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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Inundaciones por agua subterránea en zonas costeras: Caso de estudio: acuífero de Veracruz]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Flood risk management must be understood as an integral part of the hydrological cycle, where the rise of groundwater levels can produce groundwater flooding due to subterranean water. The methodology applied to identify this phenomena in a coastal flooding area in Veracruz was monthly monitoring, during 2012, of water table depth by installing a network of 27 shallow groundwater wells, piezometers and daily measurements of precipitation. The results show that there is a temporal variation of the water table, where the lowest level season was in May and rose as much as to 2 &#8210; 3 m during September. In the study area, groundwater rise was evident in three cases of groundwater flooding that lasted for periods of up to four months. This work shows evidence of the existence of flooding areas due to subterranean water, which has to be taken into consideration in flood risk management in areas with shallow groundwater levels in coastal zones.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Inundaciones por agua subterr&aacute;nea en zonas costeras. Caso de estudio: acu&iacute;fero de Veracruz</b></font></p>      	    <p align="center">&nbsp;</p>      	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Flooding due to groundwater in coastal areas. Study case: the Veracruz aquifer</b></font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Iris Neri Flores<sup>1,*</sup>, Oscar A. Escolero Fuentes<sup>2</sup>, Sara P&eacute;rez Torres<sup>3</sup>, Guadalupe Riquer Trujillo<sup>3</sup></b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup> <i>Posgrado en Ciencias de la Tierra Instituto de Geolog&iacute;a Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico Ciudad Universitaria. C.P.04510. M&eacute;xico, D.F.</i> <sup>*</sup><a href="mailto:irisneri@gmail.com">irisneri@gmail.com</a>.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>2</i></sup> <i>Instituto de Geolog&iacute;a. Departamento de Geolog&iacute;a Regional. Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico Ciudad Universitaria. C.P.04510. M&eacute;xico, D.F.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>3</i></sup> <i>Instituto de Ingenier&iacute;a, Universidad Veracruzana, Av. S. S. Juan Pablo II, s/n, Campus Mocambo, Fracc. Costa Verde, C.P. 94294, Boca del R&iacute;o, Veracruz.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Manuscrito recibido: Mayo 5, 2013.    <br> 	Manuscrito corregido recibido: Marzo 14, 2014.    <br> 	Manuscrito aceptado: Marzo 26, 2014.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El manejo del riesgo en inundaciones debe ser entendido como parte integral de las interacciones del ciclo hidrol&oacute;gico, en donde el ascenso de niveles fre&aacute;ticos puede generar zonas inundables por agua subterr&aacute;nea. La metodolog&iacute;a empleada para identificar este fen&oacute;meno fue el monitoreo mensual de mediciones de profundidad del nivel fre&aacute;tico durante el a&ntilde;o 2012, mediante una red de monitoreo de 27 norias, nueve piez&oacute;metros y el registro de precipitaci&oacute;n diaria en una planicie de inundaci&oacute;n de la zona costera de Veracruz. Los resultados muestran que existe una variaci&oacute;n temporal del nivel fre&aacute;tico e indican que la temporada de menor nivel tiene lugar en mayo, y que ocurren ascensos de hasta 2 &#8210; 3 m en septiembre. En la zona de estudio, el ascenso de niveles fre&aacute;ticos evidenci&oacute; tres casos de inundaciones por agua subterr&aacute;nea que tuvieron per&iacute;odos de inundaci&oacute;n hasta por cuatro meses. Este trabajo pone en evidencia la presencia de zonas inundables por agua subterr&aacute;nea, la cual debe ser tomada en cuenta para la gesti&oacute;n del riesgo por inundaciones en &aacute;reas con niveles fre&aacute;ticos someros de zonas costeras.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> inundaciones, agua subterr&aacute;nea, nivel fre&aacute;tico, zona costera, Veracruz.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Flood risk management must be understood as an integral part of the hydrological cycle, where the rise of groundwater levels can produce groundwater flooding due to subterranean water. The methodology applied to identify this phenomena in a coastal flooding area in Veracruz was monthly monitoring, during 2012, of water table depth by installing a network of 27 shallow groundwater wells, piezometers and daily measurements of precipitation. The results show that there is a temporal variation of the water table, where the lowest level season was in May and rose as much as to 2 &#8210; 3 m during September. In the study area, groundwater rise was evident in three cases of groundwater flooding that lasted for periods of up to four months. This work shows evidence of the existence of flooding areas due to subterranean water, which has to be taken into consideration in flood risk management in areas with shallow groundwater levels in coastal zones.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> flooding, groundwater, phreatic level, coastal zone, Veracruz.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>1. Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante el periodo 2000 a 2013, fueron reportados 2247 eventos relacionados con el agua en la base de datos de emergencias por desastres, matando a m&aacute;s de 73159 personas y afectando a m&aacute;s de 1300 millones de personas con da&ntilde;os econ&oacute;micos superiores a 321 mil millones de d&oacute;lares a nivel mundial (EM&#45;DAT, 2013).