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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Costos mínimos de compensación y cuantificación de la oferta hídrica en la cuenca alta del río Sauce Grande, Argentina]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The aim of this work was to estimate the monetary cost of increasing water supply due to a change in current land use, in order to establish the minimum compensation costs for a future System of Payments for Environmental Services in the Upper Watershed of the Sauce Grande River. The work involved three steps: simulation of the infiltration for different rainfalls applying the hydrologic model HECHMS, calculation of the cost of changing the productive systems and estimation of the cost of increasing water supply. Results consisted of the thematic maps needed for simulations and the tables that showed variation between rainfalls with different recurrence intervals and different land use. For the recurrence of 1:1 the cost of opportunity was U$S 1.21.m-3, for the recurrence of 1:3 was U$S 0.73.m-3 and the lowest cost found was of U$S 0.62.m-3. We concluded that these costs will support future planning on the use of water resource within a system of Payments for Environmental Services, but it is also important to considerate that a contingent valuation is needed in order to establish the people`s will to pay for the use of this resource in the watershed.]]></p></abstract>
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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="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Costos m&iacute;nimos de compensaci&oacute;n y cuantificaci&oacute;n de la oferta h&iacute;drica en la cuenca alta del r&iacute;o Sauce Grande, Argentina</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Minimum compensation costs and quantification of water supply in the upper watershed of the Sauce Grande River, Argentina</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Claudia Cecilia Carrascal Leal* Gerardo Andr&eacute;s Denegri** Mar&iacute;a Isabel Delgado**</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>* Ministerio de Defensa, Av. Comodoro y 2055, piso 15, Ciudad Aut&oacute;noma de Buenos Aires, Argentina. E&#150;mail: <a href="mailto:claudia_carrascal@yahoo.es">claudia_carrascal@yahoo.es</a></i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>** Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional La Plata, Diagonal 113 N 469, tercer piso, 1900, La Plata, Argentina. E&#150;mal: <a href="mailto:gdenegri@agro.unlp.edu.ar">gdenegri@agro.unlp.edu.ar</a>, (becaria de posgrado de CONICET) <a href="mailto:isabeldelgado@agro.unlp.edu.ar">isabeldelgado@agro.unlp.edu.ar</a></i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 31 enero de 2012.    <br> 	Aceptado en versi&oacute;n final: 14 de junio 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 objetivo del trabajo fue estimar los costos de aumentar la oferta de disponibilidad h&iacute;drica a trav&eacute;s del cambio en las pr&aacute;cticas de uso del suelo, para establecer el monto m&iacute;nimo de compensaci&oacute;n de un futuro Sistema de Pagos por Servicios Ambientales, dentro del territorio perteneciente a la cuenca alta del r&iacute;o Sauce Grande. Se trabaj&oacute; en tres etapas: simulaci&oacute;n de la infiltraci&oacute;n para diferentes tormentas a trav&eacute;s de la aplicaci&oacute;n del modelo hidrol&oacute;gico HEC&#150;HMS, c&aacute;lculo de costos de reconversi&oacute;n de sistemas productivos y c&aacute;lculo del costo del incremento en la disponibilidad de agua. Como resultados se presentan los mapas tem&aacute;ticos necesarios para simular la infiltraci&oacute;n y las tablas que muestran esta variaci&oacute;n en distintas recurrencias de tormenta y diferentes pr&aacute;cticas de manejo del suelo. Para la recurrencia 1:1 el costo de oportunidad fue de U$S 1.21.m<sup>&#150;3</sup>, para la recurrencia de 1:3 fue de U$S 0.73.m<sup>&#150;3</sup>, hasta llegar a la tormenta cuyo costo fue de U$S 0.62.m<sup>&#150;3</sup>. Se concluye que estos costos permiten apoyar la planificaci&oacute;n del recurso h&iacute;drico a trav&eacute;s de un PSA y que para avanzar se debe realizar una valoraci&oacute;n contingente para establecer la disponibilidad a pagar por los usuarios del servicio ambiental de la cuenca.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave</b>: HEC&#150;HMS, Pago por servicio ambiental (PSA), cambio de pr&aacute;cticas agropecuarias, m&aacute;rgenes brutos.</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 aim of this work was to estimate the monetary cost of increasing water supply due to a change in current land use, in order to establish the minimum compensation costs for a future System of Payments for Environmental Services in the Upper Watershed of the Sauce Grande River. The work involved three steps: simulation of the infiltration for different rainfalls applying the hydrologic model HECHMS, calculation of the cost of changing the productive systems and estimation of the cost of increasing water supply. Results consisted of the thematic maps needed for simulations and the tables that showed variation between rainfalls with different recurrence intervals and different land use. For the recurrence of 1:1 the cost of opportunity was U$S 1.21.m<sup>&#150;3</sup>, for the recurrence of 1:3 was U$S 0.73.m<sup>&#150;3</sup> and the lowest cost found was of U$S 0.62.m<sup>&#150;3</sup>. We concluded that these costs will support future planning on the use of water resource within a system of Payments for Environmental Services, but it is also important to considerate that a contingent valuation is needed in order to establish the people`s will to pay for the use of this resource in the watershed.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words</b>: HEC&#150;HMS, Payment for Environmental Services (PES), change of agricultural practices, gross margins.</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">Los fen&oacute;menos de degradaci&oacute;n ambiental est&aacute;n presentes en la mayor&iacute;a de las cuencas hidrogr&aacute;ficas de la Provincia de Buenos Aires, a consecuencia de ello la calidad y cantidad de los servicios h&iacute;dricos se ven deteriorados, justificando explorar herramientas de compensaci&oacute;n como son los Sistemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El caso en estudio es la cuenca alta del r&iacute;o Sauce Grande, la cual carece de un ordenamiento territorial, y presenta p&eacute;rdida de suelo por erosi&oacute;n h&iacute;drica superficial e inundaciones recurrentes que inciden sobre la calidad de vida de sus habitantes. La cuenca abastece al complejo hidr&aacute;ulico Embalse Dique de Las Piedras, primordial para el consumo de agua de la ciudad de Bah&iacute;a Blanca, y su polo industrial circundante. El problema de disponibilidad de agua y p&eacute;rdida de suelo se agrava debido a la existencia de ciclos clim&aacute;ticos secos y h&uacute;medos, generando importantes p&eacute;rdidas, tanto en el sector rural como en el tur&iacute;stico, la cuenca presenta altas tasas de crecimiento de consumo h&iacute;drico consuntivo. En la <a href="#figura1">Figura 1</a> se aprecia este incremento, truncado a partir del 2008 donde comenz&oacute; un ciclo seco y hubo racionamiento de agua en dos localidades.