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<journal-title><![CDATA[Tecnología y ciencias del agua]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Caracterización de dos grupos de manantiales en el río Diguillín, Chile]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Water availability at Mediterranean climatic zones reaches critical levels during the dry season that is characterized by low rainfall, high water demand and that streamflow is mostly generated by snowmelt and groundwater liberation. This article presents the characterization of two groups of springs that produce most of streamflow at the upper part of the Diguillín River watershed, located at the Andean Mountains of the Region of the Biobío in Chile (36.9° S). A group is located at the headwaters of the river, in the Valle de Aguas Calientes and the second is located in a sector named Agua Bonita. For both groups of springs were characterized the hydrogeological systems that drain and the origin of water recharges, taking into account geological and geomorphological information, as well as hydrochemistry and water isotope data of water samples taken from river, springs and precipitation. The springs of the Valle de Aguas Calientes contribute with approximately 2.5 m³/s from an aquifer system located to the interior of the Volcano Chillan; the springs of Agua Bonita contribute approximately with 4.5 m³/s from a fractured rocks aquifer.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[hidrología de montañas]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Notas t&eacute;cnicas</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Caracterizaci&oacute;n de dos grupos de manantiales</b> <b>en el r&iacute;o Diguill&iacute;n, Chile</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Characterization of Two Spring Clusters at the Diguill&iacute;n River, Chile</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Jos&eacute; Luis Arum&iacute;*</b>    <br> 	<i>Universidad de Concepci&oacute;n, Chile    <br></i> *Autor de correspondencia</font>	</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Ricardo Oyarz&uacute;n    <br></b> <i>Universidad de La Serena, Chile</i></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Enrique Mu&ntilde;oz</b> <b>    <br></b><i>Universidad Cat&oacute;lica de la Sant&iacute;sima Concepci&oacute;n, Chile</i></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Diego Rivera    <br></b> <i>Universidad de Concepci&oacute;n, Chile</i></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Evelyn Aguirre</b>    <br> 	<i>Comisi&oacute;n Chilena de Energ&iacute;a Nuclear</i></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Direcci&oacute;n institucional de los autores</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dr. Jos&eacute; Luis Arum&iacute;</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Universidad de Concepci&oacute;n    <br> 	Facultad de Ingenier&iacute;a Agr&iacute;cola    <br> 	Departamento de Recursos H&iacute;dricos    <br> 	Centro CRHIAM    <br> 	Conicyt/Fondap&#45;15130015    <br> 	Vicente M&eacute;ndez 595    <br> 	Chill&aacute;n, Chile    <br> 	Tel&eacute;fono: +56 (42) 2208 804    <br> 	<a href="mailto:jarumi@udec.cl">jarumi@udec.cl</a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dr. Ricardo Oyarz&uacute;n</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Universidad de la Serena    <br> 	Facultad de Ingenier&iacute;a    <br> 	Departamento Ingenier&iacute;a de Minas    <br> 	Centro de Estudios Avanzados en Zonas &Aacute;ridas    <br> 	Benavente 980, La Serena, Chile    <br> 	Tel&eacute;fono: +56 (51) 2204 378    <br> 	<a href="mailto:royarzun@userena.cl">royarzun@userena.cl</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Mto. Enrique Mu&ntilde;oz</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Universidad Cat&oacute;lica de la Sant&iacute;sima Concepci&oacute;n    