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<journal-title><![CDATA[Tecnología y ciencias del agua]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[La evaporación en la cuenca del lago de Pátzcuaro, México]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Annual evaporation in the Lake Patzcuaro watershed was partitioned as follows: evapotranspiration of terrestrial vegetation, interception losses, lake evaporation and evapotranspiration of aquatic plants. Terrestrial evapotranspiration was estimated from the records of six stations and seven atmometers (ETgage). Lake evaporation was measured with the BREB method. The interception loss was calculated with lineal relations to different classes of vegetation, and evapotranspiration of aquatic vegetation with local measurements by open path chamber. The evapotranspiration of vegetation was 308 mm < ETR < 503 mm (± 60), lake evaporation 1179 mm, aquatic evapotranspiration (ETH) 1 824 mm, and interception losses amounted to 102 mm < EI < 227 mm (± 51). Water balance by subwatershed showed a deficit of 12 mm in Ajuno and over 65% in the lake. In the rest of the subwatershed the water balance was positive for surface runoff and infiltration or deep percolation: 18 mm < (P-TE < 156 mm (± 53). The results show the importance of vegetation and the lake in the distribution of evaporation.]]></p></abstract>
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<kwd lng="en"><![CDATA[BREB]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ 
    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos t&eacute;cnicos</font></p>
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>
        <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>La evaporaci&oacute;n en la cuenca del lago de P&aacute;tzcuaro, M&eacute;xico</b></font></p>
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>
        <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Evaporation in the Lake Patzcuaro watershed, Mexico</b></font></p>
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>
        <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Enrique Gonz&aacute;lez&#45;Sosa<sup>1</sup>, Carlos A. Mastachi&#45;Loza<sup>1</sup>, J. Bernardo Rivera&#45;V&aacute;zquez<sup>1</sup>, Alfonso Guti&eacute;rrez&#45;L&oacute;pez<sup>1</sup>, Jacqueline Lafragua<sup>2</sup>, Aurelio Guevara&#45;Escobar<sup>3</sup></b></font></p>
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>1</sup> Universidad Aut&oacute;noma de Quer&eacute;taro, M&eacute;xico.</i></font></p>
        ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> </i><i>Instituto Mexicano de Tecnolog&iacute;a del Agua.</i></font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>3</sup> </i><i>Universidad Aut&oacute;noma de Quer&eacute;taro, M&eacute;xico.</i></font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Direcci&oacute;n institucional de los autores</b></font></p>
    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dr. Enrique Gonz&aacute;lez&#45;Sosa</i></font></p>
    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>
    </i>Profesor investigador    <br>
    Universidad Aut&oacute;noma del Estado de Quer&eacute;taro    <br>
    Facultad de Ingenier&iacute;a    <br>
    Laboratorio de Hidr&aacute;ulica    <br>
    CU Cerro de las Campanas s/n Centro    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>
    76010 Quer&eacute;taro, Quer&eacute;taro, M&eacute;xico    <br>
    tel&eacute;fono: +52 (442) 1921 200, extensi&oacute;n 6074    <br>
    fax: +52 (442) 1921 200, extensi&oacute;n 6023    <br>
  <a href="mailto:egs@uaq.mx">egs@uaq.mx</a></font></p>
	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>M.C. Carlos Alberto Mastachi&#45;Loza    <br>
        <br>
    </i>Estudiante del doctorado en Ingenier&iacute;a    <br>
    Universidad Aut&oacute;noma del Estado de Quer&eacute;taro    <br>
    Laboratorio de Hidr&aacute;ulica    <br>
    CU Cerro de las Campanas s/n Centro    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>
    76010 Quer&eacute;taro, Quer&eacute;taro, M&eacute;xico    <br>
    Tel&eacute;fono y fax: +52 (442) 1921 200    <br>
<a href="mailto:mastachii@hotmail.com">mastachii@hotmail.com</a></font></p>
    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Ing. Bernardo Rivera&#45;V&aacute;zquez    <br>
</i></font><font face="verdana" size="2"><i>    <br>
  </i>Estudiante de la maestr&iacute;a de Recursos H&iacute;dricos y Ambiental    <br>
  Universidad Aut&oacute;noma del Estado de Quer&eacute;taro    <br>
  Laboratorio de Hidr&aacute;ulica    <br>
  CU Cerro de las Campanas s/n Centro    <br>
  76010 Quer&eacute;taro, Quer&eacute;taro, M&eacute;xico    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>
Tel&eacute;fono y fax: +52 (442) 1921 200, extensi&oacute;n 6025</font></p>
    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dra. Jaqueline Lafragua&#45;Contreras</i></font></p>
    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">  Instituto Mexicano de Tecnolog&iacute;a del Agua     <br>
  Coordinaci&oacute;n de Hidrolog&iacute;a     <br>
  Paseo Cuauhn&aacute;huac 8532, colonia Progreso     <br>
  62550 Jiutepec, Morelos, M&eacute;xico    <br>
  tel&eacute;fonos: +52 (777) 3293 684 y 3293 600, extensi&oacute;n 526     <br>
  fax: +52 (777) 3293 684    <br>
  <a href="mailto:jaquelin@tlaloc.imta.mx">jaquelin@tlaloc.imta.mx</a></font></p>
    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dr. Alfonso Guti&eacute;rrez&#45;L&oacute;pez</i></font></p>
    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Profesor investigador    <br>