</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/n80/a5f1.jpg"></font></p>  	 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esta cuenca, ubicada en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, presenta dos paisajes geogr&aacute;ficos bien marcados. El primero es el paisaje natural del Sistema de Sierras de Ventania &#150;Distrito Austral del Pastizal Pampeano&#150; que es el h&aacute;bitat de especies end&eacute;micas (como por ejemplo: <i>Plantago bismarkii</i> "llant&eacute;n plateado" o "pinito plateado", <i>Festuca ventan&iacute;cola</i> "pasto de las sierras", <i>Grindelia ventanensis</i> "margaritas de la cumbres" y <i>Senecio ventanensis</i>), (Cuevas y Zalba, 2009) ah&iacute; se ubica el Parque Provincial Ernesto Tornquist creado por la Ley Provincial N&ordm; 5.421/1958 para proteger este ecosistema. El segundo paisaje presenta grados de antropizaci&oacute;n creciente, dada la existencia de heterog&eacute;neos establecimientos rurales de diferentes tama&ntilde;os y grados de tecnificaci&oacute;n. Como el Parque Provincial se ubica en la regi&oacute;n serrana, existe un &aacute;rea de transici&oacute;n representada por establecimientos esencialmente ganaderos donde el paisaje natural est&aacute; poco modificado. La econom&iacute;a de la regi&oacute;n depende de la producci&oacute;n agropecuaria, pero en los &uacute;ltimos a&ntilde;os el turismo est&aacute; incrementando su participaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con Bragachini (2009), se produjeron cambios profundos en la forma de producci&oacute;n agr&iacute;cola en Argentina; tuvo lugar un significativo desarrollo de la siembra sobre campos alquilados con contratos de muy corto plazo (muchas veces una campa&ntilde;a) y un desplazamiento e intensificaci&oacute;n de los sistemas ganaderos. Este proceso dificulta la planificaci&oacute;n de un sistema de rotaci&oacute;n de cultivos y la aplicaci&oacute;n de tecnolog&iacute;a para mejorar el balance de nutrientes, carbono en el suelo y reducci&oacute;n de la erosi&oacute;n.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La cuenca en estudio presenta &aacute;reas de manejo (subcuencas) con pr&aacute;cticas agr&iacute;colas no conservacionistas o inadecuadas, entre las que se pueden mencionar monocultivos o rotaci&oacute;n de cultivos con cosecha contin&uacute;a y sobrepastoreo. Eso contribuye a la degradaci&oacute;n f&iacute;sica de la cuenca, observada en la p&eacute;rdida de materia org&aacute;nica y estructura del suelo, la disminuci&oacute;n de la fertilidad, la tendencia a la erosi&oacute;n y la baja calidad y cantidad del recurso h&iacute;drico captado, especialmente para consumo humano, con visibles efectos negativos en las posibilidades de desarrollo socioecon&oacute;mico. De este modo, surge la necesidad de aplicar modelos productivos tecnol&oacute;gicos y/o integrales para el estudio de esta cuenca, de manera que orienten al desarrollo de pol&iacute;ticas activas y mejoren as&iacute; la realidad en el mediano y largo plazo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con respecto a la actividad tur&iacute;stica en la regi&oacute;n, &eacute;sta present&oacute; durante los primeros a&ntilde;os de este siglo un crecimiento exponencial para luego estabilizarse en tasas de crecimiento del orden del 10% anual (Gonz&aacute;lez, 2008). Ese crecimiento motiv&oacute; un excesivo consumo de agua, que el sistema natural no estuvo en condiciones de abastecer.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Si bien existen trabajos que integran modelos hidrol&oacute;gicos con el an&aacute;lisis econ&oacute;mico (Heinz et al., 2007; Volk <i>et al</i>., 2008), esta combinaci&oacute;n no es usual, especialmente en Latinoam&eacute;rica. Analizar estas dos dimensiones de la sustentabilidad en forma conjunta permite comprender y solucionar los problemas derivados del manejo del agua. De este modo se facilita el desarrollo de un mecanismo de pagos por servicios ambientales que pueda contribuir a los objetivos de conservaci&oacute;n de una manera m&aacute;s eficiente. Su dise&ntilde;o debe ser muy cuidadoso de modo de no lesionar los principios de equidad, las tradiciones locales y no comprometer el bienestar de las comunidades dependientes de los recursos ecosist&eacute;micos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El PSA es un mecanismo flexible y adaptable a diferentes condiciones, que apunta a un pago o compensaci&oacute;n directo por el mantenimiento o provisi&oacute;n de un servicio ambiental espec&iacute;fico, para lograr la sostenibilidad (Villavicencio, 2009) por parte de los usuarios del servicio h&iacute;drico, el cual se destina a los proveedores. Los PSA en cuencas hidrogr&aacute;ficas consideran la implantaci&oacute;n de mecanismos de mercado para la compensaci&oacute;n a propietarios de las tierras con la finalidad de mantener o modificar un uso particular del suelo que afecta la disponibilidad y/o calidad del recurso h&iacute;drico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un sistema de PSA puede contribuir a mitigar el problema planteado y constituir una estrategia de diversificaci&oacute;n, especialmente para los peque&ntilde;os productores, dado el creciente turismo rural. Seg&uacute;n Burstein <i>et al</i>. (2002:1), el PSA resulta una gran oportunidad para la econom&iacute;a rural, que abarca una mezcla de actividades de consumo y mercado, de forma que el acomodo de proyectos parece resultar f&aacute;cil y efectivo en ese sentido.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El sistema puede ser un mecanismo sostenible a largo plazo solo si &eacute;ste se genera a partir de recursos locales, buscando resolver un problema concreto de la poblaci&oacute;n; si su funcionamiento est&aacute; basado en recursos externos (principalmente donaciones) existe el riesgo de que surja dependencia econ&oacute;mica. Los PSA aportan a la soluci&oacute;n de conflictos dado que instruyen y familiarizan a los actores en los procesos de negociaci&oacute;n. Una de las limitantes m&aacute;s importantes para su implementaci&oacute;n son los altos costos de establecimiento, como ser el de los estudios biof&iacute;sicos, de valoraci&oacute;n y para su formulaci&oacute;n (FAO, 2003:1); por lo cual debe haber investigaci&oacute;n cient&iacute;fica que establezca los principales pilares del sistema.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Si el esquema de pagos debiera autofinanciarse, sea a trav&eacute;s de aportes p&uacute;blicos o privados, debe ser mayoritariamente manejado por los usuarios del agua y formar parte de la pol&iacute;tica de manejo del recurso h&iacute;drico (Porras <i>et al</i>., 2008).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Vatn (2010) menciona que el sistema de pagos no consiste necesariamente en el ofrecimiento de incentivos. La incorporaci&oacute;n de este tipo de sistemas puede ser percibida de manera muy distinta, dependiendo de las instituciones involucradas y el formato utilizado. Remarca a su vez en la importancia de realizar la distinci&oacute;n del pago como un incentivo o como una compensaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los PSA pueden ser adem&aacute;s incentivos fiscales o cr&eacute;ditos, en forma individual o colectiva; asegurando que los fondos recaudados se inviertan en las acciones establecidas y en la cuenca donde se recaudan. La compensaci&oacute;n debe mantener o incrementar la rentabilidad actual del establecimiento en cuesti&oacute;n, dado que para el productor el cambio del sistema productivo le significa un costo de oportunidad (monetario y cultural) frente al tradicional. Por &uacute;ltimo, se debe tener en cuenta que todo el mecanismo sea discutido por la sociedad, en especial con la directamente afectada. Las modalidades de compensaci&oacute;n a los productores comprenden pagos directos, apoyo t&eacute;cnico o asesor&iacute;a, y provisi&oacute;n de servicios sociales e infraestructura, entre otros.