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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The article herein presents a mathematical optimization model to design lagoon systems containing two ponds: facultative and maturation. The objective function of the model was the cost. Four decision variables were considered: hydraulic retention time and number of screens in the facultative pond; in the maturation pond, also number of screens and retention time. Fecal coliform and organic matter were considered as restrictions. The resulting model was non-linear since the relations among the variables were not proportional. A pond system was designed using the traditional methodology adopted by the National Water Commission for Mexico. The mathematical model was then applied. A comparison of the results indicated a reduction in retention time of 14.16% and a decrease in cost of 12.04%. This finding is important given that the primary disadvantage of these systems is the need for land. In addition, a sensitivity analysis of the objective function and the restrictions is included. This analysis is sensitive to changes in the parameters. Both studies fully meet the quality standards stipulated by norms for treated water discharged into receptor bodies. Additional optimization studies that include different configurations are recommended.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos t&eacute;cnicos</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Optimizaci&oacute;n en el dise&ntilde;o de lagunas de estabilizaci&oacute;n con programaci&oacute;n no lineal</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Design Optimization for Stabilization Ponds Using Non&#45;Linear Programming</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Facundo Cort&eacute;s&#45;Mart&iacute;nez*, Alejandro Trevi&ntilde;o&#45;Cansino    <br></b> <i>Universidad Ju&aacute;rez del Estado de Durango, M&eacute;xico</i>    <br> 	*Autor de correspondencia</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Mar&iacute;a Aracelia Alcorta&#45;Garc&iacute;a    <br></b> <i>Universidad Aut&oacute;noma de Nuevo Le&oacute;n, M&eacute;xico</i></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Agust&iacute;n S&aacute;enz&#45;L&oacute;pez    <br></b> <i>Universidad Ju&aacute;rez del Estado de Durango, M&eacute;xico</i></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Jos&eacute; Luis Gonz&aacute;lez&#45;Barrios    <br></b> <i>Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agr&iacute;colas y Pecuarias</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>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dr. Facundo Cort&eacute;s&#45;Mart&iacute;nez</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Profesor investigador    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Facultad de Ingenier&iacute;a, Ciencias y Arquitectura    <br> Universidad Ju&aacute;rez del Estado de Durango,    <br> 	campus G&oacute;mez Palacio Durango    <br> Av. Universidad s/n, Fraccionamiento Filadelfia    <br> 35120 G&oacute;mez Palacio, Durango, M&eacute;xico    <br> Tel&eacute;fono: +52 (871) 7152 017    <br> <a href="mailto:facundo_cm@yahoo.com.mx">facundo_cm@yahoo.com.mx</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>M.I. Alejandro Trevi&ntilde;o&#45;Cansino</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Profesor investigador    <br> Facultad de Ingenier&iacute;a, Ciencias y Arquitectura    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Universidad Ju&aacute;rez del Estado de Durango,    <br> 	campus G&oacute;mez Palacio Durango    <br> Av. Universidad s/n, Fraccionamiento Filadelfia    <br> 35120 G&oacute;mez Palacio, Durango, M&eacute;xico    <br> Tel&eacute;fono: +52 (871) 7152 017    <br> <a href="mailto:atrevinoc@live.com.mx">atrevinoc@live.com.mx</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dra. Mar&iacute;a Aracelia Alcorta&#45;Garc&iacute;a</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Profesora investigadora    <br> Facultad de Ciencias F&iacute;sico Matem&aacute;ticas    <br> Centro de Investigaciones en Ciencias F&iacute;sico Matem&aacute;ticas    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Universidad Aut&oacute;noma de Nuevo Le&oacute;n    <br> Av. Universidad s/n    <br> 66451 San Nicol&aacute;s de los Garza, Nuevo Le&oacute;n, M&eacute;xico    <br> <a href="mailto:maaracelia@gmail.com">maaracelia@gmail.com</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dr. Agust&iacute;n S&aacute;enz L&oacute;pez</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Profesor investigador    <br> Facultad de Ingenier&iacute;a, Ciencias y Arquitectura    <br> Universidad Ju&aacute;rez del Estado de Durango,    <br> 	campus G&oacute;mez Palacio Durango    <br> Av. Universidad s/n, Fraccionamiento Filadelfia    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> 35120 G&oacute;mez Palacio, Durango, M&eacute;xico    <br> Tel&eacute;fono: +52 (871) 7152 017    <br> <a href="mailto:agusgpl@hotmail.com">agusgpl@hotmail.com</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dr. Jos&eacute; Luis Gonz&aacute;lez&#45;Barrios</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Investigador titular    <br> Centro Nacional de Investigaci&oacute;n Disciplinaria    <br> 	Relaci&oacute;n Agua&#45;Suelo&#45;Planta&#45; Atm&oacute;sfera    <br> Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agr&iacute;colas y Pecuarias    <br> Margen Derecha Canal Sacramento    <br> 35140 G&oacute;mez Palacio, Durango, M&eacute;xico    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Tel&eacute;fono: +52 (871) 1590 105    <br> <a href="mailto:gonzalez.barrios@inifap.gob.mx">gonzalez.barrios@inifap.gob.mx</a></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 25/01/2013    <br> 	Aceptado: 07/05/2014</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">El estudio presenta un modelo matem&aacute;tico de optimizaci&oacute;n para el dise&ntilde;o de sistemas lagunares integrado por dos lagunas: facultativa y de maduraci&oacute;n. El modelo tiene como funci&oacute;n objetivo el costo y considera cuatro variables de decisi&oacute;n: tiempo de retenci&oacute;n hidr&aacute;ulico y n&uacute;mero de mamparas en la laguna facultativa; en la laguna de maduraci&oacute;n, tambi&eacute;n n&uacute;mero de mamparas y tiempo de retenci&oacute;n. Se consideran como restricciones los coliformes fecales y la materia org&aacute;nica. Dicho modelo result&oacute; ser no lineal, ya que las relaciones entre las variables no son proporcionales. Se dise&ntilde;&oacute; un sistema lagunar utilizando la metodolog&iacute;a tradicional adoptada por la Comisi&oacute;n Nacional del Agua para M&eacute;xico, luego se aplic&oacute; el modelo matem&aacute;tico. Se lleva a cabo una comparaci&oacute;n de los resultados, los cuales indican una reducci&oacute;n del tiempo de retenci&oacute;n de 14.16% y una disminuci&oacute;n del costo de 12.04%. El resultado anterior es importante, ya que la principal desventaja de estos sistemas es el requerimiento de terreno. Se incluye, adem&aacute;s, el an&aacute;lisis de sensibilidad de la funci&oacute;n objetivo y las restricciones consideradas. El citado an&aacute;lisis es sensible a la variaci&oacute;n de los par&aacute;metros. Ambos estudios cumplen perfectamente con las condiciones de calidad del agua tratada que indica la normatividad para el vertido a los cuerpos receptores. Se recomienda llevar a cabo otros estudios de optimizaci&oacute;n, considerando diferentes configuraciones.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> sistemas lagunares, coliformes fecales, tiempo de retenci&oacute;n, materia org&aacute;nica, costo de construcci&oacute;n, modelo matem&aacute;tico de optimizaci&oacute;n.