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En ICHARM (2009), se defini&oacute; que entre los factores que hacen m&aacute;s vulnerables los desastres se encuentran: la variabilidad clim&aacute;tica, la deficiencia en sistemas organizacionales, el ordenamiento territorial y los factores educativos; como el establecimiento de poblaci&oacute;n en zonas de riesgo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una inundaci&oacute;n se define como aquel evento que debido a la precipitaci&oacute;n, el oleaje, la marea de una tormenta, o la falla de alguna estructura hidr&aacute;ulica, provoca un incremento en el nivel del agua de los r&iacute;os o del mar, generando invasi&oacute;n o penetraci&oacute;n de agua en sitios donde usualmente no la hay (Salas y Jim&eacute;nez, 2007). Para el an&aacute;lisis del riesgo por inundaciones se deben considerar tres componentes (Oumeraci, 2011), &eacute;stas son: 1) fuentes, 2) rutas y 3) receptores, a trav&eacute;s de la cadena de riesgo. Las fuentes est&aacute;n relacionadas con los fen&oacute;menos naturales que dan origen a una inundaci&oacute;n. Las rutas son las trayectorias que dan paso a la inundaci&oacute;n y que pueden disminuirse con sistemas de defensas, y los receptores son aquellas &aacute;reas que pueden ser afectadas por la inundaci&oacute;n produciendo da&ntilde;os. El an&aacute;lisis de inundaciones se ha enfocado principalmente al an&aacute;lisis de cuencas y modelaci&oacute;n de avenidas (EXCIMAP, 2007). Adicionalmente Hankin <i>et al</i>. (2008) incluyen inundaciones por tsunamis e inundaciones por agua subterr&aacute;nea. McKenzie <i>et al</i>. (2010) definen a una inundaci&oacute;n por agua subterr&aacute;nea cuando el nivel fre&aacute;tico aumenta en respuesta a una recarga excepcional hacia la superficie de la tierra o hacia un punto donde la infraestructura subsuperficial es afectada y se ha reconocido como un t&oacute;pico importante con impactos econ&oacute;micos. Cobby <i>et al.</i> (2009) proponen t&eacute;cnicas que se pueden aplicar en datos disponibles, y se&ntilde;alan limitaciones para producir mapas de inundaci&oacute;n por agua subterr&aacute;nea.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Macdonald <i>et al</i>. (2007) evidenciaron que, en un acu&iacute;fero somero permeable, la aparici&oacute;n de agua subterr&aacute;nea es el primer signo de alerta de una inundaci&oacute;n para muchos residentes. Finch <i>et al</i>. (2007) realizaron una evaluaci&oacute;n preliminar del riesgo de inundaciones por agua subterr&aacute;nea, monitoreando la humedad del suelo y niveles de agua subterr&aacute;nea. Alconada <i>et al</i>. (2010) investigaron, a trav&eacute;s de la identificaci&oacute;n hidrogeoqu&iacute;mica, que el agua de inundaci&oacute;n se relaciona con la descarga de agua subterr&aacute;nea de flujos locales e intermedios. Belousova (2011) propone una metodolog&iacute;a determin&iacute;stica y probabil&iacute;stica para evaluar el riesgo de inundaciones subsuperficiales, entendi&eacute;ndose este concepto como un aumento del nivel fre&aacute;tico. Actualmente, la investigaci&oacute;n de inundaciones por agua subterr&aacute;nea se enfoca a los mecanismos que producen la inundaci&oacute;n, la modelaci&oacute;n de inundaciones por agua subterr&aacute;nea y el mapeo de &aacute;reas susceptibles a inundaci&oacute;n (BGS, 2010). Este fen&oacute;meno no se ha estudiado en planicies costeras mexicanas, por lo que la inundaci&oacute;n por agua subterr&aacute;nea no debe ser ignorada. El presente trabajo de investigaci&oacute;n tiene como objetivo evidenciar la ocurrencia de inundaciones por agua subterr&aacute;nea, presentando tres situaciones caracter&iacute;sticas en que ocurre este fen&oacute;meno en una zona costera de Veracruz. Esto implica una nueva perspectiva en el manejo de inundaciones que considere los niveles fre&aacute;ticos y su variaci&oacute;n temporal en zonas inundables de planicies costeras.</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>2. &Aacute;rea de estudio</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El estado de Veracruz se ubica en la planicie costera del Golfo de M&eacute;xico, contiguo a la cadena de monta&ntilde;as altas de la Sierra Madre Oriental, y es uno de los estados mexicanos con mayor incidencia de inundaciones, con un promedio de 3.5 inundaciones por a&ntilde;o (Ortiz <i>et al</i>, 1992). Son importantes las inundaciones registradas en los a&ntilde;os 1999, 2005 y 2010, las cuales acontecieron cuando la temporada de lluvias estaba concluyendo (Tejeda y Ochoa, 2007; Tejeda <i>et al</i>., 2012). En la planicie costera, en la cuenca baja de los r&iacute;os Jamapa y Cotaxtla, el &aacute;rea susceptible de inundaci&oacute;n se localiza por debajo de la curva de nivel de 10 m.s.n.m. Para este trabajo se seleccion&oacute; una zona piloto de 32 km<sup>2</sup>, la cual se localiza en la confluencia de los r&iacute;os Jamapa&#45;Cotaxtla, y engloba a los poblados de El Tejar, Medell&iacute;n y Paso del Toro. Las coordenadas del &aacute;rea de estudio se encuentran entre los paralelos UTM X: 796428 y 801790 y los meridianos UTM Y: 2107153 y 2113217. En esta zona la geolog&iacute;a corresponde principalmente a sedimentos aluviales del Cuaternario, y el suelo es de tipo vertisol (INEGI, 1987). En la zona costera existe un acu&iacute;fero libre con niveles fre&aacute;ticos someros cuyas profundidades var&iacute;an entre 5 y 15 m (Neri, 2007). El &aacute;rea de estudio se inund&oacute; a consecuencia de las fuertes lluvias ocasionadas por el hurac&aacute;n Karl en el a&ntilde;o 2010. En este caso, la altura de inundaci&oacute;n tuvo un promedio de 1.04 m, un m&iacute;nimo de 0.1 m y un m&aacute;ximo de 3.5 m. Las m&aacute;ximas alturas de inundaci&oacute;n corresponden a la superficie localizada entre las poblaciones de El Tejar y Paso del Toro, y son zonas no adyacentes a las riberas de los r&iacute;os (Hueto, 2012; <a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a4f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>3. Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3.1. Red de monitoreo</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para conocer la variaci&oacute;n temporal de niveles fre&aacute;ticos se realiz&oacute; un censo de aprovechamientos. Gracias a &eacute;ste se identificaron 62 obras de captaci&oacute;n de agua subterr&aacute;nea en la zona de estudio, llamadas norias, que consisten en perforaciones en el subsuelo de 1 m de di&aacute;metro, en promedio, y con un brocal de tabique. De todas ellas, se estableci&oacute; una red de monitoreo de 27 norias, por considerarse representativas del sitio y por su accesibilidad para realizar las mediciones. Adem&aacute;s, se instalaron 9 piez&oacute;metros, los cuales se nivelaron topogr&aacute;ficamente para referirlos al nivel medio del mar. Finalmente, se estableci&oacute; otro punto de medici&oacute;n en la estaci&oacute;n climatol&oacute;gica de El Tejar, a cargo de la Comisi&oacute;n Nacional del Agua&#45;Golfo Centro, y donde se recopilaron datos diarios de temperatura, precipitaci&oacute;n y evaporaci&oacute;n. Las mediciones de profundidad del nivel est&aacute;tico, tanto en las 27 norias seleccionadas, como en los 9 piez&oacute;metros, se realiz&oacute; <i>in situ</i>, con el apoyo de una sonda el&eacute;ctrica con marcas graduadas en cm. Se realizaron mediciones mensuales de profundidad del nivel est&aacute;tico durante el per&iacute;odo comprendido entre enero 2012 y diciembre de 2012. A partir de abril de 2012, se iniciaron las mediciones del nivel est&aacute;tico de los piez&oacute;metros, debido a que en esta fecha se construyeron. En la <a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a4f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>, se presenta la localizaci&oacute;n de norias (N), piez&oacute;metros (Pz) y de la estaci&oacute;n climatol&oacute;gica (EC). Esta red de monitoreo fue georeferenciada, utilizando un GPS Garmin, seg&uacute;n la proyecci&oacute;n UTM Zona 14 Datum WGS84. En la <a href="#t1">Tabla 1</a> se presenta la localizaci&oacute;n de las norias, y el promedio de profundidad del nivel est&aacute;tico durante el a&ntilde;o 2012. El nivel del terreno de las norias fue obtenido con una imagen Lidar (INEGI, 2010) con una resoluci&oacute;n espacial de 5 m.</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/bsgm/v66n2/a4t1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">3.2. Instalaci&oacute;n de piez&oacute;metros</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La instalaci&oacute;n de los 9 piez&oacute;metros se ubic&oacute; en el tramo que se encuentra entre las poblaciones de El Tejar y Paso del Toro, empleando un equipo manual que consta de nueve extensiones de tubos de acero, que se conectan entre s&iacute; con una barrena y un maneral en forma de "T". En general, el procedimiento de perforaci&oacute;n consiste en unir la barrena, las extensiones y el maneral, con apoyo de los conectores. Seg&uacute;n el tipo de suelo, se selecciona un tipo de barrena diferente. La perforaci&oacute;n es manual, girando el maneral. La profundidad total del piez&oacute;metro, se defini&oacute; como de 60 cm por debajo de la profundidad del nivel fre&aacute;tico. Una vez terminada la perforaci&oacute;n, a la profundidad requerida, se realiza la construcci&oacute;n del piez&oacute;metro que consiste en colocar un tubo de PVC, con un ademe ranurado, un filtro de grava sil&iacute;cea, el cual se sella con bentonita. Finalmente, se cubre nuevamente con suelo y se coloca un brocal. Para mayor detalle se puede consultar Nielsen y Schalla (1991). El esquema de un piez&oacute;metro tipo se presenta en la <a href="#f2">Figura 2</a>.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v66n2/a4f2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3.3. Nivelaci&oacute;n de brocales</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la configuraci&oacute;n de elevaci&oacute;n del nivel est&aacute;tico, se realiz&oacute; un levantamiento topogr&aacute;fico empleando un equipo de nivel fijo marca <i>Sokkia</i>. El procedimiento consiste en posicionarse en un banco de nivel conocido, en este caso se emple&oacute; el geoposicionado por el Sistema de Agua y Saneamiento (SAS). El banco de nivel ubicado en El Tejar tiene una elevaci&oacute;n de 8.131 m.s.n.m y el ubicado en la zona del Guasimal tiene una elevaci&oacute;n de 6.295 m.s.n.m. A partir de este banco de nivel se traslada la cota hasta el punto de inter&eacute;s, empleando la t&eacute;cnica de nivelaci&oacute;n (Oca, 1996).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>4. Resultados</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este trabajo de investigaci&oacute;n se observ&oacute; que durante el a&ntilde;o 2012 existe una recuperaci&oacute;n de niveles fre&aacute;ticos someros en la temporada de lluvias. Se observaron ascensos del nivel est&aacute;tico, de mayo a septiembre, de 3 m en promedio, que se registraron en las 27 norias y en los 9 piez&oacute;metros, presentando una inundaci&oacute;n por agua subterr&aacute;nea en el piez&oacute;metro 6, que tuvo un per&iacute;odo de inundaci&oacute;n de 4 meses.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.1. Precipitaci&oacute;n 2012</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La estaci&oacute;n climatol&oacute;gica de El Tejar, para el a&ntilde;o 2012, registr&oacute; un promedio de las mediciones diarias del a&ntilde;o 2012 de 5.98 mm, siendo el d&iacute;a 17 de agosto de 2012 la precipitaci&oacute;n m&aacute;xima de 120 mm. Se observa que en los meses de junio, julio, agosto y septiembre se registraron precipitaciones mayores al promedio diario, siendo &eacute;stos de 8.21 mm, 11.84 mm, 15.54 mm y 17.87 mm, respectivamente. En la <a href="#f3">Figura 3</a> se presenta la gr&aacute;fica de precipitaci&oacute;n diaria durante 2012.