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Uno de los primeros pasos para establecer la viabilidad de un PSA es calcular el monto m&iacute;nimo de la compensaci&oacute;n a los productores en funci&oacute;n de las ganancias inmediatas que dejan de percibir. Wunder <i>et al</i>. (2008) expresan que en la mayor&iacute;a de los PSA en funcionamiento el pago se realiza por los costos de reconversi&oacute;n del sistema.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Seg&uacute;n mencionan Cameron <i>et al</i>. (2008), la elecci&oacute;n del m&eacute;todo apropiado para disminuir los costos de oportunidad y asignar prioridades para la conservaci&oacute;n, va a depender de las caracter&iacute;sticas particulares del contexto de planificaci&oacute;n en el que se est&eacute; trabajando.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otra parte, es importante contar con una estimaci&oacute;n con bases cient&iacute;ficas de la cantidad disponible de agua que generan los sistemas productivos sustentables. Porras <i>et al</i>. (2008) mencionan que en muchos esquemas, los impactos en el flujo del agua y en su calidad est&aacute;n basados en la opini&oacute;n de los usuarios, ya sea la gente local o los administradores, en lugar de determinaciones a campo o modelizaciones de la relaci&oacute;n entre el tipo de uso del uso y el agua.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo del trabajo fue estimar los costos de aumentar la oferta de disponibilidad h&iacute;drica a trav&eacute;s del cambio en las pr&aacute;cticas de uso del suelo, para establecer el monto m&iacute;nimo de compensaci&oacute;n de un futuro Sistema de Pagos por Servicios Ambientales, dentro del territorio perteneciente a la cuenca alta del r&iacute;o Sauce Grande.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <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">El trabajo se realiz&oacute; para la cuenca alta del r&iacute;o Sauce Grande, en una superficie de 1 032.66 km<sup>2</sup>, la misma se extiende desde su naciente en las sierras del Sistema de Ventania hasta el Dique Paso de las Piedras (<a href="/img/revistas/igeo/n80/a5f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>). Est&aacute; compuesta por dos elementos morfol&oacute;gicos fundamentales: las sierras y la llanura circundante. La distribuci&oacute;n de estas unidades y su homogeneidad geol&oacute;gica se reflejan en el marcado contraste de llanuras, con pendientes de hasta el 4%, y el abrupto pasaje a la zona serrana, cuyas pendientes cr&iacute;ticas exceden el 48%.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la cuenca se diferencian dos zonas hidrogeol&oacute;gicas. En las partes altas de la serran&iacute;a existen vertientes intermitentes con una profundidad del acu&iacute;fero que var&iacute;a entre los 30 y 90 m, siendo la m&aacute;s superficial en las &aacute;reas serranas, aumentando el nivel hacia las zonas bajas; existe una zona de recarga ubicada en la parte media de la zona en estudio. La calidad del agua ha sido evaluada como buena a muy buena (Denegri y Gaspari, 2010:96).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La temperatura media anual es de 14.4&ordm; C y las precipitaciones anuales van de los 809 a los 972 mm. El tipo de clima (Thornthwaite, 1948) es h&uacute;medo&#150;subh&uacute;medo, mesotermal, con peque&ntilde;o o nulo d&eacute;ficit de agua. La primavera y el verano son los periodos m&aacute;s lluviosos, no obstante existe un d&eacute;ficit de agua estival debido a la gran evapotranspiraci&oacute;n. En invierno las precipitaciones son menores, registr&aacute;ndose frecuentes heladas entre los meses de abril y septiembre, con algunas nevadas ocasionales (Barrera y Frangi, 1994:243).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, en publicaciones m&aacute;s recientes, como Delgado <i>et al</i>. (2009), se menciona que en los &uacute;ltimos a&ntilde;os la distribuci&oacute;n espacio&#150;temporal de las precipitaciones en el Sistema Serrano de Ventania expresa una l&iacute;nea de tendencia negativa, indicando un impacto sobre las actividades humanas y los ecosistemas regionales, debido a la disminuci&oacute;n del agua disponible.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Etapas de trabajo:</b></font>	</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para alcanzar el objetivo propuesto, la metodolog&iacute;a de trabajo se dividi&oacute; en tres etapas:</font></p>  	<ol> 		    <li>Simulaci&oacute;n hidrol&oacute;gica, aplicando diferentes tormentas a trav&eacute;s del modelo HEC&#150;HMS.</li>  		    <li>C&aacute;lculo de costos de reconversi&oacute;n de sistemas productivos</li>  		    <li>C&aacute;lculo del costo del incremento en la oferta de agua.</li> 	    </ol>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>1. Simulaci&oacute;n hidrol&oacute;gica a trav&eacute;s del programa HEC&#150;HMS</i></font><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para poder realizar la simulaci&oacute;n se procedi&oacute; a delimitar la cuenca alta del r&iacute;o Sauce Grande, mediante la digitalizaci&oacute;n de las cartas topogr&aacute;ficas de la zona en estudio (escala 1:50 000) del Instituto Geogr&aacute;fico Nacional (IGN).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Toda la cartograf&iacute;a fue procesada dentro del sistema de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica (SIG) Idrisi Andes &#174; v. 16.0, utilizando el sistema de coordenadas Gauss Kr&uuml;ger, Faja 4, datum WGS 84.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se gener&oacute; el mapa de subcuencas, utilizando como base el mosaico de cartas topogr&aacute;ficas del IGN, el contorno de la cuenca y la red drenajes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para disponer del Modelo Topogr&aacute;fico Digital (MTD) de la cuenca se obtuvieron del sitio Web de la NASA (<a href="https://wist.echo.nasa.gov/api/" target="_blank">https://wist.echo.nasa.gov/api/</a>) las im&aacute;genes Aster Global Digital Elevation Map "ASTGDEM. El MTD permiti&oacute; calcular las caracter&iacute;sticas morfom&eacute;tricas de la cuenca.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A partir del <i>Atlas de Suelos de la Rep&uacute;blica de Argentina</i>, publicado por el Instituto Nacional de Tecnolog&iacute;a Agropecuaria&#150;INTA (1990), se obtuvieron los pol&iacute;gonos de tipos de suelo para la cuenca en estudio. Por otra parte, se realiz&oacute; el mapa de uso de suelo mediante patrones de reconocimiento visual, informaci&oacute;n recogida en entrevistas con t&eacute;cnicos locales, visitas a campo en el &aacute;rea en estudio y utilizando como material de apoyo un mosaico confeccionado con im&aacute;genes Landsat provistas por el Instituto Nacional de Investigaci&oacute;n Espacial del Brasil (INPE&#150;Brasil). Este mapa constituye un insumo b&aacute;sico para la aplicaci&oacute;n de la metodolog&iacute;a del N&uacute;mero de Curva (NC). Las categor&iacute;as del uso del suelo establecidas fueron las siguientes:</font></p>  	<ul> 		    <li>Cultivos agr&iacute;colas conservacionistas.</li>  		    <li>Cultivos agr&iacute;colas no conservacionistas.</li>  		    <li>Pastizal y pasturas.</li>  		    <li>Suelos rocosos.</li>  		    <li>Plantaci&oacute;n de &aacute;rboles y arbustales.</li>  		    <li>Zonas urbanas.