  Universidad Aut&oacute;noma de Quer&eacute;taro    <br>
  Centro de Investigaciones del Agua    <br>
  CU Cerro de las Campanas s/n Centro    <br>
  76010 Quer&eacute;taro, Quer&eacute;taro, M&eacute;xico    <br>
  tel&eacute;fono: +52 (442) 1921 200, extensi&oacute;n 6074    <br>
  <a href="mailto:alfonso.gutierrez@uaq.mx">alfonso.gutierrez@uaq.mx</a></font></p>
    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dr. Aurelio Guevara&#45;Escobar</i></font></p>
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Profesor investigador    <br>
    Universidad Aut&oacute;noma de Quer&eacute;taro    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>
    Facultad de Ciencias Naturales    <br>
    Campus Juriquilla    <br>
    76230 Quer&eacute;taro, Quer&eacute;taro, M&eacute;xico    <br>
    tel&eacute;fono: +52 (442) 1921 200, extensi&oacute;n 6025</font></p>
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 22/10/08     <br>
Aprobado: 15/12/09</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">La composici&oacute;n anual de la evaporaci&oacute;n en la cuenca del lago de P&aacute;tzcuaro se integr&oacute; por la evapotranspiraci&oacute;n de la vegetaci&oacute;n, las p&eacute;rdidas por intercepci&oacute;n, la evaporaci&oacute;n del cuerpo de agua y la evapotranspiraci&oacute;n de la vegetaci&oacute;n hidr&oacute;fita. La evapotranspiraci&oacute;n de la vegetaci&oacute;n se estim&oacute; con los registros de seis estaciones climatol&oacute;gicas cl&aacute;sicas y siete evapor&iacute;metros ETgage. La evaporaci&oacute;n del lago se midi&oacute; con el m&eacute;todo BREB. La evaporaci&oacute;n por la intercepci&oacute;n de la vegetaci&oacute;n fue calculada con relaciones lineales en funci&oacute;n de la precipitaci&oacute;n para diversos tipos de vegetaci&oacute;n y la transpiraci&oacute;n de la vegetaci&oacute;n hidr&oacute;fita a partir de mediciones puntuales con una c&aacute;mara de circuito abierto. La evapotranspiraci&oacute;n result&oacute; de 308 mm &lt; ETR &lt; 503 mm (&plusmn; 60), la evaporaci&oacute;n del lago de 1 179 mm, la evapotranspiraci&oacute;n de la vegetaci&oacute;n hidr&oacute;fita (ETH) de 1 824 mm y la correspondiente a la intercepci&oacute;n entre 102 mm &lt; EI &lt; 227 mm (&plusmn; 51). En el contexto del balance h&iacute;drico, en el nivel subcuenca se encontr&oacute; un d&eacute;ficit de 12 mm en la de Ajuno y m&aacute;s del 65% en la propia cuenca del lago. En el resto de las subcuencas, el balance del residuo fue positivo para la generaci&oacute;n de escurrimientos superficiales e infiltraci&oacute;n, y/o percolaci&oacute;n profunda, entre 18 mm &lt; (P&#45;ET) &lt; 156 mm (&plusmn; 53). Los resultados encontrados muestran la importancia de la vegetaci&oacute;n y el lago en la distribuci&oacute;n de la evaporaci&oacute;n de la cuenca.</font></p>
    
        ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> evaporaci&oacute;n, balance h&iacute;drico, lago, BREB.</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>
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Annual evaporation in the Lake Patzcuaro watershed was partitioned as follows: evapotranspiration of terrestrial vegetation, interception losses, lake evaporation and evapotranspiration of aquatic plants. Terrestrial evapotranspiration was estimated from the records of six stations and seven atmometers (ETgage). Lake evaporation was measured with the BREB method. The interception loss was calculated with lineal relations to different classes of vegetation, and evapotranspiration of aquatic vegetation with local measurements by open path chamber. The evapotranspiration of vegetation was 308 mm &lt; ETR &lt; 503 mm (&plusmn; 60), lake evaporation 1179 mm, aquatic evapotranspiration (ETH) 1 824 mm, and interception losses amounted to 102 mm &lt; EI &lt; 227 mm (&plusmn; 51). Water balance by subwatershed showed a deficit of 12 mm in Ajuno and over 65% in the lake. In the rest of the subwatershed the water balance was positive for surface runoff and infiltration or deep percolation: 18 mm &lt; (P&#45;TE &lt; 156 mm (&plusmn; 53). The results show the importance of vegetation and the lake in the distribution of evaporation.</font></p>
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> evaporation, water balance, lake, BREB.</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 evaporaci&oacute;n generada por los elementos que constituyen la superficie de una cuenca, la transpiraci&oacute;n de la cobertura vegetal, la evaporaci&oacute;n del suelo desnudo, la evaporaci&oacute;n de los cuerpos de agua, la evaporaci&oacute;n generada por la intercepci&oacute;n de lluvia y la producida por la transpiraci&oacute;n de la vegetaci&oacute;n hidr&oacute;fita son componentes primordiales del balance h&iacute;drico. Los cambios en la proporci&oacute;n de la evaporaci&oacute;n a largo plazo pueden relacionarse con las modificaciones en el uso del suelo, la cobertura vegetal y el clima (Bouwer <i>et al.,</i> 2008).</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Numerosos m&eacute;todos para determinar la evaporaci&oacute;n se han originado en climas contrastantes y diferentes principios te&oacute;ricos, los cuales pocas veces son comprobados con mediciones directas de la evaporaci&oacute;n cuando se aplican a otros climas o condiciones diferentes a las de su origen. El principal problema se debe a la disponibilidad y calidad de observaciones directas de la evaporaci&oacute;n, sobre todo para los cuerpos de agua.