp.mx">esoto@www.tmp.mx</a>; <a href="mailto:mazari@servidor.unam.mx">mazari@servidor.unam.mx</a>; <a href="mailto:supremo@df1.telmex.net.mx">supremo@df1.telmex.net.mx</a></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 1 de diciembre de 1999    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> 	Aceptado en versi&oacute;n final; 28 de marzo de 2000</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 70% del agua que se utiliza en la Zona Metropolitana de la Ciudad de M&eacute;xico (ZMCM) destinado al uso dom&eacute;stico, industrial y agr&iacute;cola, proviene de los sistemas de acu&iacute;feros de la Cuenca de M&eacute;xico, por lo que es importante conocer las fuentes de contaminaci&oacute;n que pueden influir en la calidad del recurso. En este estudio se realiza un an&aacute;lisis espacial, a nivel de delegaci&oacute;n y municipio, de las principales fuentes contaminantes del agua subterr&aacute;nea, con el objeto de identificar zonas propensas a la contaminaci&oacute;n. Se tomaron como fuentes contaminantes la Industria, los confinamientos de residuos s&oacute;lidos, los dep&oacute;sitos de combustible, el sistema de drenaje, las gasolineras, los pozos de extracci&oacute;n y la zona urbanizada. La distribuci&oacute;n de las fuentes contaminantes, aunada a las zonas geol&oacute;gicas principales que subyacen a la ciudad, permiti&oacute; determinar que el centro de la ZMCM presentaba la mayor concentraci&oacute;n de fuentes contaminantes, mientras que la mayor propensi&oacute;n a la contaminaci&oacute;n para el sistema de acu&iacute;feros se encontr&oacute; hacia el sur&#45;poniente y norte de la ZMCM.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave</b>: Zona Metropolitana de la Ciudad de M&eacute;xico (ZMCM), fuentes contaminantes, agua subterr&aacute;nea, an&aacute;lisis espacial.</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">Since seventy percent of the water for domestic, industrial and agricultural use in the Mexico City Metropolitan Area (MCMA) derives from aquifer systems located within the Basin of Mexico, it is important to determine the sources of pollutants that may affect water quality. A spatial analysis of the main sources of groundwater pollution was carried out at a municipal and delegation levels, to identify areas prone to contamination. Industries, landfills, fuel storage facilities, drainage systems, gas stations, extraction wells and the urban zone were considered as sources of pollutants. The combination of data on the distribution of sources of pollutants with information regarding the main geological areas underlying the city allowed to determine that most sources of pollutants concentrated at the center of the MCMA, while the highest risk of pollution for the aquifer system was located to the south&#45;west and north of the MCMA.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> Mexico City Metropolitan Area, sources of pollutants, groundwater, spatial analysis.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El agua subterr&aacute;nea en la Zona Metropolitana de la Ciudad de M&eacute;xico (ZMCM) es la principal fuente de abastecimiento para uso dom&eacute;stico e industrial. En el pasado, el agua subterr&aacute;nea se consider&oacute; como un recurso protegido de forma natural de las distintas fuentes de contaminantes. Sin embargo, en a&ntilde;os recientes y en diversos pa&iacute;ses, se han reportado problemas de contaminaci&oacute;n en acu&iacute;feros.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En particular, la contaminaci&oacute;n de acu&iacute;feros por compuestos org&aacute;nicos ha sido estudiada en Estados Unidos, Canad&aacute; y Europa, debido a su persistencia y toxicidad (Westrick, 1990; Alley, 1993; Pankow y Cherry, 1996), En Alemania, Gran Breta&ntilde;a, Italia y Holanda, a partir de la d&eacute;cada de los a&ntilde;os ochenta, el estudio de esta contaminaci&oacute;n ha sido un tema prioritario, desde el punto de vista ambiental (Cavallaro <i>et al.,</i> 1985; Schwille, 1988; Rivett <i>et al.,</i> 1990).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Entre los</i> diversos compuestos org&aacute;nicos sint&eacute;ticos encontrados en agua subterr&aacute;nea, los m&aacute;s comunes son los disolventes industriales y los hidrocarburos arom&aacute;ticos derivados del petr&oacute;leo (Mackay <i>et al</i>., 1985; Mackay y Cherry, 1989). Estos <i>compuestos producen</i> efectos adversos en la salud, como son depresi&oacute;n del sistema nervioso central y disfunci&oacute;n de h&iacute;gado y ri&ntilde;on; adem&aacute;s, algunos de &eacute;stos son cancer&iacute;genos (Verschueren, 1983; Sitting, 1985: Sax y Lewis, 1989).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La ZMCM es representativa como estudio de caso de la contaminaci&oacute;n del agua subterr&aacute;nea, debido a los indicios de compuestos org&aacute;nicos encontrados en ella, as&iacute; como por su alta densidad poblacional e industrial.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El suministro de agua a ia ZMCM ha sido afectado por la explotaci&oacute;n de las fuentes de abastecimiento y por el deterioro de la calidad del recurso (Durazo, 1996). En la ZMCM se utilizan en la actualidad 67 m<sup>3</sup> de agua por segundo; de este gasto, alrededor de 70% proviene del sistema de acu&iacute;feros de la Cuenca de M&eacute;xico (Ezcurra y Mazari&#45;Hiriait, 1996; INEGI, 1999; Merino, en prensa).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las principales fuentes de contaminaci&oacute;n de agua subterr&aacute;nea en la ZMCM son la industria, los confinamientos de residuos s&oacute;lidos, los dep&oacute;sitos de combustible, el drenaje primario, el drenaje profundo, las gasolineras, la zona urbanizada y los pozos de extracci&oacute;n (Mazar&iacute; y Mackay, 1993; <i>Consejo</i> Nacional de Investigaci&oacute;n, 1995; Ezcurra y Mazari&#45;Hiriart, 1996; Durazo, 1996; Pick y Butler, 1997). Estos &uacute;ltimos juegan un papel importante en el flujo local de agua subterr&aacute;nea, y en el caso de pozos cancelados y no <i>sellados representan</i> v&iacute;as directas para la introducci&oacute;n de contaminantes al acu&iacute;fero (Mazar&iacute; y Mackay, 1993).