</li> 	    </ul>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El m&eacute;todo desarrollado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) denominado "N&uacute;mero de Curva" (SCS, 1972) es utilizado mundialmente para la estimaci&oacute;n de escurrimientos en cuencas agropecuarias. Dicho m&eacute;todo establece complejos de suelos&#150;vegetaci&oacute;n a los cuales se les asigna un valor denominado NC. El procedimiento para determinar el NC consiste primeramente en definir el &aacute;rea seg&uacute;n el grupo de suelo y luego seg&uacute;n el uso de la tierra (expresado a trav&eacute;s del tipo y grado de cobertura, seg&uacute;n las diferentes especies y/o asociaciones vegetales presentes), para obtener el n&uacute;mero de curva correspondiente a cada tratamiento y condici&oacute;n hidrol&oacute;gica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La metodolog&iacute;a utilizada en este trabajo para obtener el NC se realiz&oacute; utilizando SIG, lo que permiti&oacute; combinar datos de diversa &iacute;ndole que se presentan en una misma localizaci&oacute;n geogr&aacute;fica. La generaci&oacute;n de mapas a escala regional del n&uacute;mero de curva se realiz&oacute; mediante la aplicaci&oacute;n de tablas de reclasificaci&oacute;n y operaciones de superposici&oacute;n de las distintas capas de informaci&oacute;n de las que depende. Se consider&oacute; apropiada esta metodolog&iacute;a dado el tama&ntilde;o de la cuenca y las condiciones de escasa informaci&oacute;n de detalle.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para elegir el NC de la cuenca alta del r&iacute;o Sauce Grande, se utilizaron las tablas publicadas por Gaspari <i>et al</i>. (2009:38); de esta manera se pudo asignar el valor de NC, el cual est&aacute; comprendido entre 0 (m&aacute;xima tasa de infiltraci&oacute;n) y 100 (nula capacidad de infiltraci&oacute;n). Adem&aacute;s, se consider&oacute; la condici&oacute;n de humedad antecedente, es decir, el estado de humedad del suelo previo a la precipitaci&oacute;n simulada, que seg&uacute;n L&oacute;pez Cadenas del Llano (1998) se divide en tres condiciones b&aacute;sicas: seca (I), media (II) y h&uacute;meda (III). Se defini&oacute; una condici&oacute;n hidrol&oacute;gica media (II), equivalente a un estado medio de humedad con anterioridad a la presentaci&oacute;n de la tormenta. Se realiz&oacute; un cruzamiento entre el mapa de Grupo Hidrol&oacute;gico (elaborado a partir del mapa de suelos, seg&uacute;n su composici&oacute;n y textura), y el mapa de uso de suelo. El mapa de NC se cruz&oacute; con el de subcuencas para obtener el valor de NC ponderado a nivel de subcuenca.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la simulaci&oacute;n hidrol&oacute;gica se escogi&oacute; un modelo operacional, de procesos hidrol&oacute;gicos, de evento y espacial, denominado HEC&#150;HMS versi&oacute;n 3.5. Se trata de un software creado por el Centro de Ingenier&iacute;a Hidrol&oacute;gica (Hydrologic Engineering Center) del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos (US Army Corps of Engineering). Este software permite simular la transformaci&oacute;n de lluvia hist&oacute;rica o hipot&eacute;tica en gasto mediante un sistema que integra diferentes m&eacute;todos hidrol&oacute;gicos. Puede ser usado para las cuencas sin datos en el c&aacute;lculo de los efectos posibles en el escurrimiento por cambios en el uso del suelo (Al&#150;Abed <i>et al</i>., 2005, citados por Miranda&#150;Arag&oacute;n <i>et al</i>., 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El programa realiza los balances entre infiltraci&oacute;n y escorrent&iacute;a superficial, brindando el caudal pico y el momento en que se produce una vez iniciada la tormenta. En &uacute;ltimo lugar, la interfaz gr&aacute;fica del programa permite analizar los hietogramas de cada subcuenca y de la salida misma.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se aplic&oacute; el m&eacute;todo del Hidrograma Unitario (HU), que seg&uacute;n Chow (1994:1), es la funci&oacute;n respuesta de pulso unitario para un sistema hidrol&oacute;gico lineal, se define como el hidrograma de escorrent&iacute;a directa resultante de una pulgada de exceso de lluvia generado uniformemente sobre el &aacute;rea de drenaje a una tasa constante a lo largo de una duraci&oacute;n efectiva; como es desarrollado a partir de la informaci&oacute;n de lluvia y caudal en una cuenca, se aplica solamente para ella y para el punto donde se midi&oacute; el caudal. Los hidrogramas unitarios sint&eacute;ticos se utilizan para desarrollar HU para otros puntos de la corriente dentro de la misma cuenca o cuencas similares.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El modelo hidrol&oacute;gico determina un hidrograma completo de la avenida. Se utiliz&oacute; el HU de Clark, debido a la disponibilidad de datos para la cuenca en estudio. Este hidrograma parte del supuesto que el escurrimiento es el resultado de una pulgada de precipitaci&oacute;n de exceso uniformemente generada y su duraci&oacute;n se considera infinitesimalmente peque&ntilde;a. Este exceso de la precipitaci&oacute;n es aplicado uniformemente sobre una cuenca que es dividida en &aacute;reas de incrementos temporales, procedimiento considerado como sumamente objetivo, pues utiliza par&aacute;metros matem&aacute;ticamente definidos basados en hidrogramas observados. Sin embargo, la derivaci&oacute;n de la curva de &aacute;rea de tiempo s&iacute; requiere de un juicio individual, introduciendo un factor de subjetividad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otra propiedad importante del m&eacute;todo es su capacidad para representar la forma del &aacute;rea de drenaje con la inclusi&oacute;n de los flujos m&aacute;ximos de escurrimiento, sujeto a la exactitud de la relaci&oacute;n de &aacute;rea de tiempo estimada (Zhongbo, 2011). No obstante, en la mayor&iacute;a de casos citados en la bibliograf&iacute;a espec&iacute;fica sobre el tema, la curva adimensional de &aacute;rea tiempo incluida en el software HEC&#150;HMS utilizado en este trabajo, es satisfactoria para obtener un confiable hidrograma unitario sint&eacute;tico. Teniendo en cuenta las entradas y las salidas del modelo hidrol&oacute;gico, se modelaron tres situaciones A, B y C:</font></p>  	<ul> 		    <li>Situaci&oacute;n A: situaci&oacute;n actual. Se identific&oacute; la presencia de cultivos agr&iacute;colas conservacionistas, cultivos agr&iacute;colas no conservacionistas, pastizal y pasturas, suelos rocosos, plantaci&oacute;n de &aacute;rboles y arbustales, y zonas urbanas.</li>  		    <li>Situaci&oacute;n B: se adoptan pr&aacute;cticas culturales conservacionistas solo en los sectores con cultivos agr&iacute;colas, en aquellas subcuencas con pr&aacute;cticas no conservacionistas en la situaci&oacute;n actual.</li>  		    ]]></body>
<body><![CDATA[<li>Situaci&oacute;n C: sobre la situaci&oacute;n B se incorporan pr&aacute;cticas conservacionistas sobre aquellas pasturas y pastizales que en la situaci&oacute;n A se manejaban en forma no conservacionista.</li> 	    </ul>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para realizar la modelizaci&oacute;n hidrol&oacute;gica se estimaron recurrencias (n&uacute;mero esperado de a&ntilde;os que deben transcurrir antes de encontrar de nuevo el mismo evento) o periodos de retorno de las tormentas, y una situaci&oacute;n denominada "tormenta observada". A partir del an&aacute;lisis de datos del Servicio Meteorol&oacute;gico Nacional (SMN) ubicados en la estaci&oacute;n aferente a la cuenca alta del r&iacute;o Sauce Grande, se lograron establecer tormentas de recurrencias de 1, 3 y 8 a&ntilde;os (1:1, 1:3 y 1:8, respectivamente), mientras que los datos de la "tormenta observada" fueron suministrados por la C&aacute;tedra de Manejo de Cuencas Hidrogr&aacute;ficas, FCAyF&#150;UNLP. La utilizaci&oacute;n de tormentas de recurrencia conocida permiti&oacute;, adem&aacute;s de obtener el costo de oportunidad surgido de los cambios en las pr&aacute;cticas de manejo por m<sup>3</sup> de reducci&oacute;n de escorrent&iacute;a, comparar a la "tormenta observada" con las de recurrencia conocida. Se debe aclarar que si bien la lluvia con recurrencia 1:1 no responde a las caracter&iacute;sticas de una tormenta, se incluy&oacute; en el an&aacute;lisis, dado que este evento tiene una probabilidad de ocurrencia cercana a un a&ntilde;o y, en consecuencia, constituye un aporte certero de agua al sistema. A partir del cambio en el n&uacute;mero de curva correspondiente a las subcuencas donde se propuso el cambio en el uso del suelo, se simularon los caudales pico para las situaciones "A y C" (la situaci&oacute;n B no arroj&oacute; cambios de par&aacute;metros hidrol&oacute;gicos significativos para las mismas, por lo tanto no se incluye en dicho an&aacute;lisis) para las tres recurrencias y la "tormenta observada", calcul&aacute;ndose las diferencias entre los caudales pico e infiltraci&oacute;n total.