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> 	Facultad de Ingenier&iacute;a    <br> 	Departamento de Ingenier&iacute;a Civil    <br> 	Alonso de Ribera 2850    <br> 	Concepci&oacute;n, Chile    <br> 	Tel&eacute;fono:+56 (41) 2345 355    <br> 	<a href="mailto:emunozo@ucsc.cl">emunozo@ucsc.cl</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dr. Diego Rivera</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Universidad de Concepci&oacute;n    <br> 	Facultad de Ingenier&iacute;a Agr&iacute;cola    <br> 	Departamento de Recursos H&iacute;dricos    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> 	Centro CRHIAM    <br> 	Conicyt/Fondap&#45;15130015    <br> 	Vicente M&eacute;ndez 595    <br> 	Chill&aacute;n, Chile    <br> 	Tel.: +56 (42) 2208 804    <br> 	<a href="mailto:dirivera@udec.cl">dirivera@udec.cl</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dra. Evelyn Aguirre</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Comisi&oacute;n Chilena de Energ&iacute;a Nuclear    <br> 	Departamento Aplicaciones Nucleares    <br> 	Laboratorio Is&oacute;topos Ambientales    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> 	Nueva Bilbao 12501, Las Condes    <br> 	Santiago, Chile    <br> 	Tel&eacute;fono: +56 (2) 2364 6130    <br> 	<a href="mailto:eaguirre@cchen.gob.cls">eaguirre@cchen.gob.cls</a></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 17/01/14    <br> 	Aceptado: 19/06/14</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La disponibilidad de agua en zonas de clima mediterr&aacute;neo alcanza niveles cr&iacute;ticos durante la temporada estival, que se caracteriza por escasez de precipitaciones y alta demanda de agua, por lo que el caudal base de los r&iacute;os es principalmente generado por deshielo o por la liberaci&oacute;n de aguas subterr&aacute;nea. Este art&iacute;culo presenta la caracterizaci&oacute;n de dos grupos de manantiales que producen el caudal base en la parte alta de r&iacute;o Diguill&iacute;n, ubicado en la Cordillera Andina de la Regi&oacute;n del Biob&iacute;o, Chile (36.9&deg; S). Un grupo est&aacute; ubicado en la cabecera del r&iacute;o, en el Valle de Aguas Calientes, y el otro est&aacute; ubicado en un sector denominado Agua Bonita. Se caracterizaron ambos grupos de manantiales, identificando los sistemas hidrogeol&oacute;gicos que drenan y el origen de la recarga de agua, considerando para ello informaci&oacute;n geol&oacute;gica y geomorfol&oacute;gica del lugar, as&iacute; como las caracter&iacute;sticas qu&iacute;micas e isot&oacute;picas de muestras de aguas de r&iacute;os, manantiales y de precipitaci&oacute;n. Los manantiales del Valle de Aguas Calientes aportan aproximadamente 2.5 m<sup>3</sup>/s desde un sistema acu&iacute;fero ubicado al interior del Volc&aacute;n Chill&aacute;n; los manantiales de Agua Bonita aportan unos 4.5 m<sup>3</sup>/s desde un sistema de rocas fracturadas recargado por filtraciones de aguas lluvia en el valle del estero Renegado.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave</b>: hidrolog&iacute;a de monta&ntilde;as, aguas subterr&aacute;neas, manantiales, acu&iacute;fero rocas fracturadas, volcanes.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Water availability at Mediterranean climatic zones reaches critical levels during the dry season that is characterized by low rainfall, high water demand and that streamflow is mostly generated by snowmelt and groundwater liberation. This article presents the characterization of two groups of springs that produce most of streamflow at the upper part of the Diguill&iacute;n River watershed, located at the Andean Mountains of the Region of the Biob&iacute;o in Chile (36.9&deg; S). A group is located at the headwaters of the river, in the Valle de Aguas Calientes and the second is located in a sector named Agua Bonita. For both groups of springs were characterized the hydrogeological systems that drain and the origin of water recharges, taking into account geological and geomorphological information, as well as hydrochemistry and water isotope data of water samples taken from river, springs and precipitation. The springs of the Valle de Aguas Calientes contribute with approximately 2.5 m<sup>3</sup>/s from an aquifer system located to the interior of the Volcano Chillan; the springs of Agua Bonita contribute approximately with 4.5 m<sup>3</sup>/s from a fractured rocks aquifer.