<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>1026-8774</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista mexicana de ciencias geológicas]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Rev. mex. cienc. geol]]></abbrev-journal-title>
<issn>1026-8774</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geología]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S1026-87742023000100044</article-id>
<article-id pub-id-type="doi">10.22201/cgeo.20072902e.2023.1.1678</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Caracterización de acuíferos y de sus procesos hidrogeoquímicos asociados: Caso del acuífero de Tongoy, Chile]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Characterization of aquifers and their associated hydrogeochemical processes: Case of the Tongoy aquifer, Chile]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cortés-Pizarro]]></surname>
<given-names><![CDATA[Ernesto]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="Aff"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="Af1">
<institution><![CDATA[,Universidad Católica del Norte Escuela de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ Coquimbo]]></addr-line>
<country>Chile</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>00</month>
<year>2023</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>00</month>
<year>2023</year>
</pub-date>
<volume>40</volume>
<numero>1</numero>
<fpage>44</fpage>
<lpage>58</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1026-87742023000100044&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1026-87742023000100044&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S1026-87742023000100044&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[RESUMEN Se desarrolló una metodología, con un enfoque integral (geológico, estadístico, hidrológico, hidroquímico, interacción suelo-agua), que a partir de la caracterización hidroquímica de cualquier acuífero permite identificar y establecer de manera consistente su relación con los tipos de suelo y los procesos hidrogeoquímicos asociados a las interacciones suelo-agua del lugar. Se aplicó dicha metodología por primera vez en el acuífero costero entre Río Elqui y Río Limarí (Región de Coquimbo, Chile), dado que no existen estudios previos de este tipo en esa zona, siendo un recurso hídrico de gran importancia para uso humano, agrícola y ganadero en el lugar. Se realizó un muestreo dinámico de las aguas de pozos distribuidos en el área de estudio midiendo in situ conductividad eléctrica, pH y temperatura, y posteriormente, en laboratorio, las concentraciones de iones mayores son determinadas mediante técnicas ICP-MS (EPA 200.8), Cromatografía iónica (EPA 300.1) y Volumetría (APHA/AWWA/WEF, 2012). El análisis estadístico por conglomerado y de componentes principales evidencia la relación de la composición química de dichas aguas con cuatro tipos de suelo (depósitos eólicos, depósitos aluviales, secuencias marinas transgresivas, rocas intrusivas) donde se ubican los pozos. La mayoría de las aguas muestreadas en el sector de estudio se clasifican como mixtas hacia el interior del continente (cloruradas- bicarbonatadas-sulfatadas, sódicas-magnésicas-cálcicas). Solamente en el borde costero se observan iones dominantes (cloruro, sodio). Se observa que la presencia de los iones mayores está determinada en primer lugar por procesos catiónicos en ambiente marino y lixiviación de carbonatos, los cuales están asociados a meteorización, intrusión marina, lixiviación e intercambio catiónico reverso. En segundo lugar, los iones mayores se originan por procesos de lixiviación de carbonatos en ambientes no marinos, asociados a meteorización y lixiviación principalmente en sectores alejados de la cuña salina y/o de transgresiones marinas. La sobresaturación de sales (aragonita, calcita, dolomita) y el comportamiento de la conductividad eléctrica también se co-relacionan con los tipos de suelo en función de los componentes principales (CP1, CP2). El proceso ambiental más importante identificado, que da cuenta del comportamiento de la conductividad eléctrica en el acuífero, corresponde a los procesos catiónicos en ambiente marino (CP1). La cercanía al borde costero y la distribución espacial de las transgresiones marinas son los factores que más inciden en una mayor concentración de los iones mayores y en los procesos de interacción suelo-agua. El análisis integral permite describir y explicar las características hidroquímicas espaciales del acuífero, y cómo sus principales iones y procesos de interacción suelo-agua identificados son consistentes con los tipos de suelo donde se ubican los pozos.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[ABSTRACT A methodology is developed, with an integral approach (geological, statistical, hydrological, hydrochemical, soil-water interaction), which, based on the hydrochemical characterization of any aquifer, allows to identify and consistently establish its relationship, with the types of soil and the hydrogeochemical processes associated with the soil-water interactions of the place. This methodology is applied for the first time in the coastal aquifer between Río Elqui and Río Limarí (Coquimbo Region, Chile), since there are no previous studies of this type in that area, being a water resource of great importance for human consumption and productive activities. A dynamic sampling of the water from wells distributed in the study area is carried out measuring in situ electrical conductivity, pH and temperature, and later, in the laboratory, the concentrations of major ions are determined using ICP-MS (EPA 200.8), Ionic Chromatography (EPA 300.1) y Volumetric technics (APHA/AWWA/WEF, 2012). Statistical analysis in conglomerates and principal components shows the relationship between the chemical composition of these waters and four soil types (wind deposits, alluvial deposits, transgressive marine sequences, intrusive rocks) where the wells are located. Most of the waters sampled in the study sector are classified as mixed towards the interior of the continent (chlorinated-bicarbonated-sulfated, sodium-magnesium-calcium). Dominant ions (chloride, sodium) are observed only at the coastline. It is observed that the presence of the mayority ions is determined in the first place by cationic processes in the marine environment and carbonate leaching, which are associated with weathering, seawater intrusion, leaching and reverse cation exchange. Secondly, the major ions originated from carbonate leaching