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>2. C&aacute;lculo de costos de reconversi&oacute;n de sistemas productivos</i></font>	</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se plantearon para analizar Modelos Agr&iacute;colas y Ganaderos con sus respectivos costos e ingresos, para cuantificar el cambio en los beneficios de pasar de la situaci&oacute;n "A" a la "C".</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Modelo productivo agr&iacute;cola: para este modelo se consider&oacute; en las pr&aacute;cticas actuales no conservacionistas: rotaci&oacute;n sobre lotes de trigo, soja y girasol, implantados por labranza convencional y sin descanso del suelo. El modelo propuesto consiste en una rotaci&oacute;n en cada lote, con cultivos de cosecha durante dos a&ntilde;os e implantaci&oacute;n de una especie que se utilice como abono verde en el tercer a&ntilde;o.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Modelo productivo ganadero: se asumi&oacute; una superficie modal de 200 ha, de producci&oacute;n ganadera de cr&iacute;a de bovinos, con pastoreo continuo sobre una composici&oacute;n forrajera de 80% pastizal natural y 20% pastura perenne. El planteo t&eacute;cnico propuesto consiste en la incorporaci&oacute;n del pastoreo rotativo como medida conservacionista y que simult&aacute;neamente permite aumentar la carga animal promedio por hect&aacute;rea en el establecimiento, lo cual se traduce en una mayor producci&oacute;n de carne por ha/a&ntilde;o.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El costo de oportunidad, definido para este trabajo como la diferencia entre los beneficios inmediatos que el productor deja de obtener al cambiar su producci&oacute;n tradicional por la de aplicar las pr&aacute;cticas propuestas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los costos de producci&oacute;n no determinan el valor de los servicios ambientales, dado que no est&aacute;n en funci&oacute;n de los beneficios sociales que generan. Lo calculado aqu&iacute; representa la compensaci&oacute;n m&iacute;nima al productor para que proteja el ambiente. Para calcular ese costo de oportunidad se procedi&oacute; a establecer los m&aacute;rgenes brutos de las actividades actuales y las propuestas. Se define como "margen bruto" a la diferencia entre los ingresos (efectivos y no efectivos) generados por una actividad y los costos que le son directamente asignables. Partiendo de datos f&iacute;sicos, tanto de insumos como de productos, se les asigna un valor que generalmente corresponde a precios de mercado, y se obtiene una estimaci&oacute;n del beneficio financiero resultante para cada actividad (modificado del INTA, 2009).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el caso de la cuenca en estudio, se consultaron los costos en la revista <i>M&aacute;rgenes Agropecuarios</i> de noviembre de 2010. Para simplificar se eligieron modelos representativos de la regi&oacute;n tanto para la situaci&oacute;n no conservacionista y la mejorada. La tecnolog&iacute;a adoptada en un modelo productivo influye sobre el margen bruto y por lo tanto en la compensaci&oacute;n, pero en este caso se analiz&oacute; el cambio tecnol&oacute;gico en un solo factor productivo, el referido a la sustentabilidad. Se asumi&oacute; que el resto de los factores cambiar&aacute;n en forma similar en ambos modelos (como la adopci&oacute;n de un nuevo material gen&eacute;tico o agroqu&iacute;micos) supuesto considerado razonable debido a las caracter&iacute;sticas de la mayor&iacute;a de los productores de la cuenca.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>3. C&aacute;lculo del costo del incremento en la oferta de agua</i></font>	</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para llevar los costos de oportunidad del cambio de pr&aacute;cticas a la cuenca en su conjunto, se utiliz&oacute; el mismo esquema que el utilizado para el cambio en el n&uacute;mero de curva. Se calcul&oacute; la superficie agr&iacute;cola y ganadera con sistemas no conservacionistas y se multiplicaron por sus respectivos costos, obteni&eacute;ndose as&iacute; el costo total de reconversi&oacute;n productiva.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Obtenida la cantidad de agua infiltrada debido al cambio en el uso del suelo, seg&uacute;n propuestas de cambio en los sistemas productivos, se procedi&oacute; a relacionarla con sus costos de reconversi&oacute;n productiva. Esta relaci&oacute;n permiti&oacute; determinar el costo de incrementar la oferta de un metro c&uacute;bico de agua en el sistema subterr&aacute;neo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS</b></font><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Mapas tem&aacute;ticos</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A continuaci&oacute;n se presentan los mapas tem&aacute;ticos obtenidos en el procesamiento de la informaci&oacute;n. En la <a href="#figura3">Figura 3</a> se presentan las 26 subcuencas obtenidas a partir de la digitalizaci&oacute;n en pantalla.</font><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="figura3"></a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n80/a5f3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como se observa en la <a href="/img/revistas/igeo/n80/a5f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>, el mapa de uso de suelo presenta la distribuci&oacute;n espacial de las seis categor&iacute;as establecidas. Por su parte, en la <a href="#figura5">Figura 5</a> se observan los porcentajes que ocupan esas categor&iacute;as. Predomina la categor&iacute;a suelo rocoso, con un 45.1% de la superficie de la cuenca, los cultivos agr&iacute;colas conservacionistas ocupan un 28.4% y los no conservacionistas el 6.5%, los pastizales 17.8%, y resulta poco importante la superficie de plantaci&oacute;n&#150;&aacute;rboles&#150;arbustales con un 1.1%.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="figura5"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n80/a5f5.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="/img/revistas/igeo/n80/a5f6.jpg" target="_blank">Figura 6</a> muestra el mapa de N&uacute;mero de Curva con las 26 subcuencas. Su posterior an&aacute;lisis mostr&oacute; que el 11.12% de la superficie presenta valores de NC menores a 70, el 27.29% entre 70 y 80, el 23.45% entre 80 a 90 y el 38.14% de la cuenca tiene un NC mayor a 90. Estos &uacute;ltimos valores permiten inferir que la cuenca en estudio tiene un elevado escurrimiento superficial, que dificulta la retenci&oacute;n de agua por el sistema. Tambi&eacute;n se observa que los NC tienen su grupo hidrol&oacute;gico B o D, seg&uacute;n se corresponda con sus caracter&iacute;sticas. Se encontr&oacute; que los tipos de suelos predominantes en la cuenca en estudio son Hapludoles l&iacute;ticos y Calciudoles t&iacute;picos (pertenecientes al gran grupo Argiudoles).