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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Medición del caudal ecológico del río Acaponeta, Nayarit, comparando distintos intervalos de tiempo]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The diverse management of river water in Mexico has been unequal due to the different anthropological activities, and it is associated with inter-annual changes in the climate and runoff patterns, leading to a loss of the ecosystem integrity. However, nowadays there are different methods to assess the water volume that is necessary to conserve the environment, among which are hydrological methods, such as those applied here, that are based on information on water volumes recorded over decades, which are not always available in the country. For this reason, this study compares runoff records for different time ranges: minimum of 10 years, medium of 20 years, and more than 50 years, to quantify the environmental flow. These time intervals provided similar results, which mean that not only for the Acaponeta river, but possibly for others lotic systems as well, a 10-year interval may be used satisfactorily. In this river, the runoff water that must be kept for environmental purposes is: for 10 years 70.1%, for 20 years 78.1% and for >50 years 68.8%, with an average of 72.3% of the total water volume or of the average annual runoff.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Caudal ecológico]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Geograf&iacute;a f&iacute;sica</font></p>  	    <p align="center">&nbsp;</p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Medici&oacute;n del caudal ecol&oacute;gico del r&iacute;o Acaponeta, Nayarit, comparando distintos intervalos de tiempo</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Measurement of the ecological flow of the Acaponeta river, Nayarit, comparing different time intervals</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Guadalupe de la Lanza Espino* Jos&eacute; Luis Carbajal P&eacute;rez* Sergio Alberto Salinas Rodr&iacute;guez** Jorge Eugenio Barrios Ord&oacute;&ntilde;ez**</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>* Instituto de Biolog&iacute;a, Circuito Jard&iacute;n Bot&aacute;nico, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico. E&#45;mail: <a href="mailto:gdlle@servidor.unam.mx">gdlle@servidor.unam.mx</a>; <a href="mailto:jlcarbajal54@hotmail.com">jlcarbajal54@hotmail.com</a></i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>** World Wildlife Fund (WWF) M&eacute;xico. E&#45;mail: <a href="mailto:ebarrios@wwfmex.org">ebarrios@wwfmex.org</a>; <a href="mailto:ssalinas@wwfmex.org">ssalinas@wwfmex.org</a></i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 24 de octubre de 2011.    <br> 	</font><font face="verdana" size="2">Aceptado en versi&oacute;n final: 19 de enero de 2012.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El manejo diverso del agua de los r&iacute;os en M&eacute;xico ha sido inadecuado por las diferentes actividades antr&oacute;picas, asociado a los cambios interanuales del clima y en consecuencia del patr&oacute;n de sus escurrimientos, lo que ha llevado a la p&eacute;rdida de los ecosistemas. Sin embargo, actualmente existen diversas metodolog&iacute;as para determinar el caudal necesario para conservar al medio ambiente y dentro de ellas est&aacute;n las de tipo hidrol&oacute;gicas, como la que aqu&iacute; se aplica, y que se basa en una informaci&oacute;n de caudales que comprenden registros de d&eacute;cadas que en el pa&iacute;s no siempre se cuentan. Por lo anterior, esta contribuci&oacute;n compara registros de escurrimientos de diferentes lapsos de tiempo: m&iacute;nimos de 10 a&ntilde;os, medios de 20 y m&aacute;s de 50 a&ntilde;os para cuantificar el caudal ecol&oacute;gico. Dichos intervalos de tiempo dieron resultados semejantes, lo que significa que no s&oacute;lo en el r&iacute;o Acaponeta sino posiblemente en otros, se puedan utilizar satisfactoriamente bases de datos de diez a&ntilde;os. En dicho r&iacute;o el agua que escurre, que debe ser reservada con fines ambientales, fue para 10 a&ntilde;os 70.1%, para 20 a&ntilde;os 78.1% y para &gt; de 50 a&ntilde;os 68.8%% con un 72.3% promedio del caudal total o escurrimiento medio anual.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave</b>: Caudal ecol&oacute;gico, ordinario, avenidas, volumen&#45;reserva, r&iacute;o Acaponeta, Nayarit.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">The diverse management of river water in Mexico has been unequal due to the different anthropological activities, and it is associated with inter&#45;annual changes in the climate and runoff patterns, leading to a loss of the ecosystem integrity. However, nowadays there are different methods to assess the water volume that is necessary to conserve the environment, among which are hydrological methods, such as those applied here, that are based on information on water volumes recorded over decades, which are not always available in the country. For this reason, this study compares runoff records for different time ranges: minimum of 10 years, medium of 20 years, and more than 50 years, to quantify the environmental flow. These time intervals provided similar results, which mean that not only for the Acaponeta river, but possibly for others lotic systems as well, a 10&#45;year interval may be used satisfactorily. In this river, the runoff water that must be kept for environmental purposes is: for 10 years 70.1%, for 20 years 78.1% and for &gt;50 years 68.8%, with an average of 72.3% of the total water volume or of the average annual runoff.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words</b>: Environmental and ordinary flows, high&#45;pulse, reserve&#45;volume, Acaponeta river, Nayarit.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La mayor&iacute;a de los r&iacute;os en M&eacute;xico presentan un alto grado de alteraci&oacute;n debido a las diferentes presiones antropog&eacute;nicas a las que se han sometido, tales como asentamientos humanos y sus descargas, actividades agropecuarias e industriales, represamientos, manejo de cauces, entre otros; todo ello producto del manejo inadecuado y desordenado (Fischer y Kummer, 2000; Escobar, 2002). No obstante, a trav&eacute;s del tiempo se ha desarrollado una serie de acciones encaminadas a revertir esta situaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De la Lanza y Garc&iacute;a (1993) se&ntilde;alan que cualquier alteraci&oacute;n hidrol&oacute;gica (disminuci&oacute;n del caudal, desviaciones de cauce o canalizaciones), se identifica generalmente como el aspecto clave a considerar en la conservaci&oacute;n o recuperaci&oacute;n de los r&iacute;os y consecuentemente de sus humedales. Es precisamente dentro de estos cambios que se requiere enfocar a uno de los factores de estr&eacute;s, que es la modificaci&oacute;n del r&eacute;gimen hidrol&oacute;gico, que deteriora las condiciones del ecosistema. En t&eacute;rminos generales se ha determinado que entre mayor sea la alteraci&oacute;n del