</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En estudios de procesos hidrol&oacute;gicos y ecol&oacute;gicos, inevitablemente la elecci&oacute;n y aplicaci&oacute;n del m&eacute;todo est&aacute; sujeta al tipo de informaci&oacute;n disponible. Son ampliamente utilizados por su simplicidad los m&eacute;todos: 1) Pan (tanque clase A) y los clasificados dentro del grupo de temperatura: Papadakis y Thornthwaite; 2) los que combinan la temperatura y duraci&oacute;n del d&iacute;a: Blaney&#45;Criddle y Hamon (Rosenberry <i>et al.,</i> 2007); 3) los que requieren informaci&oacute;n m&aacute;s detallada y cuentan con bases te&oacute;ricas consistentes son clasificados dentro del grupo de Dalton: transferencia de masa (Harbeck <i>et al.,</i> 1958) y Ryan&#45;Herleman; 4) o bien los que consideran la radiaci&oacute;n solar y la temperatura: Makkink, Jensen&#45;Haise y Sthepens&#45;Stewart; 5) los que necesitan m&aacute;s informaci&oacute;n son llamados m&eacute;todos combinados: Priestley&#45;Taylor, deBruin, Keijman, Penman, Brutsaert&#45;Stricker y deBruin.</font></p>
    
        ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En contraste, el m&eacute;todo BREB <i>(Bowen Ratio Energy Balance)</i> es un procedimiento consistente e incluso un est&aacute;ndar en Estados Unidos por su confiabilidad y robustez; sin embargo, por su formulaci&oacute;n, el m&eacute;todo BREB ignora cualquier covarianza entre la velocidad del viento y los gradientes de temperatura y presi&oacute;n de vapor, lo cual podr&iacute;a provocar errores adicionales en el m&eacute;todo.</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cambio, el procedimiento Eddy Covariance (EC), a pesar de ser una t&eacute;cnica m&aacute;s directa para medir la evaporaci&oacute;n, requiere de instrumentos costosos, limitando su uso en forma generalizada. Si bien algunos de los m&eacute;todos indicados son aplicables a lagos de monta&ntilde;a (Ronsenberry <i>et al.,</i> 2007), la decisi&oacute;n en la selecci&oacute;n del m&eacute;todo depende igualmente de la escala del tiempo de estimaci&oacute;n de la evaporaci&oacute;n, del tiempo de registro de las variables disponibles; es decir, su validez est&aacute; sujeta a las condiciones particulares de cada sitio.</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De la misma forma, el conocimiento de la evaporaci&oacute;n generada en los lagos, humedales o bien presas es un componente valioso en la estimaci&oacute;n del balance y la gesti&oacute;n de los recursos h&iacute;dricos, considerando sus diversos usos dentro del sector urbano, industrial y de producci&oacute;n de energ&iacute;a el&eacute;ctrica.</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La certeza en la estimaci&oacute;n de la evaporaci&oacute;n de los lagos asegura en consecuencia una buena planeaci&oacute;n en el ahorro del agua de los sistemas de abastecimiento. Por tal raz&oacute;n, el disponer de mediciones directas de la evaporaci&oacute;n de la cuenca del lago de P&aacute;tzcuaro es parte fundamental para un adecuado aprovechamiento h&iacute;drico de la regi&oacute;n, conservando en todo momento los aspectos ecol&oacute;gicos a corto y largo plazos.</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el pa&iacute;s, la Comisi&oacute;n Nacional del Agua (Conagua) report&oacute; para el periodo 1941&#45;2000 una precipitaci&oacute;n normal en el territorio de 771 mm, donde el 67.3% se concentra en cuatro meses (junio&#45;septiembre). Espec&iacute;ficamente en el estado de Michoac&aacute;n, la precipitaci&oacute;n fue de 802 mm. Maderey y Torres&#45;Ruata (1990) estimaron una evaporaci&oacute;n entre 800 y 900 mm por a&ntilde;o en la regi&oacute;n del lago de P&aacute;tzcuaro, aplicando el m&eacute;todo de Turc (1954), bas&aacute;ndose en la informaci&oacute;n de 543 estaciones climatol&oacute;gicas, con registros del periodo 1945-1980.</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El residuo de la precipitaci&oacute;n y la evaporaci&oacute;n revela que los escurrimientos superficiales e infiltraci&oacute;n y/o recarga profunda son pr&aacute;cticamente nulos. Cabe se&ntilde;alar que no obstante que el m&eacute;todo de Turc (1954) es ampliamente utilizado por su simplicidad, no estima adecuadamente la evapotranspiraci&oacute;n anual. Incluso a escala decenal, Seguin (1975) demuestra que subestima en un 12% la evapotranspiraci&oacute;n real.</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El Instituto Mexicano de Tecnolog&iacute;a del Agua (IMTA) llev&oacute; a cabo en 2004 un estudio del balance h&iacute;drico en la cuenca del lago de P&aacute;tzcuaro (Lafragua y Guti&eacute;rrez, 2005) integr&aacute;ndolo en tres flujos: superficial, subterr&aacute;neo y del lago. El balance h&iacute;drico mostr&oacute; que el 77% de la precipitaci&oacute;n regresa a la atm&oacute;sfera en forma de vapor, el 10% se infiltra y &uacute;nicamente el 13% genera escurrimientos superficiales. Los flujos fueron estimados con la base de datos del a&ntilde;o 2004, generada con una red de cinco pluvi&oacute;metros digitales y tres estaciones meteorol&oacute;gicas cl&aacute;sicas automatizadas (EMAs).</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las estaciones EMAs registraron las variables climatol&oacute;gicas y la precipitaci&oacute;n cada diez minutos; en cambio, los pluvi&oacute;metros registraron cada treinta minutos. La evaporaci&oacute;n total de la cuenca incluy&oacute; la producida por el lago, la vegetaci&oacute;n de la cuenca, la vegetaci&oacute;n hidr&oacute;fita y las p&eacute;rdidas por intercepci&oacute;n. La combinaci&oacute;n del modelo de Zhang <i>et al.