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The article herein presents a mathematical optimization model to design lagoon systems containing two ponds: facultative and maturation. The objective function of the model was the cost. Four decision variables were considered: hydraulic retention time and number of screens in the facultative pond; in the maturation pond, also number of screens and retention time. Fecal coliform and organic matter were considered as restrictions. The resulting model was non&#45;linear since the relations among the variables were not proportional. A pond system was designed using the traditional methodology adopted by the National Water Commission for Mexico. The mathematical model was then applied. A comparison of the results indicated a reduction in retention time of 14.16% and a decrease in cost of 12.04%. This finding is important given that the primary disadvantage of these systems is the need for land. In addition, a sensitivity analysis of the objective function and the restrictions is included. This analysis is sensitive to changes in the parameters. Both studies fully meet the quality standards stipulated by norms for treated water discharged into receptor bodies. Additional optimization studies that include different configurations are recommended.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> Pond systems, fecal coliform, retention time, organic matter, construction cost, mathematical model optimization.</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">Las lagunas de estabilizaci&oacute;n tienen tres objetivos principales: a) la eliminaci&oacute;n de coliformes fecales; b) la remoci&oacute;n de la materia org&aacute;nica, tambi&eacute;n llamada demanda bioqu&iacute;mica de ox&iacute;geno (DBO), y c) de nutrientes: nitr&oacute;geno y f&oacute;sforo (CNA e IMTA, 2007a). De acuerdo con Senzia, Mayo, Mbwette, Katima y Jorgensen (2002), Agunwamba, Ochonogar y Ukpong (2003), Mara (2004), Abbas, Nasr y Seif (2006), Hamzeh y Ponce (2007), y Naddafi <i>et al.</i> (2009), los estanques de estabilizaci&oacute;n se sugieren en pa&iacute;ses con climas tropicales, pues las condiciones ambientales incrementan la eficiencia en la remoci&oacute;n de contaminantes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los sistemas lagunares se pueden clasificar en relaci&oacute;n con la presencia de ox&iacute;geno: anaerobias, facultativas y de maduraci&oacute;n (Metcalf &amp; Eddy, Inc., 1991):</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; <i>Anaerobias.</i> Las bacterias presentes no requieren ox&iacute;geno disuelto necesario para la descomposici&oacute;n de la materia org&aacute;nica; al proceso descrito tambi&eacute;n se le conoce como digesti&oacute;n anaerobia (Rolim, 2000).</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; <i>Facultativas.</i> El mecanismo se lleva a cabo en el estrato superior, es decir, el comensalismo de bacterias aerobias y algas. La materia org&aacute;nica es descompuesta por las bacterias heterotr&oacute;ficas, lo anterior genera compuestos inorg&aacute;nicos. El ox&iacute;geno necesario para realizar la simbiosis es suministrado principalmente por el proceso de fotos&iacute;ntesis (Mara, 2004).</font></p>  		    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; <i>De maduraci&oacute;n.</i> Reciben el efluente de las lagunas facultativas y se utilizan para pulir el efluente de pat&oacute;genos de acuerdo con la calidad requerida. S&oacute;lo existe una zona: aerobia (CNA e IMTA, 2007b).</font></p> 	</blockquote>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Deflectores</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Shilton y Mara (2005), Abbas <i>et al.</i> (2006), Cort&eacute;s, Trevi&ntilde;o, Lu&eacute;vanos, Lu&eacute;vanos y Uranga (2014a), y Cort&eacute;s <i>et al.</i> (2014b) recomiendan el uso de deflectores en los sistemas lagunares, puesto que se mejoran en forma importante las condiciones hidr&aacute;ulicas y se favorece la reducci&oacute;n de las &aacute;reas muertas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A la fecha se han realizado estudios en laboratorio para aumentar la eficiencia hidr&aacute;ulica y la eliminaci&oacute;n de contaminantes, considerando deflectores. Killani y Ogunrombi (1984); Pedahzur, Nasser, Dor, Fattal y Shuval (1993); Muttamara y Puetpaiboon (1997); Zanotelli, Medri, Belli&#45;Filho, Perdomo y Costa (2002); Shilton y Harrison (2003a); Sperling, Chernicharo, Soares y Zerbini (2003); Shilton y Mara (2005), y Abbas <i>et al.</i> (2006) publicaron que se obtiene mayor eficiencia hidr&aacute;ulica y mejor tratamiento del agua residual con mamparas a 70% de la longitud. Luego Banda (2007), y Winfrey, Stronsnider, Nairn y Strevett (2010) concluyeron que se obtienen mejores resultados al utilizar mayor n&uacute;mero de deflectores.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>De los modelos matem&aacute;ticos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Killani y Ogunrombi (1984) recomendaron el uso de la investigaci&oacute;n de operaciones en lagunas de estabilizaci&oacute;n, con el prop&oacute;sito de obtener una optimizaci&oacute;n de recursos econ&oacute;micos, es decir, determinar el costo &oacute;ptimo del sistema. Nelder y Mean (1965); Fonseca y Fleming (1993, 1995); Oke y Otun (2001); Bracho, Lloyd y Aldana (2006); Winfrey <i>et al.</i> (2010), y Olukanni y Ducoste (2011) aplicaron la programaci&oacute;n lineal en el dise&ntilde;o de sistemas lagunares; concluyeron que s&iacute; era posible mejorar el dise&ntilde;o mediante la optimizaci&oacute;n, a manera de incrementar la eficiencia del tratamiento y minimizar costos. Finalmente, Sah, Rousseau y Hooijmans (2012) realizaron estudios comparativos de los modelos existentes y concluyeron que era necesario proponer un modelo integral de optimizaci&oacute;n, donde se consideren todas las variables que intervienen en el tratamiento del agua con estanques de estabilizaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con la revisi&oacute;n bibliogr&aacute;fica, en M&eacute;xico existen pocos modelos matem&aacute;ticos de optimizaci&oacute;n aplicados a los estanques de estabilizaci&oacute;n; debido a lo anterior, se plantearon los siguientes objetivos: a) realizar un an&aacute;lisis matem&aacute;tico para determinar el modelo de optimizaci&oacute;n con dos lagunas; b) dise&ntilde;ar un sistema lagunar con la metodolog&iacute;a tradicional, incluyendo el costo; c) aplicar el modelo matem&aacute;tico de optimizaci&oacute;n utilizando el sistema <i>Solver</i> de Excel, y d) comparar los resultados entre los dos an&aacute;lisis y definir las ventajas econ&oacute;micas de ambos estudios.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Programaci&oacute;n no lineal</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El Gradiente Reducido Generalizado (GRG) es el algoritmo utilizado por el sistema <i>Solver</i> de Excel. El GRG inicia con una soluci&oacute;n conocida, es decir, calculada anteriormente. El objetivo es encontrar una nueva propuesta, pero mejorada. El algoritmo revisa la regi&oacute;n factible de la soluci&oacute;n conocida y determina una nueva soluci&oacute;n, hasta que ya no es posible optimizar m&aacute;s el resultado. La herramienta act&uacute;a en un grupo de celdas llamadas variables de decisi&oacute;n, que se incluyen en la f&oacute;rmula de la funci&oacute;n objetivo y restricciones. Algunas de las caracter&iacute;sticas de los problemas de programaci&oacute;n en donde es posible utilizar el m&eacute;todo de GRG son las siguientes: la funci&oacute;n objetivo puede ser lineal o no lineal, admite restricciones de igualdad o desigualdad y el punto de inicio para aplicar el GRG puede ser factible o no (Muramatsu, 2011).