r&eacute;gimen h&iacute;drico natural, menor ser&aacute; la condici&oacute;n ecol&oacute;gica (WWF, 2009). Desde este punto de vista, el mantenimiento del caudal es uno de los aspectos fundamentales a considerar en la estabilidad de un ecosistema acu&aacute;tico, raz&oacute;n por la cual una tendencia que se ha desarrollado en los &uacute;ltimos a&ntilde;os es la evaluaci&oacute;n integral de los ecosistemas (Bunn y Davies, 2000; Schiemer, 2000; WWF, 2006), con el objeto de conocer en qu&eacute; momento y bajo qu&eacute; circunstancias se puede mantener su integridad ambiental. Con ese prop&oacute;sito, a nivel internacional se han propuesto diversas metodolog&iacute;as encaminadas a evaluar el caudal necesario para mantener 'saludable' un determinado ecosistema acu&aacute;tico; dentro de esta tendencia se han desarrollado m&eacute;todos hidrol&oacute;gicos, hidr&aacute;ulicos, hidrobiol&oacute;gicos o del h&aacute;bitat y de car&aacute;cter hol&iacute;stico (con manejo totalitario y sustentable), como sistemas integradores de los diferentes aspectos del funcionamiento de un ecosistema.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo de la evaluaci&oacute;n del caudal ecol&oacute;gico se lleva a cabo con fines de conservaci&oacute;n, restauraci&oacute;n y manejo del ecosistema acu&aacute;tico, para lo cual se proponen l&iacute;mites de extracci&oacute;n que permitan una renovaci&oacute;n anual del recurso, emple&aacute;ndose como una herramienta fundamental de gesti&oacute;n (WWF, 2006).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La diversidad metodol&oacute;gica ha llevado a una complejidad de interpretaciones y consecuentemente a una heterogeneidad en la conservaci&oacute;n ecol&oacute;gica. As&iacute; mismo, debido a la falta de una base de datos satisfactoria en los escurrimientos fluviales y pluviales, ha conducido a que no se aplique una metodolog&iacute;a para medir el caudal ecol&oacute;gico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Uno de los ecosistemas costeros que se ha visto amenazado por las alteraciones hidrol&oacute;gicas es Marismas Nacionales en Nayarit, que ha sido sometido a una serie de cambios tanto naturales como inducidos por el hombre, alteraciones dr&aacute;sticas que han modificado hidrogeol&oacute;gicamente grandes &aacute;reas, con sus consecuentes afectaciones como p&eacute;rdida de una gran parte del bosque de manglar, cambios en el hidroperiodo, contaminaci&oacute;n, afectaci&oacute;n de los recursos pesqueros de la zona, entre otros (De la Lanza y G&oacute;mez, 2010). No obstante, es uno de los sitios con mayor biodiversidad, y con un alta productividad de recursos pesqueros, caracter&iacute;sticas que son el resultado de los aportes fluviales e influencia marina (CONANP, 2009; De la Lanza, 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El r&eacute;gimen hidrol&oacute;gico de los r&iacute;os vertientes a Marismas Nacionales es un factor de control que marca en gran medida las pautas de cambio de los ecosistemas, la importancia que representa su hidrodin&aacute;mica particular (avenidas de diferente magnitud y duraci&oacute;n, episodios de estiaje y eventos meteorol&oacute;gicos extraordinarios) influye en la configuraci&oacute;n de su marco ambiental, que desarrollan un papel sobresaliente dentro de la din&aacute;mica del ecosistema. Las principales vertientes a Marismas Nacionales lo conforman los r&iacute;os Acaponeta, San Pedro y Santiago (con 1 340 hm<sup>3</sup>/a&ntilde;o, 2 800 hm<sup>3</sup>/a&ntilde;o y 7 000 hm<sup>3</sup>/a&ntilde;o, respectivamente), (CNA, 2003). Es importante destacar que en los &uacute;ltimos a&ntilde;os estos r&iacute;os han experimentado una disminuci&oacute;n en su escurrimiento de magnitudes diferentes, dado el gran crecimiento poblacional, el desarrollo agropecuario y la camaronicultura, as&iacute; como la construcci&oacute;n de presas (De la Lanza y G&oacute;mez, 2010).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">De los tres r&iacute;os antes se&ntilde;alados, el Santiago es el m&aacute;s caudaloso, no obstante que s&oacute;lo descarga su caudal al sur del sistema de Marismas Nacionales en &eacute;pocas de grandes avenidas y es el r&iacute;o con la mayor alteraci&oacute;n ambiental (PGACRPSP, 2006). El caudal del r&iacute;o San Pedro es el segundo en magnitud, descarga directamente a la laguna de Agua Brava y, tanto la WWF (2009) como S&aacute;nchez y Barrios (2011), calcularon el caudal ecol&oacute;gico para este r&iacute;o.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La importancia del r&iacute;o Acaponeta radica, en que adem&aacute;s de ser uno de los tres r&iacute;os con el mayor aporte fluvial a Marismas Nacionales, sus aguas llegan directamente a la laguna de Agua Brava, que es el principal cuerpo lagunar de este sistema costero, y que se encuentra rodeada por diversas lagunas y esteros que actualmente tienden a modificarse en forma substancial ya que uno de sus principales problemas es la disminuci&oacute;n del aporte de agua dulce (De la Lanza y G&oacute;mez, 2010); de ah&iacute; la importancia para calcular su caudal ecol&oacute;gico. La CONAGUA (2011) describe al r&iacute;o Acaponeta como una de las reservas potenciales de agua dulce para el ambiente costero de M&eacute;xico. Para su conservaci&oacute;n se ha clasificado como una de las 18 cuencas prioritarias de M&eacute;xico, debido a la biodiversidad que sustenta (Aguilar <i>et al</i>., 2011). Este r&iacute;o es de naturaleza perenne, sin embargo, la disminuci&oacute;n tanto fluvial como pluvial, aunado a la intromisi&oacute;n del agua marina e incremento del azolvamiento, han ocasionando cambios dr&aacute;sticos en sus caracter&iacute;sticas ecol&oacute;gicas (De la Lanza y G&oacute;mez, 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Marismas Nacionales ha sido considerado como uno de los sitios m&aacute;s biodiversos (CONANP 2009; De la Lanza, 2009), por lo que ha sido declarado, en junio de 1995, sitio Ramsar n&uacute;mero 732 y reconocido como sitio de las Reservas de la Red Hemisf&eacute;rica de Aves Playeras. A partir de 1998 se ha incluido en el Programa de &aacute;reas de Importancia para la Conservaci&oacute;n de las Aves (AICA; Boj&oacute;rquez <i>et al</i>., 2004). En mayo de 2010 una superficie total de 1 208 ha fue declarada por el gobierno de M&eacute;xico como &aacute;rea Natural Protegida (CONANP, 2010 &#91;<a href="http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/programa_manejo.php" target="_blank">http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/programa_manejo.php</a>&#93;) con car&aacute;cter de Reserva de la Bi&oacute;sfera.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con base en lo anterior, esta contribuci&oacute;n calcula el caudal ecol&oacute;gico del r&iacute;o Acaponeta tomando en cuenta los escurrimientos entre los intervalos de 10, 20 y 56 a&ntilde;os, con el fin de compararlos y proponer el m&iacute;nimo intervalo anual que sirva en aquellos registros de r&iacute;os mexicanos que cuentan con bases de reg&iacute;menes de escasos a&ntilde;os.