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados de la simulaci&oacute;n hidrol&oacute;gica con HEC&#150;HMS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>M&eacute;todo del Hidrograma Unitario Sint&eacute;tico de Clark para las situaciones actual ("A") y propuesta ("C")</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se presentan los resultados obtenidos con el m&eacute;todo del Hidrograma Unitario Sint&eacute;tico de Clark para la tormenta observada y las situaciones A y C. No se incluyeron los resultados de la disminuci&oacute;n del caudal pico de la situaci&oacute;n "B" dado que no presenta casi diferencia con la "A", pero en la situaci&oacute;n "C" la disminuci&oacute;n fue importante. En el <a href="/img/revistas/igeo/n80/a5c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a> se presentan las subcuencas en donde se simularon pr&aacute;cticas sustentables a partir del cambio en los NC, ordenados en forma creciente; se observa que los NC disminuyeron significativamente.</font>	</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las subcuencas 23, 25, 26 y 21 presentan el menor NC (65 y 66) con un nivel de infiltraci&oacute;n de 77.29 y 75.75. Estas cuatro subcuencas se caracterizan por presentar un uso del suelo predominantemente ganadero (con pastizal y pasturas), presentando menores problemas de escorrent&iacute;a superficial frente a un evento de tormenta, si se producen los cambios planteados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este mismo contexto encontramos para los valores de caudal pico de la subcuenca 24 (superficie de 101.4 km<sup>2</sup>), presenta un caudal pico de 18.8 m<sup>3</sup>.s<sup>&#150;1</sup>, menor que la subcuenca 18. Esto puede explicarse por un NC inferior (75) y por lo tanto una mayor infiltraci&oacute;n (60.34 mm). Por otro lado, en el caso de la subcuenca 22, la cual presenta el mayor valor de caudal pico (28.9 m<sup>3</sup>.s<sup>&#150;1</sup>), la misma se caracteriza por presentar una baja pendiente media comparada con las dem&aacute;s 1.5%; pero su infiltraci&oacute;n es muy escasa (44.09 mm), ya que presenta un 38.70% de suelo rocoso.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El <a href="/img/revistas/igeo/n80/a5c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a> se orden&oacute; en forma ascendente por disminuci&oacute;n del NC ponderado, y de esta manera se puede obtener un mejor an&aacute;lisis:</font><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para las subcuencas (24, 12, 8, 10, 22, 2, 18 y 19) que cambian el NC entre 1 y 4%, el caudal pico disminuye entre 0 y 13%, mientras que la infiltraci&oacute;n aumenta entre 4 y 18%.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cuando el cambio del NC se ubica entre 5 y 11% (para las subcuencas 23, 25, 26 y 11), la disminuci&oacute;n del caudal pico es m&aacute;s acentuada, variando entre 17 y 31%, con infiltraciones que se incrementan entre un 18 y 21%. La subcuenca 21 presenta el mayor valor de cambio en el NC (12%), con un aumento de infiltraci&oacute;n del 26%, y una disminuci&oacute;n del caudal pico del 34%.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En todas las subcuencas, la variaci&oacute;n del tiempo al pico es m&iacute;nima (30 minutos) entre ambas situaciones. En tal sentido, con las nuevas condiciones de uso del suelo propuestas, en las que solo se considera pastizal con broza, pasto mezclado con pajonal con la mejor cobertura y cultivos agr&iacute;colas conservacionistas, el caudal pico de la cuenca en estudio disminuy&oacute; un 7%, pasando de 229.2 m<sup>3</sup>.s<sup>&#150;1</sup> en la situaci&oacute;n inicial (A) a 213.7 m<sup>3</sup>.s<sup>&#150;1</sup> en la situaci&oacute;n final (C).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Observando las <a href="#figura7">Figura 7</a> y <a href="#figura8">8</a>, las cuales contienen los hidrogramas para las dos situaciones modeladas, se puede ver que la situaci&oacute;n C presenta una disminuci&oacute;n del caudal pico en las dos gr&aacute;ficas. Sin embargo, pese a que disminuye el caudal, no var&iacute;a el tiempo al pico para la cuenca considerada en su totalidad.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="figura7"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n80/a5f7.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="figura8"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n80/a5f8.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>M&aacute;rgenes brutos vs modelaci&oacute;n hidrol&oacute;gica</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Seg&uacute;n Aduriz <i>et al</i>. (2003:1) y en coincidencia con la clasificaci&oacute;n de usos del suelo realizada, la superficie de la cuenca alta del r&iacute;o Sauce Grande utilizada por la agricultura es del 28%, siendo los principales cultivos el trigo, soja y girasol, y en menor proporci&oacute;n avena, ma&iacute;z y sorgo. La ganader&iacute;a ocupaba el 72% restante (dado que avanza en los territorios rocosos), clasificando a la zona como <i>predominantemente ganadera</i> donde los vacunos representaban m&aacute;s del 90% de las cabezas. La actividad agr&iacute;cola se concentraba en los terrenos con bajas pendientes, mientras que la ganader&iacute;a en las zonas m&aacute;s escarpadas, aunque la mayor&iacute;a de los establecimientos realizan ambas. El <a href="/img/revistas/igeo/n80/a5c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a> presenta los m&aacute;rgenes brutos y costos de conversi&oacute;n para los modelos agr&iacute;cola y ganadero correspondientes a la cuenca. Para el caso del modelo agr&iacute;cola, el costo de conversi&oacute;n es de U$S 93.70 por hect&aacute;rea productiva.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el caso ganadero deben hacerse consideraciones adicionales. El margen bruto por hect&aacute;rea para el a&ntilde;o 1 incluye el costo de implantaci&oacute;n de la pastura en el 20% del establecimiento, tanto para la situaci&oacute;n actual como para la propuesta. Sin embargo, para esta &uacute;ltima, la conversi&oacute;n del manejo de la base forrajera, pasando de pastoreo continuo a pastoreo rotativo, implica adem&aacute;s una inversi&oacute;n inicial en alambrados que permita la divisi&oacute;n del establecimiento en lotes o potreros. En tal sentido, el costo de conversi&oacute;n de una situaci&oacute;n a la otra resulta ser de U$S 111.63 para el a&ntilde;o inicial considerado. En los a&ntilde;os siguientes, el margen bruto para la situaci&oacute;n propuesta resulta mayor que el de la situaci&oacute;n actual, en U$S 22.48/ha.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sin embargo, cuando se realiza un flujo de caja para un periodo de diez a&ntilde;os, considerando una tasa de descuento anual del 10%, pese al mayor margen bruto anual del modelo propuesto, el valor actual neto resultante es inferior en U$S 111.63/ha respecto a la situaci&oacute;n actual, debido a la fuerte incidencia de la inversi&oacute;n inicial en alambrados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El <a href="/img/revistas/igeo/n80/a5c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a> muestra las subcuencas con sus respectivas &aacute;reas de pr&aacute;cticas no conservacionistas (en pastizales, pasturas y cultivos agr&iacute;colas) a reemplazar por conservacionistas. Se presenta el diferencial de margen bruto para las subcuencas, calculado al cambiar de la situaci&oacute;n actual "A" a la situaci&oacute;n propuesta "C". El diferencial de margen bruto, calculado para los cambios en dichas subcuencas, indica de alguna forma el valor m&iacute;nimo que el productor podr&iacute;a aceptar a cambio de modificar sus pr&aacute;cticas productivas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El <a href="/img/revistas/igeo/n80/a5c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a> exhibe la cuantificaci&oacute;n de los cambios f&iacute;sicos que se producen en la cuenca cuando los productores adoptan las pr&aacute;cticas conservacionistas, medidos a trav&eacute;s de cambios en los caudales pico calculados con el modelo hidrol&oacute;gico.