processes in non-marine environments, associated with weathering and leaching, mainly in sectors far away from the salt wedge and/or marine transgressions. The supersaturation of salts (aragonite, calcite, dolomite) and the behavior of electrical conductivity are also correlated with the soil types based on the main components (CP1, CP2). The most important environmental process identified, which accounts for the behavior of electrical conductivity in the aquifer, corresponds to the cationic processes in the marine environment (CP1). The proximity to the coastline and the spatial distribution of marine transgressions are the factors that mostly affect a higher concentration of major ions and soil-water interaction processes. The comprehensive analysis allows to describe and explain the spatial hydrochemical characteristics of the aquifer, and how its major ions and soil-water interaction processes identified are consistent with the types of soil where the wells are located.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[hidrogeoquímica]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[interacción suelo-agua]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[cuenca]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[acuífero]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[intrusión marina]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Chile]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[hydrogeochemistry]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[soil-water interaction]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[basin]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[aquifer]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[saltwater intrusion]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Chile]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>American Public Health Association</collab>
<collab>American Water Works Association</collab>
<collab>Water Environment Federation</collab>
<article-title xml:lang=""><![CDATA[Method 2320 B, Titration Method]]></article-title>
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rice]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.W.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Baird]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Eaton]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cleseri]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater]]></source>
<year>2012</year>
<edition>22</edition>
<page-range>191-6</page-range><publisher-name><![CDATA[American Public Health Association]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Aravena]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Hidrología y evaluación del riesgo de intrusión salina en las cuencas costeras del sector de Tongoy, Chile]]></source>
<year>1997</year>
<publisher-loc><![CDATA[Santiago, Chile ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de Geología]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bahir]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ouazar]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ouhamdouch]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang=""><![CDATA[Characterization of mechanism and processes controlling groundwater salinization in coastal semi-arid are using hydrochemical and isotopic investigations (Essaouira basin, Morocco)]]></article-title>
<source><![CDATA[Environmental Sciences and Poluttion Research]]></source>
<year>2018</year>
<volume>25</volume>
<page-range>24992-5004</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Barlow]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Reichard]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang=""><![CDATA[Saltwater intrusion in coastal regions of North America]]></article-title>
<source><![CDATA[Hydrogeology Journal]]></source>
<year>2010</year>
<volume>18</volume>
<page-range>247-60</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cardona]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gutierrez-Ojeda]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martinez-Morales]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ortiz-Flores]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gonzalez-Hita]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang=""><![CDATA[Hydrochemical characterization and evolution of a regional karst aquifer in the Cuatrociénegas area, Mexico]]></article-title>
<source><![CDATA[Environmental Earth Science]]></source>
<year>2018</year>
<volume>77</volume>
<page-range>785</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chao]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chen]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Li]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Xiang]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wang]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tian]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang=""><![CDATA[Groundwater Storage Change in the Jinsha River Basin from GRACE, Hydrologic Models, and In Situ Data]]></article-title>
<source><![CDATA[Groundwater]]></source>
<year>2019</year>
<volume>58</volume>
<numero>5</numero>
<issue>5</issue>
<page-range>735-48</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Dirección General de Aguas</collab>
<source><![CDATA[Estimación preliminar de la recarga de aguas subterráneas y Determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común en las cuencas costeras de la Región de Coquimbo, Chile]]></source>
<year>2016</year>
<publisher-loc><![CDATA[Santiago, Región Metropolitana, Chile ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas (DGA), DARH]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Dirección General de Aguas</collab>
<source><![CDATA[Diagnóstico de aguas subterráneas en acuíferos de la II y IV Región]]></source>
<year>2017</year>
<publisher-loc><![CDATA[Chile ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas (DGA), Suez Medioambiente Chile]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Dirección General de Aguas</collab>
<source><![CDATA[Diagnóstico de la calidad de las aguas subterráneas de la región de Coquimbo]]></source>
<year>2017</year>
<publisher-loc><![CDATA[Chile ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas (DGA)]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Environmental Protection Agency</collab>
<source><![CDATA[Revision 5.4, Determination of Metals y Trace Elements in Water y Wastes by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry ICP-AES, Method 200.8]]></source>