</i> (2001) y el criterio de Turc (1954), en su modalidad anual, produjeron por parte del sistema suelo&#45;planta una evapotranspiraci&oacute;n de 1 193.85 mm, superior en 1.28 veces a la precipitaci&oacute;n media anual (931.88 mm); es decir, un cociente de ETP/P por arriba del valor medio de 0.65 referido por diversos autores <i>(e.g.</i> Brutsaert, 1982, 1991). Por subcuenca, dicha relaci&oacute;n oscil&oacute; 1.07 &lt; ETP/P &lt; 1.45, donde los valores extremos ocurrieron al sur y norte del lago, P&aacute;tzcuaro y San Jer&oacute;nimo, respectivamente. Las p&eacute;rdidas por intercepci&oacute;n (EI) fueron estimadas como el 18% de la precipitaci&oacute;n anual, admitiendo impl&iacute;citamente una capacidad de almacenamiento y distribuci&oacute;n uniforme de la vegetaci&oacute;n en 41.3% &#91;bosque&#45;(330.74 km<sup>2</sup>)&#93; del 80% de la cuenca. De esta forma, la integraci&oacute;n de las superficies boscosas de las subcuencas del sistema del lago de P&aacute;tzcuaro generaron una l&aacute;mina de EI de 174.76 mm (18.7%). En tanto, con la base de datos de la estaci&oacute;n La Pacanda &#151;situada en la parte alta de la isla del mismo nombre, 30 m por arriba de la superficie del agua&#151; se estim&oacute; el flujo de vapor del lago por separado de los otros flujos evaporativos de la cuenca a trav&eacute;s de la ecuaci&oacute;n de Penman (1948), sin considerar las superficies de las islas y la vegetaci&oacute;n hidr&oacute;fita. El flujo de vapor result&oacute; de 989.5 mm, superior en 1.12 veces a la l&aacute;mina de lluvia (879 mm) sobre la superficie del lago. La transpiraci&oacute;n de la vegetaci&oacute;n hidr&oacute;fita fue deducida en proporci&oacute;n lineal al flujo de vapor del cuerpo de agua del lago, como 1.25 veces la evaporaci&oacute;n anual, equivalente a 274.25 mm (Lafragua y Guti&eacute;rrez, 2005).</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo de este trabajo fue evaluar la evaporaci&oacute;n en la cuenca del lago de P&aacute;tzcuaro a partir de mediciones directas y patentizar la importancia de la evaporaci&oacute;n del lago y la producida por la vegetaci&oacute;n terrestre e hidr&oacute;fita, as&iacute; como establecer una comparaci&oacute;n entre la evapotranspiraci&oacute;n calculada con el m&eacute;todo de Penman&#45;Monteith&#45;FAO (Allen <i>et al.,</i> 1998) y la observada con el ETgage, comparar la evaporaci&oacute;n del lago estimada con la ecuaci&oacute;n de Penman (1948) y la medida con el m&eacute;todo BREB, y conocer la distribuci&oacute;n de la evaporaci&oacute;n generada por los diversos componentes de la cuenca para establecer el balance h&iacute;drico.</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>Metodolog&iacute;a</b></font></p>
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con los criterios propuestos por Ahuja (1959), Karasseff (1986) y Schaake (2000), correspondientes a los criterios de la Organizaci&oacute;n Meteorol&oacute;gica Mundial (OMM), se evalu&oacute; la densidad de las estaciones para la cuenca del lago de P&aacute;tzcuaro. Con base en el estudio realizado por Lafragua y Guti&eacute;rrez (2005), fueron seleccionados siete sitios para medir la evapotranspiraci&oacute;n con atm&oacute;metros (ETgage modelo E, cubierta #G2, que impide el paso de la precipitaci&oacute;n y permite la evaporaci&oacute;n durante la lluvia; Berrada <i>et al.,</i> 2001), con el objetivo de cubrir siete subcuencas de la cuenca. Los ETgage fueron instalados a 1.0 m de altura en &aacute;reas libres de obst&aacute;culos para evitar errores por el paso del sol y del viento (Manual ETgage).</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a4f1.jpg" target="_blank">figuras 1</a> y <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a4f2.jpg" target="_blank">2</a> muestran la ubicaci&oacute;n en planta y en altitud de las estaciones y ETgage. Para evaluar la ETP con la ecuaci&oacute;n de Penman&#45;Monteith&#45;FAO (Allen <i>et al.,</i> 1998) se instalaron tres estaciones meteorol&oacute;gicas autom&aacute;ticas tipo WATCHDOG&#45;900, adicionales a las tres estaciones EMAs (IMTA), cumpliendo con ello la recomendaci&oacute;n internacional para la densidad de redes de estaciones climatol&oacute;gicas (OMM, 1970, 1994). Una en la subcuenca de Ajuno, otra en la subcuenca de Tzurum&uacute;taro y la tercera en la zona de San Andr&eacute;s. Los ETgage y las estaciones de los sitios de Pich&aacute;taro y Yotatiro, en la zona poniente de la cuenca a 2 600 y 2 200 msnm, respectivamente.</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para medir la evaporaci&oacute;n del lago se instal&oacute; una estaci&oacute;n clim&aacute;tica Bowen (Campbell Scientific, 1998) basada en el m&eacute;todo de BREB, que mide los componentes del balance de energ&iacute;a de superficie y los gradientes de temperatura y presi&oacute;n de vapor del aire. La estaci&oacute;n fue colocada en la vertiente norte de la parte central del lago, al pie de la isla de La Pacanda, con el prop&oacute;sito de garantizar un <i>fetch</i> conveniente (F &gt; 150 m). Los gradientes de presi&oacute;n de vapor y de temperatura se midieron con una separaci&oacute;n de 1 m, con un desnivel de 3 m respecto a la superficie del agua y registro cada veinte minutos. La temperatura del aire (T<sub>a</sub>), la humedad relativa (H<sub>r</sub>), y la velocidad (U<sub>a</sub>) y direcci&oacute;n del viento fueron medidas a una altura 4 m por arriba del nivel del agua. Durante dos meses se midi&oacute; la temperatura del agua con un termopar de cobre suspendido a 2 cm de profundidad.</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adicionalmente se llevaron a cabo dos campa&ntilde;as de medici&oacute;n de la transpiraci&oacute;n de la vegetaci&oacute;n hidr&oacute;fita mediante una c&aacute;mara port&aacute;til de circuito abierto, la cual se basa en la medici&oacute;n del flujo de vapor que circula al interior de la c&aacute;mara (Stannard y Weltz, 2006). A trav&eacute;s de im&aacute;genes de sat&eacute;lite y verificaci&oacute;n sobre el terreno se delimit&oacute; la superficie y composici&oacute;n de las especies dominantes de la vegetaci&oacute;n tanto terrestre como hidr&oacute;fita.</font></p>
    