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f3"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v66n2/a4f3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.2. Variaci&oacute;n temporal de niveles fre&aacute;ticos de norias</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a4f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>, se presenta la variaci&oacute;n temporal de la profundidad del nivel fre&aacute;tico de las norias para el a&ntilde;o 2012. En la zona de estudio se registr&oacute; que la profundidad var&iacute;a de 0.02 m a 8.75 m, con un valor medio de 3.85 m para el a&ntilde;o 2012. Se observa que en promedio, en mayo, se presenta una profundidad del nivel est&aacute;tico de 3.11 m y en septiembre de 0.34 m. En los meses de junio, julio y agosto, se presentan ascensos hasta de 2.77 m del nivel est&aacute;tico, y de septiembre a diciembre nuevamente descensos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.3. Variaci&oacute;n temporal de niveles fre&aacute;ticos en piez&oacute;metros</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">A partir de abril de 2012 se realiz&oacute; el monitoreo mensual de los 9 piez&oacute;metros localizados en la zona de estudio. Se observa que se correlaciona con el comportamiento de las norias, es decir, en mayo existen descensos y en los meses de junio, julio y agosto, existen ascensos del nivel fre&aacute;tico (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a4f5.jpg" target="_blank">Figura 5</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el piez&oacute;metro 1, se observ&oacute; un descenso de 0.35 m de abril a mayo, un ascenso de 1.2 m entre junio y agosto y un descenso de 0.7 m en los meses de agosto a diciembre.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el piez&oacute;metro 2, se registr&oacute; un ascenso de hasta 1.2 m de mayo a junio, y de septiembre a octubre hubo un descenso de 1.28 m.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el piez&oacute;metro 3, de mayo a junio hubo un ascenso de hasta 1.64 m, seguido de un ligero descenso de 0.11 m de junio a julio, y nuevamente un ascenso de 1.39 m entre julio y agosto. De septiembre a octubre se presenta un descenso de 1.43 m.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el piez&oacute;metro 4 se tuvieron s&oacute;lo registros entre enero y septiembre porque este piez&oacute;metro fue destruido por actividades antropog&eacute;nicas. Durante este per&iacute;odo se observ&oacute; un descenso de abril a mayo de 0.01 m, seguido de un ascenso de mayo a septiembre de hasta 3.52 m.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el piez&oacute;metro 5 se registr&oacute; un descenso de 0.04 m entre abril y mayo, seguido de un ascenso de mayo &#8210; septiembre de 3.99 m y nuevamente un descenso hasta diciembre de 2.56 m.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el piez&oacute;metro 6, de abril a mayo se present&oacute; un descenso de 0.09 m, seguido de un ascenso de mayo a septiembre de hasta 2.66 m. Este piez&oacute;metro se mantuvo inundado entre julio y octubre, con un l&aacute;mina de agua de 0.2 m en promedio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el piez&oacute;metro 7 existe un ascenso de niveles fre&aacute;ticos de mayo a junio de 1.85 m, seguido de un ligero descenso de 0.43 m de junio a julio y nuevamente de un ascenso de 0.56 m, de julio a septiembre. De septiembre a diciembre se presenta un descenso de 1.79 m.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el piez&oacute;metro 8 se observa un ascenso de 2.43 m de abril a junio se registr&oacute; un descenso de 1.09 m. No se pudo continuar la medici&oacute;n porque fue destruido por vandalismo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el piez&oacute;metro 9, se observan ascensos de 3.58 m de abril a septiembre, y posteriormente un descenso de 1.76 m de septiembre a diciembre.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.4. Inundaciones del a&ntilde;o 2012</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante el monitoreo y los recorridos de campo en 2012, se observa que de agosto a octubre se presentan los mayores ascensos del nivel est&aacute;tico con presencia de inundaciones. Estas zonas inundables corresponden a la zona del Guasimal (piez&oacute;metro 6, noria 361), y de Rancho de El Padre (noria 351 y 299). La localizaci&oacute;n de estos sitios se presenta en la <a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a4f6.jpg" target="_blank">Figura 6</a>. Los recuadros A y B, corresponden a Rancho de El Padre, y la zona C al sitio Guasimal.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el piez&oacute;metro 6 se observa que, en mayo, el nivel est&aacute;tico se localizaba a 2.39 m de profundidad, y en septiembre, se present&oacute; una inundaci&oacute;n de 0.27 m. La noria 361, en mayo, ten&iacute;a una profundidad de 3.37 m del nivel est&aacute;tico y en septiembre, de 0.02 m, con un ascenso de 3.35 m. (<a href="#f7">Figura 7</a>). En la noria 299, durante el recorrido de septiembre, se observa que la zona estaba inundada, en mayo ten&iacute;a una profundidad del nivel est&aacute;tico de 4.42 m de profundidad y en septiembre se registr&oacute; una profundidad de 1.91 m y se observ&oacute; inundaci&oacute;n, lo que implica un ascenso del nivel fre&aacute;tico, el cual rellena las zonas topogr&aacute;ficamente bajas, que corresponden a sitios donde se ha extra&iacute;do suelo para la fabricaci&oacute;n de ladrillos (<a href="#f8">Figura 8</a>). En la noria 351, se observa que en mayo, la profundidad del nivel fre&aacute;tico corresponde a 3.85 m, y en septiembre a 0.09 m. En este caso el nivel fre&aacute;tico se encuentra sobre la superficie del terreno y se identifica una zona de inundaci&oacute;n que se atribuye al ascenso del nivel fre&aacute;tico (<a href="#f9">Figura 9</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f7"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v66n2/a4f7.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f8"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v66n2/a4f8.