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords</b>: Mountain hydrology, groundwater, springs, fractured rocks aquifers, volcanoes.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuencas ubicadas en zonas de clima mediterr&aacute;neo, la disponibilidad de agua es una limitante para el desarrollo sustentable que requiere agua de riego, bebida, usos industriales y el mantenimiento de los ecosistemas. La disponibilidad de agua durante los meses de estiaje est&aacute; controlada por el tipo y din&aacute;mica de los procesos hidrol&oacute;gicos que generan el flujo base. Si bien es cierto que en cuencas con predominio de nieves o glaciares el flujo base es principalmente producido por derretimiento de dichas fuentes, existen muchos casos donde depende de la liberaci&oacute;n de aguas subterr&aacute;neas a trav&eacute;s de diferentes tipos de manantiales (T&aacute;vara&#45;Espinoza &amp; Sanz, 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Gran parte de la investigaci&oacute;n hidrol&oacute;gica en sistemas de monta&ntilde;as se ha centrado en la din&aacute;mica de nieve y glaciares, prest&aacute;ndose menos atenci&oacute;n a los procesos de aguas subterr&aacute;neas que alimentan a los manantiales responsables de mantener el flujo base (Viviroli <i>et al.</i>., 2011). Sin embargo, los procesos de almacenamiento y liberaci&oacute;n de aguas subterr&aacute;neas pueden ser muy importantes en cuencas de monta&ntilde;a donde existen sistemas de rocas fracturadas o complejos sistemas volc&aacute;nicos (Manga, 1996; Peiffer <i>et al.</i>., 2011; Gmati, Tase, Tsujimura, &amp; Tosaki, 2011; Andermann <i>et al.</i>., 2012; Mu&ntilde;oz&#45;Villers &amp; McDonnell, 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este art&iacute;culo presenta los resultados de una investigaci&oacute;n prospectiva que se realiz&oacute; en el r&iacute;o Diguill&iacute;n, que nace en la ladera sur del volc&aacute;n Chill&aacute;n, a una latitud de 36.9&deg; sur, en la regi&oacute;n del Biob&iacute;o, ubicada en la zona Central de Chile (<a href="/img/revistas/tca/v5n6/a10f1.jpg" target="_blank">figuras 1a y 1b</a>). El objetivo de esta investigaci&oacute;n fue caracterizar los dos grandes sistemas de manantiales que aportan el flujo base que dicho r&iacute;o recibe durante los meses de estiaje: uno ubicado en la cabecera del r&iacute;o, en el Valle de Aguas Calientes, y el otro ubicado en un sector llamado Agua Bonita, que est&aacute; aguas abajo de la confluencia del estero Renegado con el r&iacute;o Alto Diguill&iacute;n (<a href="/img/revistas/tca/v5n6/a10f1.jpg" target="_blank">figura 1c</a>).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>M&eacute;todos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En primer lugar, se realizaron entrevistas a actores locales, como regantes, lugare&ntilde;os, andinistas y pescadores deportivos, a fin de determinar la ubicaci&oacute;n de manantiales en el r&iacute;o Diguill&iacute;n. Por otro lado, se analiz&oacute; la informaci&oacute;n geol&oacute;gica disponible (Dixon <i>et al.</i>., 1999; Naranjo, Gilbert, &amp; Sparks, 2008), que explica la marcada influencia de los procesos volc&aacute;nicos asociados con el Complejo Termas de Chill&aacute;n sobre la configuraci&oacute;n geomorfol&oacute;gica de la cuenca.