</font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Aacute;REA EN ESTUDIO</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El r&iacute;o Acaponeta es uno de los m&aacute;s importantes de la regi&oacute;n hidrol&oacute;gica RH11, Presidio&#45;San Pedro, localizada en el extremo noroeste de Nayarit que abarca el 36.05% del &aacute;rea estatal, extendi&eacute;ndose hacia los estados de Sinaloa, Durango y Zacatecas. Las principales corrientes que drenan la RH11 descienden del flanco oeste de la Sierra Madre Occidental y desembocan al Oc&eacute;ano Pac&iacute;fico fluyendo de norte a sur (Boj&oacute;rquez <i>et al</i>., 2004; CONAGUA, 2008; FIDERCO y UAN, 2011).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La llanura fluvio&#45;deltaica en donde drena el r&iacute;o Acaponeta, est&aacute; formada por los r&iacute;os Acaponeta y Ca&ntilde;as que desembocan en la cuenca de la laguna de Agua Brava (<a href="#figura1">Figura 1</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="figura1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n78/a6f1.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con base en el &aacute;rea de influencia y volumen de agua escurrida en la zona, la cuenca del r&iacute;o Acaponeta es la segunda en importancia dentro del &aacute;rea de Marismas Nacionales considerada como Sitio RAMSAR y &aacute;rea Natural Protegida, despu&eacute;s del r&iacute;o San Pedro. Cuenta con una superficie aproximada de 8 425 km<sup>2</sup> desde su nacimiento en el estado de Durango hasta el Oc&eacute;ano Pac&iacute;fico (Boj&oacute;rquez <i>et al</i>., 2004; PGACRPSP, 2006). Se inicia a partir de una elevaci&oacute;n de 1 600 msnm y nace con el nombre de Quebrada de San Bartolo cerca del poblado de Ci&eacute;naga de los Caballos, dentro del estado de Durango, a unos 40 km al sureste de la ciudad del mismo nombre. Se dirige hacia el sur y recibe aguas abajo por la margen izquierda, uno de sus afluentes principales denominada La Quebrada Esp&iacute;ritu Santo, de ah&iacute; se conoce con el nombre de r&iacute;o San Diego hasta los l&iacute;mites de Durango y Nayarit que labra un profundo cauce a lo largo de unos 50 km. En el estado de Nayarit se llama Acaponeta, de la localidad del mismo nombre. En los &uacute;ltimos 40 km presenta una pendiente escasa y forma parte del conjunto de cuencas que desembocan en una serie de canales, lagunas costeras, manglares, marismas y pantanos que pertenecen a la regi&oacute;n costera de los Marismas Nacionales (Boj&oacute;rquez <i>et al</i>., 2004), descarga en los sistemas lagunares y estuarinos de: Agua Brava, El Valle y Las Garzas, as&iacute; como los esteros: El Salado, El Indio y El Gavil&aacute;n. En esta zona se sit&uacute;a una extensa &aacute;rea sujeta a inundaci&oacute;n, a unas decenas de kil&oacute;metros de la playa el Novillero. La longitud del r&iacute;o Acaponeta es de aproximadamente 233 km desde su nacimiento hasta la barra El Novillero (<i>Ibid</i>.).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el <i>Diario Oficial de la Federaci&oacute;n</i> (publicaci&oacute;n de la disponibilidad media anual conforme a la NOM&#45;011&#45;CONAGUA&#45;2000) y la CONAGUA (2005) se se&ntilde;ala que en la cuenca alta del r&iacute;o hasta la estaci&oacute;n hidrom&eacute;trica de Acaponeta se aporta un volumen medio anual de 1 332.9 hm<sup>3</sup> y de esta estaci&oacute;n a la desembocadura el volumen medio anual que se aporta es de 79.1 hm<sup>3</sup>, registr&aacute;ndose por lo tanto un volumen medio anual total de 1 412.0 hm<sup>3</sup>. La extracci&oacute;n anual de agua superficial del r&iacute;o es de 26 hm<sup>3</sup>, de los cuales 22.4 hm<sup>3</sup>se extraen r&iacute;o arriba hasta la estaci&oacute;n de Acaponeta y &uacute;nicamente 3.6 hm<sup>3</sup> en la cuenca baja. Sin embargo, el volumen total anual actual comprometido seg&uacute;n ese medio de informaci&oacute;n oficial, para la estaci&oacute;n hidrom&eacute;trica es de 3.4 hm<sup>3</sup>.</font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>METODOLOG&iacute;A</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Inicialmente se obtuvo la presi&oacute;n del uso del agua mediante la relaci&oacute;n en porcentaje del volumen asignado m&aacute;s el concesionado entre la disponibilidad media anual de la cuenca del r&iacute;o. El nivel de la presi&oacute;n por uso del agua se defini&oacute; mediante la <a href="#tabla1">Tabla 1</a>. </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="tabla1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n78/a6t1.jpg"></font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El estado de conservaci&oacute;n deseado se obtuvo del objetivo ambiental asignado para la cuenca, relacionando la importancia ecol&oacute;gica (muy alta, alta, media y baja) y la presi&oacute;n de uso (baja, media, alta y muy alta; <a href="#tabla2">Tabla 2</a>).</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="tabla2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n78/a6t2.jpg"></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para determinar el caudal ecol&oacute;gico del r&iacute;o Acaponeta se emple&oacute; un m&eacute;todo hidrol&oacute;gico con alto entendimiento de la funcionalidad ecol&oacute;gica de los ecosistemas, que busca reproducir los elementos m&aacute;s significativos de la hidrodin&aacute;mica de la cuenca (episodios de estiaje, avenidas y flujos m&aacute;ximos del caudal), considerando que estos elementos podr&aacute;n mantener los atributos biol&oacute;gicos en niveles de calidad aceptables (WWF, 2006).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el c&aacute;lculo del caudal ecol&oacute;gico se emplearon los registros de la estaci&oacute;n hidrom&eacute;trica de Acaponeta (la m&aacute;s cercana de este r&iacute;o a Marismas Nacionales), para las series de tiempo comprendidas de manera consecutiva: de 1993 a 2002 (10 a&ntilde;os), 1983 a 2002 (20 a&ntilde;os) y el registro completo de 56 a&ntilde;os, obtenidos de 1946 a 2002 (IMTA, 2003).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se definieron algunos aspectos fundamentales a considerar en esta evaluaci&oacute;n, como son: importancia ecol&oacute;gica, presi&oacute;n por el uso del agua, objetivo ambiental y porcentaje del caudal anual recomendado para la protecci&oacute;n ambiental. Estos elementos se obtuvieron de acuerdo con lo establecido en la Gu&iacute;a R&aacute;pida para la Determinaci&oacute;n de Caudales Ecol&oacute;gicos (WWF, 2011).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A la serie hidrol&oacute;gica empleada (10, 20 y 56 a&ntilde;os), se consideraron como reg&iacute;menes naturales, debido a que en los antecedentes de la cuenca no se han presentado registros de alteraciones significativas del r&eacute;gimen hidrol&oacute;gico (CONAGUA, 2005; PGACRPSP, 2006; WWF, 2011).