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El estudio integral de la contaminaci&oacute;n de agua subterr&aacute;nea y los planes de manejo del recurso son complicados, debido a que la <i>informaci&oacute;n</i> que se ha generado de las fuentes contaminantes de agua subterr&aacute;nea en la ZMCM es escasa o de dif&iacute;cil acceso y la mayor parte presenta deficiencias en sus caracter&iacute;sticas geogr&aacute;ficas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ei objetivo de este art&iacute;culo es identificar las entidades pol&iacute;ticas propensas a la contaminaci&oacute;n de agua subterr&aacute;nea por compuestos org&aacute;nicos en la ZMCM, a trav&eacute;s del an&aacute;lisis de la distribuci&oacute;n espacial de las principales fuentes contaminantes, utilizando m&eacute;todos de an&aacute;lisis espacial y de clasificaci&oacute;n num&eacute;rica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ZONA EN ESTUDIO</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La ZMCM est&aacute; <i>formada por</i> 43 entidades pol&iacute;ticas, correspondientes a 16 delegaciones pertenecientes al Distrito Federal (D.F.) y 27 municipios del Estado de M&eacute;xico (INEGI,1993; <a href="/img/revistas/igeo/n43/a5f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la ZMCM se distinguen tres zonas geol&oacute;gicas: la lacustre, la de transici&oacute;n y la de lomas (DDF, 1988). La zona lacustre se caracteriza por espesores de m&aacute;s de 30 m de arcillas blandas de alta compresibilidad; est&aacute; constituida por estratos arcillosos alternados con suelos de disecaci&oacute;n; comprende tambi&eacute;n capas de ceniza y p&oacute;mez. La zona de transici&oacute;n forma una franja que divide a los suelos lacustres de las partes bajas de (as lomas; consiste de suelos y arenas aluviales con <i>algunas capas de gravas</i> fluviales en la desembocadura de las barrancas; el conjunto contiene intercalaciones de sedimentos de playas y turbas a orillas del lago. Finalmente, la zona de lomas est&aacute; constituida por la Formaci&oacute;n Tarango; consiste <i>principalmente</i> de tobas, dep&oacute;sitos fluviales y" flujos piro&#45;el&aacute;sticos (lahares calientes y corrientes de lodo), originados por las erupciones de la Sierra de las Cruces. Esta masa volc&aacute;nica limita la Cuenca al poniente. Al norte se encuentra la Sierra de Guadalupe, formada por <i>conos</i> y <i>domos</i> volc&aacute;nicos antiguos. Al sur se eleva la Sierra del Chichinautzin, compuesta de fenobasaltos y cenizas. Y al oriente se encuentra la Sierra Nevada con sus extensos abanicos volc&aacute;nicos (Formaci&oacute;n Tarango). La conductividad hidr&aacute;ulica <i>en la zona lacustre es</i> de 10<sup>&#150;8</sup>a 10<sup>&#150;10</sup> cm/s, en contraste con las zonas de transici&oacute;n y lomas cuya conductividad hidr&aacute;ulica promedio es entre 10<sup>&#150;3</sup>y 10<sup>&#150;5</sup> cm/s (Marsal y Mazar&iacute;, 1969).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El sistema de acu&iacute;feros de la Cuenca de M&eacute;xico, desde el punto de vista geol&oacute;gico, est&aacute; formado por tres de ellos: el superior, el medio y el profundo, separados por dos elementos muy poco permeables, los dep&oacute;sitos lacustres del Plioceno y la formaci&oacute;n del Balsas y las margas y lutitas del Cret&aacute;cico superior (Mooser, 1990). Desde el punto de vista geohidrol&oacute;gico, este sistema se divide en tres subsistemas: <i>a)</i> Ciudad de M&eacute;xico, formado por materiales granulares de permeabilidad media y baja, cuya recarga proviene principalmente de la Sierra de las Cruces y los alrededores de Tlalpan; <i>b)</i> Valle de Xochimilco&#45;Tl&aacute;huac&#45;Chalco, que es recargado por infiltraci&oacute;n de agua de lluvia en las estribaciones de las sierras de Santa Catarina y Chichinautzin, y <i>c)</i> Lago de Texcoco, constituido por materiales de baja permeabilidad y cuya recarga proviene de la sierra ubicada al oriente de Chicoloapan de Ju&aacute;rez (DGCOH, 1987).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El sistema de acu&iacute;feros que se explota para el abastecimiento de agua a la ZMCM forma parte del acu&iacute;fero superior en los tres subsistemas y los pozos de extracci&oacute;n se localizan principalmente entre los 80 y los 300 m de profundidad (Lesser y Cort&eacute;s, 1998).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>M&Eacute;TODO</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La informaci&oacute;n de cada una de las fuentes contaminantes se recopil&oacute; de distintos informes gubernamentales (DGCOH, 1993 y 1996; INEGI, 1994; Riosvelasco, 1994; IMP, 1997; PEMEX, 1997). Se clasific&oacute; y analiz&oacute;, para su incorporaci&oacute;n a un sistema de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica (SIG).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La informaci&oacute;n relativa a la geolog&iacute;a, y a los l&iacute;mites delegacionales y municipales se obtuvo de las siguientes fuentes bibliogr&aacute;ficas y cartogr&aacute;ficas: Mooser (1974), Marsal y Mazan (1969), INEGI (1994) y DDF (1988). La carta del &aacute;rea urbanizada se gener&oacute; a partir de la interpretaci&oacute;n de dos im&aacute;genes LANDSAT 5 TM de la Ciudad de M&eacute;xico de 1997 (Path/ Row 026/046 y 026/047), por medio de un compuesto en falso color (bandas 4, 3 y 2). Los an&aacute;lisis espaciales se llevaron a cabo mediante un SIG con los programas ARC/INFO v.7.1.1 y ARC/VIEW v.3.0 (ESRI, 1997).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las representaciones de las fuentes de contaminaci&oacute;n y subsuelo se sobrepusieron a la carta de divisi&oacute;n pol&iacute;tica de la ZMCM. A trav&eacute;s de operaciones cartogr&aacute;ficas, dependiendo de la variable, se calcul&oacute; la frecuencia, el porcentaje o la longitud en cada entidad. Las entidades se clasificaron en cuatro clases, que se obtuvieron de la proporci&oacute;n de una variable en cada entidad en relaci&oacute;n con el valor m&aacute;ximo de la misma; as&iacute;, las clases fueron: muy baja (de 0 a 25%), baja (de 26 a 50%), alta (de 51 a 75%) y muy alta (de 76 a 100%), con lo que se estim&oacute; la presencia de cada variable por entidad.