</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis de sensibilidad</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Seg&uacute;n Anderson, Sweeney y Williams (2004), el diagrama de tornado es recomendable para determinar la sensibilidad del proyecto. El an&aacute;lisis consiste en modificar los rangos de valores considerados en el estudio, condici&oacute;n que proporciona informaci&oacute;n acerca de c&oacute;mo afecta a la soluci&oacute;n mejorada. El diagrama de tornado muestra la informaci&oacute;n por medio de barras, es decir, la barra m&aacute;s ancha indica el par&aacute;metro m&aacute;s sensible al cambio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El presente estudio es continuaci&oacute;n del modelo matem&aacute;tico de optimizaci&oacute;n publicado por Olukanni y Ducoste (2011). La aportaci&oacute;n del presente art&iacute;culo es determinar un modelo matem&aacute;tico, incluyendo dos lagunas: facultativa y de maduraci&oacute;n. Se consideran como restricciones la demanda bioqu&iacute;mica de ox&iacute;geno y el n&uacute;mero de coliformes fecales en el efluente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Consideraciones del modelo matem&aacute;tico publicado por Olukanni y Ducoste (2011): utilizan un modelo multiobjetivo; es decir, se maximiza la eliminaci&oacute;n de contaminantes y se minimiza el costo; incluye adem&aacute;s como restricci&oacute;n la concentraci&oacute;n de coliformes fecales en el efluente, el n&uacute;mero de mamparas y el &aacute;rea. Mientras que en el presente estudio se incluyen como limitaciones tanto los coliformes fecales como la materia org&aacute;nica, n&uacute;mero de mamparas y tiempo de retenci&oacute;n. Otra diferencia importante es que el presente estudio incluye un solo modelo para dos lagunas, mientras que el de Olukanni considera una sola laguna.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La novedad del presente trabajo respecto a otras publicaciones de los autores referenciados (Cort&eacute;s, Trevi&ntilde;o, Lu&eacute;vanos &amp; Lu&eacute;vanos, 2013; Cort&eacute;s <i>et al.</i>, 2014a; Cort&eacute;s <i>et al.</i>, 2014b), como ya se indic&oacute;, es que se considera un modelo matem&aacute;tico integrado por dos lagunas, con cuatro variables de decisi&oacute;n; mientras que en las publicaciones anteriores, el modelo fue definido para una sola laguna, con dos variables controlables. Es importante indicar que el presente modelo matem&aacute;tico es &uacute;nico, es decir, de acuerdo con la revisi&oacute;n bibliogr&aacute;fica, no ha sido publicado anteriormente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El documento est&aacute; organizado de la siguiente forma: en la primera parte se describe la nomenclatura para el dise&ntilde;o de una laguna facultativa y de maduraci&oacute;n, as&iacute; como la metodolog&iacute;a tradicional de dise&ntilde;o. La segunda parte incluye el an&aacute;lisis realizado para definir la funci&oacute;n objetivo preliminar, relaciones matem&aacute;ticas, variables de decisi&oacute;n y restricciones consideradas. En la tercera parte se desarrolla un ejemplo de dise&ntilde;o con la metodolog&iacute;a tradicional y luego la aplicaci&oacute;n del modelo matem&aacute;tico propuesto; adem&aacute;s se considera un cuadro comparativo con resultados y an&aacute;lisis de sensibilidad del modelo. En la cuarta parte se incluyen las conclusiones.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el dise&ntilde;o del sistema lagunar se consider&oacute; la metodolog&iacute;a establecida para M&eacute;xico por la Comisi&oacute;n Nacional del Agua (CNA) y el Instituto Mexicano de Tecnolog&iacute;a del Agua (IMTA). El manual consultado fue <i>Paquetes tecnol&oacute;gicos para el tratamiento de excretas y aguas residuales en comunidades rurales de la Comisi&oacute;n Nacional del Agua</i> (CNA e IMTA, 2007a).</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Nomenclatura para el dise&ntilde;o de lagunas de estabilizaci&oacute;n</b></font></p>     	<table width="759" border="0" align="left" cellpadding="2" cellspacing="0">     		<tr>     			<td align="right" width="86" valign="top" height="12">CO =</td>     			<td width="665" height="12" colspan="7" align="justify" valign="top">carga org&aacute;nica.</td>     		</tr>     		<tr>     ]]></body>
<body><![CDATA[			<td align="right" width="86" valign="top" height="26"><i>Q<sub>i</sub></i> =</td>     			<td height="26" colspan="7" align="justify" valign="top">caudal en el influente de la laguna (m<sup>3</sup>/d&iacute;a).</td>     		</tr>     		<tr>     			<td align="right" width="86" valign="top" height="28">DBO<sub>i</sub> =</td>     			<td height="28" colspan="7" align="justify" valign="top">concentraci&oacute;n de la demanda bioqu&iacute;mica de ox&iacute;geno en el influente de la laguna en mg/l.</td>     		</tr>     		<tr>     			<td align="right" valign="top" height="12">1 000 =</td>     			<td height="12" colspan="7" align="justify" valign="top">factor de conversi&oacute;n.</td>     ]]></body>
<body><![CDATA[		</tr>     		<tr>     			<td align="right" valign="top" height="12">&#955;&#957; =</td>     			<td height="12" colspan="7" align="justify" valign="top">carga org&aacute;nica superficial (kg/ha&#45;d&iacute;a).</td>     		</tr>     		<tr>     			<td align="right" valign="top" height="12"><i>T</i> =</td>     			<td height="12" colspan="7" align="justify" valign="top">temperatura m&iacute;nima media mensual del aire (&deg;C).</td>     		</tr>     		<tr>     ]]></body>
<body><![CDATA[			<td align="right" valign="top" height="27"><i>L<sub>i</sub></i> =</td>     			<td height="27" colspan="7" align="justify" valign="top">concentraci&oacute;n de DBO<sub>5</sub> en el influente de la laguna (mg/l).</td>     		</tr>     		<tr>     			<td align="right" valign="top" height="12"><i>Af</i> =</td>     			<td height="12" colspan="7" align="justify" valign="top">&aacute;rea de la laguna facultativa en (m<sup>2</sup>).</td>     		</tr>     		<tr>     			<td align="right" valign="top" height="12"><i>Q</i>med =</td>     			<td height="12" colspan="7" align="justify" valign="top">caudal en el influente en (m<sup>3</sup>/d&iacute;a).</td>     ]]></body>
<body><![CDATA[		</tr>     		<tr>     			<td align="right" valign="top" height="12">Z =</td>     			<td height="12" colspan="7" align="justify" valign="top">profundidad (m).</td>     		</tr>     		<tr>     			<td align="right" valign="top" height="12"><i>V</i> =</td>     			<td height="12" colspan="7" align="justify" valign="top">volumen (m<sup>3</sup>).</td>     		</tr>     		<tr>     ]]></body>
<body><![CDATA[			<td align="right" valign="top" height="28"><i>O<sub>F</sub></i> =</td>     			<td height="28" colspan="7" align="justify" valign="top">tiempo medio de retenci&oacute;n hidr&aacute;ulico, laguna facultativa (d&iacute;as).</td>     		</tr>     		<tr>     			<td align="right" valign="top" height="27"><i>O<sub>M</sub></i> =</td>     			<td height="27" colspan="7" align="justify" valign="top">tiempo medio de retenci&oacute;n hidr&aacute;ulico, laguna de maduraci&oacute;n (d&iacute;as).</td>     		</tr>     		<tr>     			<td align="right" valign="top" height="12"><i>X</i> =</td>     			<td height="12" colspan="7" align="justify" valign="top">relaci&oacute;n entre longitud y anchura.</td>     ]]></body>
<body><![CDATA[		</tr>     		<tr>     			<td align="right" valign="top" height="26"><i>B</i><sub>Prom</sub> =</td>     			<td height="26" colspan="7" align="justify" valign="top">ancho promedio en (m).</td>     		</tr>     		<tr>     			<td align="right" valign="top" height="28"><i>L</i><sub>Prom</sub> =</td>     			<td height="28" colspan="7" align="justify" valign="top">longitud promedio en (m).</td>     		</tr>     		<tr>     ]]></body>
<body><![CDATA[			<td align="right" valign="top" height="29"><i>B</i><sub>Sup</sub> =</td>     			<td height="29" colspan="7" align="justify" valign="top">ancho superior en (m).</td>     		</tr>     		<tr>     			<td align="right" valign="top" height="29"><i>L</i><sub>Sup</sub> =</td>     			<td height="29" colspan="7" align="justify" valign="top">largo superior en (m).</td>     		</tr>     		<tr>     			<td align="right" valign="top" height="29"><i>A</i><sub>Sup</sub> =</td>     			<td height="29" colspan="7" align="justify" valign="top">&aacute;rea superficial en (m<sup>2</sup>).</td>     ]]></body>