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para calcular el r&eacute;gimen de caudales ordinarios estacionales de las diferentes condiciones hidrol&oacute;gicas (h&uacute;medas, medias, secas y muy secas) en cada registro hidrol&oacute;gico (10, 20 y 56 a&ntilde;os) se organiz&oacute; en a&ntilde;os la serie de caudales medios mensuales, obtenidos a partir de los caudales medios diarios. Una vez ordenada la serie se calcularon los percentiles 75, 25, 10 y 0 para el volumen de cada mes, por ser &eacute;stos estad&iacute;sticamente los representativos de las condiciones hidrol&oacute;gicas consideradas (h&uacute;medas, medias, secas y muy secas, respectivamente). De acuerdo con el objetivo ambiental definido para el r&iacute;o y al m&eacute;todo utilizado (S&aacute;nchez y Barrios, 2011; WWF, 2011), se tomaron en cuenta las frecuencias de ocurrencia de cada condici&oacute;n hidrol&oacute;gica como criterio de ponderaci&oacute;n para obtener el volumen anual del caudal ordinario estacional, (0.2, 0.3, 0.4 y 0.1 para a&ntilde;os muy secos, secos, medios y h&uacute;medos, respectivamente).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El volumen total dado por los caudales ordinarios estacionales se defini&oacute; a partir del volumen anual de cada condici&oacute;n para los 10, 20 y 56 a&ntilde;os, multiplicado por sus correspondientes frecuencias de ocurrencia, mediante la siguiente expresi&oacute;n:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><img src="/img/revistas/igeo/n78/a6fo1.jpg"></i> (1)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En donde <i><img src="/img/revistas/igeo/n78/a6fo2.jpg"></i>= volumen total del caudal ordinario estacional; <img src="/img/revistas/igeo/n78/a6fo3.jpg"> = frecuencia de ocurrencia de un r&eacute;gimen 'i'; <img src="/img/revistas/igeo/n78/a6fo4.jpg"> = volumen del r&eacute;gimen de caudales ordinarios estacionales 'i'; en donde 'i' son las condiciones h&uacute;medas, medias, secas y muy secas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se consider&oacute; para el r&eacute;gimen de avenidas las siguientes categor&iacute;as; intraanuales, interanuales de baja magnitud e interanuales de media magnitud, con sus correspondientes atributos de magnitud, duraci&oacute;n, frecuencia, momento de ocurrencia y tasa de cambio. Para caracterizar las avenidas se describi&oacute; la duraci&oacute;n, momento de ocurrencia y tasa de cambio correspondiente a cada tipo de avenida. Para cada a&ntilde;o natural (de los 10, 20 y 56 a&ntilde;os considerados) se obtuvo el caudal m&aacute;ximo diario, a partir del cual se determin&oacute; la magnitud de las avenidas, asociadas a los siguientes periodos de retorno:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Avenida con periodo de retorno de 1 a&ntilde;o (categor&iacute;a I)</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Avenida con periodo de retorno de 1.5 a&ntilde;os (categor&iacute;a II)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Avenida con periodo de retorno de 5 a&ntilde;os (categor&iacute;a III)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La magnitud de las avenidas tipo o por categor&iacute;a se identific&oacute; tomando los caudales m&aacute;ximos anuales de la serie de 10, 20 y 56 a&ntilde;os, y realizando un ajuste con las siguientes distribuciones estad&iacute;sticas; Gumbel Tipo I, Pearson Tipo III y Log Normal, mediante la obtenci&oacute;n del promedio de la magnitud de las avenidas para los periodos de retorno indicados, sobre las diferentes series de datos considerados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La duraci&oacute;n representativa de las avenidas para cada categor&iacute;a se obtuvo al contabilizar el n&uacute;mero de d&iacute;as que se encontraron por encima de sus correspondientes umbrales; obteniendo de esta manera el momento de ocurrencia para cada categor&iacute;a, al contar los meses en los que se producen.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La tasa de cambio de los caudales diarios para los eventos de avenidas se determin&oacute; separ&aacute;ndose los d&iacute;as de avenidas en cada uno de los intervalos de tiempo considerados (10, 20 y 56 a&ntilde;os). Sobre esta serie se calcul&oacute; la tasa de cambio entre d&iacute;as consecutivos, mediante la siguiente ecuaci&oacute;n:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n78/a6fo5.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En donde Tc es la tasa de cambio (%); Q<sub>i</sub> caudal medio en un d&iacute;a 'i'; Q<sub>i+1</sub> caudal medio del d&iacute;a siguiente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para adecuar la propuesta del r&eacute;gimen de avenidas al objetivo ambiental, &eacute;sta se ajust&oacute; conforme a su frecuencia de ocurrencia sugerida por el m&eacute;todo utilizado, misma que en t&eacute;rminos anuales es: Categor&iacute;a I = 0.1, Categor&iacute;a II = 0.06, y Categor&iacute;a = III = 0.02 (a 10 a&ntilde;os: 10, 6 y 2, respectivamente; S&aacute;nchez y Barrios, 2011; WWF, 2011).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se calcul&oacute; el volumen anual de cada tipo de avenida (categor&iacute;a I, II y III) a partir del r&eacute;gimen de avenidas dado para cada una, multiplicado por sus respectivas frecuencias de ocurrencia, utilizando la siguiente expresi&oacute;n;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n78/a6fo6.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En donde <img src="/img/revistas/igeo/n78/a6fo7.jpg">= volumen total del r&eacute;gimen de avenidas; <img src="/img/revistas/igeo/n78/a6fo8.jpg"> = frecuencia de ocurrencia de una avenida 'i' d<sub>a</sub>= duraci&oacute;n de una avenida 'i'; V<sub>I</sub> = volumen de una avenida 'i', siendo 'i' las avenidas tipo I, II y III.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para adoptar una propuesta del r&eacute;gimen de avenidas se tom&oacute; en cuenta la magnitud de las tres categor&iacute;as de avenidas, as&iacute; como la duraci&oacute;n representativa de cada una; adem&aacute;s, se determin&oacute; el momento de ocurrencia representativo de las avenidas y por &uacute;ltimo la tasa de cambio representativa de dichos eventos, seleccionando para los incrementos positivos el percentil 90 y para los negativos el percentil 10.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El c&aacute;lculo detallado para estas determinaciones se llev&oacute; a cabo de acuerdo con lo indicado en la Gu&iacute;a R&aacute;pida para la Determinaci&oacute;n de Caudales Ecol&oacute;gicos (WWF, 2011).</font></p>  	    <p align="justify">&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 r&iacute;o Acaponeta mantiene una corriente perenne, su escurrimiento durante el periodo del registro hist&oacute;rico (1954 a 2002) present&oacute; caudales superiores a 0.5 m<sup>3</sup>/s, en el 99.4% de los registros diarios obtenidos. Actualmente presenta pocas alteraciones, por lo que se considera como caudal natural, con un escurrimiento medio anual promedio aqu&iacute; calculado de 1 318.41 hm<sup>3</sup> entre los tres intervalos de tiempo utilizados, mientras la CONAGUA (2005) ha calculado 1 336 hm<sup>3</sup>/a&ntilde;o. En la <a href="#tabla3">Tabla 3</a> se resumen sus diferentes atributos.