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para evaluar el grado de independencia de las nueve variables, se calcul&oacute; el coeficiente de correlaci&oacute;n (Sokal y Rohlf, 1995) entre pares de variables, para las fuentes de contaminaci&oacute;n y el porcentaje de &aacute;rea ocupada por subsuelo arcilloso. Asimismo, se estim&oacute; la importancia de cada variable en cada entidad pol&iacute;tica, a partir de la desviaci&oacute;n normalizada (d.n.) con respecto a su promedio (Sokal y Rohlf, 1995). De esta manera, se obtuvieron cuatro categor&iacute;as de importancia: muy baja (d. n. &lt; &#45;1er), baja (&#45;1er &lt; d.n. &lt; u.), alta (u. &lt; d.n. &gt; 1ct) y muy alta (d.n &gt; 1a). La importancia de cada variable se transfiri&oacute; al SIG, mediante la creaci&oacute;n de "capas" nominales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Finalmente, las entidades pol&iacute;ticas se clasificaron de acuerdo con la importancia de las fuentes de contaminaci&oacute;n y el porcentaje de &aacute;rea ocupada por subsuelo arcilloso (zona lacustre), mediante t&eacute;cnicas de clasificaci&oacute;n num&eacute;rica adaptadas al SIG. Se sigui&oacute; el m&eacute;todo de clasificaci&oacute;n polit&eacute;tico divisivo (Digby y Kempton, 1987; Noy&#45;Meir, 1973; Pielou, 1984). La propensi&oacute;n a la contaminaci&oacute;n de agua subterr&aacute;nea se obtuvo usando una tabla de decisi&oacute;n (<a href="#t1">Tabla 1</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n43/a5t1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mediante la sobreposici&oacute;n de la informaci&oacute;n cartogr&aacute;fica representativa de diversas fuentes de contaminaci&oacute;n y subsuelo a la carta de divisi&oacute;n pol&iacute;tica de la ZMCM, se obtuvo la ubicaci&oacute;n por entidad de las distintas fuentes de contaminantes, registradas en la <a href="/img/revistas/igeo/n43/a5t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Industria</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la ZMCM se localizaron 23 803 industrias que utilizan compuestos org&aacute;nicos en algunos de sus procesos, las cuales se distribuyen principalmente en las delegaciones del norte del D. F. y en los municipios colindantes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La delegaci&oacute;n con el mayor n&uacute;mero de industrias es la Cuauht&eacute;moc; le siguen Iztapalapa y Gustavo A. Madero. En cambio, las delegaciones y municipios del sur, norte y este del &aacute;rea metropolitana, presentan menos industrias. El &uacute;nico municipio en el que no se registr&oacute; este tipo de industria fue Jaltenco (<a href="/img/revistas/igeo/n43/a5f2.jpg" target="_blank">Figura 2a</a>).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El mayor n&uacute;mero de industrias se encuentra en las entidades centrales de la ZMCM, pero &eacute;stas son peque&ntilde;as industrias, principalmente dedicadas a la producci&oacute;n textil, impresi&oacute;n y producci&oacute;n de instrumentos met&aacute;licos, en contraste con la zona noreste de la ZMCM, donde se ubican grandes industrias que producen substancias qu&iacute;micas, maquinaria y equipo (INEGI, 1994; Pick y Butler, 1997).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Drenaje</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El drenaje <i>primario en</i> la ZMCM corre a le largo de 1 030 km y el drenaje profundo cuenta con 121 km de longitud. La mayor parte se localiza en el D.F., siendo escaso en los municipios conurbados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La red primaria de drenaje se encuentra distribuida principalmente en el norte del D. F. y los municipios de Tlalnepantla y Naucalpan. La delegaci&oacute;n con mayor longitud de red primaria es la Gustavo A. Madero, con 168 km, en la que se unen, adem&aacute;s, varios de los sistemas de drenaje provenientes de diferentes &aacute;reas de la ciudad (<a href="/img/revistas/igeo/n43/a5f2.jpg" target="_blank">Figura 2b</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En lo que se refiere al drenaje profundo, en el municipio de Tlalnepantla &eacute;ste se extiende en 22 km, mientras que las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo cuentan con 17, 15 y 12 km, respectivamente, siendo las que cuentan con mayor longitud de drenaje profundo (<a href="/img/revistas/igeo/n43/a5f2.jpg" target="_blank">Figura 2c</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El drenaje de la ZMCM transporta el agua residual de zonas habitacionales, de servicios e industriales, por lo que se mezcla una gran variedad de contaminantes. Se estima que la ZMCM produce 44 m<sup>3</sup> de aguas residuales por segundo y que m&aacute;s del 90% de los desechos l&iacute;quidos industriales son descargados al drenaje sin previo tratamiento.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lo anterior, aunado a las condiciones deficientes de las tuber&iacute;as del sistema de drenaje, ya sea por una instalaci&oacute;n incorrecta, por deterioro o rupturas, da lugar a fugas de agua residual hacia e) suelo, lo que convierte a los drenajes en una fuente potencial de contaminaci&oacute;n de agua subterr&aacute;nea. Esta situaci&oacute;n es m&aacute;s seria en el caso del drenaje profundo, debido a que se encuentra a mayor profundidad y, por tanto, m&aacute;s cerca del acu&iacute;fero; ciertos da&ntilde;os detectados en la red sugieren infiltraciones en sus &aacute;reas adyacentes (DGCOH, 1996; Consejo Nacional de <i>Investigaci&oacute;n,</i> 1995).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Gasolineras</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la ZMCM existen 339 gasolineras., 71% se encuentran en el centro del D. F. La delegaci&oacute;n Cuauht&eacute;moc cuenta con el mayor n&uacute;mero de ellas, 50; le siguen la Benito Ju&aacute;rez (31) y la Miguel Hidalgo (26; <a href="/img/revistas/igeo/n43/a5f2.jpg" target="_blank">Figura 2d</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A partir de 1990 se inici&oacute; el monitoreo de gasolineras, detect&aacute;ndose fugas en la mitad de las estaciones de servicio. A partir de entonces, se comenz&oacute; un programa para su modernizaci&oacute;n, a trav&eacute;s del cual se logr&oacute; la disminuci&oacute;n del potencial contaminante (Consejo Nacional de Investigaci&oacute;n, 1995). Es pertinente mencionar que en algunos de estos sitios se utiliza, adem&aacute;s, una gran variedad de aceites y disolventes para el mantenimiento y limpieza de los autom&oacute;viles, parte de los cuales se derraman al suelo y se descargan al drenaje.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Dep&oacute;sitos de residuos s&oacute;lidos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la ZMCM se localizan 22 grandes dep&oacute;sitos de residuos s&oacute;lidos, que se ubican principalmente en la periferia del D. F. Actualmente, la disposici&oacute;n de los desechos s&oacute;lidos se lleva a cabo en tres sitios: Bordo Poniente (Nezahualc&oacute;yotl), donde se recibe el 40% de los desechos generados en la Ciudad de M&eacute;xico; Prados de la Monta&ntilde;a (&Aacute;lvaro Obreg&oacute;n); y el tiradero de Santa Catarina (La Paz; <a href="/img/revistas/igeo/n43/a5f2.jpg" target="_blank">Figura 2e</a>). Si bien algunos de los confinamientos en el D. F. est&aacute;n clausurados, Riosvelasco (1994) reporta que algunos de &eacute;stos operan clandestinamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La mayor&iacute;a de los confinamientos de la ZMCM no cuentan con las caracter&iacute;sticas de ingenier&iacute;a requerida para su instalaci&oacute;n como rellenos sanitarios, evidencia de ello es que han presentado problemas con lixiviados y gases (Mart&iacute;nez, 1991).