<body><![CDATA[		</tr>     		<tr>     			<td align="right" valign="top" height="12">Qe =</td>     			<td height="12" colspan="7" align="justify" valign="top">caudal en el efluente de la laguna (m<sup>3</sup>/d&iacute;a).</td>     		</tr>     		<tr>     			<td align="right" valign="top" height="12"><i>e</i> =</td>     			<td height="12" colspan="7" align="justify" valign="top">evaporaci&oacute;n (mm/d&iacute;a).</td>     		</tr>     		<tr>     ]]></body>
<body><![CDATA[			<td align="right" valign="top" height="12"><i>d</i> =</td>     			<td height="12" colspan="7" align="justify" valign="top">factor de dispersi&oacute;n adimensional.</td>     		</tr>     		<tr>     			<td align="right" valign="top" height="30"><i>K<sub>b</sub></i> =</td>     			<td height="30" colspan="7" align="justify" valign="top">coeficiente de reducci&oacute;n bacteriana (<i>d</i><sup>&#45;1</sup>).</td>     		</tr>     		<tr>     			<td align="right" valign="top" height="12"><i>a</i> =</td>     			<td height="12" colspan="7" align="justify" valign="top">constante adimensional.</td>     ]]></body>
<body><![CDATA[		</tr>     		<tr>     			<td align="right" valign="top" height="12"><i>Ne</i> =</td>     			<td height="12" colspan="7" align="justify" valign="top">coliformes fecales corregidos por evaporaci&oacute;n en el efluente de la laguna (NMP/100 ml).</td>     		</tr>     		<tr>     			<td align="right" valign="top" height="12"><i>Ni</i> =</td>     			<td height="12" colspan="7" align="justify" valign="top">coliformes fecales en el influente de la laguna (NMP/100 ml).</td>     		</tr>     		<tr>     ]]></body>
<body><![CDATA[			<td align="right" valign="top" height="12">Nf/No =</td>     			<td height="12" colspan="7" align="justify" valign="top">n&uacute;mero de coliformes fecales en el efluente (NMP/100 ml).</td>     		</tr>     		<tr>     			<td align="right" valign="top" height="28"><i>Kf</i> =</td>     			<td height="28" colspan="7" align="justify" valign="top">constante de decaimiento de la DBO<sub>5</sub> (d&iacute;a<sup>&#45;1</sup>).</td>     		</tr>     		<tr>     			<td align="right" valign="top" height="26">DBOef =</td>     			<td height="26" colspan="7" align="justify" valign="top">concentraci&oacute;n de la DBO<sub>5</sub> en el efluente de la laguna (mg/l).</td>     ]]></body>
<body><![CDATA[		</tr>     		<tr>     			<td align="right" valign="top" height="27">DBOe =</td>     			<td height="27" colspan="7" align="justify" valign="top">concentraci&oacute;n de la DBO<sub>5</sub> en el efluente de la laguna corregida por evaporaci&oacute;n (mg/l).</td>     		</tr>     		<tr>     			<td align="right" valign="top" height="30"><i>N<sub>MampF</sub></i> =</td>     			<td height="30" colspan="7" align="justify" valign="top">n&uacute;mero de mamparas en la laguna facultativa.</td>     		</tr>     		<tr>     ]]></body>
<body><![CDATA[			<td align="right" valign="top" height="28"><i>N<sub>MampM</sub></i> =</td>     			<td height="28" colspan="7" align="justify" valign="top">n&uacute;mero de mamparas en la laguna de maduraci&oacute;n.</td>     		</tr>     		<tr>     			<td align="right" valign="top" height="31"><i>A<sub>M</sub></i> =</td>     			<td height="31" colspan="7" align="justify" valign="top">&aacute;rea de la laguna de maduraci&oacute;n (m<sup>2</sup>).</td>     		</tr>     	</table>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Dise&ntilde;o de laguna facultativa (flujo disperso. M&eacute;todo de Y&aacute;nez)</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left"><font face="verdana" size="2">a) Carga org&aacute;nica:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n2/a6e1.jpg"></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">b) Carga superficial de dise&ntilde;o:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n2/a6e2.jpg"></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">c) &Aacute;rea de la laguna facultativa:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n2/a6e3.jpg"></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">d) Volumen de la laguna:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n2/a6e4.jpg"></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">e) Tiempo medio de retenci&oacute;n hidr&aacute;ulico:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n2/a6e5.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left"><font face="verdana" size="2">f) Dimensionamiento. Relaci&oacute;n largo ancho X = 3:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n2/a6e6.jpg"></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">g) Para el ancho y largo:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n2/a6e8.jpg"></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">h) C&aacute;lculo del &aacute;rea superficial:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n2/a6e10.jpg"></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">i) Gasto en el efluente:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n2/a6e11.jpg"></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">j) Remoci&oacute;n de coliformes fecales: considerando mamparas con longitud de 0.70 del largo de la laguna se tiene que:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n2/a6e12.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">k) Coeficiente de reducci&oacute;n bacteriana:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n2/a6e14.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">l) Constante "a". Se determina a trav&eacute;s de la f&oacute;rmula:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n2/a6e15.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">m) Coliformes fecales en el efluente de la laguna facultativa:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n2/a6e16.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">n) Coliformes fecales corregidos por evaporaci&oacute;n:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n2/a6e17.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">o) Concentraci&oacute;n de la DBO en el efluente de la laguna:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n2/a6e18.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">p) Concentraci&oacute;n de la demanda bioqu&iacute;mica de ox&iacute;geno en el efluente de la laguna:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n2/a6e19.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">q) Eficiencia de remoci&oacute;n de la DBO:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n2/a6e20.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">r) DBO corregida por evaporaci&oacute;n:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n2/a6e21.jpg"></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Laguna de maduraci&oacute;n (m&eacute;todo flujo disperso)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. Tiempo de retenci&oacute;n hidr&aacute;ulico (<i>O</i>). Se analiza por tanteos, es decir, se propone un tiempo de retenci&oacute;n hidr&aacute;ulico y se revisa la concentraci&oacute;n de los coliformes fecales en el efluente; &eacute;stos deben ser iguales o menores de 1 000 NMP/100 ml.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. Volumen de la laguna:</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n2/a6e22.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3. &Aacute;rea de la laguna:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n2/a6e23.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el resto del dise&ntilde;o se aplicaron las ecuaciones a partir del inciso f) hasta r), que se indican en la metodolog&iacute;a de la laguna facultativa.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Funci&oacute;n objetivo preliminar</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los costos considerados para determinar la funci&oacute;n objetivo son los siguientes: del terreno, $750.00 metro cuadrado; costo &iacute;ndice del bordo, $1 200.00 metro lineal; de la mampara, $500.00 metro lineal.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Seg&uacute;n Cort&eacute;s <i>et al.