        <p align="justify">&nbsp;</p>
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>M&eacute;todo Bowen Ratio Energy Budget (BREB)</i></font></p>
    
    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La relaci&oacute;n de Bowen (&#946;) representa el cociente entre los flujos de calor latente (H) y el flujo de calor sensible (LE). La relaci&oacute;n de Bowen, combinada con el balance de energ&iacute;a de superficie, definen la formulaci&oacute;n del m&eacute;todo Bowen Ratio Energy Budget (BREB) (Stannard, 1997):</font></p>
    
        <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v1n3/a4s1.jpg"></font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde <i>R</i><sub>n</sub> es la radiaci&oacute;n neta y <i>L</i> es el calor latente de vaporizaci&oacute;n del agua (2450 J g<sup>&#45;1</sup>). La combinaci&oacute;n de las ecuaciones (1) y (2) producen la ecuaci&oacute;n para estimar el flujo de vapor:</font></p>
    
        ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v1n3/a4s2.jpg"></font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dentro de un periodo promedio (30 min) se han formulado relaciones emp&iacute;ricas que relacionan los flujos y gradientes verticales:</font></p>
    
        <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v1n3/a4s3.jpg"></font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde <i>C<sub>p</sub></i> es el calor volum&eacute;trico del aire; <i>e</i>, la presi&oacute;n parcial de vapor; &#961;<sub>a</sub>, la densidad del aire; <i>k<sub>v</sub>,</i> el coeficiente de difusi&oacute;n de vapor, y <i>k<sub>h</sub></i> es el coeficiente de difusi&oacute;n de calor. Asumiendo <i>k<sub>v</sub></i> = <i>k<sub>h</sub></i> y disponiendo de los gradientes en dos niveles dentro de una superficie dada, la relaci&oacute;n de Bowen resulta:</font></p>
    
        <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v1n3/a4s4.jpg"></font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Siendo &#947; la constante psicom&eacute;trica. Para el caso de cuerpos de agua, la ecuaci&oacute;n (3) puede definirse de la forma siguiente (Rosenberry <i>et al.,</i> 2007):</font></p>
    
        <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v1n3/a4s5.jpg"></font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">siendo <i>C</i> el calor espec&iacute;fico del agua &#91;4 186 J kg<sup>&#45;1</sup> &deg;C<sup>&#45;1</sup>&#93;; R<sub>n</sub>, la radiaci&oacute;n neta &#91;Wm<sup>&#45;2</sup>&#93;; <i>T</i><sub>0</sub>, la temperatura de la superficie del agua &#91;&deg;C&#93;; Q<sub>x</sub>, el cambio de calor almacenado en el cuerpo de agua &#91;Wm<sup>&#45;2</sup>&#93;; <i>Q<sub>b</sub>,</i> la energ&iacute;a neta (positiva cuando es por advecci&oacute;n del algo) a partir de la precipitaci&oacute;n, superficie del agua y acu&iacute;fero &#91;Wm<sup>&#45;2</sup>&#93;, y <i>Q<sub>b</sub></i> la energ&iacute;a neta por conducci&oacute;n de los sedimentos en el lago &#91;Wm<sup>&#45;2</sup>&#93;. La relaci&oacute;n de Bowen toma la forma:</font></p>
    
        <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v1n3/a4s6.jpg"></font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>C<sub>B</sub></i> es el coeficiente emp&iacute;rico determinado por Bowen igual 0.61 (&deg;C<sup>&#45;1</sup>); <i>P</i>, la presi&oacute;n atmosf&eacute;rica (kPa); T, la temperatura del aire (&deg;C); T<sub>0</sub>, la temperatura de la superficie del agua; e<sub>0</sub>, la presi&oacute;n de vapor a saturaci&oacute;n para la temperatura de la superficie del agua (Pa), y <i>e<sub>a</sub></i> es la presi&oacute;n de vapor (Pa).</font></p>
    
        ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como la profundidad actual del lago es somera, entre 2 y 12.5 m, y no fue medido el perfil de temperatura, se estableci&oacute; la hip&oacute;tesis de una sola termoclina. Al igual que el trabajo de Rosenberry <i>et al.</i> (2007), quienes reportan que los valores de <i>Q<sub>v</sub> y Q<sub>b</sub></i> generalmente son peque&ntilde;os, en este estudio igualmente son ignorados tales valores.</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para evaluar la bondad del m&eacute;todo de BREB se compar&oacute; la evaporaci&oacute;n observada con la estimada con el m&eacute;todo de Penman (1948). Sin duda por la dificultad natural de disponer las mediciones convenientes para la evaluaci&oacute;n de la evaporaci&oacute;n del lago de P&aacute;tzcuaro fue un desaf&iacute;o establecer el sitio experimental y garantizar un buen <i>fetch,</i> m&aacute;xime que las mediciones deben ser representativas del flujo de vapor generado por el lago.</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El sector norte present&oacute; una distancia suficientemente larga como para suponer que las mediciones est&aacute;n dentro de la subcapa atmosf&eacute;rica de equilibrio, porci&oacute;n de la atm&oacute;sfera en equilibrio con la superficie evaporante. Como los requerimientos del <i>fetch</i> tambi&eacute;n est&aacute;n asociados con la rugosidad y condiciones atmosf&eacute;ricas del sitio, se sigui&oacute; la regla 1:100 de la relaci&oacute;n altura&#45;longitud para garantizar un grado razonable de equilibrio entre el sensor y la superficie evaporante (Heilman <i>et al.,</i> 1989).</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Descripci&oacute;n del sitio</i></b></font></p>