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Posteriormente se realizaron recorridos que permitieron ubicar y verificar las agrupaciones de manantiales, las cuales fueron referenciadas, fotografiadas y donde se tomaron muestras de agua (sectores Valle de Aguas Calientes y Agua Bonita, en las nacientes del r&iacute;o Diguill&iacute;n y en el r&iacute;o Diguill&iacute;n despu&eacute;s de confluencia con el estero Renegado, respectivamente). Estas muestras se llevaron el mismo d&iacute;a de su obtenci&oacute;n al Laboratorio de An&aacute;lisis de Suelos y Plantas de la Facultad de Agronom&iacute;a de la Universidad de Concepci&oacute;n para su an&aacute;lisis qu&iacute;mico y enviadas para el an&aacute;lisis de is&oacute;topos ambientales estables (<sup>18</sup>O y <sup>2</sup>H) a la Comisi&oacute;n Chilena de Energ&iacute;a Nuclear. Estudios recientes muestran la utilidad de este tipo de enfoques (integraci&oacute;n de informaci&oacute;n geol&oacute;gica y uso de trazadores ambientales) para la caracterizaci&oacute;n de los patrones de flujos, inherentemente complejos en acu&iacute;feros volc&aacute;nicos/sistemas de rocas fracturadas (p. ej., Mulligan, Ryan, &amp; Padilla, 2011; Parisi <i>et al.</i>., 2011).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los an&aacute;lisis qu&iacute;micos incluyeron cationes y aniones mayores (Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Ca<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, Cl<sup>&#45;</sup>, HCO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup>, SO<sub>4</sub><sup>2&#45;</sup>) y nutrientes (NO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup>, PO<sub>4</sub><sup>3&#45;</sup>). Las t&eacute;cnicas anal&iacute;ticas fueron espectrofot&oacute;metro de absorci&oacute;n at&oacute;mica (para los cationes) y, para los aniones, los m&eacute;todos argentom&eacute;trico (Cl&#45;), turbidim&eacute;trico (SO42&#45;) y potenciometr&iacute;a (HCO3&#45;). En el caso de los an&aacute;lisis isot&oacute;picos, &eacute;stos fueron llevados a cabo a trav&eacute;s de espectroscop&iacute;a de absorci&oacute;n l&aacute;ser, con un equipo del tipo "liquid water stable isitope analyzer" (Los Gatos Research, CA, USA); los resultados se expresan en la forma tradicional (&#948;, <sup>o</sup>/<sub>oo</sub>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Junto con las muestras de manantiales, durante las campa&ntilde;as de terreno se tomaron muestras de agua en el estero Renegado y en el r&iacute;o Diguill&iacute;n (antes y despu&eacute;s de confluencia), las cuales se analizaron qu&iacute;mica e isot&oacute;picamente de forma similar a lo descrito antes. Adem&aacute;s, se instalaron colectores de aguas de lluvia en las localidades de Las Trancas (1 250 msnm), Chacay (800 msnm) y Chill&aacute;n (130 msnm), para poder determinar una l&iacute;nea mete&oacute;rica local, considerando en forma ponderada las precipitaciones registradas. Estas muestras fueron obtenidas en general de forma m&aacute;s o menos inmediata despu&eacute;s de cada evento de precipitaci&oacute;n.</font></p>  	    <p>&nbsp;</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">Los caudales de estiaje del r&iacute;o Diguill&iacute;n se originan principalmente en los dos grandes grupos de manantiales estudiados, que en conjunto aportan un caudal cercano a los 7 m<sup>3</sup>/s al r&iacute;o Diguill&iacute;n, logrando as&iacute; que este r&iacute;o presente caudales m&iacute;nimos estables, incluso durante los a&ntilde;os de mayor d&eacute;ficit de precipitaciones.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><b>Grupo de manantiales Valle de Aguas Calientes</b></i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El complejo volc&aacute;nico Nevados de Chill&aacute;n posee muchos manantiales fr&iacute;os y termales distribuidos a lo largo de su per&iacute;metro (Naranjo <i>et al.