</i> (2014a; 2014b), la longitud de la mampara se considerar&aacute; al 70% de la longitud: (0.7) <i>N</i><sub>Mamp</sub><i>L</i><sub>Sup</sub>. Para definir el &aacute;rea de la laguna facultativa se observa el ancho superior m&aacute;s la longitud de cada uno de los lados, como se muestra en la <a href="/img/revistas/tca/v6n2/a6f1.jpg" target="_blank">figura 1</a>. Para la longitud se tiene (<i>B</i><sub>sup</sub> + 12) (<i>L</i><sub>sup</sub> 12); de igual forma para el per&iacute;metro: 2 (<i>B</i><sub>sup</sub> 3) + 2 (<i>L</i><sub>sup</sub> 3). El mismo criterio se sigue para la laguna de maduraci&oacute;n, considerando la informaci&oacute;n que se indica en la <a href="/img/revistas/tca/v6n2/a6f2.jpg" target="_blank">figura 2</a>. Con los datos anteriores se determin&oacute; la expresi&oacute;n (24):</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n2/a6e24.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde <i>B</i><sub>Sup<i>F</i></sub> = <i>B</i><sub>Prom<i>F</i></sub> + 3. Seg&uacute;n la CNA y el IMTA (2007a; 2007b), esta expresi&oacute;n se refiere al ancho superior de la laguna facultativa m&aacute;s tres metros de la relaci&oacute;n 2:1 considerada en los bordos (<a href="/img/revistas/tca/v6n2/a6f1.jpg" target="_blank">figura 1</a>). La ecuaci&oacute;n siguiente determina la relaci&oacute;n largo ancho:</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n2/a6e24_1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para calcular el ancho promedio de la laguna facultativa se realizan las siguientes operaciones: a) despejar el volumen de la ecuaci&oacute;n (5) de la metodolog&iacute;a tradicional; b) luego sustituir el volumen en la expresi&oacute;n (4), y c) finalmente la expresi&oacute;n se determina para el ancho del estanque, sustituyendo en la ecuaci&oacute;n (6):</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n2/a6e24_2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para calcular el ancho superior de la laguna se considera la relaci&oacute;n de talud de los bordos; de esta forma se define la expresi&oacute;n (25):</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n2/a6e25.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De forma similar, para el largo superior de la laguna facultativa se obtiene la expresi&oacute;n (26) (Cort&eacute;s <i>et al.</i>, 2014a, 2014b):</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n2/a6e26.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la laguna de maduraci&oacute;n con 1.0 metro de profundidad se define:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n2/a6e26_1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sustituyendo la expresi&oacute;n (25) en <i>B</i><sub>Sup<i>M</i></sub> = <i>B</i><sub>Sup<i>F</i></sub> &#150; 1 se obtiene:</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n2/a6e27.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para calcular el largo de la laguna de maduraci&oacute;n se considera la ecuaci&oacute;n (7) de la metodolog&iacute;a; luego, siguiendo el mismo criterio del ancho superficial de la laguna de maduraci&oacute;n, se tiene:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n2/a6e27_1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el &aacute;rea se sustituye la ecuaci&oacute;n (22) en la expresi&oacute;n (23) de la metodolog&iacute;a; como ya se dijo, se considera 1.0 metro de profundidad para la laguna de maduraci&oacute;n. El ancho promedio se obtiene restando la profundidad por la relaci&oacute;n de inclinaci&oacute;n del talud al ancho superficial. Finalmente se obtiene la expresi&oacute;n para calcular a longitud superior:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n2/a6e28.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sustituyendo las ecuaciones (25), (26), (27) y (28) en la (24), se determina la funci&oacute;n objetivo, ecuaci&oacute;n (29):</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n2/a6e29.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como se observa en la expresi&oacute;n (29), el modelo matem&aacute;tico result&oacute; no lineal debido a las relaciones matem&aacute;ticas que intervinieron para determinar la funci&oacute;n objetivo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las variables de decisi&oacute;n consideradas son <i>O</i><sub>F</sub>, <i>O</i><sub><i>M</i></sub>, <i>N</i><sub>MampF</sub>, <i>B</i><sub>Amp<i>M</i></sub> .</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El tiempo de retenci&oacute;n hidr&aacute;ulico en ambas lagunas influye directamente en las dimensiones de &eacute;stas. El n&uacute;mero de mamparas favorece la eficiencia del tratamiento de las aguas residuales (Winfrey <i>et al.</i>, 2010).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Restricciones:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n2/a6e29_1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se dise&ntilde;&oacute; una planta de tratamiento de lagunas de estabilizaci&oacute;n para un poblado ejidal. La comunidad en cuesti&oacute;n se ubica en el municipio de G&oacute;mez Palacio, Durango, M&eacute;xico. Datos: n&uacute;mero de habitantes al horizonte de proyecto 1 500; aportaci&oacute;n = 154 l/hab/d&iacute;a (CNA e IMTA, 2007a); gasto de dise&ntilde;o: 231 m<sup>3</sup>/d&iacute;a; temperatura promedio del mes m&aacute;s fr&iacute;o: 11.8 &deg;C (CNA e IMTA, 2007b); concentraci&oacute;n de la materia org&aacute;nica (DBO<sub>5</sub>) en el influente = 220 mg/l; coliformes fecales 1.0 x 10<sup>7</sup> NMP/100 ml. Estos valores son considerados para aguas residuales dom&eacute;sticas (Metcalf &amp; Eddy, Inc., 1991). La evaporaci&oacute;n es de 5 mm/d&iacute;a. Considerar la relaci&oacute;n largo ancho de tres para la laguna facultativa; para la de maduraci&oacute;n se considerar&aacute; el mismo ancho que el estanque facultativo. Para determinar la calidad del agua residual tratada se incluy&oacute; como base lo que indica la Norma Oficial Mexicana NOM&#45;001&#45;ECOL&#45;96 (DOF, 1996).</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">El <a href="/img/revistas/tca/v6n2/a6c1.jpg" target="_blank">cuadro 1</a> muestra los resultados de dise&ntilde;o del sistema de lagunas con el m&eacute;todo tradicional; la <a href="/img/revistas/tca/v6n2/a6f3.jpg" target="_blank">figura 3</a> indica las dimensiones determinadas; se observa que con 2 y 4 mamparas se cumple con las condiciones de calidad que indica la norma.</font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><b>Aplicaci&oacute;n del modelo matem&aacute;tico para la optimizaci&oacute;n</b></i></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El <a href="/img/revistas/tca/v6n2/a6c2.jpg" target="_blank">cuadro 2</a> indica que el sistema encontr&oacute; una soluci&oacute;n en donde todas las restricciones y condiciones de optimizaci&oacute;n fueron satisfechas. En el primer apartado del <a href="/img/revistas/tca/v6n2/a6c2.jpg" target="_blank">cuadro 2</a> se observa el comparativo de costos. El resultado fue 12.04% menor; en el mismo cuadro, en el apartado de variables de decisi&oacute;n, se indica que el sistema redujo el tiempo de retenci&oacute;n hidr&aacute;ulico de 25.77 a 22.12 d&iacute;as: la diferencia es de 3.65 d&iacute;as, que representan 14.16%. Seg&uacute;n la CNA e IMTA (2007a; 2007b), el tiempo de retenci&oacute;n hidr&aacute;ulico influye de forma directa sobre el tama&ntilde;o del estanque y, como consecuencia, en la necesidad del terreno. Los resultados del presente documento coinciden con las aseveraciones de la CNA e IMTA (2007a; 2007b). Otro cambio importante es que se determinaron cuatro mamparas en la laguna facultativa, en lugar de las dos que fueron propuestas de manera original.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Seg&uacute;n Killani y Ogunrombi (1984); Muttamara y Puetpaiboon (1996, 1997); Rolim (2000), Sperling, Chernicharo, Soares y Zerbini (2002); Shilton y Harrison (2003a); Shilton y Mara (2005); Oakley (2005); Abbas <i>et al.</i> (2006), y Cort&eacute;s <i>et al.</i> (2013), esta condici&oacute;n favorece al flujo pist&oacute;n dentro de la laguna, por tanto aumenta la eficiencia en la eliminaci&oacute;n de contaminantes. Los resultados del presente estudio concuerdan con las afirmaciones de los autores citados.