<year>1994</year>
<page-range>57</page-range><publisher-loc><![CDATA[Cincinnati, OH, EE.UU. ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[United States Environmental Protection Agency]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Environmental Protection Agency</collab>
<source><![CDATA[Determination of inorganic anions in drinking water by ion chromatography, Method 300.1]]></source>
<year>1997</year>
<page-range>39</page-range><publisher-loc><![CDATA[Cincinnati, OH, EE.UU. ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[United States Environmental Protection Agency]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Figueroa]]></surname>
<given-names><![CDATA[R., M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Suárez]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Andreu]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ruiz]]></surname>
<given-names><![CDATA[V.H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vidal-Abarca]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang=""><![CDATA[Caracterización ecológica de humedales de la zona semiárida en Chile central]]></article-title>
<source><![CDATA[Gayana]]></source>
<year>2009</year>
<volume>73</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>76-94</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Fundación Chile</collab>
<source><![CDATA[Escenarios Hídricos 2030 Radiografía del agua, Brecha y riesgo hídrico en Chile]]></source>
<year>2018</year>
<page-range>144</page-range><publisher-loc><![CDATA[Santiago, Chile ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Futuro Latinoamericano]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[García-Huidobro]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Modelación numérica preliminar del acuífero costero de la Quebrada Los Choros (IV Región), Chile]]></source>
<year>2007</year>
<publisher-loc><![CDATA[Santiago, Chile ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de Geología, Departamento de Ingeniería Civil]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Gobierno Regional</collab>
<source><![CDATA[Diagnóstico plan maestro para la gestión de recursos hídricos, Región de Coquimbo, Chile]]></source>
<year>2013</year>
<publisher-loc><![CDATA[Coquimbo, Chile ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Gobierno Regional Región de Coquimbo]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Gobierno Regional</collab>
<source><![CDATA[Plan estratégico para enfrentar la escasez hídrica 2015-2025, Región de Coquimbo, Chile]]></source>
<year>2015</year>
<publisher-loc><![CDATA[Coquimbo, Chile ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[División de planificación y desarrollo regional del Gobierno de Coquimbo]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Heydarirad]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mosaferi]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pourakbar]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Esmailzadeh]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Maleki]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang=""><![CDATA[Groundwater salinity and quality assessment using multivariate statistical and hydrogeochemical analysis along the Urmia Lake coastal in Azarshahr plain, North West of Iran]]></article-title>
<source><![CDATA[Environmental Earth Sciences]]></source>
<year>2019</year>
<volume>78</volume>
<page-range>670</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Hidrogestión</collab>
<source><![CDATA[Análisis y evaluación de los recursos hídricos subterráneos de los principales acuíferos costeros]]></source>
<year>2016</year>
<publisher-name><![CDATA[Chile UCN-Región de Coquimbo, Hidrogestión-Ingeniería &amp; Proyectos]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hussain]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Abd-Elhamid]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Javadi]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sherif]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang=""><![CDATA[Management of Seawater Intrusion in Coastal Aquifers]]></article-title>
<source><![CDATA[A Review: Water]]></source>
<year>2019</year>
<volume>11</volume>
<numero>12</numero>
<issue>12</issue>
<page-range>2467</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<nlm-citation citation-type="journal">
<collab>Instituto Nacional de Normalización</collab>
<article-title xml:lang=""><![CDATA[NCh 411/2,Of96, Norma Chilena Oficial, Calidad de agua-Muestreo- Parte 2]]></article-title>
<source><![CDATA[Guía sobre técnicas de muestreo]]></source>
<year>1996</year>
<month>a</month>
<page-range>14</page-range><publisher-loc><![CDATA[Chile ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Instituto Nacional de Normalización (INN)]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<nlm-citation citation-type="journal">
<collab>Instituto Nacional de Normalización</collab>
<article-title xml:lang=""><![CDATA[NCh 411/3,Of96, Norma Chilena, Calidad de agua- Muestreo- Parte 3]]></article-title>
<source><![CDATA[Guía sobre preservación y manejo de las muestras]]></source>
<year>1996</year>
<month>b</month>
<page-range>41</page-range><publisher-loc><![CDATA[Chile ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Instituto Nacional de Normalización (INN)]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Instituto Nacional de Normalización</collab>
<source><![CDATA[NCh 411/11,Of98, Norma Chilena, Calidad de agua- Muestreo- Parte 11: Guía para el muestreo de aguas subterráneas]]></source>
<year>1998</year>
<publisher-loc><![CDATA[Chile ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Instituto Nacional de Normalización (INN)]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lecomte]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Milana]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Formica]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Depetris]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang=""><![CDATA[Hydrochemical appraisal of ice- and rock glacier meltwater in the hyperarid Agua Negra drainage basin, Andes of Argentina]]></article-title>
<source><![CDATA[Hydrological Processes]]></source>
<year>2008</year>
<volume>22</volume>
<numero>13</numero>
<issue>13</issue>
<page-range>2180-95</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lecomte]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[García]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fórmica]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Depetris]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang=""><![CDATA[Hidroquímica de ríos de montaña (Sierras de Córdoba, Argentina): elementos mayoritarios disueltos]]></article-title>