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estos sitios, utilizados para la disposici&oacute;n de residuos s&oacute;lidos, son importantes fuentes contaminantes de agua subterr&aacute;nea, debido a la generaci&oacute;n de lixiviados, cuya composici&oacute;n tanto qu&iacute;mica como biol&oacute;gica tiene caracter&iacute;sticas consideradas como nocivas a la salud (Knox y Canter, 1996; Pankow y Cherry, 1996).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Dep&oacute;sitos de combustible</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La ZMCM cuenta con cuatro grandes sitios de dep&oacute;sito de combustible propiedad de Petr&oacute;leos Mexicanos (PEMEX). En el D.F. se localizan tres, distribuidos en las delegaciones Azcapotzalco, Iztacalco y &Aacute;lvaro Obregon. y el cuarto se ubica en el municipio de Tlalnepantla, Estado de M&eacute;xico (<a href="/img/revistas/igeo/n43/a5f2.jpg" target="_blank">Figura 2f</a>). En estos sitios de almacenamiento, PEMEX tiene 40 tanques de gasolina. Las capacidades de almacenamiento var&iacute;an de 946 250 litros (250 000 galones) a 32 172 500 litros (8 500 000 galones) de gasolina por tanque. Se ha estimado que estos tanques presentan p&eacute;rdidas promedio de hasta 2 000 000 de l/a&ntilde;o (PEMEX, 1997).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Pozos de extracci&oacute;n de agua</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se han registrado 1 479 pozos de extracci&oacute;n de agua en la ZMCM (DGCOH, 1993). &Eacute;stos se localizan principalmente en la zona sur del D.F. y en los municipios del este de la zona metropolitana. En el D.F. se concentra el 51% de la totalidad de los pozos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el municipio de Texcoco se reporta el mayor n&uacute;mero de pozos., seguido del municipio de Ecatepec. A nivel delegaci&oacute;n, Coyoac&aacute;n sobresale por el n&uacute;mero registrado. La perforaci&oacute;n de pozos m&aacute;s reciente se ha realizado en la zona oriente de la ZMCM (<a href="/img/revistas/igeo/n43/a5f2.jpg" target="_blank">Figura 2g</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como es sabido, la extracci&oacute;n del agua subterr&aacute;nea trae consigo la inducci&oacute;n por despresurizaron y, portanto, un aporte de aguas de distinta calidad provenientes de la capa de arcillas por consolidaci&oacute;n. En el caso de la ZMCM se presentan, adem&aacute;s, hundimientos hasta de 10 m en sitios con suelos arcillosos, como se ha reportado en el Centro Hist&oacute;rico, ocasionados por la explotaci&oacute;n de agua subterr&aacute;nea (Mazar&iacute; <i>et al.,</i> 1992; Lesser y Cort&eacute;s, 1998).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Zona urbanizada</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La zona urbanizada de la Ciudad de M&eacute;xico, que abarca 16 delegaciones del D.F. y 27 municipios del Estado de M&eacute;xico, se extiende en un &aacute;rea de 1 153 <i>km<sup>&iquest;</sup>,</i> esto es, tomando en cuenta la zona urbanizada y excluyendo las grandes &aacute;reas verdes, como parques recreativos, de lo que resulta un per&iacute;metro totalmente irregular. Las entidades centrales de la ZMCM se caracterizan por presentar de 70 a 100% de &aacute;rea urbanizada, porcentaje que disminuye en las entidades circundantes; cabe aclarar que en el municipio de Teoloyucan no fue posible determinar el &aacute;rea urbanizada por medio de las im&aacute;genes de sat&eacute;lite (<a href="/img/revistas/igeo/n43/a5f2.jpg" target="_blank">Figura 2h</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El crecimiento del &aacute;rea urbana se ha orientado principalmente hacia el norte y este del D. F. en las tres &uacute;ltimas d&eacute;cadas. Este crecimiento ha afectado tambi&eacute;n a zonas consideradas de conservaci&oacute;n ecol&oacute;gica, que tienen una funci&oacute;n importante en la recarga natural del sistema de acu&iacute;feros de la ZMCM, como es el caso de zonas ubicadas en las delegaciones Cuajimalpa, Magdalena Contreras y &Aacute;lvaro Obreg&oacute;n. Asimismo, existe una gama de actividades urbanas que generan compuestos qu&iacute;micos que pueden tener efectos negativos en la calidad del agua y que son dif&iacute;ciles de representar espacialmente, como son el vertimiento de aguas residuales, aceites, disolventes y plaguicidas, entre otros.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Zonas de baja permeabilidad (Zona lacustre)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En las delegaciones Cuauht&eacute;moc, Azcapotzalco, Venustiano Carranza e Iztacalco, as&iacute; como en los municipios de Nezahualc&oacute;yotl, Ateneo, Tultepec, Jaltenco y Nextlalpan, la zona lacustre abarca m&aacute;s de 80% de su territorio (<a href="/img/revistas/igeo/n43/a5f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>). A estas zonas, el porcentaje de &aacute;rea ocupada por subsuelo arcilloso les confiere una posible protecci&oacute;n para el transporte de contaminantes, debido a la baja permeabilidad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Clasificaci&oacute;n de entidades</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El n&uacute;mero de industrias, el drenaje primario, el porcentaje de zona urbanizada y el n&uacute;mero de gasolineras presentaron una alta correlaci&oacute;n entre s&iacute; (r &gt; 0.7). Esto se reflej&oacute; en la clasificaci&oacute;n num&eacute;rica, ya que el mejor descriptor de la propensi&oacute;n a la contaminaci&oacute;n del sistema de acu&iacute;feros result&oacute; ser el n&uacute;mero de industrias (o las variables correlacionadas con &eacute;sta). De este modo, las entidades pol&iacute;ticas se ordenaron, en primer lugar, conforme al n&uacute;mero de industrias y, en segundo t&eacute;rmino, por el porcentaje de subsuelo arcilloso y la presencia de dep&oacute;sitos de residuos s&oacute;lidos (<a href="/img/revistas/igeo/n43/a5f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La clasificaci&oacute;n polit&eacute;tica divisiva requiri&oacute; de la aplicaci&oacute;n de siete an&aacute;lisis de componentes principales (ACP) para agrupar a ocho entidades pol&iacute;ticas. El primer ACP separ&oacute;, por un lado, a un conjunto de 11 entidades claramente urbanas y, por el otro, a un conjunto heterog&eacute;neo de entidades tanto rurales como urbanas (en las que el drenaje profundo ten&iacute;a poca importancia).