</i>., 2008), por lo que posible suponer que el material que forma la estructura volc&aacute;nica permite la existencia de un acu&iacute;fero que recibe recarga por infiltraci&oacute;n de aguas lluvias y derretimiento de nieve, y que est&aacute; en contacto con la c&aacute;mara magm&aacute;tica del volc&aacute;n, lo que calienta el agua, produciendo vapor que escapa por fallas geol&oacute;gicas, produciendo los manantiales de agua caliente y las fumarolas que existen alrededor del volc&aacute;n. Esto es similar a los sistemas descritos por Gmati <i>et al.</i>. (2011) y Peiffer <i>et al.</i>. (2011), y se esquematiza en la <a href="/img/revistas/tca/v5n6/a10f2.jpg" target="_blank">figura 2a</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el valle de Aguas Calientes se concentra la descarga del acu&iacute;fero existente en la zona del volc&aacute;n Chill&aacute;n, donde el valle se ve afectado por una falla geol&oacute;gica que tiene una orientaci&oacute;n este&#45;oeste. Esta zona tiene una superficie de 90 hect&aacute;reas, se ubica a una elevaci&oacute;n de 2 100 msnm (<a href="/img/revistas/tca/v5n6/a10f2.jpg" target="_blank">figura 2b</a>) y ah&iacute; existe un n&uacute;mero considerable de manantiales de agua caliente y fr&iacute;a que alimentan el r&iacute;o Diguill&iacute;n, que a la salida del valle alcanza un caudal medio durante estiaje de 2.5 m<sup>3</sup>/s (HydroChile, 2009). En el valle destacan dos grandes manantiales: la vertiente principal, donde nace el r&iacute;o Diguill&iacute;n (<a href="/img/revistas/tca/v5n6/a10f2.jpg" target="_blank">figura 2c</a>), que se encuentra a 2 160 msnm y su agua alcanza los 45 &deg;C; la segunda vertiente importante est&aacute; a 2 180 msnm (<a href="/img/revistas/tca/v5n6/a10f2.jpg" target="_blank">figura 2d</a>) y sus aguas tienen una temperatura de 65 &deg;C.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><b>Grupo de manantiales, sector de Agua Bonita</b></i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante el oto&ntilde;o de 2012 se realiz&oacute; un recorrido del r&iacute;o Diguill&iacute;n, logrando identificar un grupo de manantiales en un tramo de dos kil&oacute;metros, en un sector localmente conocido como Agua Bonita (<a href="/img/revistas/tca/v5n6/a10f1.jpg" target="_blank">figura 1c</a>). Los manantiales pertenecientes a este grupo corresponden a descargas de agua desde rocas fracturadas que est&aacute;n distribuidas en la ribera norte del r&iacute;o Diguill&iacute;n (<a href="/img/revistas/tca/v5n6/a10f3.jpg" target="_blank">figuras 3a y 3b</a>) y que se ubican en la base de una pared de 100 metros de altura (<a href="/img/revistas/tca/v5n6/a10f3.jpg" target="_blank">figura 3c</a>). Como es impracticable medir el caudal de cada vertiente, a fines de marzo de 2012 y principios de abril de 2013 se hicieron campa&ntilde;as de aforos en el tramo del r&iacute;o Diguill&iacute;n aguas arriba y abajo del sector de Agua Bonita. El caudal medido aguas arriba fue de 2.5 m<sup>3</sup>/s y aguas abajo se midi&oacute; un caudal de 7.0 m<sup>3</sup>/s, lo que implica que los manantiales aportan 4.5 m<sup>3</sup>/s al r&iacute;o.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El origen del sistema de rocas fracturadas se debe a los procesos geol&oacute;gicos que generaron el valle del estero Renegado, asociados con una serie de flujos de lava producidos por el volc&aacute;n Chill&aacute;n. El primer flujo de lava (lavas Pincheira) cort&oacute; su paso por una gran formaci&oacute;n glaciar existente hace 600 000 a&ntilde;os, formando las paredes caracter&iacute;sticas que cierran el valle y abri&eacute;ndose al final del glaciar, para generar una serie de colinas que actuaron como barrera para los posteriores flujos de lava. Estos flujos bajaron por el valle y fueron forzados a desviarse hacia el sur al r&iacute;o Diguill&iacute;n (<a href="/img/revistas/tca/v5n6/a10f3.jpg" target="_blank">figura 3d</a>). La existencia de los manantiales de rocas fracturada se debe a los procesos de enfriamiento que sufrieron las lavas al enfrentar tanto restos del glaciar como lagos pos glaciares (Naranjo <i>et al.