<source><![CDATA[Latin American Journal of sedimentology and basin analysis]]></source>
<year>2011</year>
<volume>18</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>43-62</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mehr]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Moghaddam]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Field]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang=""><![CDATA[Hydrogeological and geochemical evidence for the origin of brackish groundwater in the Shabestar plain aquifer, northwest Iran]]></article-title>
<source><![CDATA[Sustainable Water Resources Management]]></source>
<year>2019</year>
<volume>5</volume>
<page-range>1381-404</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Ministerio de Bienes Nacionales</collab>
<source><![CDATA[Guía de manejo para la conservación de la biodiversidad. Humedales de Tongoy]]></source>
<year>2005</year>
<publisher-loc><![CDATA[Santiago, Chile ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Ministerio de Bienes Nacionales (MBN)]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Ministerio de Medio Ambiente</collab>
<source><![CDATA[Inventario Nacional de Humedales]]></source>
<year>2019</year>
<publisher-name><![CDATA[Ministerio de Medio Ambiente]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B28">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Ministerio de Obras Públicas</collab>
<source><![CDATA[Estrategia nacional de recursos hídricos en Chile 2012-2025]]></source>
<year>2013</year>
<publisher-loc><![CDATA[Santiago, Chile ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Ministerio de Obras Públicas (MOP)]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B29">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Moubark]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Abdelkareem]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang=""><![CDATA[Characterization and assessment of groundwater resources using hydrochemical analysis, GIS, and field data in southern Wadi Qensa, Egypt]]></article-title>
<source><![CDATA[Arabian Journal of Geosciences]]></source>
<year>2018</year>
<volume>11</volume>
<page-range>598</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B30">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>PHREEQC</collab>
<source><![CDATA[Phreeqc 2.18 for Windows]]></source>
<year>2012</year>
<publisher-loc><![CDATA[U.S. ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Geological Survey]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B31">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Piper]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang=""><![CDATA[A graphic procedure in the geo-chemical interpretation of water analysis]]></article-title>
<source><![CDATA[American Geophysical Union Transactions]]></source>
<year>1944</year>
<volume>25</volume>
<numero>6</numero>
<issue>6</issue>
<page-range>914-28</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B32">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>QGIS</collab>
<source><![CDATA[QGIS 3.10 A Coruna for Windows]]></source>
<year>2019</year>
<publisher-name><![CDATA[QGIS Development Team]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B33">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>SERNAGEOMIN</collab>
<source><![CDATA[Mapa Geológico de Chile, Versión Digital]]></source>
<year>2003</year>
<publisher-loc><![CDATA[Santiago, Chile ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN)]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B34">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Servicio Nacional de Geología y Minería</collab>
<source><![CDATA[Geología del área Andacollo-Puerto Aldea]]></source>
<year>2006</year>
<publisher-loc><![CDATA[Santiago, Chile ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B35">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Squeo]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Aravena]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Aguirre]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pollastri]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jorquera]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ehleringer]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang=""><![CDATA[Groundwater dynamics in a coastal aquifer in north-central Chile: Implications for groundwater recharge in an arid ecosystem]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Arid Environments]]></source>
<year>2006</year>
<volume>67</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>240-54</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B36">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Takase]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fujihara]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang=""><![CDATA[Evaluation of the effects of irrigation water on groundwater Budget by a hydrologic model]]></article-title>
<source><![CDATA[Paddy and Water Environment]]></source>
<year>2019</year>
<volume>17</volume>
<page-range>439-46</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B37">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Umarani]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ramu]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kumar]]></surname>
<given-names><![CDATA[V.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang=""><![CDATA[Hydrochemical and statistical evaluation of groundwater quality in coastal aquifers in Tamil Nadu, India]]></article-title>
<source><![CDATA[Environmental Earth Sciences]]></source>
<year>2019</year>
<volume>78</volume>
<page-range>452</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B38">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Vallejos]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Daniele]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sola]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Molina]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pulido-Bosch]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang=""><![CDATA[Anthropic-induced salinization in a dolomite coastal aquifer, Hydrogeochemical processes]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Geochemical Exploration]]></source>
<year>2020</year>
<volume>209</volume>
<page-range>106438</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