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las 11 entidades urbanas incluyeron a 70% de las industrias, 88% del drenaje primario, 94% del drenaje profundo, 100% de los dep&oacute;sitos de combustible, 61% de la zona urbanizada y 71% de las gasolineras. Este conjunto se dividi&oacute; con el segundo ACP para formar el Grupo 1, con una sola entidad, y un conglomerado con las unidades restantes. Al aplicarse el tercer ACP a este conglomerado, se formaron los Grupos 2 y 3, con cuatro y seis entidades pol&iacute;ticas, respectivamente (<a href="/img/revistas/igeo/n43/a5f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El cuarto ACP se aplic&oacute; a las 32 entidades pol&iacute;ticas que fueron agrupadas originalmente por el primer ACP. De este modo, se identific&oacute; al Grupo 4, constituido por fas tres entidades que exhibieron caracter&iacute;sticas fundamentalmente urbanas. El conglomerado de las 29 entidades restantes se someti&oacute; al quinto ACP, el cual gener&oacute; un conjunto de 20 entidades y otro de nueve. El sexto ACP se aplic&oacute; al conjunto m&aacute;s grande de estos dos y gener&oacute; los Grupos 5 y 6, mientras que el s&eacute;ptimo ACP, aplicado al conjunto m&aacute;s peque&ntilde;o, cre&oacute; los Grupos 7 y 8.</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>Descripci&oacute;n de grupos de entidades</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Grupo 1.</i> Se distingui&oacute; por conformarlo una sola delegaci&oacute;n, &Aacute;lvaro Obreg&oacute;n. Present&oacute; importancia alta y muy alta para todas las fuentes de contaminaci&oacute;n, con la excepci&oacute;n del n&uacute;mero de industrias, cuya importancia fue cercana a la media de todas las entidades pol&iacute;ticas. No contiene subsuelo arcilloso (<a href="/img/revistas/igeo/n43/a5f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>), por consiguiente, la propensi&oacute;n a la contaminaci&oacute;n del sistema de acu&iacute;feros en esta entidad se catalog&oacute; como muy alta.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Grupo 2.</i> Reuni&oacute; a cuatro entidades pol&iacute;ticas, cuya caracter&iacute;stica principal fue la importancia del n&uacute;mero de industrias, zona urbana, n&uacute;mero de gasolineras y longitud del drenaje (primario y profundo), de alta a muy alta. Con respecto al n&uacute;mero de pozos, las categor&iacute;as de importancia que se obtuvieron vanaron desde baja hasta muy alta. Asimismo, la importancia del subsuelo arcilloso en este Grupo fue de baja a alta. Con la excepci&oacute;n de la entidad 39, no se detectaron dep&oacute;sitos de combustible. En consecuencia, la propensi&oacute;n a la contaminaci&oacute;n del sistema de acu&iacute;feros en este Grupo se catalog&oacute; como alta.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Grupo 3.</i> Conjunt&oacute; a seis entidades pol&iacute;ticas, cuya la zona urbanizada ocup&oacute; pr&aacute;cticamente toda la superficie de cada entidad, por lo que su importancia se clasific&oacute; como muy alta, al igual que la del drenaje primario. La importancia del n&uacute;mero de industrias y el n&uacute;mero de gasolineras vari&oacute; de alta a muy alta, mientras que la del n&uacute;mero de pozos fue de moderada a alta. Por su parte, el drenaje profundo <i>obtuvo</i> las <i>categor&iacute;as</i> de <i>importancia</i> baja o muy alta. Asimismo, la importancia del subsuelo arcilloso fue muy alta en todas las entidades, con la excepci&oacute;n de una. En ninguna de las entidades de este Grupo se encontraron basureros y s&oacute;lo en dos se localizaron dep&oacute;sitos de combustible (<a href="/img/revistas/igeo/n43/a5f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>). De esta forma, la propensi&oacute;n a la contaminaci&oacute;n del sistema de acu&iacute;feros en este Grupo se catalog&oacute; como baja, con excepci&oacute;n de la delegaci&oacute;n Gustavo A. Madero, que se clasific&oacute; como de propensi&oacute;n muy alta.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Grupo 4.</i> Las tres entidades que lo componen (Naucalpan, Ecatepec y Nezahualc&oacute;yotl) presentaron caracter&iacute;sticas fundamentalmente urbanas. En particular, &eacute;stas se reflejaron en el n&uacute;mero de industrias, n&uacute;mero de gasolineras y n&uacute;mero de basureros, que obtuvieron categor&iacute;as de importancia entre alta y muy alta. Sin embargo, la importancia del drenaje profundo fue de baja a muy baja, mientras que la del drenaje primario fue de moderada a alta. En contraste con las otras dos entidades del Grupo, el municipio de Naucalpan obtuvo un <i>valor de</i> importancia bajo <i>para la superficie</i> urbanizada y de importancia muy baja para el subsuelo arcilloso. Asimismo, la importancia del drenaje primario y del n&uacute;mero de pozos vari&oacute; de muy baja a muy alta. No se ubicaron dep&oacute;sitos de combustible en las entidades del Grupo (<a href="/img/revistas/igeo/n43/a5f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>). De acuerdo con la tabla de decisi&oacute;n, Naucalpan, Ecatepec y Nezahualc&oacute;yotl tienen una propensi&oacute;n a la contaminaci&oacute;n muy alta, alta y baja, respectivamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Grupo 5.</i> Las 12 entidades pol&iacute;ticas de este Grupo se diferenciaron por la baja importancia del n&uacute;mero de industrias, del drenaje primario, el drenaje profundo, el n&uacute;mero de gasolineras y superficie urbanizada. Las excepciones a este patr&oacute;n del Grupo fueron Tlalpan, que present&oacute; importancia alta para el drenaje primario y el n&uacute;mero de gasolineras, y Coacalco, que obtuvo una importancia alta para la superficie urbanizada. En cambio, la importancia del n&uacute;mero de pozos vari&oacute; de baja a muy alta; sobresale en las entidades de Texcoco, Tlalpan y Xochimilco. De igual manera, la importancia de los basureros vari&oacute; <i>de baja</i> a <i>alta.</i> La <i>importancia del</i> subsuelo arcilloso, por otra parte, fue de muy baja a alta. No se detectaron dep&oacute;sitos de combustible (<a href="/img/revistas/igeo/n43/a5f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>). Por todo ello, la propensi&oacute;n a la contaminaci&oacute;n de agua subterr&aacute;nea en este Grupo se catalog&oacute; como baja.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Grupo 6.