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El lago de P&aacute;tzcuaro se localiza dentro de la cuenca del mismo nombre, entre las coordenadas 19&deg; 27' a 19&deg; 44' de latitud norte y entre los 101&deg; 26' a 101&deg; 53' de longitud oeste, parte central del estado de Michoac&aacute;n, cuenca Lerma&#45;Santiago. La cuenca es del tipo endorreica y se sit&uacute;a dentro de la subprovincia neovolc&aacute;nica tarasca perteneciente al eje Neovolc&aacute;nico Transversal. El clima en la cuenca es templado subh&uacute;medo, con lluvias de verano. Una temperatura media anual 14 &deg;C &lt; <i>T</i> &lt; 20 &deg;C y una precipitaci&oacute;n media anual hist&oacute;rica del periodo 1963&#45;2003 entre 900 mm &lt; <i>P</i> &lt; 1 140 mm. La geomorfolog&iacute;a de la cuenca da origen a cinco climas, 18 tipos de suelos y tres tipos de bosques mixtos: pino&#45;encino, de pino <i>(Pinus),</i> encino <i>(Quercus)</i> y de oyameles <i>(Abies religiosa),</i> y cuatro especies arbustivas, incluso asociaciones de huizache&#45;mezquite.</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La agricultura ocupa el 40% de la superficie de la cuenca y los cultivos se ubican en la ribera del lago y la zona de piedemonte. En la <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a4f1.jpg" target="_blank">figura 1</a> se muestran los tipos dominantes de vegetaci&oacute;n obtenidos de una imagen de sat&eacute;lite del a&ntilde;o 2007. Puede observarse que en los bordes del lago se tiene la formaci&oacute;n de vegetaci&oacute;n hidr&oacute;fita, acu&aacute;tica y subacu&aacute;tica, dominada por tules <i>(Scirpus americanus, Typha latifolia, Sagitaria graminea, Cyperus niger).</i></font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El lago de P&aacute;tzcuaro puede considerarse como un lago tropical de monta&ntilde;a, con una profundidad somera y variable debido a su topograf&iacute;a y la gran din&aacute;mica del proceso erosi&oacute;n&#45;sedimentaci&oacute;n; la longitud y anchura m&aacute;xima son de 20 y 10 km, respectivamente. Las profundidades var&iacute;an entre 2 y 4 m en la fracci&oacute;n sur y sureste (Ihuatzio y Erongar&iacute;cuaro), y 12.5 m en el sector oriente (Quiroga). En la zona denominada cuello del lago, donde se localizan las islas de Janitzio, Tecu&eacute;n, Yunu&eacute;n y La Pacanda, la profundidad es de 5 m.</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>
    
        ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las variables registradas en las estaciones EMA's mostraron un comportamiento parecido, salvo la temperatura en Pich&aacute;taro, que fue inferior al resto de las estaciones, originado por su ubicaci&oacute;n en la monta&ntilde;a alta de la cuenca (<a href="/img/revistas/tca/v1n3/a4f1.jpg" target="_blank">figuras 1</a> y <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a4f2.jpg" target="_blank">2</a>).</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a4f3.jpg" target="_blank">figura 3</a> se presentan los valores medios diarios de las estaciones de: Tup&aacute;taro, Pich&aacute;taro, Yotatiro, Chup&iacute;cuaro, La Pacanda y P&aacute;tzcuaro, durante el periodo de julio 2006 a junio 2007: temperatura 5&deg; C &lt; <i>T<sub>a</sub></i> &lt; 25 &deg;C (&plusmn; 2.1, &plusmn; 2.6, &plusmn; 2.4, &plusmn; 2.2, &plusmn; 2.4, &plusmn; 2.8); humedad relativa 21% &lt; f&iacute; &lt; 94% (&plusmn; 16.9, &plusmn; 14.0, &plusmn; 13.7, &plusmn; 12.9, &plusmn; 11.8, &plusmn; 13.7); d&eacute;ficit de presi&oacute;n de vapor 0.07 KPa &lt; <i>DP</i> &lt; 1.7 KPa (&plusmn; 0.3, &plusmn; 0.2, &plusmn; 0.3, &plusmn; 0.3, &plusmn; 0.3, &plusmn; 0.3); velocidad del viento 0.01 ms<sup>&#45;1</sup> &lt; <i>U</i> &lt; 5.7 ms<sup>&#45;1</sup> (&plusmn; 0.3, &plusmn; 0.4, &plusmn; 0.2, &plusmn; 0.4, &plusmn; 0.7, &plusmn; 0.3); la radiaci&oacute;n global 7 Wm<sup>&#45;2</sup> &lt; <i>R</i> &lt; 371 Wm<sup>&#45;2</sup> (&plusmn; 55.6, &plusmn; 56.4, &plusmn; 51.3, &plusmn; 56.7, &plusmn; 56.1), y una radiaci&oacute;n neta 28 Wm<sup>&#45;2</sup> &lt; <i>R<sub>n</sub></i> &lt; 253 Wm<sup>&#45;2</sup> (&plusmn; 30.8, &plusmn; 31.6, &plusmn; 32.1, &plusmn; 38.7, &plusmn; 37.9).</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El comportamiento semejante de las variables clim&aacute;ticas en los seis sitios (<a href="/img/revistas/tca/v1n3/a4f3.jpg" target="_blank">figura 3</a>) evidencia un clima regional dentro de la cuenca. En contraste, los registros de la estaci&oacute;n Bowen y de la isla de La Pacanda mostraron un comportamiento diferente al observado en otros sitios, un clima particular del lago. Para el primer semestre de 2007: temperatura 12 &deg;C &lt;&nbsp;<i>T<sub>a</sub></i> &lt; 20 &deg;C (&plusmn; 1.7); humedad relativa 35% &lt; <i>H<sub>r</sub></i> &lt;&nbsp;80% (&plusmn; 58.8); d&eacute;ficit de presi&oacute;n de vapor 0.4 KPa &lt; <i>DPV</i> &lt; 1.4 KPa (&plusmn; 0.82); velocidad del viento 0.5 ms<sup>&#45;1</sup> &lt; <i>U<sub>a</sub></i> &lt; 9 ms<sup>&#45;1</sup> (&plusmn; 13.6); radiaci&oacute;n global 95 Wm<sup>&#45;2</sup> &lt; R<sub>g</sub> &lt; 350 Wm<sup>&#45;2</sup> (&plusmn; 47.5), y una radiaci&oacute;n neta 55 Wm<sup>&#45;2</sup> &lt; <i>R<sub>n</sub></i> &lt; 250 Wm<sup>2</sup> (&plusmn; 41), siendo las variables U<i><sub>a</sub></i>, <i>DPV</i> y <i>Hr</i> las que mostraron un comportamiento diferente respecto a las otras estaciones (<a href="/img/revistas/tca/v1n3/a4f3.jpg" target="_blank">figura 3</a>).</font></p>
    