</font><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de los resultados presentados indica que con los cambios propuestos para las recurrencias estimadas, existe una diferencia en el escurrimiento de entre 2 y 4 millones de m<sup>3</sup> con un costo total de compensaci&oacute;n de U$S 2 455 886. Este monto si bien es impreciso debido a los supuestos de los modelos y que se utiliza para los c&aacute;lculos una tecnolog&iacute;a de producci&oacute;n est&aacute;ndar, constituye un primer aporte. Este monto, por ser una transferencia, no constituye un costo de oportunidad social y de concretarse generar&aacute; beneficios futuros extras dados por la mayor producci&oacute;n y mejora ambiental. Este trabajo asume que el agua resultante de la disminuci&oacute;n en el escurrimiento se infiltra y pasa como reserva del sistema en las napas fre&aacute;ticas, posteriormente puede ser utilizado por la poblaci&oacute;n a trav&eacute;s de la extracci&oacute;n en los pozos. Si bien este supuesto es poco veros&iacute;mil, para una primera aproximaci&oacute;n y ante la falta de informaci&oacute;n sobre la din&aacute;mica del agua subterr&aacute;nea, se considera aceptable. Knapp <i>et al</i>. (2003:291) encuentran que los costos de transferencia del agua en California, desde una cuenca con abundancia de agua a otra con escasez, se est&aacute;n incrementando exponencialmente, con lo cual solucionar el problema de abastecimiento dentro de la misma cuenca es mucho m&aacute;s eficiente. Es importante remarcar que los costos disminuyen a medida que aumenta la lluvia y en tormentas extremas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otra parte, y en coincidencia con Vatn (2010), se considera que los PSA facilitan la soluci&oacute;n de ciertos problemas ambientales, y tambi&eacute;n pueden a su vez fortalecer el trabajo desde un enfoque cooperativo, ya que es fundamental partir de la base del consenso y el trabajo en conjunto entre los distintos actores involucrados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSI&Oacute;N</b></font><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La creciente escasez y competencia por el uso del agua en la cuenca alta del r&iacute;o Sauce Grande, lleva a profundizar los an&aacute;lisis que relacionen el aumento de la oferta de agua con sus costos econ&oacute;micos. Este trabajo responde a c&oacute;mo dichos costos pueden ser incorporados en un modelo que integra el subsistema hidrol&oacute;gico con el econ&oacute;mico y permite apoyar la planificaci&oacute;n del recurso h&iacute;drico a trav&eacute;s de un PSA.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al existir una relaci&oacute;n directa entre la sustentabilidad del sistema productivo y la capacidad de infiltraci&oacute;n de agua del sistema hidrol&oacute;gico, cuantificada mediante el programa HEC&#150;HMS, se pudo establecer que el costo de incrementar la disponibilidad de un metro c&uacute;bico de agua oscila entre U$S 0.60 y U$S 1.20 en diferentes escenarios de precipitaciones. Este estudio se deber&iacute;a complementar con trabajos que cuantifiquen los beneficios de las pr&aacute;cticas conservacionistas como por ejemplo: aporte de materia org&aacute;nica, mejora de la estructura y de la agregaci&oacute;n del suelo, que redundar&aacute;n en el aumento de rendimiento de cultivos adem&aacute;s de beneficios ambientales (como mejora en la calidad del agua) y sociales (redistribuci&oacute;n de ingresos), que surgir&iacute;an de incorporar el PSA en un plan de ordenamiento territorial, como forma de promover el desarrollo local.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para avanzar en este sentido se debe realizar una valoraci&oacute;n contingente para establecer la disponibilidad a pagar por los usuarios del servicio ambiental. Si bien los valores obtenidos son elevados en relaci&oacute;n con los montos manejados en Argentina, la creciente escasez del vital elemento en la regi&oacute;n llevar&aacute; a la necesidad de internalizar los costos de retenci&oacute;n de agua, en la tarifa de agua potable, sentando las bases para crear un mecanismo de pagos por servicios ambientales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>REFERENCIAS</b></font>	</p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aduriz, M. A., A. O. Gargano, P. Chimeno, M. C. Saldungaray y V. P Conti (2003), "Caracterizaci&oacute;n de los agrosistemas predominantes de la Cuenca Alta del R&iacute;o Sauce Grande, Argentina", <i>Revista de Investigaciones Agropecuarias</i>, vol. 32, n&uacute;m. 003, pp. 1&#150; 23.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4714568&pid=S0188-4611201300010000500001&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">Barrera, M. D. y J. L. Frangi (1994), "Estructura de la biomasa de pastizales en Sierra de la Ventana (Buenos Aires, Argentina)", <i>Revista del Museo de La Plata</i>, tomo XIV, Bot&aacute;nica N&ordm; 100, La Plata, Argentina, pp. 243&#150;263.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4714570&pid=S0188-4611201300010000500002&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">Burstein, J., G. Chapela, J. Aguilar y E. de Le&oacute;n (2002), <i>Informe sobre la propuesta de pago por servicios ambientales en M&eacute;xico</i>, Informe del proyecto "Pago por servicios ambientales en Las Am&eacute;ricas", auspiciado por la Fundaci&oacute;n FORD y ejecutado por Fundaci&oacute;n PRISMA, M&eacute;xico, pp. 1&#150;103 &#91;<a href="http://www.prisma.org.sv/pubs/Mexico_o.pd" target="_blank">http://www.prisma.org.sv/pubs/Mexico_o.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=4714572&pid=S0188-4611201300010000500003&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">Bragachini, M. (2009), <i>Integraci&oacute;n vertical de los sistemas productivos argentinos</i>, Instituto Nacional de Tecnolog&iacute;a Agropecuaria (INTA).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4714574&pid=S0188-4611201300010000500004&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">Cameron, S. E., K. J. Williams and D. K. Mitchell (2008), <i>Efficiency and concordance of alternative methods for minimizing opportunity costs.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4714576&pid=S0188-4611201300010000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></i></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Chow, Ven Te (1994), <i>Hidr&aacute;ulica de canales abiertos</i>, McGraw&#150;Hill, pp. 1&#150;373.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4714578&pid=S0188-4611201300010000500006&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">Cuevas, Y. y S. Zalba (2009), "Control de pinos invasores en el parque provincial Ernesto Tornquist (Buenos Aires): &aacute;reas prioritarias y an&aacute;lisis de costos", <i>BioScriba</i>, vol. 2, n&uacute;m. 2, pp. 76&#150;89.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4714580&pid=S0188-4611201300010000500007&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">Delgado, M. I., G. E Senisterra, F. J. Gaspari, A. Rodr&iacute;guez Vagaria y S. Besteiro (2009), "Variaci&oacute;n del R&eacute;gimen Pluviom&eacute;trico en el Sistema de Serrano del Suroeste Bonaerense, Argentina", <i>Revista Electr&oacute;nica REDLACH</i>, Red Latinoamericana de Cooperaci&oacute;n T&eacute;cnica en Manejo de Cuencas Hidrogr&aacute;ficas, n&uacute;m. 1, a&ntilde;o 5, diciembre.