</i> Aglutin&oacute; a ocho entidades que resultaron con importancia de baja a muy baja para todas las fuentes de contaminaci&oacute;n, con la excepci&oacute;n de la presencia de basureros en cuatro entidades (Milpa Alta, Huixquilucan, Nicol&aacute;s Romero y Tec&aacute;mac) y el n&uacute;mero de pozos en Ixtapaluca. La superficie de subsuelo arcilloso obtuvo importancia muy baja en todas las entidades, menos en Tecamac, que present&oacute; una importancia baja (<a href="/img/revistas/igeo/n43/a5f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>). De este modo, la propensi&oacute;n a la contaminaci&oacute;n de agua subterr&aacute;nea en este Grupo se catalog&oacute; como baja.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Grupo 7.</i> Incluy&oacute; a seis entidades, en donde la importancia de todas la fuentes de contaminaci&oacute;n fue baja. La importancia del subsuelo arcilloso fue de alta a muy alta (<a href="/img/revistas/igeo/n43/a5f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>). As&iacute;, la propensi&oacute;n a la contaminaci&oacute;n de agua subterr&aacute;nea en este Grupo se catalog&oacute; como muy baja.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Grupo 8.</i> Las tres entidades que conformaron este Grupo presentaron importancia baja para todas las variables (<a href="/img/revistas/igeo/n43/a5f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>). Consiguientemente, la propensi&oacute;n a la contaminaci&oacute;n de agua subterr&aacute;nea en este Grupo se catalog&oacute; como bajo.</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>Entidades propensas a la contaminaci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&Aacute;lvaro Obreg&oacute;n, Gustavo A. Madero y Naucalpan son las delegaciones que se catalogan como de propensi&oacute;n muy alta a la contaminaci&oacute;n del agua subterr&aacute;nea; Coyoac&aacute;n, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Ecatepec y Tlalnepantla, se clasifican como de propensi&oacute;n alta (<a href="/img/revistas/igeo/n43/a5f5.jpg" target="_blank">Figura 5</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es importante destacar que las entidades m&aacute;s propensas a la contaminaci&oacute;n del agua subterr&aacute;nea se localizan en las zonas geol&oacute;gicas de lomas y de transici&oacute;n, con una conductividad hidr&aacute;ulica relativamente alta.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Si se considera que la detecci&oacute;n de contaminantes en los pozos de extracci&oacute;n puede corresponder a a&ntilde;os o d&eacute;cadas posteriores al derrame en la superficie y que, una vez contaminado el acu&iacute;fero es sumamente dif&iacute;cil su restauraci&oacute;n (Mackay <i>et al.,</i> 1985), es por ello que se debe poner especial cuidado en estas entidades de la ZMCM.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La contaminaci&oacute;n del sistema de acu&iacute;feros de la ZMCM ocasionar&iacute;a serios problemas para el suministro de alrededor de 18 millones de habitantes en esta &aacute;rea urbana. El importar el agua que requiere la urbe de otras cuencas, como es el caso de los sistemas Cutzamala y Lerma, tiene un costo tanto econ&oacute;mico como ecol&oacute;gico elevado, adem&aacute;s de los problemas sociales que ocasiona en las cuencas donde esta agua se utilizaba para riego y generaci&oacute;n de energ&iacute;a el&eacute;ctrica (Ezcurra y Mazar&iacute;, 1996).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se estima que en el a&ntilde;o 2010 la ZMCM contar&aacute; con una poblaci&oacute;n de 21 millones de habitantes y; de seguir (as tendencias actuales en el consumo de agua, se requerir&aacute;n aproximadamente 80 m<sup>3</sup> de agua por segundo para satisfacer las necesidades de la ZMCM (Merino, en <i>prensa).</i> Este <i>problema se acrecienta</i> debido a que las &aacute;reas naturales de recarga del sistema de acu&iacute;feros, como la Sierra de Chichinautzin y la Sierra de las Cruces, son impactadas por ciertas actividades humanas que disminuyen la recarga.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La problem&aacute;tica de la contaminaci&oacute;n de los acu&iacute;feros es compleja, por lo cual se requiere de an&aacute;lisis espec&iacute;ficos para cada una de las fuentes contaminantes en la ZMCM. Estos trabajos deben incorporar atributos espaciales, as&iacute; como vol&uacute;menes de residuos, vol&uacute;menes de explotaci&oacute;n y de almacenamiento, entre otros, lo que permitir&iacute;a identificar las zonas de riesgo a la contaminaci&oacute;n del sistema de acu&iacute;feros de la ZMCM.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las fuentes contaminantes consideradas en este estudio se localizan <i>principalmente en las</i> entidades centrales de la ZMCM, mientras que el menor n&uacute;mero de fuentes contaminantes se presenta en los municipios del estado de M&eacute;xico, que se incorporaron recientemente a la megalopolis. A nivel de entidad pol&iacute;tica, se considera que los mejores indicadores de la propensi&oacute;n a la contaminaci&oacute;n del sistema de acu&iacute;feros son el n&uacute;mero de industrias y los suelos de tipo arcilloso (zona lacustre).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se clasifica a las entidades en ocho grupos, de acuerdo con la importancia de las fuentes de contaminaci&oacute;n y el porcentaje de suelo arcilloso. Las entidades m&aacute;s propensas a la contaminaci&oacute;n del agua subterr&aacute;nea son, con propensi&oacute;n muy alta, &Aacute;lvaro Obreg&oacute;n, Gustavo A. Madero y Naucalpan, y con propensi&oacute;n alta Coyoac&aacute;n, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Ecatepec y Tlalnepantla. Por consiguiente, se tendr&aacute;n que tomar medidas preventivas para evitar la contaminaci&oacute;n del sistema de acu&iacute;feros, especialmente en estas entidades.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El suministro de agua en la ZMCM ser&aacute; uno de las grandes tareas a resolver en el presente siglo, por eso se deben <i>aumentar los programas</i> de prevenci&oacute;n de contaminaci&oacute;n del agua subterr&aacute;nea y manejo racional de los recursos h&iacute;dricos en la ZMCM.</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 estudio fue apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog&iacute;a a trav&eacute;s de becas de posgrado y por el Instituto de Ecolog&iacute;a, UNAM. Asimismo, los autores agradecen a la Gerencia de Ciencias del Ambiente del Instituto Mexicano del Petr&oacute;leo y al Instituto de Geograf&iacute;a de la UNAM las facilidades prestadas en la realizaci&oacute;n de esta investigaci&oacute;n. En forma particular se agradece el apoyo de la Dra. Christina Siebe, del Dr. Manuel Maass, el Dr. Jos&eacute; Luis Palacio, del Dr. Mario Arturo Ortiz, del Ing. Juan Manuel Lesser, del Ing. Federico Mooser, del Ing. Claudio Molina y del Dr. James Pick, en diferentes aspectos del proyecto.