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f9"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v66n2/a4f9.jpg"></font></p>      	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.5. Red de flujo subterr&aacute;neo</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a4f10.jpg" target="_blank">figura 10</a> se presenta la red de flujo subterr&aacute;neo para mayo de 2012 (a) y septiembre de 2012 (b). Se observa que en ambas figuras existe un flujo constante desde el Oeste hacia el Noreste y una descarga de flujo subterr&aacute;neo hacia la zona del Guasimal. En mayo, sobre los r&iacute;os Jamapa y Cotaxtla, se presentan zonas localizadas de recarga de flujo subterr&aacute;neo del r&iacute;o hacia el acu&iacute;fero, y en septiembre la direcci&oacute;n cambia y existe un flujo subterr&aacute;neo del acu&iacute;fero hacia el r&iacute;o. Esto demuestra que independientemente del mes del a&ntilde;o, el flujo subterr&aacute;neo mantiene su direcci&oacute;n, salvo secciones adyacentes a los r&iacute;os Jamapa&#45;Cotaxtla, en donde puede existir una din&aacute;mica importante entre el agua superficial y el agua subterr&aacute;nea. Las configuraciones de profundidad del nivel est&aacute;tico muestran que existe un ascenso del nivel fre&aacute;tico en la regi&oacute;n de mayo a septiembre. Por ejemplo, en la zona de Guasimal, en mayo se registr&oacute; una profundidad del nivel est&aacute;tico de 4 m y en septiembre de 1m (<a href="#f11">Figura 11</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f11"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v66n2/a4f11.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.6. Variaci&oacute;n de la elevaci&oacute;n del nivel fre&aacute;tico en norias y piez&oacute;metros</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a4f12.jpg" target="_blank">Figura 12</a>, se presenta la elevaci&oacute;n del nivel est&aacute;tico para mayo y septiembre de 2012 de las 27 norias monitoreadas. En &eacute;stas se observa que, independientemente de la ubicaci&oacute;n geogr&aacute;fica de las norias, se registr&oacute; un ascenso generalizado de los niveles fre&aacute;ticos con un m&iacute;nimo de 1.5 m, un m&aacute;ximo de 4.8 m y un promedio de 3.35 m.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la secci&oacute;n de la <a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a4f13.jpg" target="_blank">Figura 13</a>, se presenta la variaci&oacute;n del comportamiento de los niveles de los piez&oacute;metros en una secci&oacute;n longitudinal con respecto al nivel medio del mar. Se observa que los nueve piez&oacute;metros registraron ascensos del nivel fre&aacute;tico de mayo a septiembre, siendo el m&iacute;nimo de 1.3 m, el m&aacute;ximo de 4 m y un promedio de 2.7 m. En particular para el piez&oacute;metro 6, se observa el nivel fre&aacute;tico por encima del nivel del terreno en septiembre, lo que denominamos una inundaci&oacute;n por agua subterr&aacute;nea.</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>5. Discusi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la zona costera de Veracruz, los niveles fre&aacute;ticos someros juegan un papel importante y responden a variaciones temporales. Los meses comprendidos entre junio y septiembre son los de mayor precipitaci&oacute;n, y tambi&eacute;n en estos meses se registraron ascensos medios del nivel fre&aacute;tico del orden de 3 m en las norias de monitoreo y en los piez&oacute;metros. Este hecho, sugiere que en la planicie costera del estado de Veracruz, existe una relaci&oacute;n entre las inundaciones registradas, las precipitaciones y las fluctuaciones del nivel fre&aacute;tico. Reza y Bravo (2011) identificaron que la precipitaci&oacute;n es una fuente de recarga para planicies aluviales con niveles fre&aacute;ticos someros y que el tiempo de tr&aacute;nsito de la recarga en la zona no saturada var&iacute;a de horas hasta meses. El hecho que se registre una incipiente recarga de los acu&iacute;feros debido a precipitaci&oacute;n tambi&eacute;n se ha observado en otras planicies de inundaci&oacute;n &aacute;ridas, como es el caso del delta de Okavango, Botswana (Wolski y Savenije, 2006). En el parque Nacional de Las Tablas de Daimiel (Espa&ntilde;a) se determin&oacute; que el aumento de los niveles fre&aacute;ticos por precipitaci&oacute;n se restringe a eventos extremos (Aguilera <i>et al</i>., 2013). Para la zona de estudio, el ascenso de los niveles fre&aacute;ticos por lluvia se puede justificar por el tipo de suelo, en este caso arenoso, el cual tiene gran porosidad y facilita la recarga de los acu&iacute;feros. Este fen&oacute;meno se ha observado en niveles fre&aacute;ticos someros, en donde la adici&oacute;n de una peque&ntilde;a cantidad de agua puede resultar en un aumento del nivel fre&aacute;tico, considerando la franja de capilaridad (Gillham, 1984).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este trabajo de investigaci&oacute;n se presentaron tres casos en que el aumento del nivel fre&aacute;tico produjo inundaciones por agua subterr&aacute;nea:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; En una zona topogr&aacute;ficamente baja el ascenso del nivel fre&aacute;tico produce una inundaci&oacute;n por agua subterr&aacute;nea, ya que el nivel fre&aacute;tico queda por arriba del nivel del terreno, como el que se registr&oacute; en el piez&oacute;metro 6 y tuvo una duraci&oacute;n de 4 meses.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Una zona con niveles fre&aacute;ticos someros, cuya topograf&iacute;a ha sido afectada para extracci&oacute;n de material, por lo que el nivel fre&aacute;tico intercepta las zonas de excavaci&oacute;n, como el caso que se present&oacute; en la noria 299, con una duraci&oacute;n de 1 mes.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; En una planicie donde el nivel fre&aacute;tico asciende hasta el nivel del terreno natural, produciendo una saturaci&oacute;n del suelo, y niveles fre&aacute;ticos al nivel del terreno natural, como el caso que se present&oacute; en la noria 351 con una duraci&oacute;n de 1 mes.