</i>., 2008). Los suelos predominantes en el valle del estero Renegado son arenosos y, por lo tanto, poseen altas tasas de infiltraci&oacute;n, lo cual favorece la recarga al sistema de aguas subterr&aacute;nea, formado por las rocas fracturadas, que alimenta a los manantiales ubicadas en el sector de Agua Bonita.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><b>An&aacute;lisis qu&iacute;micos e isot&oacute;picos</b></i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se analiz&oacute; la informaci&oacute;n qu&iacute;mica e isot&oacute;pica de las muestras obtenidas usando m&eacute;todos gr&aacute;ficos. La <a href="/img/revistas/tca/v5n6/a10f4a.jpg" target="_blank">figura 4a</a> corresponde a diagramas de Piper, que representan la composici&oacute;n predominante de las aguas de los manantiales y de los cauces estudiados; mientras que las aguas de la zona del estero Renegado y del r&iacute;o Diguill&iacute;n antes de su confluencia con el Renegado son m&aacute;s bien del tipo bicarbonatadas&#45;c&aacute;lcicas o s&oacute;dicas, las del r&iacute;o Diguill&iacute;n, despu&eacute;s de su confluencia con el Renegado, son del tipo cloruradas&#45;magn&eacute;sicas. Esto se explicar&iacute;a por la influencia que tendr&iacute;an la infiltraci&oacute;n y el flujo de agua subterr&aacute;nea desde las zonas altas a trav&eacute;s de la zona de las lavas Diguill&iacute;n y que afloran en el sector de Agua Bonita. Las lavas Diguill&iacute;n se clasifican como "lavas macizas andes&iacute;ticas afan&iacute;ticas, de piroxeno (silicato Fe y Mg), escaso olivino y ocasionalmente anf&iacute;bola" (Naranjo <i>et al.</i>., 2008). En forma complementaria, se advierte que hay una mayor "cercan&iacute;a" (en t&eacute;rminos de la disposici&oacute;n en el diagrama) de las muestras del sector de Renegado con las del r&iacute;o Diguill&iacute;n despu&eacute;s de confluencia, en comparaci&oacute;n con las del mismo r&iacute;o antes de juntarse con Renegado, lo que apoyar&iacute;a la conceptualizaci&oacute;n del sistema de flujo reci&eacute;n descrito.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lo anterior se ve reforzado con la informaci&oacute;n presentada en la <a href="/img/revistas/tca/v5n6/a10f4a.jpg" target="_blank">figura 4b</a>. Las muestras m&aacute;s empobrecidas (valores m&aacute;s negativos) corresponden a las obtenidas en la zona de Aguas Calientes, lo cual es esperable, al ser la parte m&aacute;s alta de la zona de estudio (y que, por lo tanto, recibe las precipitaciones m&aacute;s empobrecidas isot&oacute;picamente). Adem&aacute;s, resulta interesante notar el desplazamiento de las muestras hacia la derecha de la recta mete&oacute;rica (valores de <sup>18</sup>O), algo que es esperable en aguas termales asociadas con zonas de volcanes (Xun, Bin, Haiyan, Juan, &amp; Ying, 2009). Por otro lado, se advierte que las muestras del sector 4 son en general bastante similares a las de los sectores 2 y 3, y no est&aacute;n enriquecidas, lo cual ser&iacute;a de alguna forma esperable asociado con los procesos de evaporaci&oacute;n propios de un sistema de flujo superficial (<a href="/img/revistas/tca/v5n6/a10f4a.jpg" target="_blank">figura 4c</a>). En otras palabras, la mezcla de las aguas del r&iacute;o Diguill&iacute;n antes de confluencia y del estero Renegado, m&aacute;s el afloramiento (manantiales) de aguas subterr&aacute;neas recargadas a mayor altura (y, por lo tanto, con se&ntilde;ales isot&oacute;picas m&aacute;s negativas) explicar&iacute;a los resultados encontrados. Finalmente, y a modo de complemento, se puede se&ntilde;alar que fue posible determinar una relaci&oacute;n se&ntilde;al isot&oacute;pica (<sup>18</sup>O)/altura (Z) de <sup>18</sup>O (<sup>o</sup>/<sub>oo</sub>) = 0.003 Z &#150; 6.38. Esta relaci&oacute;n, junto con ser bastante cercana (especialmente en su pendiente) con aquella descrita por Ohlanders, Rodr&iacute;guez, &amp; McPhee (2013) para &aacute;reas de monta&ntilde;a de la zona central de Chile, permite estimar para los manantiales del sector 4 (Diguill&iacute;n despu&eacute;s de confluencia con estero Renegado) zonas de recarga por sobre los 1 100&#45;1 200 msnm, es decir, bastante por encima de los 600 a 700 msnm del sector de Agua Bonita.