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="tabla3"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n78/a6t3.jpg"></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con la CNA (NOM&#45;011&#45;CNA&#45;2000), CONAGUA (2005) y con los resultados obtenidos, la presi&oacute;n por el uso del agua superficial para el r&iacute;o Acaponeta se considera escasa (2%). Se tiene concesionado y asignado un volumen anual total de agua superficial de 119 060.5 hm<sup>3</sup> de las actividades que demandan los mayores vol&uacute;menes en la regi&oacute;n, que son la camaronicultura que se le ha concesionado y asignado el 84.99% de este volumen y la agricultura el 13.34% de esta agua (<i>Ibid</i>.), estas actividades son de car&aacute;cter no consuntivo, por lo que eventualmente se recupera parte de este volumen, pero no as&iacute; su calidad, debido a que son generadoras de contaminantes (De la Lanza y G&oacute;mez, 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con los criterios cualitativos para fijar los caudales ecol&oacute;gicos en relaci&oacute;n con el escurrimiento medio anual, se estim&oacute; que el volumen anual de agua reservado para fines ambientales se deber&aacute; mantener con una estimaci&oacute;n mayor o igual al 40%. Se considera que este porcentaje de reserva lograr&aacute; una calidad del h&aacute;bitat fluvial m&iacute;nimo adecuado, por lo que se decidi&oacute;, con base en esa estimaci&oacute;n y con la presi&oacute;n de uso actual existente, aplicar un porcentaje para los valores de referencia al r&eacute;gimen del caudal ecol&oacute;gico del r&iacute;o Acaponeta mayor al anteriormente se&ntilde;alado, siendo del 60%, condici&oacute;n que asegura no estar en el l&iacute;mite entre un objetivo ambiental clase A y B.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El promedio del Escurrimiento Medio Anual (EMA) para cada uno de los periodos considerados (10, 20 y 56 a&ntilde;os), registraron niveles que oscilan entre 38.38 a 44.61 m<sup>3</sup>/s, con una diferencia m&aacute;xima del 5%. Los caudales ecol&oacute;gicos promedio mensuales elegidos con base en el 60% tambi&eacute;n mantienen una diferencia del 5% (<a href="#tabla4">Tabla 4</a>). Por lo tanto, la aplicaci&oacute;n del m&eacute;todo hidrol&oacute;gico considerando los tres intervalos de a&ntilde;os, indica que existen diferencias poco significativas entre los valores calculados con los diferentes intervalos empleados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="tabla4"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n78/a6t4.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El r&iacute;o Acaponeta sigue un patr&oacute;n definido en su r&eacute;gimen de caudales ordinarios estacionales, patr&oacute;n que se observa en los tres intervalos de tiempo, as&iacute; como en los diferentes tipos de a&ntilde;os (muy seco, seco, medio y h&uacute;medo). La &eacute;poca de lluvias se presenta a partir de junio y alcanza su m&aacute;ximo en septiembre, despu&eacute;s comienza un r&aacute;pido descenso hasta noviembre o diciembre donde se presenta un incremento (posible consecuencia de las equipatas o lluvias de invierno), para posteriormente reducir su intensidad hasta alcanzar el escurrimiento m&iacute;nimo anual durante mayo (&eacute;poca de estiaje); este patr&oacute;n es similar al descrito para el r&iacute;o San Pedro (WWF, 2009; S&aacute;nchez y Barrios, 2011; <a href="#figura2">Figura 2</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="figura2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n78/a6f2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="#tabla5">Tabla 5</a> se observa que en los meses de estiaje el r&eacute;gimen de caudales ordinarios estacionales bajo los diferentes a&ntilde;os muy seco, seco, medio y h&uacute;medo en los distintos intervalos de a&ntilde;os (10, 20 y 56 a&ntilde;os), mostraron escasas diferencias (&lt;7%); sin embargo, entre los distintos intervalos de a&ntilde;os se encontraron diferencias significativas en la &eacute;poca de lluvias, particularmente en el mes de agosto, en donde se presentaron diferencias mayores al 30% en los a&ntilde;os muy secos, secos y medios; lo anterior se&ntilde;ala que es posible contar con una base de datos de 20 o 56 a&ntilde;os para el r&eacute;gimen de caudales (<a href="#tabla5">Tabla 5</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="tabla5"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n78/a6t5.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El volumen del r&eacute;gimen del caudal ordinario determinado para los diferentes intervalos de tiempo (10, 20 y 56 a&ntilde;os), present&oacute; en los a&ntilde;os muy secos valores heterog&eacute;neos, con diferencias hasta del 41% y para los a&ntilde;os secos, medios y h&uacute;medos los valores calculados fueron m&aacute;s homog&eacute;neos, con diferencias entre el 14 (a&ntilde;os h&uacute;medos) y 7% (para a&ntilde;os medios); por lo tanto, es posible calcular el volumen del caudal ordinario con un lapso m&iacute;nimo de diez a&ntilde;os para los tres &uacute;ltimos tipos de a&ntilde;os, sin que se presenten diferencias significativas (<a href="#tabla6">Tabla 6</a>).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="tabla6"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n78/a6t6.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tomando en cuenta los tres intervalos de tiempo y el objetivo ambiental definido para el r&iacute;o, catalogado como clase A (de una importancia ecol&oacute;gica muy alta y una presi&oacute;n de uso muy baja), se consider&oacute; que el tipo de r&eacute;gimen de caudales ordinarios estacionales que cubrir&iacute;an las necesidades ambientales, tendr&iacute;an la siguiente frecuencia de ocurrencia para un periodo hipot&eacute;tico de diez a&ntilde;os; un a&ntilde;o para el r&eacute;gimen h&uacute;medo, cuatro a&ntilde;os para el r&eacute;gimen medio, tres para el r&eacute;gimen seco y dos para el r&eacute;gimen muy seco (<a href="#tabla6">Tabla 6</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El valor m&aacute;s alto del volumen total del caudal ordinario estacional (813 hm<sup>3</sup>/a&ntilde;o) se obtuvo en el intervalo de veinte a&ntilde;os, con una diferencia con respecto a los otros dos intervalos del 5%, por lo que cuando no se cuente con bases de datos amplias, es posible emplear registros de diez a&ntilde;os como m&iacute;nimo. El porcentaje del escurrimiento medio anual fue superior al 50% para los tres intervalos de a&ntilde;os (<a href="#tabla7">Tabla 7</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="tabla7"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n78/a6t7.