</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los tres casos presentados, el ascenso del nivel fre&aacute;tico debido a precipitaci&oacute;n dio origen a la inundaci&oacute;n por agua subterr&aacute;nea, siendo zonas que no son adyacentes a los cursos de los r&iacute;os. Esto debe ser tomado en cuenta en el manejo de riesgo por inundaciones debido a que las medidas estructurales tradicionales, como bordes de protecci&oacute;n, no aplican a las inundaciones por agua subterr&aacute;nea, as&iacute; como debido a actividades antropog&eacute;nicas (como el caso de extracci&oacute;n de materiales) que pueden dar origen a tener zonas inundables donde antes no exist&iacute;an.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las inundaciones por agua subterr&aacute;nea se pueden presentar tambi&eacute;n en zonas k&aacute;rsticas (Escolero <i>et al</i>., 2007), en dep&oacute;sitos superficiales permeables con conectividad hidr&aacute;ulica de una corriente de agua o el mar y por el ascenso del nivel fre&aacute;tico producido por una precipitaci&oacute;n extrema (Cobby <i>et al</i>., 2009). Una caracter&iacute;stica para identificar las inundaciones por agua subterr&aacute;nea es su duraci&oacute;n, permaneciendo el nivel de inundaci&oacute;n hasta por tres meses debido a una re&#45;saturaci&oacute;n del suelo (Aguilera <i>et</i> <i>al</i>., 2013). Una de las implicaciones que tiene la duraci&oacute;n de la inundaci&oacute;n es econ&oacute;mica, en la evaluaci&oacute;n de da&ntilde;os que incrementan el costo por p&eacute;rdidas 3.6 veces m&aacute;s en zonas urbanas, respecto a las inundaciones superficiales (Green<i>,</i> 2003; Green <i>et al</i>., 2006). El ascenso de nivel fre&aacute;tico de 0.5 m, en un acu&iacute;fero de materiales granulares, puede afectar el dise&ntilde;o geot&eacute;cnico de las construcciones subterr&aacute;neas en ciudades que se localizan cerca de la costa (Oyedele <i>et al</i>., 2009). En el acu&iacute;fero granular de Oxford, con niveles fre&aacute;ticos de 1 &#8210; 2 m de profundidad, la inundaci&oacute;n por agua subterr&aacute;nea es un indicador de que una inundaci&oacute;n m&aacute;s extensa puede ocurrir (Macdonald <i>et al</i>., 2007), es decir, la extensi&oacute;n de una inundaci&oacute;n superficial depende en gran medida de los niveles antecedentes de agua subterr&aacute;nea (Cobby <i>et al</i>., 2009). Alconada <i>et al</i>. (2010) evidenciaron que el origen de inundaciones se debe a zonas de descarga de flujos locales e intermedios, en una zona de m&eacute;danos, en donde los niveles fre&aacute;ticos var&iacute;an de unos cuantos cm hasta 5 m de profundidad, por lo que la componente subterr&aacute;nea representa una aportaci&oacute;n importante originando inundaciones por agua subterr&aacute;nea.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con base en la metodolog&iacute;a utilizada en esta investigaci&oacute;n, se pudo establecer que los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre constituyen el per&iacute;odo de secas, y de junio a septiembre corresponde al periodo de lluvias. Esto se relaciona con fluctuaciones en el nivel fre&aacute;tico, con ascensos y descensos de entre 2 y 3 m, tanto en norias como de piez&oacute;metros. Esta variaci&oacute;n se puede relacionar con el aporte de las lluvias al acu&iacute;fero, lo cual supone una recarga local hacia el acu&iacute;fero m&aacute;s cercano por infiltraci&oacute;n del agua de lluvia en el suelo. Ya que el m&eacute;todo propuesto en este trabajo ha probado su validez en el estudio del agua fre&aacute;tica en la zona piloto del estado de Veracruz, se propone que las mediciones en norias y piez&oacute;metros sean tomadas en cuenta como un indicador, el cual se podr&iacute;a aplicar en otras planicies costeras donde se considere que existen niveles fre&aacute;ticos someros. El conocer los ascensos de niveles fre&aacute;ticos en planicies costeras es importante en el caso de nuevas construcciones, las cu&aacute;les se deben adaptar para mantener las condiciones del sistema y disminuir el riesgo de inundaciones por agua subterr&aacute;nea. Por otro lado estos ascensos tambi&eacute;n responden a la din&aacute;mica natural del sistema, manteniendo las condiciones ecol&oacute;gicas del sitio.</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>6. Conclusiones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La identificaci&oacute;n de la variaci&oacute;n temporal de niveles fre&aacute;ticos en acu&iacute;feros someros de planicies inundables es un aspecto fundamental para el manejo de riesgo en inundaciones, consider&aacute;ndose tambi&eacute;n las inundaciones por agua subterr&aacute;nea. Con base en la propuesta metodol&oacute;gica presentada en este trabajo de investigaci&oacute;n, se pudo establecer que en la zona costera de Veracruz, los niveles fre&aacute;ticos someros juegan un papel importante y responden a variaciones temporales debido a precipitaciones con ascensos del nivel fre&aacute;tico de 2 &#8210; 3 metros, en acu&iacute;feros libres permeables, observando que en mayo se tienen los m&aacute;ximos descensos del nivel fre&aacute;tico y en septiembre los m&aacute;ximos ascensos. Esta variaci&oacute;n, monitoreada durante 2012, evidenci&oacute; tres casos de inundaciones por agua subterr&aacute;nea: en el piez&oacute;metro 6, la inundaci&oacute;n por agua subterr&aacute;nea tuvo un per&iacute;odo de 4 meses y corresponde a una zona topogr&aacute;ficamente baja, en la noria 299 se tuvo presencia de formaci&oacute;n de cuerpos de agua por el ascenso del nivel fre&aacute;tico en excavaciones antropog&eacute;nicas, y en la noria 351 se present&oacute; una zona de saturaci&oacute;n del suelo. Una caracter&iacute;stica de las inundaciones por agua subterr&aacute;nea es el tiempo de inundaci&oacute;n, el cual tiene repercusiones econ&oacute;micas en la evaluaci&oacute;n de da&ntilde;os. En cuanto a la configuraci&oacute;n de elevaci&oacute;n del nivel est&aacute;tico, se observa que existe un flujo constante del Oeste hacia el Noreste y una descarga de flujo subterr&aacute;neo hacia la zona del Guasimal que corresponde a una inundaci&oacute;n por agua subterr&aacute;nea. En mayo, los r&iacute;os contribuyen al acu&iacute;fero y en septiembre existe flujo subterr&aacute;neo del acu&iacute;fero hacia el r&iacute;o, conocer esta din&aacute;mica es campo de futura investigaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este trabajo pone en evidencia que la componente del agua subterr&aacute;nea debe ser tomada en cuenta para el manejo de inundaciones en zonas con presencia de niveles fre&aacute;ticos someros debido a que es importante identificar &aacute;reas que son susceptibles a inundaciones por agua subterr&aacute;nea que no necesariamente se presentan aleda&ntilde;as a los cauces de los r&iacute;os, lo que implica una nueva perspectiva la gesti&oacute;n del riesgo por inundaciones que contribuya tambi&eacute;n al ordenamiento territorial.