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>NOTA</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><a name="n1a"></a><a href="#n1b">1</a></sup> Entidades: t&eacute;rmino que se utiliza en este trabajo para referirse tanto a las delegaciones del Distrito Federal como a los municipios del estado de M&eacute;xico que constituyen la Zona Metropolitana de la Ciudad de M&eacute;xico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>REFERENCIAS</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Alley , W. M. (ed.; 1993), <i>Regional ground&#45;water quality,</i> Van Nostrand Reinhold, New York</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664862&pid=S0188-4611200000030000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cavallaro, A., C. Conrradi, G. De Felice y P. Grassi (1985), "Underground water pollution in Milan by industrial chlorinated organic compounds", Solbe, L. G. (ed.)r <i>Effects of land use upon fresh waters,</i> Ellis Harwood, Chichester UK, pp. 68&#45;84</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664863&pid=S0188-4611200000030000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Consejo Nacional de Investigaci&oacute;n (1995), <i>El agua y la Ciudad de M&eacute;xico,</i> Consejo Nacional de Investigaci&oacute;n, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664864&pid=S0188-4611200000030000500003&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">DDF (1988), <i>Manual de exploraci&oacute;n geot&eacute;cnica,</i> Secretar&iacute;a General de Obras, Departamento del Distrito Federal, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664866&pid=S0188-4611200000030000500004&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">DGCOH (1987), <i>Geohidrolog&iacute;a del Valle de M&eacute;xico,</i> Direcci&oacute;n General de Construcci&oacute;n y Operaci&oacute;n Hidr&aacute;ulica, Departamento del Distrito Federal, M&eacute;xico, Contrato 7&#45;33&#45;1&#45;0211.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664868&pid=S0188-4611200000030000500005&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">DGCOH (1993), <i>Fuentes de contaminaci&oacute;n al agua subterr&aacute;nea y alternativas de saneamiento,</i> Direcci&oacute;n General de Construcci&oacute;n y Operaci&oacute;n Hidr&aacute;ulica, Departamento del Distrito Federal, M&eacute;xico, Contrato 3&#45;33&#45;1&#45;0172.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664870&pid=S0188-4611200000030000500006&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">DGCOH (1996), <i>Plan maestro de drenaje de la Zona Metropolitana de la Ciudad de M&eacute;xico 1994</i>&#45;<i>2010,</i> Direcci&oacute;n General de Construcci&oacute;n y Operaci&oacute;n Hidr&aacute;ulica, Departamento del Distrito Federal, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664872&pid=S0188-4611200000030000500007&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">Digby P., G. N. y R. A. Kempton (1987), <i>Multivariate analysis of ecological communities,</i> Chapman and Hall, London.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664874&pid=S0188-4611200000030000500008&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">Durazo, J. (1996), "Ciudad de M&eacute;xico, Acuitardo superficial y contaminaci&oacute;n acu&iacute;fera".  <i>Ingenier&iacute;a hidr&aacute;ulica en M&eacute;xico,</i> vol. XI, n&uacute;m. 2, pp. 5&#45;14.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664876&pid=S0188-4611200000030000500009&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">ESRI (1997), <i>ARC/INFO Version 7.1.1,</i> Environmental Systems Research Institute, Inc., Redlands, USA.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664878&pid=S0188-4611200000030000500010&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">Ezcurra, E. y M. Mazari Hiriart (1996), "Are megacities viable: a cautionary tale from Mexico City", <i>Environment,</i> vol. 38, no. 1, pp. 6&#45;34.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664880&pid=S0188-4611200000030000500011&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">IMP (1997), <i>Sistemas de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica aplicados a la informaci&oacute;n cartogr&aacute;fica del proyecto IMADA,</i> Instituto Mexicano del Petr&oacute;leo, GCA&#45;097085, M&eacute;xico, p. 30.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664882&pid=S0188-4611200000030000500012&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">INEGI (1993), <i>Ciudad de M&eacute;xico (&aacute;rea metropolitana), Perfil Sociodemogr&aacute;fico, XI Censo General de Poblaci&oacute;n y Vivienda, 1990,</i> Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica, M&eacute;xico, p. 85.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664884&pid=S0188-4611200000030000500013&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">INEGI (1994), <i>Censos Econ&oacute;micos 1994, Resultados oportunos,</i> Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664886&pid=S0188-4611200000030000500014&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">INEGI (1999), <i>Estad&iacute;sticas del Medio Ambiente del Distrito Federal y Zona Metropolitana,</i> Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica, Aguascalientes, M&eacute;xico, pp. 35&#45;58.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664888&pid=S0188-4611200000030000500015&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">Knox, R. C. y W. Canter (1996), "Prioritization of ground water contaminants and sources", <i>Water, air and soil pollution,</i> vol. 88, pp. 205&#45;226.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664890&pid=S0188-4611200000030000500016&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">Lesser, J. M. y M. A. Cort&eacute;s (1998), "El hundimiento del terreno en la Ciudad de M&eacute;xico y sus implicaciones en el sistema de drenaje", <i>Ingenier&iacute;a hidr&aacute;ulica en M&eacute;xico,</i> vol. XIII, n&uacute;m. 3, pp. 13&#45;18.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664892&pid=S0188-4611200000030000500017&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">Mackay, D. M., P. V. Roberts y J. A. Cherry (1985), "Transport of organic contaminants in groundwater", <i>Environ. Sci. Technol.,</i> vol. 19, no. 5, pp. 384&#45;392.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664894&pid=S0188-4611200000030000500018&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">Mackay, D. M. y J. A. Cherry (1989), "Groundwater contamination: pump&#45;and&#45;treat remediation", <i>Environ. Sci. Technol.,</i> vol. 23, no. 6, pp. 630&#45;636.