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El caudal de estiaje del r&iacute;o Diguill&iacute;n est&aacute; alimentado principalmente por dos grupos de manantiales, que aportan en conjunto un caudal cercano a los 7.0 m<sup>3</sup>/s. El primer grupo de manantiales se encuentra ubicado en un valle andino conocido como valle de Aguas Calientes, y corresponde a un conjunto de manantiales termales y de agua fr&iacute;a que drenan el acu&iacute;fero formado por los rellenos que forman el volc&aacute;n Chill&aacute;n. El segundo grupo de manantiales corresponde a la descarga de un acu&iacute;fero formado por un sistema de rocas fracturado, que es recargado por filtraciones de aguas lluvias y deshielo que se producen sobre la cuenca del estero Renegado, y que aportan un total de aproximadamente 4.5 m<sup>3</sup>/s al r&iacute;o Diguill&iacute;n aguas abajo de su confluencia con el estero Renegado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El sistema de manantiales de Agua Bonita garantiza el caudal m&iacute;nimo del r&iacute;o Diguill&iacute;n; sin embargo, como este sistema drena un acu&iacute;fero fracturado que es recargado en la zona del estero Renegado, resulta ser altamente sensible al cambio de uso de suelo que ocurre en ese sector. Se requiere continuar esta investigaci&oacute;n para determinar los patrones de flujo, ubicar con exactitud las zonas de recarga y descarga, y estimar tiempos de viaje de posibles contaminantes que ingresen al acu&iacute;fero por v&iacute;a de la infiltraci&oacute;n de los cientos de fosas s&eacute;pticas existentes en el valle.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agradecimientos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los autores expresan su agradecimiento a Conicyt por el financiamiento dado a trav&eacute;s de los proyectos Fondecyt 1110298 y Conicyt/Fondap/15130015.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Andermann, C., Longuevergne, L., Bonnet, S., Crave, A., Davy, P. &amp; Gloaguen, R. (2012). Impact of Transient Groundwater Storage on the Discharge of Himalayan Rivers. <i>Nature Geosci., 5</i>(2), 127&#45;132, <a href="http://dx.doi.org/10.1038/ngeo1356" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1038/ngeo1356</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9761428&pid=S2007-2422201400060001000001&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">Dixon, H., Murphy, J., Sparks, M., Ch&aacute;vez, S., Naranjo, J., Dunkley, J., Young, P., Gilbert, S., &amp; Pringle, J. (1999). The Geology of Nevados de Chill&aacute;n Volcano, Chile. <i>Revista Geol&oacute;gica de Chile</i>, <i>26</i>(2), 227&#45;253.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9761430&pid=S2007-2422201400060001000002&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">Gmati, S., Tase, N., Tsujimura, M., &amp; Tosaki, Y. (2011). Aquifers Interaction in the Outhwestern Foot of Mt. Fuji, Japan, Examined through Hydrochemistry and Statistical Analyses. <i>Hydrological Research Letters, 5</i>(1), 58&#45;63.