</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 proyecto se realiza con la participaci&oacute;n institucional de UNAM&#45;CONAGUA&#45; Ingenier&iacute;a UV. Agradecimientos a CONACyT por la beca otorgada para realizar estudios de doctorado. A los propietarios de las norias y aforadores de CONAGUA por las facilidades para realizar las mediciones en campo. A los revisores por las sugerencias realizadas. A las se&ntilde;oras Lourdes Flores, Ma. Eugenia Rivera; al Sr. Amado y al Ing. Gabriel Cabrera, por el apoyo brindado para la realizaci&oacute;n del proyecto.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aguilera, H., Casta&ntilde;o, F., Moreno, L., Jim&eacute;nez&#45;Hern&aacute;ndez, M.E., De la Losa, A., 2013, Model of hydrological behaviour of the anthropized semiarid wetland of Las Tablas de Daimiel National Park (Spain) based on surface water&#45;groundwater interactions: Hydrogeology Journal, 21, 621&#45;641.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1426212&pid=S1405-3322201400020000400001&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">Alconada, M., Fagundo. C., Carrillo. R., Hern&aacute;ndez, P., 2010, Origin of flooding water through hydrogeochemical identification, the Buenos Aires plain, Argentina: Environmental Earth Sciences, 64, 57&#45;71.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1426214&pid=S1405-3322201400020000400002&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">Belousova, A.P., 2011, Risk Assessment of Underflooding of Areas by Groundwater during Floods: Water Resources and the Regime of Water Bodies, 38, 39&#45;46.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1426216&pid=S1405-3322201400020000400003&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">British Geological Survey (BGS), 2010, Groundwater flooding. Science briefing (en l&iacute;nea): United Kingdom, British Geological Survey, <i>disponible en</i> &lt;<a href="http://www.bgs.ac.uk/" target="_blank">www.bgs.ac.uk/</a>&gt;, <i>consultado</i> 7 de febrero de 2014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1426218&pid=S1405-3322201400020000400004&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">Cobby, D., Morris, S., Parkes, A., Robinson, V., 2009, Groundwater flood risk management: advances towards meeting the requirements of the EU floods directive: Journal of Flood Risk Management, 2, 111&#45;119.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1426220&pid=S1405-3322201400020000400005&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">Emergency Database (EM&#45;DAT), 2013, The OFDA/CRED International Disaster Database (en l&iacute;nea): Brussels Belgium, Universit&eacute; catholique de Louvain, <i>disponible en</i> &lt;<a href="http://www.emdat.be/" target="_blank">www.emdat.be/</a>&gt;, <i>consultado</i> 28 agosto de 2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1426222&pid=S1405-3322201400020000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Escolero, O., Marin, L., Dom&iacute;nguez, E., Torres, S., 2007, Dynamic of the freshwater&#45;saltwater interface in a karstic aquifer under extraordinary recharge action: the Merida Yucatan case study: Environmental Geology, 51, 719&#45;723.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1426224&pid=S1405-3322201400020000400007&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">European exchange circle on flood mapping (EXCIMAP), 2007, Handbook on good practice for flooding mapping in Europe: Europe, European exchange circle on flood mapping, Technical document, 60 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1426226&pid=S1405-3322201400020000400008&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">Finch, J., Marsh, T., Mckenzie, A., 2007, A prelimary risk assessment of the potential for groundwater flooding during winter of 2007/08&#45;an update: United Kingdom, Natural Environment Research Council, Technical document, 23 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1426228&pid=S1405-3322201400020000400009&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">Gillham, R.W., 1984, The capillary fringe and its effect on water table response: Hydrogeology Journal, 67, 307&#45;324.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1426230&pid=S1405-3322201400020000400010&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">Green, C.H., 2003, Handbook of Water Economics: England, John Wiley &amp; Sons, 46 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1426232&pid=S1405-3322201400020000400011&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">Green, C., Wilson, T., Masterson, T., Boothby, N., 2006, An assessment of the additional flood losses associate with groundwater flooding: United Kingdom, Flood Hazard Research Centre&#45;Middlesex University, 52 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1426234&pid=S1405-3322201400020000400012&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">Hankin B., Waller, S., Astle, G., Kellagher, R., 2008, Mapping space for water: screening for urban flash flooding: J Flood Risk Management, 1, 13&#45;22.