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664896&pid=S0188-4611200000030000500019&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">Marsal, R. J. y M. Mazar&iacute; (1969), <i>El subsuelo de la Ciudad de M&eacute;xico,</i> Facultad de Ingenier&iacute;a, Congreso Panamericano de Mec&aacute;nica de Suelos y Cimentaciones, UNAM (2 vols.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664898&pid=S0188-4611200000030000500020&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">Mart&iacute;nez, J. (1991), "Geotecnia del tiradero de Santa Cruz Meyehualco, <i>Simposio Geotecnia y Medio Ambiente,</i> Sociedad Mexicana de Mec&aacute;nica de Suelos, A.C., M&eacute;xico, pp. 85&#45;90.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664900&pid=S0188-4611200000030000500021&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">Mazari, M., C. Ram&iacute;rez y J, Alberro (1992), "Efectos de la extracci&oacute;n de agua en la zona lacustre del valle de M&eacute;xico", en volumen Marsal, R. J., <i>Sociedad Mexicana de Mec&aacute;nica de Suelos, A.C.,</i> M&eacute;xico, pp. 37&#45;48.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664902&pid=S0188-4611200000030000500022&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">Mazar&iacute;, M. y D. M. Mackay (1993), "Potential for groundwater contamination in Mexico City", <i>Environ. Sci. Technol,</i> vol. 27, no. 5, pp. 794&#45;802.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664904&pid=S0188-4611200000030000500023&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">Merino, H. (en prensa), "El Sistema hidr&aacute;ulico de la Ciudad de M&eacute;xico", en Garza, G.,&#45; <i>Atlas de la Ciudad de M&eacute;xico,</i> El Colegio de M&eacute;xico&#45;Gobierno del D.F., M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664906&pid=S0188-4611200000030000500024&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">Mooser, F. (1974), <i>Mapa geol&oacute;gico de la Cuenca de M&eacute;xico y zonas colindantes,</i> Departamento del Distrito Federal, Direcci&oacute;n General de Obras Hidr&aacute;ulicas.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664908&pid=S0188-4611200000030000500025&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">Mooser, F. (1990), "Estratigraf&iacute;a y estructura del valle de M&eacute;xico en el subsuelo de la cuenca de M&eacute;xico y su relaci&oacute;n con la ingenier&iacute;a de cimentaci&oacute;n, a cinco a&ntilde;os del sismo", <i>Revista Mexicana de Mec&aacute;nica de Suelos,</i> M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664910&pid=S0188-4611200000030000500026&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">Noy&#45;Meir, I. (1973), "Data transformations in ecological ordinations I. Some advantages of non&#45;centering", <i>J. of Ecology,</i> vol. 61, pp. 753&#45;760.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664912&pid=S0188-4611200000030000500027&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">Pankow, J. F. y J. A. Cherry (eds.; 1996), <i>Dense chlorinated solvents and other DNAPLs in groundwater,</i> Waterloo Press, Portland, Oregon.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664914&pid=S0188-4611200000030000500028&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">PEMEX (1997), <i>Datos b&aacute;sicos de estaciones de servicio en el Valle de M&eacute;xico,</i> Gerencia Comercial Zona Valle de M&eacute;xico, Petr&oacute;leos Mexicanos, no publicado.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664916&pid=S0188-4611200000030000500029&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">Pick, J. B. y E. W. Butler (1997), <i>Mexico megacity,</i> Westview Press, Boulder, Colorado.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664918&pid=S0188-4611200000030000500030&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">Pielou, E.C. (1984), <i>The interpretation of ecological data: a primer on classification and ordination,</i> John Wiley &amp; Sons, New York.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664920&pid=S0188-4611200000030000500031&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">Riosvelasco, P. (1994), <i>La disposici&oacute;n final de desechos s&oacute;lidos en la Ciudad de M&eacute;xico,</i> Direcci&oacute;n General de Servicios Urbanos, Departamento de Distrito Federal, M&eacute;xico, p. 9.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664922&pid=S0188-4611200000030000500032&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">Rivett, M. O., D. N. Lerner y J. W. Lloyd (1990), "Chlorinated solvents in UK aquifers", <i>J. of the Institution of Water and Environmental Management</i> 4, pp. 242&#45;250.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664924&pid=S0188-4611200000030000500033&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">Sax, N. R. y R. J. Sr. Lewis (1989), <i>Dangerous properties of industrial materials,</i> 7<sup>th</sup> ed., vol. II, Van Nostrand Reinhold, New York.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664926&pid=S0188-4611200000030000500034&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">Schwille, F. (1988), <i>Dense chlorinated solvents in porous and fractured media: model experiments (Engl, transi.),</i> Lewis Publ. Inc., Ann Arbor, Ml.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664928&pid=S0188-4611200000030000500035&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">Sitting, M. (1985), <i>Handbook of toxic and hazardous chemicals and carcinogens,</i> 2<sup>nd</sup> ed, Noyes Publ., Park Ridge, New Jersey.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664930&pid=S0188-4611200000030000500036&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">Sokal, R. R. y F. J. Rohlf (1995), <i>Biometry</i> W. H. Freeman and Company, New York.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664932&pid=S0188-4611200000030000500037&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">Verschueren, K. (1983), <i>Handbook of environmental data on organic chemicals,</i> 2<sup>nd</sup> ed. Van Nostrand Reinhold Co., New York.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664934&pid=S0188-4611200000030000500038&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">Westrick, J. J, (1990), "National survey of volatile organic compounds in ground and surface waters", en Ram, N. M., R. F. Christman y K. P. Cantor (eds.), <i>Significance and treatment of volatile organic compounds in water supplies,</i> Lewis Publishers, Inc. Chelsea, Ml, pp. 103&#45;125.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4664936&pid=S0188-4611200000030000500039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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