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los <a href="/img/revistas/tca/v6n2/a6c1.jpg" target="_blank">cuadros 1</a> y <a href="/img/revistas/tca/v6n2/a6c3.jpg" target="_blank">3</a> se indican las &aacute;reas definidas en la laguna facultativa por cada uno de los m&eacute;todos. Las dimensiones del estanque facultativo con el modelo matem&aacute;tico son menores. Existe una diferencia de 594 metros cuadrados: 13.45%. No obstante que el &aacute;rea es menor que en el dise&ntilde;o tradicional, la eficiencia de remoci&oacute;n de coliformes fecales result&oacute; mayor con el modelo de optimizaci&oacute;n. Como ya se mencion&oacute;, este resultado se debe a la incorporaci&oacute;n de cuatro mamparas en lugar de las dos propuestas de manera original. Olukanni y Ducoste (2011) concluyen que en la optimizaci&oacute;n en el dise&ntilde;o de sistemas lagunares es posible reducir el costo, condicionado a que se incluyan las restricciones adecuadas, considerando siempre las normas de la calidad del agua tratada en el efluente de estos sistemas. Como se observa, el presente estudio coincide con las afirmaciones de estos autores.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Acerca de la DBO<sub>5</sub>, los dos casos estudiados cumplen con la concentraci&oacute;n de contaminantes en el efluente del estanque facultativo que menciona la norma mexicana NOM&#45;001&#45;ECOL&#45;96 (DOF, 1996); 43 y 48 mg/l para el m&eacute;todo tradicional y la aplicaci&oacute;n del modelo matem&aacute;tico, respectivamente. De acuerdo con los resultados de los <a href="/img/revistas/tca/v6n2/a6c1.jpg" target="_blank">cuadros 1</a> y <a href="/img/revistas/tca/v6n2/a6c3.jpg" target="_blank">3</a>, se obtuvo un costo menor con el modelo matem&aacute;tico de $500 269.92, que representa 9.55%. Lo anterior es una cifra importante, considerando la disponibilidad de recursos econ&oacute;micos.</font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><b>Laguna de maduraci&oacute;n o pulimento</b></i></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El <a href="/img/revistas/tca/v6n2/a6c3.jpg" target="_blank">cuadro 3</a> muestra los resultados del dise&ntilde;o de las lagunas de maduraci&oacute;n. Con la aplicaci&oacute;n del modelo matem&aacute;tico propuesto result&oacute; menor tiempo de retenci&oacute;n y, por tanto, un &aacute;rea menor de 39.375%. El n&uacute;mero de mamparas calculado con el m&eacute;todo tradicional fue de cuatro; mientras que en el segundo dise&ntilde;o cambi&oacute; a dos. No obstante lo anterior, los dos casos analizados cumplen perfectamente con los requerimientos de calidad del agua residual tratada que indica la Norma Oficial Mexicana, as&iacute; como la reducci&oacute;n de costos, que fue de $212 444.86, lo anterior significa 31.30%. Como puede observarse, el ahorro de recursos es importante. La principal desventaja de estos sistemas de tratamiento es la gran &aacute;rea de terreno que ocupan (CNA e IMTA, 2007a; 2007b).</font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><b>Del sistema lagunar en su conjunto</b></i></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La reducci&oacute;n del tiempo de retenci&oacute;n fue de 4.53 d&iacute;as y un &aacute;rea menor de 16.09%. La diferencia de costos es de $712 714.79, que significa 12.04%.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es prudente indicar que no es recomendable aumentar en forma indiscriminada el n&uacute;mero de deflectores; seg&uacute;n Oke y Otun (2001), Shilton y Harrison (2003b), Bracho <i>et al.</i> (2006) y Winfrey <i>et al.</i> (2010), deben tomarse en cuenta los costos, por lo que los autores citados recomiendan se realice un an&aacute;lisis econ&oacute;mico costo&#45;efectividad. De acuerdo con Ch&aacute;vez, Hern&aacute;ndez y Flores (1989), se obtienen resultados &oacute;ptimos que proporcionan elementos de juicio para la toma de decisiones.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El <a href="/img/revistas/tca/v6n2/a6c2.jpg" target="_blank">cuadro 2</a> muestra el comparativo de resultados, as&iacute; como las variables de decisi&oacute;n a que fue sometido el estudio. En el mismo cuadro, en el apartado de restricciones, se observa el par&aacute;metro de los coliformes fecales en el efluente donde se cumpli&oacute; exactamente con la igualdad. Tambi&eacute;n se puede apreciar que el sistema toma el n&uacute;mero m&aacute;ximo permitido por la restricci&oacute;n de mamparas en la laguna facultativa, a diferencia del tiempo de retenci&oacute;n en la laguna de maduraci&oacute;n, en el cual se selecciona el l&iacute;mite inferior de la restricci&oacute;n. Lo anterior se interpreta que cuando el n&uacute;mero de mamparas aumenta en la laguna facultativa, el tiempo de retenci&oacute;n de la laguna de maduraci&oacute;n tiende a cero. En el <a href="/img/revistas/tca/v6n2/a6c3.jpg" target="_blank">cuadro 3</a> se observan los cambios realizados por el sistema de an&aacute;lisis <i>Solver</i> en las 20 celdas dependientes.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Reporte de sensibilidad</i></b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este an&aacute;lisis (<a href="/img/revistas/tca/v6n2/a6f4.jpg" target="_blank">figura 4</a>) se grafic&oacute; la funci&oacute;n objetivo y se consider&oacute; constante el n&uacute;mero de mamparas determinado por el modelo matem&aacute;tico de optimizaci&oacute;n en ambas lagunas: 4 y 2, respectivamente. Al fijar como constantes el n&uacute;mero de mamparas se tienen s&oacute;lo tres variables (<i>O<sub>F</sub></i>, <i>O<sub>M</sub></i> y costo total); de esta manera se puede representar gr&aacute;ficamente. Se confirma que la funci&oacute;n es no lineal, ya que la relaci&oacute;n entre las variables no es proporcional. Tambi&eacute;n se infiere que el modelo es sensible al cambio de las variables, pues entre mayor es el tiempo de retenci&oacute;n en ambas lagunas, el costo de construcci&oacute;n aumenta; as&iacute;, es congruente con la realidad, puesto que si estos par&aacute;metros son mayores, aumenta el &aacute;rea necesaria para contener las aguas residuales y, por tanto, incrementa el costo.</font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><b>An&aacute;lisis de sensibilidad del sistema lagunar</b></i></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para verificar la sensibilidad se consider&oacute; una variaci&oacute;n de m&aacute;s menos 10% en los principales par&aacute;metros (Muramatsu, 2011) y se realiz&oacute; una gr&aacute;fica de tornado para observar los par&aacute;metros m&aacute;s sensibles al cambio. En la <a href="/img/revistas/tca/v6n2/a6f5.jpg" target="_blank">figura 5</a> se analiza el costo total del proyecto.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como se observa, la barra m&aacute;s ancha es el volumen de agua en el influente del sistema de tratamiento. &Eacute;ste es el par&aacute;metro m&aacute;s sensible al cambio; es decir, a mayor volumen m&aacute;s requerimiento de &aacute;rea de terreno y, por ende, mayor costo. En orden de importancia sigue el tiempo de retenci&oacute;n hidr&aacute;ulico, que tiene influencia con las dimensiones del sistema lagunar.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/tca/v6n2/a6f6.jpg" target="_blank">figura 6</a> se indica que el par&aacute;metro m&aacute;s sensible que influye para la eliminaci&oacute;n del organismo indicador es el tiempo de retenci&oacute;n, o sea, a menor tiempo de retenci&oacute;n hidr&aacute;ulico es mayor la concentraci&oacute;n de coliformes fecales. Otro par&aacute;metro importante es la temperatura: a menor temperatura, mayor concentraci&oacute;n del organismo indicador.