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Propuesta de r&eacute;gimen de avenidas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la serie de caudales m&aacute;ximos anuales obtenidos para el intervalo de 56 a&ntilde;os, se identificaron tres eventos extraordinarios; el primero registrado en 1968 con el promedio m&aacute;s alto para el total de los registros de la estaci&oacute;n hidrom&eacute;trica de Acaponeta, con un caudal estimado en 8 909.74 m3/s, este volumen fue el resultado de las intensas lluvias que en ese a&ntilde;o se presentaron, debido a numerosos y diversos eventos meteorol&oacute;gicos, como huracanes de nivel 1 y 2, as&iacute; como tormentas tropicales, que incidieron en la cuenca del r&iacute;o (UNISYS, Weather NOAA &#91;<a href="http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears" target="_blank">www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears</a>&#93;), los otros eventos extraordinarios ligados a este tipo de fen&oacute;menos meteorol&oacute;gicos se registraron en 1990 y 1993, aunque de menor intensidad superando los 4 000 m<sup>3</sup>/s (<a href="#figura3">Figura 3</a>). El registro de 1993 forma parte de los c&aacute;lculos del caudal ecol&oacute;gico para los tres intervalos de tiempo, y solamente en el intervalo para los 56 a&ntilde;os se consider&oacute; el registro de los tres eventos extraordinarios (1968, 1990 y 1993).</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="figura3"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n78/a6f3.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La WWF (2009) menciona que en el r&iacute;o Acaponeta son frecuentes las avenidas con niveles por encima de los 500 m<sup>3</sup>/s, con un patr&oacute;n estacional ya descrito anteriormente. En los registros de 1983 a 2002 (veinte a&ntilde;os) el 70% de los caudales se encuentra por encima de los 500 m<sup>3</sup>/s, para el intervalo de los 10 a&ntilde;os &uacute;nicamente el 60% de los caudales diarios fue superior a los 500 m<sup>3</sup>/s. En general, cuando los periodos de tiempo son m&aacute;s amplios (56 a&ntilde;os), las avenidas han estado por encima de los 1 000 m<sup>3</sup>/s en un 30% (<a href="#figura3">Figura 3</a>), por lo que el tiempo m&iacute;nimo recomendable para el registro de avenidas extraordinarias es de veinte a&ntilde;os.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La magnitud de las avenidas tipo, con base en los caudales m&aacute;ximos anuales de la serie hist&oacute;rica, se asociaron a diferentes periodos de retorno (1, 1.5 y 5 a&ntilde;os), los cuales fueron en general heterog&eacute;neos entre los diferentes intervalos de tiempo, estimadas para los m&aacute;ximos y m&iacute;nimos entre el 10 y 11%. Los escurrimientos m&aacute;ximos anuales para los periodos de retorno de 1.5 y 5 a&ntilde;os (categor&iacute;as tipo II y III) mostraron en el intervalo de 20 y 56 a&ntilde;os diferencias que oscilan entre el 7 y 10%; mientras que en el periodo de retorno anual (categor&iacute;a tipo I) el valor m&aacute;ximo se obtuvo en el intervalo de diez a&ntilde;os (<a href="#tabla8">Tabla 8</a>); condici&oacute;n que no recomienda dicho intervalo, porque no incluye el mayor n&uacute;mero de eventos meteorol&oacute;gicos que incrementan el escurrimiento y por lo tanto los caudales m&aacute;ximos anuales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="tabla8"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n78/a6t8.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En las tres categor&iacute;as: intraanuales, interanuales de baja magnitud e interanuales de media magnitud, con sus correspondientes atributos de magnitud, duraci&oacute;n, frecuencia, momento de ocurrencia y tasa de cambio representativa, se observ&oacute; que para la magnitud de las avenidas considerada para las intraanuales en los tres intervalos hubo una diferencia baja del 9%. En las interanuales de baja magnitud la diferencia m&aacute;xima fue del 11% y respecto a las de mediana magnitud, con los mismos intervalos de tiempo, las diferencias fueron de 10% (<a href="#tabla9">Tabla 9</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="tabla9"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n78/a6t9.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El momento de ocurrencia representativo para las avenidas agrupa los meses de junio a octubre, que suman aproximadamente el 90% de los d&iacute;as en que tuvo lugar una avenida y fue consistente en los tres intervalos de tiempo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con base en el percentil 90, la tasa de ascenso s&oacute;lo superada en el 10% de las ocasiones de los eventos de avenidas, se situ&oacute; en 231, 160 y 103% en los periodos de 10, 20 y 56 a&ntilde;os, respectivamente, lo que implica una diferencia significativa de 128% entre los periodos de tiempo de 10 y 56 a&ntilde;os, relacionada principalmente con la diferencia entre periodos y los d&iacute;as consecutivos en que en &eacute;stos se present&oacute; la avenida, por lo que para el caso de condiciones de ascenso se recomienda hacer uso del periodo de tiempo m&aacute;s extenso disponible; mientras que la tasa de descenso (percentil 10) de las avenidas se situ&oacute; en porcentajes en torno al 58&#45;60% para los tres periodos distintos, siendo no significativa esta diferencia (<a href="#tabla9">Tabla 9</a>).</font>	</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El r&eacute;gimen de avenidas, tomando como referencia su frecuencia de ocurrencia conforme al objetivo ambiental clase A que representa este r&iacute;o, tanto en t&eacute;rminos anuales como para un periodo hipot&eacute;tico de diez a&ntilde;os, calculado para los intervalos de 10, 20 y 56 a&ntilde;os, los vol&uacute;menes totales mantuvieron una escasa diferencia en torno al 5% (<a href="#tabla9">Tabla 9</a>). Lo anterior se&ntilde;ala que los reg&iacute;menes empleados a uno y diez a&ntilde;os para calcular los vol&uacute;menes totales de los diferentes intervalos (10, 20 y 56 a&ntilde;os) es posible utilizar los registros m&iacute;nimos de diez a&ntilde;os. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El volumen final para la reserva o caudal ecol&oacute;gico que se podr&iacute;a integrar al balance de disponibilidad de la cuenca, present&oacute; para los intervalos de 10, 20 y 56 a&ntilde;os, una diferencia del 4% para los veinte a&ntilde;os, diferencia que se explica por los eventos extraordinarios registrados a inicios de los a&ntilde;os noventa que provocaron caudales mayores a 4 000 m3/s; y una m&iacute;nima para los intervalos de 10 y 56 a&ntilde;os, cuya diferencia fue inferior al 1%, el primero por registrar el paso solo de un gran evento extraordinario (1993), y el segundo, aunque registra los tres grandes eventos, es en un periodo de tiempo mucho m&aacute;s extenso. En lo que corresponde al porcentaje del Escurrimiento Medio Anual para el r&iacute;o Acaponeta se mantuvo entre el 68.8 al 78.1%, diferencia explicable por los huracanes en la d&eacute;cada de los noventa y reflejada en el an&aacute;lisis del r&eacute;gimen de avenidas; dichos porcentajes se encuentran por arriba de lo recomendado para protecci&oacute;n ambiental del caudal (<u>&gt;</u>40%; <a href="#tabla10">Tabla 10</a>).