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4714582&pid=S0188-4611201300010000500008&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">Denegri, G. y F. Gaspari (2010), "Lineamientos para la formulaci&oacute;n de pagos por servicios ambientales. Estudio de caso: alta cuenca del r&iacute;o Sauce Grande", <i>Cuadernos Geogr&aacute;ficos de la Universidad de Granada</i>, n&uacute;m. 46 (2010&#150;1), Espa&ntilde;a, pp. 96&#150;100.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4714584&pid=S0188-4611201300010000500009&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">FAO (2003), <i>El foro regional sobre sistemas de pago por servicios ambientales en cuencas hidrogr&aacute;ficas</i>, Informe final, Arequipa, Per&uacute;, pp. 1&#150;27 &#91;<a href="http://www.rlc.fao.org/foro/psa/pdf/infofinpsa.pdf" target="_blank">http://www.rlc.fao.org/foro/psa/pdf/infofinpsa.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=4714586&pid=S0188-4611201300010000500010&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">Gaspari, F. J., G. Senisterra, M. I. Delgado, A. M. Rodr&iacute;guez Vagaria y S. I. Besteiro (2009), <i>Manual de manejo integral de cuencas hidrogr&aacute;ficas</i>, La Plata, Argentina, pp. 1&#150;321.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4714588&pid=S0188-4611201300010000500011&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, P. (2008), <i>Estudio de mercado para la instalaci&oacute;n de un complejo de caba&ntilde;as en Sierra de la Ventana y Villa Ventana, provincia de Buenos Aires</i>, tesis de Licenciado en Hoteler&iacute;a, Universidad Abierta Interamericana &#91;<a href="http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC086133.pdf" target="_blank">http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC086133.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=4714590&pid=S0188-4611201300010000500012&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">Heinz, I., M. Pulido Vel&aacute;zquez, J. Lund and J. Andreu (2007), "Hydro&#150;economic modeling in river basin management: implications and applications for the European Water Framework Directive", <i>Water Resources Management</i>, July, vol. 21, Issue 7, pp. 1103&#150;1125.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4714592&pid=S0188-4611201300010000500013&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">INTA (1990), <i>Atlas de Suelos de la Rep&uacute;blica de Argentina</i>, Instituto Nacional de Tecnolog&iacute;a Agropecuaria, Buenos Aires, Argentina.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4714594&pid=S0188-4611201300010000500014&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">INTA (2009), "Indicadores econ&oacute;micos para la gesti&oacute;n de empresas agropecuarias. Bases metodol&oacute;gicas", Instituto Nacional de Tecnolog&iacute;a Agropecuaria, pp. 1&#150;44 &#91;<a href="http://www.inta.gov.ar/balcarce/info/indices/tematica/econ/Indicadores_economicos.pd" target="_blank">http://www.inta.gov.ar/balcarce/info/indices/tematica/econ/Indicadores_economicos.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=4714596&pid=S0188-4611201300010000500015&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">Knapp, K. C., M. Weinbergb, R. Howitt and J. F. Posnikoff (2003), "Water transfers, agriculture, and groundwater management: a dynamic economic analysis", <i>Journal of Environmental Management</i>, no. 67, pp. 291&#150;301.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4714598&pid=S0188-4611201300010000500016&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">L&oacute;pez Cadenas del Llano, F. (1998), "Restauraci&oacute;n hidrol&oacute;gico forestal y control de la erosi&oacute;n", Ingenier&iacute;a Ambiental, <i>Tragsa&#150;Tragsatec</i>, Ministerio del Medio Ambiente, Ediciones Mundiprensa, Madrid, Espa&ntilde;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=4714600&pid=S0188-4611201300010000500017&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">Miranda Arag&oacute;n, L., A. L. Ib&aacute;&ntilde;ez Castillo, J. R. Valdez Lazalde y P. Hern&aacute;ndez de la Rosa (2009), "Modelaci&oacute;n hidrol&oacute;gica emp&iacute;rica del gasto de 100 a&ntilde;os de per&iacute;odo de retorno del r&iacute;o Grande, Tlalchapa, Guerrero en dos escenarios de uso del suelo, M&eacute;xico", <i>Agrociencia</i>, vol. 43, n&uacute;m. 4, Red de Revistas Cient&iacute;ficas de Am&eacute;rica Latina, el Caribe, Espa&ntilde;a y Portugal (Redalyc) &#91;<a href="http://redalyc.uaemex.mx/pdf/302/30211257001.pdf" target="_blank">http://redalyc.uaemex.mx/pdf/302/30211257001.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=4714602&pid=S0188-4611201300010000500018&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">Porras, I., M. Grieg&#150;Gran and N. Neves (2008), <i>All that glitters: a review of payments for watershed services in developing countries</i>, vol. 11, London, U.K.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4714604&pid=S0188-4611201300010000500019&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">SCS (1972), <i>National Engineering Handbook</i>, section 4, Hydrology, U.S. Dept. Of Agriculture, Soil Conservation Service, disponible en U.S. Government Printing Office, Washington D.C.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4714606&pid=S0188-4611201300010000500020&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">Thornthwaite, C. W. (1948), "An approach towards a rational classification of climate", <i>Geographical Review</i>, no. 38, pp. 55&#150;94.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4714608&pid=S0188-4611201300010000500021&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">Vatn, A. (2010), "An institutional analysis of payments for environmental services", <i>Ecological Economics</i>, no. 69, pp. 1245&#150;1252.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4714610&pid=S0188-4611201300010000500022&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">Villavicencio, A. (2009), "Propuesta metodol&oacute;gica para un Sistema de Pago por Servicios Ambientales", <i>Cuadernos Geogr&aacute;ficos</i>, Universidad de Granada, Granada, vol. s/n, pp. 29&#150;44.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4714612&pid=S0188-4611201300010000500023&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">Volk, M., J. Hirschfeldb, A. Dehnhardtc, G. Schmidtd, C. Bohna, S. Lierscha and P. Gassmane (2008), "Integrated ecological&#150;economic modelling of water pollution abatement management options in the Upper Ems River Basin", <i>Ecological Economics</i>, vol. 66, Issue 1, 15, pp. 66&#150;76.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4714614&pid=S0188-4611201300010000500024&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">Wunder, S., S. Engel and S. Pagiola (2008), "Taking stock: a comparative analysis of payments for environmental services programs in developed and developing countries", <i>Ecological Economics</i>, vol. 65, pp. 834&#150;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=4714616&pid=S0188-4611201300010000500025&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">Zhongbo, Y. (recuperado de internet, julio de 2011), Apuntes del Curso "Principles of Hydrology", University of Nevada, Las Vegas &#91;<a href="http://hydro.nevada.edu/courses/gey711/week06.pdf" target="_blank">http://hydro.nevada.edu/courses/gey711/week06.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=4714618&pid=S0188-4611201300010000500026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</font></p>      ]]></body><back>
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