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9761432&pid=S2007-2422201400060001000003&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">HydroChile (2009). <i>Estudio de Impacto Ambiental Central Hidroel&eacute;ctrica Aguas Calientes, Cap&iacute;tulo 5. L&iacute;nea de base</i> &#91;en l&iacute;nea&#93;. Providencia, Santiago, Chile, Gesti&oacute;n Ambiental Consultores. Consultado 10 dic. 2013. Recuperado de <a href="http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=3695064" target="_blank">http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=3695064</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9761434&pid=S2007-2422201400060001000004&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">Manga, M. (1996). Hydrology of Spring&#45;Dominated Streams in the Oregon Cascades.<i> Water Resources Research, 32</i>(8), 2435&#45;2439.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9761436&pid=S2007-2422201400060001000005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mulligan, B. M., Ryan, M. C., &amp; Padilla, T. (2011). Delineating Volcanic Aquifer Recharge Areas Using Geochemical and Isotopic Tools.<i> Hydrogeology Journal, 19,</i> 1335&#45;1347.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9761438&pid=S2007-2422201400060001000006&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">Mu&ntilde;oz&#45;Villers, L., &amp; McDonnell, J. (2012). Runoff Generation in a Steep, Tropical Montane Cloud Forest Catchment on Permeable Volcanic Substrate. <i>Water Resources Research, 48</i>, doi: 10.1029/2011WR011316.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9761440&pid=S2007-2422201400060001000007&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">Naranjo, J., Gilbert, J., &amp; Sparks, R. (2008). <i>Geolog&iacute;a del complejo volc&aacute;nico Nevados de Chill&aacute;n, Regi&oacute;n del Biob&iacute;o</i> (28 pp.). Carta Geol&oacute;gica de Chile, Serie Geolog&iacute;a B&aacute;sica 114. Santiago, Chile: Servicio Nacional de Geolog&iacute;a y Miner&iacute;a.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9761442&pid=S2007-2422201400060001000008&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">Ohlanders, N., Rodr&iacute;guez, M., &amp; McPhee, J. (2013). Stable Water Isotope Variation in a Central Andean Watershed Dominated by Glacier and Snowmelt. <i>Hydrology and Earth System Science, 17,</i> 1035&#45;1050.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9761444&pid=S2007-2422201400060001000009&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">Parisi, S., Pasternoster, M., Kohfahl, C., Pekdeger, A., Meyer, H., Hubberten, H., Spilotro, G., &amp; Mogelli, G. (2011). Groundwater Recharge Areas of a Volcanic Aquifer System Inferred from Hydraulic, Hydrogeochemical and Stable Isotope Data: Mount Vulture, Southern Italy. <i>Hydrogeology Journal, 19,</i> 133&#45;153.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9761446&pid=S2007-2422201400060001000010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Peiffer, Y., Taran, A., Lounejeva, E., Sol&iacute;s&#45;Pichardo, G., Rouwet, D., &amp; Bernard&#45;Romero, R. (2011). Tracing Thermal Aquifers of El Chich&oacute;n Volcano&#45;Hydrothermal System (M&eacute;xico) with 87Sr/86Sr, Ca/Sr and REE. <i>Journal of Volcanology and Geothermal Research, 205</i>(3&#45;4), 55&#45;66.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9761448&pid=S2007-2422201400060001000011&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">T&aacute;vara&#45;Espinoza, L., &amp; Sanz, E. (2010). Hydrogeology and Hydrodynamic of the Gormaz Springs Aquifer and its Importance to the Base Flow of the Duero River, Spain. <i>Water Technology and Sciences (in Spanish), 1</i>(3), 5&#45;15.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9761450&pid=S2007-2422201400060001000012&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">Xun, Z., Bin, F., Haiyan, Z., Juan, L., &amp; Ying, W. (2009). Isotopes of Deuterium and Oxygen&#45;18 in Thermal Groundwater in China. <i>Environmental Geology, 57</i>, 1807&#45;1814.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9761452&pid=S2007-2422201400060001000013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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