</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="tabla10"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n78/a6t10.jpg"></font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><b><font face="verdana" size="2">CONCLUSIONES</font></b></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El r&iacute;o Acaponeta es un caudal natural perenne, sin presi&oacute;n por el uso del agua en la cuenca, catalogado con un objetivo ambiental muy alto, es uno de los principales afluentes de Marismas Nacionales y es una de las reservas potenciales de agua dulce para el ambiente costero de este ecosistema, sin que hasta el momento se presenten alteraciones significativas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La diferencia m&aacute;xima entre los vol&uacute;menes finales de reserva (caudal ecol&oacute;gico) producto de los tres intervalos de tiempo considerados en este estudio es de un 9% y &eacute;stas, en relaci&oacute;n con el escurrimiento medio anual, oscilan entre 69&#45;78%, dependiendo del periodo de tiempo (cantidad de a&ntilde;os) analizado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El r&eacute;gimen de caudales mantiene un patr&oacute;n de distribuci&oacute;n semejante en los intervalos de 10, 20 y 56 a&ntilde;os, as&iacute; como en los diferentes tipos de a&ntilde;os (muy secos, secos, medios y h&uacute;medos). Para determinar el r&eacute;gimen de caudales ecol&oacute;gicos base se recomienda emplear los registros mayores a veinte a&ntilde;os.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para los diferentes tipos de a&ntilde;os (muy seco, seco, medio y h&uacute;medo) se puede calcular el volumen del r&eacute;gimen de caudales ordinarios con registros m&iacute;nimos de diez a&ntilde;os, con excepci&oacute;n de los a&ntilde;os muy secos, debido a que en particular en este tipo de intervalo se presentaron diferencias significativas en el r&iacute;o Acaponeta.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El volumen total del caudal ordinario estacional calculado para los tres intervalos de tiempo no presentaron diferencias significativas, estos vol&uacute;menes representan poco m&aacute;s del 50% del escurrimiento medio anual, porcentaje que se considera cubrir&iacute;a las necesidades ambientales del r&iacute;o en condiciones ordinarias.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los registros de los caudales m&aacute;ximos extraordinarios son factores que influyen en el c&aacute;lculo para la evaluaci&oacute;n del caudal ecol&oacute;gico, por lo que se considera que el tiempo m&iacute;nimo recomendable para el registro de avenidas extraordinarias sea de veinte a&ntilde;os. No obstante, en este caso en particular dos eventos extraordinarios (1990 y 1993) representaron un incremento en el volumen total del r&eacute;gimen de avenidas para el periodo analizado de veinte a&ntilde;os en relaci&oacute;n con los periodos de 10 y 56 a&ntilde;os.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para calcular los vol&uacute;menes totales de los reg&iacute;menes empleados a uno y diez a&ntilde;os en los diferentes intervalos (10, 20 y 56 a&ntilde;os), es posible utilizar como registro m&iacute;nimo el intervalo de diez a&ntilde;os.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dentro de los atributos del r&eacute;gimen hidrol&oacute;gico se obtuvieron niveles semejantes para la magnitud de las avenidas incorporadas a los tres periodos de retorno con diferencias poco significativas entre las tres categor&iacute;as: intraanuales, interanuales de baja magnitud e interanuales de mediana magnitud, entre los tres intervalos de tiempo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El momento de ocurrencia representativo para las avenidas se present&oacute; fundamentalmente en los meses de junio a octubre para los tres intervalos de tiempo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para calcular el volumen final de la reserva o caudal ecol&oacute;gico que se integrar&iacute;a al balance de disponibilidad de la cuenca, se pueden emplear registros m&iacute;nimos de diez a&ntilde;os, aunque siempre ser&aacute; recomendable utilizar el mayor registro de a&ntilde;os posible. El volumen final obtenido de los tres intervalos anuales fue semejante con 981 hm<sup>3</sup>/ a&ntilde;o promedio, y en los tres lapsos el porcentaje del Escurrimiento Medio Anual por arriba de lo recomendado para protecci&oacute;n ambiental del caudal del r&iacute;o, el cual fue de 72.3% promedio reservado al ambiente.</font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>REFERENCIAS</b></font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aguilar, V., M. Kob, P. Kolef y T. Urkiza Hass (2011), 'Las cuencas hidrogr&aacute;ficas de M&eacute;xico', <i>Diagn&oacute;stico y priorizaci&oacute;n</i>, pp. 142&#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=4709737&pid=S0188-4611201200020000600001&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">Boj&oacute;rquez Serrano, I. O. N&aacute;jera G., F. Flores V., S. Marcele&ntilde;o F., R. E. Gonz&aacute;lez F., C. Romero B. y F. Cupul M. (2004), <i>Hacia la creaci&oacute;n de un &aacute;rea Natural Protegida</i> &#91;<a href="http://www.conanp.gob.mx/anp/consulta/EPJ%20RB%20Marismas%20Nacionales%20Sinaloa.pdf" target="_blank">http://www.conanp.gob.mx/anp/consulta/EPJ%20RB%20Marismas%20Nacionales%20Sinaloa.pdf</a> &#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4709739&pid=S0188-4611201200020000600002&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">Bunn, S. E. and P. M. Davies (2000), 'Biological processes in running waters and their implications for the assessment of ecological integrity', <i>Hydrobiologia</i>, 422/423, pp. 61&#45;70.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4709741&pid=S0188-4611201200020000600003&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">CAN (2003), PGACRPSP &#91;<a href="ftp://ftp.consejosdecuenca.org.mx/pub/downloads/docs_basicos/ejecutivos/8-RPSP.pdf" target="_blank">ftp://ftp.consejosdecuenca.org.mx/pub/downloads/docs_basicos/ejecutivos/8&#45;RPSP.pdf</a> &#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4709743&pid=S0188-4611201200020000600004&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">CONAGUA, REPDA (2005), <i>Usos consuntivos de agua superficial y subterr&aacute;nea</i> &#91;<a href="http://www2.ine.gob.mx/emapas/download/lch_usos_consuntivos.pdf" target="_blank">http://www2.ine.gob.mx/emapas/download/lch_usos_consuntivos.pdf</a> &#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4709745&pid=S0188-4611201200020000600005&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">CONAGUA (2008), <i>Estad&iacute;sticas del agua en M&eacute;xico</i> &#91;<a href="http://www.conagua.gob.mx" target="_blank">www.conagua.gob.mx</a>&#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4709747&pid=S0188-4611201200020000600006&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">CONAGUA (2011), I<i>dentificaci&oacute;n de reservas potenciales de agua para el medio ambiente en M&eacute;xico</i>, SEMARNAT.