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Acerca de la demanda bioqu&iacute;mica de ox&iacute;geno en el efluente del sistema lagunar, la <a href="/img/revistas/tca/v6n2/a6f7.jpg" target="_blank">figura 7</a> muestra que la DBO<sub>5</sub> en el influente es la barra m&aacute;s sensible, seguida por la temperatura, y significa que a menor temperatura, mayor concentraci&oacute;n de la materia org&aacute;nica. La eficiencia de remoci&oacute;n de la materia org&aacute;nica tiene como l&iacute;mites de temperatura superior e inferior de 37 y 4 grados; es decir, fuera de este rango, la actividad de las algas que producen ox&iacute;geno decrece de manera importante (Rolim, 2000; Oakley, 2005). En orden de relevancia sigue el tiempo de retenci&oacute;n hidr&aacute;ulico: la barra indica que a menor tiempo de retenci&oacute;n mayor es la concentraci&oacute;n de la materia org&aacute;nica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como puede observarse, el an&aacute;lisis de sensibilidad responde de modo adecuado a la variaci&oacute;n de los par&aacute;metros involucrados en cada concepto.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/tca/v6n2/a6f8.jpg" target="_blank">figura 8</a> se muestran las dimensiones optimizadas del sistema lagunar, determinadas por el modelo matem&aacute;tico.</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">De acuerdo con los objetivos planteados, se obtuvieron mejores resultados con la aplicaci&oacute;n del modelo matem&aacute;tico de programaci&oacute;n no lineal: menor costo, tiempo de retenci&oacute;n hidr&aacute;ulico y &aacute;rea.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es importante mencionar que el presente an&aacute;lisis matem&aacute;tico puede aplicarse a diferentes condiciones de dise&ntilde;o; es decir, a cualquier regi&oacute;n; pero es necesario llevar a cabo algunos cambios, como costos del terreno, terraplenes, deflectores, evaporaci&oacute;n y temperatura, entre otros.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es recomendable, para los pa&iacute;ses en desarrollo, la aplicaci&oacute;n de la programaci&oacute;n no lineal como herramienta auxiliar alternativa en la optimizaci&oacute;n en el dise&ntilde;o de lagunas de estabilizaci&oacute;n. Se obtienen ahorros importantes y se cumple a la perfecci&oacute;n con la normatividad en materia de descarga de aguas residuales a los cuerpos receptores.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es prudente llevar a cabo estudios adicionales, considerando la incorporaci&oacute;n de una laguna anaerobia, luego comparar los resultados con el fin de precisar la menor &aacute;rea y costo para la ejecuci&oacute;n del proyecto.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Abbas, H., Nasr, R., &amp; Seif, H. (2006). Study of Waste Stabilization Pond Geometry for Wastewater Treatment Efficiency. <i>Ecol. Eng., 28</i>(1), 25&#45;34.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767809&pid=S2007-2422201500020000600001&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">Anderson, D. R., Sweeney, D. J., &amp; Williams, T. A. (2004). <i>M&eacute;todos cuantitativos para los negocios</i> (116 pp.). M&eacute;xico, DF: Thomson Corporation.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767811&pid=S2007-2422201500020000600002&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">Agunwamba, J. C., Ochonogar, A., &amp; Ukpong, E. C. (2003). Experimental and Principal Component Analysis of Waste Stabilization Ponds. <i>Journal of Applied Science, Engineering and Technology, 3</i>(1), 25&#45;30.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767813&pid=S2007-2422201500020000600003&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">Bracho, N., Lloyd, B., &amp; Aldana, G. (2006). Optimization of Hydraulic Performance to Maximize Fecal Coliform Removal in Maturation Ponds. <i>Water Res., 4</i>0, 1677&#45;1685.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767815&pid=S2007-2422201500020000600004&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">Banda, C. G. (2007). <i>Computational Fluid Dynamics Modeling of Baffled Waste Stabilization Ponds.</i> Ph.D. thesis. Leeds, UK: School of Civil Engineering, University of Leeds.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767817&pid=S2007-2422201500020000600005&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">Ch&aacute;vez, A., Hern&aacute;ndez N., M., &amp; Flores, S. (1989). Modelaci&oacute;n digital y optimaci&oacute;n de acu&iacute;feros. <i>Ingenier&iacute;a Hidr&aacute;ulica en M&eacute;xico, 2</i>(3), 31&#45;39.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767819&pid=S2007-2422201500020000600006&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">CNA e IMTA (2007a). <i>Manual de dise&ntilde;o de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Paquetes tecnol&oacute;gicos para el tratamiento de excretas y aguas residuales en comunidades rurales</i> (pp. 56&#45;83). Jiutepec, M&eacute;xico: Instituto Mexicano de Tecnolog&iacute;a del Agua.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767821&pid=S2007-2422201500020000600007&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">CNA e IMTA (2007b). <i>Manual de dise&ntilde;o de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Manual de dise&ntilde;o de lagunas de estabilizaci&oacute;n</i> (234 pp.). Jiutepec, M&eacute;xico: Instituto Mexicano de Tecnolog&iacute;a del Agua.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767823&pid=S2007-2422201500020000600008&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">Cort&eacute;s, M. F., Trevi&ntilde;o, C. A., Lu&eacute;vanos, R. A., Lu&eacute;vanos, R. R. &amp; Uranga, S. A. C. (2014a). Funci&oacute;n objetivo en el dise&ntilde;o de laguna facultativa (caso de estudio). <i>Revista Mexicana de Ciencias Agr&iacute;colas, 5</i>(3), 433&#45;447.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767825&pid=S2007-2422201500020000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cort&eacute;s, M. F., Trevi&ntilde;o, C. A., Alcorta, G. M. A., Lu&eacute;vanos, R. R., Kalashnikov, Vyacheslav, &amp; Lu&eacute;vanos, R. R. (2014b). Mathematical Analysis for the Optimization of a Design in a Facultative Pond: Indicator Organism and Organic Matter. <i>Mathematical Problems in Engineering</i>, Article ID 652509.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cort&eacute;s, M. F., Trevi&ntilde;o, C. A., Lu&eacute;vanos, R. A., &amp; Lu&eacute;vanos, R. R. (2013). Mathematical Model for the Optimization of the Design of a Facultative Pond (case study). <i>Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS), 81</i>(1), 127&#45;145.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767828&pid=S2007-2422201500020000600010&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">DOF (1996). Norma Oficial Mexicana NOM&#45;001&#45;ECOL&#45;1996. Que establece los l&iacute;mites m&aacute;ximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas en aguas y bienes nacionales (30 pp.). <i>Diario Oficial de la Federaci&oacute;n.</i> M&eacute;xico, DF: Semarnat&#45;Secretar&iacute;a de Gobernaci&oacute;n.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767830&pid=S2007-2422201500020000600011&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">Fonseca, C. M., &amp; Fleming, P. J. (1993). <i>Genetic Algorithms for Multi&#45;Objective Optimization: Formulation, Discussion and Generalization.</i> Citado el 12 de enero de 2012. Recuperado de <a href="http://pdf.aminer.org/000/310/607/genetic_algorithms_for_multiobjective_optimization_formulationdiscussion_and_generalization.pdf" target="_blank">http://pdf.aminer.org/000/310/607/genetic_algorithms_for_multiobjective_optimization_formulationdiscussion_and_generalization.pdf</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767832&pid=S2007-2422201500020000600012&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">Fonseca, C. M., &amp; Fleming, P. J. (1995). An Overview of Evolutionary Algorithms in Multiobjective Optimization. <i>Evol. Comput., 3</i>(1), 1&#45;16.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767834&pid=S2007-2422201500020000600013&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">Hamzeh, R., &amp; Ponce, V. M. (2007). <i>Design and Performance of Waste Stabilization Ponds.