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1426236&pid=S1405-3322201400020000400013&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">Hueto G.J.A., 2012, Identificaci&oacute;n espacial de la zona de inundaci&oacute;n por desbordamiento de los r&iacute;os Jamapa y Cotaxtla en el evento del hurac&aacute;n Karl, 2010: M&eacute;xico, Facultad de Ingenier&iacute;a, Universidad Veracruzana, Tesina, 81 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1426238&pid=S1405-3322201400020000400014&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">Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica (INEGI), 2010, Modelo del terreno Lidar (mt_e14b49.img): M&eacute;xico, D.F., Insituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica, 1 imagen.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1426240&pid=S1405-3322201400020000400015&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">Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica (INEGI), 1987, Carta geol&oacute;gica y edafol&oacute;gica. Veracruz E14&#45;3, escala 1:250000: M&eacute;xico, D.F., Secretar&iacute;a de Programaci&oacute;n y Presupuesto, Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica, 1 mapa.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1426242&pid=S1405-3322201400020000400016&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">International Centre for Water Hazard &amp; Risk Management (ICHARM), 2009, Global Trends in Water Related Disasters: an insight for policymarkers: France, The United Nations World Water Assesment Programme, Report 3, 28 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1426244&pid=S1405-3322201400020000400017&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">Macdonald, D., Hall, R., Carden, D., 2007, Investigating the interdependencies between surface and groundwater in the Oxford Area to help predict the timing and location of groundwater flooding and to optimize flood mitigation measures: England, Natural Environment Research Council &#45;British Geological Survey, Technical report, 12 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1426246&pid=S1405-3322201400020000400018&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">McKenzie, A.A., Rutter, H., Hulbet, A., 2010, The use of elevation models to predict areas at risk of groundwater flooding: The Geological Society of London. Special Publications, 345, 75&#45;79.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1426248&pid=S1405-3322201400020000400019&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">Neri, F.I, 2007, Identificaci&oacute;n de Zonas Vulnerables a Intrusi&oacute;n salina en una zona costera de Veracruz: M&eacute;xico, Instituto de Geof&iacute;sica&#45;UNAM, Tesis Maestr&iacute;a, 148 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1426250&pid=S1405-3322201400020000400020&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">Nielsen, D.M., Schalla, R., 1991, Design and installation of groundwater monitoring wells in practical handbook of groundwater monitoring: Michigan, Lewis Publisher, 728 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1426252&pid=S1405-3322201400020000400021&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">Oca, M.M, 1996, Topograf&iacute;a: M&eacute;xico, D.F, Alfa Omega, 344 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1426254&pid=S1405-3322201400020000400022&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">Ortiz, P.M.A., Oropeza, O.O., Palacio, A.A.G, D'Luna, F.A.,1992, Zonas susceptibles a desastres por fen&oacute;menos naturales 1:16000000: M&eacute;xico, D.F., Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Instituto de Geograf&iacute;a, 1 mapa con texto.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1426256&pid=S1405-3322201400020000400023&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">Oumeraci, H., 2011, Research &amp; Development challenges towards sustainable flood defenses and flood risk management: Bahir Dar Etiop&iacute;a, TU Braunschweig, Reporte t&eacute;cnico no publicado, 90 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1426258&pid=S1405-3322201400020000400024&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">Oyedele, K.F., Ayolabi, E.A., Adeoti, L., Adegbola, R.B., 2009, Geophysical and hydrogeological evaluation of rising groundwater level in the coastal areas of Lagos, Nigeria: Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 68, 137&#45;143.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1426260&pid=S1405-3322201400020000400025&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">Reza, N.G, Bravo, H., 2011, Evaluation of correlations between precipitation, groundwater fluctuations, and lake level fluctuation using spectral methods (Wisconsin, USA): Hydrogeology Journal, 19, 801&#45;810.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1426262&pid=S1405-3322201400020000400026&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">Salas, S.M.A., Jim&eacute;nez, E.M., 2007, Inundaciones: M&eacute;xico, CENAPRED&#45;SEGOB, Serie Fasc&iacute;culos, 56 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1426264&pid=S1405-3322201400020000400027&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">Tejeda, M.A., Ochoa, M.C., 2007, Presentaci&oacute;n del libro Inundaciones 2005 en el Estado de Veracruz (resumen) en 2&ordm; Foro Medio Ambiente Atmosf&eacute;rico: Xalapa, Veracruz, Universidad Veracruzana, 1&#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=1426266&pid=S1405-3322201400020000400028&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">Tejeda, M.A., Montes, C.E., Sarabia, B.C., 2012, Las Inundaciones de 2010 en Veracruz, Vulnerabilidad y adaptaci&oacute;n: M&eacute;xico, Consejo Veracruzano de Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica y Desarrollo Tecnol&oacute;gico, 215 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1426268&pid=S1405-3322201400020000400029&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">Wolski, P, Savenije, H.H.G., 2006, Dynamics of floodplain&#45;island groundwater flow in the Okavango Delta, Botswana: Journal of Hydrology, 320, 293&#45;301.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1426270&pid=S1405-3322201400020000400030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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