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4709749&pid=S0188-4611201200020000600007&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">CONANP (2009), M<i>anifestaci&oacute;n de Impacto Regulatorio Proyecto de Decreto de la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales Nayarit en los municipios de Acaponeta, Rosamorada, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tuxpan en el estado de Nayarit</i> &#91;<a href="http://www.cofemermir.gob.mx/uploadtests/15212.66.59.42.Problematica%20Marismas%20Nacionales.pdf" target="_blank">http://www.cofemermir.gob.mx/uploadtests/15212.66.59.42.Problematica%20Marismas%20Nacionales.pdf</a> &#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4709751&pid=S0188-4611201200020000600008&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">CONANP (2010), &#91;<a href="http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/programa_manejo.php" target="_blank">http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/programa_manejo.php</a>&#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4709753&pid=S0188-4611201200020000600009&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">De la Lanza Espino, G. (2009), <i>Lo grandioso de los manglares, y lo que se est&aacute; perdiendo</i>, Instituto de Biolog&iacute;a, UNAM, M&eacute;xico &#91;<a href="http://www.smf.mx/C-Global/webMangls.htm" target="_blank">http://www.smf.mx/C&#45;Global/webMangls.htm</a>&#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4709755&pid=S0188-4611201200020000600010&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">De la Lanza Espino, G. y G&oacute;mez Rojas (2010), 'Marco ambiental, social y econ&oacute;mico del Sistema Lagunar de Marismas Nacionales', Informe Final WWF&#45;Instituto de Biolog&iacute;a, UNAM.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4709757&pid=S0188-4611201200020000600011&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">De la Lanza Espino, G. y J. L. Garc&iacute;a Calder&oacute;n (1993), 'Los sistemas h&iacute;dricos costeros del noreste de M&eacute;xico, un recurso amenazado', en Rivero, O (ed.), <i>Memorias de la Reuni&oacute;n Anual del Programa Universitario del Medio Ambiente</i> (PUMA), 21&#45;24 de octubre de 1992, UNAM, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4709759&pid=S0188-4611201200020000600012&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">Escobar, J. (2002), <i>La contaminaci&oacute;n de los r&iacute;os y sus efectos en las &aacute;reas costeras y el mar</i>, Naciones Unidas, Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4709761&pid=S0188-4611201200020000600013&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">FIDERCO y UAN (2011), <i>An&aacute;lisis regional de la gesti&oacute;n del agua en la Regi&oacute;n Centro Occidente, Parte II. Situaci&oacute;n actual y perspectivas para el manejo del agua</i>, Programa de Desarrollo Regi&oacute;n Centro Occidente, Fideicomiso para el Desarrollo de la Regi&oacute;n Centro Occidente/ Universidad Aut&oacute;noma de Nayarit, Guadalajara, pp. 104 a 244 &#91;<a href="http://www.centroccidente.org.mx/downloads/08%20Analisis-Gestion-Agua-2-3.pdf" target="_blank">http://www.centroccidente.org.mx/downloads/08%20Analisis&#45;Gestion&#45;Agua&#45;2&#45;3.pdf</a> &#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4709763&pid=S0188-4611201200020000600014&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">Fischer, S. and H. Kummer (2000), 'Effects of residual flow and habitat fragmentation on distribution and movement of bullhead (Cottus gobio L.) in an alpine stream', <i>Hydrobiolog&iacute;a</i>, 422/423, pp. 305&#45;317.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4709765&pid=S0188-4611201200020000600015&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">Gonz&aacute;lez Mora, I. D., G. de la Lanza Espino y R. S&aacute;nchez Navarro (2009), <i>Propuesta de caudal ecol&oacute;gico en la cuenca Copalita&#45;Zimat&aacute;n&#45;Huatulco</i>, Word Widelife Foundation, Fundaci&oacute;n R&iacute;o Arronte Gonzalo, pp. 13&#45;19.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4709767&pid=S0188-4611201200020000600016&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">IMTA (2003), Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales (BANDAS), 8 CD, Secretar&iacute;a de Medio Ambiente y Recursos Naturales&#45;Comisi&oacute;n Nacional del Agua&#45;Instituto Mexicano de Tecnolog&iacute;a del Agua, Jiutepec, Morelos.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4709769&pid=S0188-4611201200020000600017&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">NOM&#45;011&#45;CONAGUA (2000), Conservaci&oacute;n del recurso agua. Establece las especificaciones y el m&eacute;todo para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4709771&pid=S0188-4611201200020000600018&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">PGACRPSP (2006), Programa de Gesti&oacute;n del Agua en las Cuencas de los r&iacute;os Presidio al San Pedro &#91;<a href="ftp://ftp.consejosdecuenca.org.mx/pub/downloads/CCPSP/1_PGACRPSP.pdf" target="_blank">ftp://ftp.consejosdecuenca.org.mx/pub/downloads/CCPSP/1_PGACRPSP.pdf</a> &#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4709773&pid=S0188-4611201200020000600019&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">S&aacute;nchez Navarro. R. y E. Barrios Ord&oacute;&ntilde;ez (2011), 'Caudal ecol&oacute;gico: propuesta metodol&oacute;gica. Ejemplo de caso r&iacute;o San Pedro mezquital, Marismas Nacionales, Nayarit', <i>Ambiente, Biolog&iacute;a, Sociedad, Manejo y Legislaci&oacute;n de la Zona Costera Mexicana</i>, pp. 358&#45;386.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4709775&pid=S0188-4611201200020000600020&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">Schiemer, F. (2000), 'Fish as indicators for the assessment of the ecological integrity of large rivers', <i>Hydrobiologia</i>, 422/423, pp. 271&#45;278.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4709777&pid=S0188-4611201200020000600021&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">UNISYS, Weather NOAA &#91;<a href="http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears" target="_blank">www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears</a>&#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4709779&pid=S0188-4611201200020000600022&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">WWF (2006), <i>Chihuahua freshwater&#45;A global ecorregi&oacute;n</i>, World Wildlife Fund &#91;<a href="http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/ecoregions/chihuahuan_freshwater.cfm" target="_blank">www.panda.org/about_wwf/where_we_work/ecoregions/chihuahuan_freshwater.cfm</a>&#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4709781&pid=S0188-4611201200020000600023&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">WWF (2009), <i>Propuesta de r&eacute;gimen de caudales ecol&oacute;gicos para el R&iacute;o San Pedro en Marismas Nacionales</i>, World Wildlife Fund.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4709783&pid=S0188-4611201200020000600024&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">WWF (2011), <i>Gu&iacute;a r&aacute;pida para la determinaci&oacute;n de caudales ecol&oacute;gicos. Aproximaciones Hidrol&oacute;gicas</i>, M&eacute;xico, Fundaci&oacute;n Gonzalo R&iacute;o Arronte, I.A.P., World Wildlife Fund.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4709785&pid=S0188-4611201200020000600025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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