</i> Citado el 13 de enero de 2012. Recuperado de <a href="http://ponce.sdsu.edu/ramadan/stabilizationponds.html" target="_blank">http://ponce.sdsu.edu/ramadan/stabilizationponds.html</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767836&pid=S2007-2422201500020000600014&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">Killani, J. S., &amp; Ogunrombi, J. A. (1984). Effects of Baffles on the Performance of Model Waste Stabilization Ponds. <i>Water Research, 18</i>(8), 941&#45;944.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767838&pid=S2007-2422201500020000600015&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">Mara, D. D. (2004). <i>Domestic Wastewater Treatment in Developing Countries.</i> London: Earthscan Publications.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767840&pid=S2007-2422201500020000600016&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">Metcalf &amp; Eddy, Inc. (1991). <i>Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, Reuse.</i> New York: McGraw&#45;Hill.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767842&pid=S2007-2422201500020000600017&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">Muramatsu, M. (2011). <i>Risk Solver Platform.</i> Versi&oacute;n 11.5. Programa computacional &#91;descarga en l&iacute;nea&#93;. Incline Village, USA: Frontline Systems Inc.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767844&pid=S2007-2422201500020000600018&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">Muttamara, S., &amp; Puetpaiboon, U. (1996). Nitrogen Removal in Baffled Waste Stabilization Ponds. <i>Water Sci. Technol., 33</i>(7), 173&#45;181.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767846&pid=S2007-2422201500020000600019&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">Muttamara, S., &amp; Puetpaiboon, U. (1997). <i>Roles of Baffles in Waste Stabilization Ponds.</i> Water Sci. Technol., <i>35</i>(8), 275&#45;284.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767848&pid=S2007-2422201500020000600020&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">Naddafi, K., Hassanvand, A. S., Dehghanifard, E., Faezi&#45;Razi, D., Mostofi, S., Kasaee, N., Nabizadeh, R., &amp; Heidari, M. (2009), Performance Evaluation of Wastewater Stabilization Ponds in Arak&#45;Iran, Iran. <i>J. Environ. Health. Sci. Eng., 6</i>(1), 41&#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=9767850&pid=S2007-2422201500020000600021&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">Nelder, J. A., &amp; Mead, R. (1965). A Simplex Method for Function Minimization. <i>Comput. J., 7</i>(4), 308&#45;313.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767852&pid=S2007-2422201500020000600022&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">Oakley S. (2005). <i>Lagunas de estabilizaci&oacute;n en Honduras. Manual de dise&ntilde;o, construcci&oacute;n, operaci&oacute;n y mantenimiento, monitoreo y sostenibilidad</i> (201 pp.). Long Beach, EU: Universidad Estatal de California.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767854&pid=S2007-2422201500020000600023&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">Oke, I. A., &amp; Otun, J. A. (2001). Mathematical Analysis of Economic Sizing of Stabilization Ponds. <i>Nigerian J. Eng., 9</i>(1), 13&#45;21.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767856&pid=S2007-2422201500020000600024&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">Olukanni, O. D., &amp; Ducoste, J. J. (2011). Optimization of Waste Stabilization Pond Design for Developing Nations Using Computational Fluid Dynamics. <i>Ecol. Eng., 37</i>(11), 1878&#45;1888.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767858&pid=S2007-2422201500020000600025&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">Pedahzur, R., Nasser, A. M., Dor, I., Fattal, B., &amp; Shuval, H. I. (1993). The Effect of Baffle Installation on the Performance of a Single&#45;Cell Stabilization Pond. <i>Water Science and Technology, 27</i>(7), 45&#45;52.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767860&pid=S2007-2422201500020000600026&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">Rolim, M. S. (2000). <i>Sistemas de lagunas de estabilizaci&oacute;n. C&oacute;mo utilizar aguas residuales tratadas en sistemas de regad&iacute;o</i> (pp. 199&#45;323). Bogot&aacute;: OPS y OMS, McGraw&#45;Hill.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767862&pid=S2007-2422201500020000600027&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">Sah, L., Rousseau, D. P. L., &amp; Hooijmans, C. M. (2012). Numerical Modelling of Waste Stabilization Ponds: Where do we stand? <i>Water, Air &amp; Soil Pollution, 223</i>(6), 3155&#45;3171.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767864&pid=S2007-2422201500020000600028&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">Senzia, M. A., Mayo, A. W., Mbwette, T. S. A., Katima, J. H. Y., &amp; Jorgensen, S. E. (2002). Modelling Nitrogen Transformation and Removal in Primary Facultative Ponds. <i>Ecological Modelling, 154</i>(3), 207&#45;215.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767866&pid=S2007-2422201500020000600029&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">Shilton, A. N., &amp; Harrison, J. (2003a). <i>Guidelines for the Hydraulic Design of Waste Stabilization Ponds.</i> Institute of Technology and Engineering, Massey University, New Zealand. Citado el 12 de enero de 2012. Recuperado de <a href="http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/agua2003/hidra.pdf" target="_blank">http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/agua2003/hidra.pdf</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767868&pid=S2007-2422201500020000600030&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">Shilton, A. N., &amp; Harrison, J. (2003b). Integration of Coliform Decay within a CFD (Computational Fluid Dynamic) Model of a Waste Stabilization Pond. <i>Water Sci. Technol., 48</i>(2), 205&#45;210.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767870&pid=S2007-2422201500020000600031&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">Shilton, A. N., &amp; Mara, D. D. (2005). CFD (Computational Fluid Dynamics) Modeling of Baffles for Optimizing Tropical Waste Stabilization Ponds System. <i>Water Sci. Technol., 51</i>(12), 103&#45;106.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767872&pid=S2007-2422201500020000600032&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">Sperling, M. V., Chernicharo, C. A., Soares, A. M., &amp; Zerbini, A. M. (2002). Coliform and Helminth Eggs Removal in a Combined UASB Reactor&#45;Baffled Pond System in Brazil: Performance Evaluation and Mathematical Modelling. <i>Water Science and Technology, 45</i>(10), 237&#45;242.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767874&pid=S2007-2422201500020000600033&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">Sperling, M. V., Chernicharo, C. A., Soares, A. M., &amp; Zerbini, A. M. (2003). Evaluation and Modelling of Helminth Eggs Removal in Baffled and Unbaffled Ponds Treating Anaerobic Effluent. <i>Water Science and Technology, 48</i>(2), 113&#45;120.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767876&pid=S2007-2422201500020000600034&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">Winfrey, B. K., Stronsnider, W. H., Nairn, R. W., &amp; Strevett, K. A. (2010). Highly Effective Reduction of Fecal Indicator Bacteria Counts in an Ecologically Engineered Municipal Wastewater and Acid Mine Drainage Passive Co&#45;Treatment System. <i>Ecol. Eng., 36</i>(12), 1620&#45;1626.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767878&pid=S2007-2422201500020000600035&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">Zanotelli, C. T., Medri, W., Belli&#45;Filho, P., Perdomo, C. C., &amp; Costa, R. H. R. (2002). Performance of a Baffled Facultative Pond Treating Piggery Wastes. Water Science and Technology, 45(1), 49&#45;53.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9767880&pid=S2007-2422201500020000600036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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