    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los vientos dominantes circularon en direcci&oacute;n del sector noroeste de la cuenca, con mayor potencia en la zona central del lago, incluso con r&aacute;fagas instant&aacute;neas m&aacute;ximas del orden de 100 km h<sup>&#45;1</sup>.</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tal comportamiento del viento revela que es un elemento regulador del clima de la cuenca debido a su acci&oacute;n convectiva&#45;advectiva como fuente generadora de flujo de vapor y humedad en el interior de la cuenca, primordialmente en el sector norte del lago. Por otra parte, las velocidades reducidas de Yotatiro y P&aacute;tzcuaro, en comparaci&oacute;n con las otras estaciones, hacen suponer la presencia de obstrucciones alrededor de los sitios, lo cual sin duda afecta la estimaci&oacute;n de la evaporaci&oacute;n cuando son aplicados m&eacute;todos que consideran el viento.</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La precipitaci&oacute;n hist&oacute;rica de la estaci&oacute;n P&aacute;tzcuaro, periodo 1969&#45;1991, comparada con la correspondiente al periodo de estudio, muestra que fue un a&ntilde;o relativamente seco (<a href="/img/revistas/tca/v1n3/a4f4.jpg" target="_blank">figura 4</a>). En el <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a4c1.jpg" target="_blank">cuadro 1</a> se presenta un resumen de la distribuci&oacute;n la precipitaci&oacute;n por mes y subcuenca, as&iacute; como los valores anuales. En el periodo de estudio, la precipitaci&oacute;n anual por subcuenca fluctu&oacute; entre 400 mm &lt; <i>P</i> &lt; 810 mm, siendo la subcuenca de Ajuno con menor precipitaci&oacute;n (309 mm) y la de Tzurum&uacute;taro la m&aacute;s lluviosa (809 mm), con una dispersi&oacute;n de &plusmn;125 mm entre las subcuencas, incluyendo la propia del lago. El sector norte de la cuenca fue el m&aacute;s lluvioso, en tanto en la parte suroeste, zona monta&ntilde;osa, la precipitaci&oacute;n se redujo en un 50%, y en el resto de las subcuencas la diferencia fue entre el 3 y 14%, siendo significativa la diferencia entre el sector norte y el resto de los sectores. Las diferencias entre las subcuencas de Ajuno y Tzurum&uacute;taro pueden explicarse por la orograf&iacute;a de la zona, es decir, por la presencia de agua atmosf&eacute;rica transportada por niebla advectiva (Labajo <i>et al.,</i> 1995), condensaci&oacute;n t&iacute;pica de zonas de monta&ntilde;a, la cual no fue registrada con los pluvi&oacute;metros utilizados en el estudio.</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tambi&eacute;n la niebla representa una significante fuente de vapor por la intercepci&oacute;n por condensaci&oacute;n, la cual no es considerada en los m&eacute;todos aplicados en este trabajo. La mayor parte de la precipitaci&oacute;n se present&oacute; en el ciclo verano&#45;primavera, correspondiente a los meses de julio&#45;septiembre 2006 y abril&#45;junio 2007, y s&oacute;lo el 10% en el periodo oto&ntilde;o&#45;invierno.</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La precipitaci&oacute;n se concentr&oacute; en tres sectores. Por orden de magnitud, el sector oriente, zona de piedemonte&#45;valle, integrada por las subcuencas de P&aacute;tzcuaro, Tzurum&uacute;taro y Quiroga, result&oacute; ser el m&aacute;s lluvioso, con 810 mm a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup>. El sector central, integrado por las subcuencas de Cucuchucho, Granada, Tzintzuntzan, Ojo de Agua y El Lago, conjuntamente con Quiroga, con precipitaciones intermedias, 730&#45;770 mm, originadas por los efectos de las corrientes de humedad del Pac&iacute;fico y del golfo. El de menor precipitaci&oacute;n fue el sector norponiente, correspondiente a la zona monta&ntilde;osa, donde se ubica Ajuno, entre 400&#45;550 mm. En la <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a4f4.jpg" target="_blank">figura 4b</a> se presenta, a t&iacute;tulo de ejemplo, la distribuci&oacute;n espacial de la precipitaci&oacute;n para el mes de junio 2007.</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cabe mencionar que an&aacute;lisis estad&iacute;sticos de rupturas de series de precipitaci&oacute;n muestran que existen dos grandes periodos hist&oacute;ricos de lluvias. El primero de 1949 a 1980 y el segundo de 1981 a 2004, lo que hace suponer que el comportamiento hasta el a&ntilde;o 2006&#45;2007 contin&uacute;a dentro del mismo r&eacute;gimen (Gutierrez <i>et al.,</i> 2004). La comparaci&oacute;n de la evapotranspiraci&oacute;n observada con los seis ETgage situados en la zona de monta&ntilde;a, piedemonte&#45;valle y valle, calculada con los m&eacute;todos de Turc, Turc modificado (Abtew, 1996, 2001), Pryestley&#45;Taylor e Imak, Penman&#45;Monteith&#45;FAO, confirm&oacute; que este &uacute;ltimo fue el adecuado para su aplicaci&oacute;n en el presente trabajo. En la <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a4f5.jpg" target="_blank">figura 5a</a> se muestra la evaporaci&oacute;n mensual calculada con los m&eacute;todos mencionados en la estaci&oacute;n Yotatiro, localizada en la cuenca de Ajuno, y en la <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a4f5.jpg" target="_blank">figura 5b</a> se tiene la evaporaci&oacute;n correspondiente para el lago.</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La comparaci&oacute;n entre el ETgage y los m&eacute;todos tambi&eacute;n puso en evidencia las limitaciones de su aplicaci&oacute;n a las condiciones locales de cada sitio. A t&iacute;tulo de ejemplo, el sitio de Pich&aacute;taro, por sus condiciones climatol&oacute;gicas, zona de lluvia orogr&aacute;fica y niebla, zona de monta&ntilde;a y la evaporaci&oacute;n calculada con los m&eacute;todos fue inferior a la observada con el ETgage, e incluso con el m&eacute;todo de Penman&#45;Monteith, a pesar de ser un m&eacute;todo estandarizado por la FAO y por diversas investigaciones <i>(e.g.</i> Brown, 1981).</font></p>
    
        ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a4f6.jpg" target="_blank">figura 6a</a> se ejemplifica la distribuci&oacute;n espacial de la evapotranspiraci&oacute;n calculada con Penman&#45;Monteith para el mes de junio 2007. En la <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a4f6.jpg" target="_blank">figura 6b</a> se presenta la distribuci&oacute;n de la evapotranspiraci&oacute;n real, una vez aplicada la correcci&oacute;n de Zeng (Sharif y Miller, 2006), tambi&eacute;n para el mismo mes.</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La distribuci&oacute;n espacial de la evaporaci&oacute;n ocasionada por las p&eacute;rdidas por intercepci&oacute;n para los diferentes tipos de cobertura no se muestra aqu&iacute;. Al respecto, es importante destacar que no son considerados exhaustivamente todos los tipos de vegetaci&oacute;n dentro de las siete clases consideradas en el estudio. En el <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a4c2.jpg" target="_blank">cuadro 2</a> se resumen la distribuci&oacute;n temporal de la evapotranspiraci&oacute;n y la evaporaci&oacute;n.</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a4c2.jpg" target="_blank">cuadro 2</a> se muestran los valores mensuales de ETR corregidos con el m&eacute;todo de Zeng (Sharif y Miller, 2006). Como puede verse a nivel potencial, los valores anuales fluct&uacute;an de 1 083 mm a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> &lt; ETP &lt; 1 385 mm a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup>, con una evaporaci&oacute;n media para la cuenca de 1 261 (&plusmn; 97) mm a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup>, los cuales superan los 900 mm obtenidos por Maderey y Torres Ruata (1990), quienes aplicaron el m&eacute;todo de Turc (1954). Las mayores tasas ocurren en el periodo primavera&#45;verano, 128 mm mes<sup>&#45;1</sup> (&plusmn; 11.0) &lt; ETP &lt; 170 mm mes<sup>&#45;1</sup> (&plusmn; 18.0), equivalentes a 4.3 y 5.7 mm d&iacute;a<sup>&#45;1</sup>, siendo la subcuenca Ojo de Agua, situada en el costado interior del lago (sector centro) y la de Erongar&iacute;cuaro (sector oeste) la de mayor y menor ETP, respectivamente. Una reducci&oacute;n sustancial de la ETP aparece en la &eacute;poca septiembre&#45;enero, de 86 (&plusmn; 6.0) mm mes<sup>&#45;1</sup> &lt; ETP &lt; 119 mm mes<sup>&#45;1</sup> (&plusmn; 8), perteneciente a una temporada de bajas temperaturas y menor radiaci&oacute;n. La aplicaci&oacute;n del &iacute;ndice de humedad definido por Zeng <i>et al.</i> (2000) produce una ETR en un orden de magnitud inferior del 50% respecto a la ETP. Los valores anuales fluct&uacute;an de 308 mm a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> &lt; ETR &lt; 503 mm a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup>, con una media para la cuenca de 440 (&plusmn; 60) mm a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup>. En marzo&#45;abril 2007, la evapotranspiraci&oacute;n pr&aacute;cticamente es nula, lo cual coincide con un periodo de poca humedad relativa y un significante DPV, tal como puede observarse en la <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a4f3.jpg" target="_blank">figura 3</a>. Inclusive el periodo de sequ&iacute;a, que abarca seis meses, noviembre 2000&#45;abril 2007, con una ETR &lt; 1.0 mm d&iacute;a<sup>&#45;1</sup> La distribuci&oacute;n espacial ubica las mayores tasas de ETR en el sector sur&#45;oeste, la cual coincide con la mayor zona de cultivos, con 1.2 mm d&iacute;a<sup>&#45;1</sup> &lt; ETR &lt; 3.4 mm d&iacute;a<sup>&#45;1</sup> El an&aacute;lisis de los errores de la relaci&oacute;n de Bowen en condiciones no advectivas como establecen P&eacute;rez <i>et al.</i> (1999) y XiaoFeng Guo <i>et al.</i> (2007), entre otros, para el caso de superficies vegetadas, no fueron significativos, porque la relaci&oacute;n de Bowen siempre fue mayor que &#45;1. Cabe destacar que el 64% de los datos cumplieron con la relaci&oacute;n <img src="/img/revistas/tca/v1n3/a4s7.jpg"> (P&eacute;rez <i>et al.,</i> 1999).</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este mismo sentido debe se&ntilde;alarse que el transporte de flujo de vapor por advecci&oacute;n en cuerpos de agua est&aacute; regido por mecanismos turbulentos complejos poco descritos en la literatura especializada. En la <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a4f7.jpg" target="_blank">figura 7a</a> se presenta la comparaci&oacute;n de la evaporaci&oacute;n registrada con el ETgage situado en la isla de La Pacanda y el m&eacute;todo de Penman (1948), a partir de la informaci&oacute;n de la estaci&oacute;n clim&aacute;tica situada tambi&eacute;n en la isla y la estimada con el m&eacute;todo BREB (ecuaci&oacute;n (3)). Puede observarse que existe una muy buena correspondencia entre el m&eacute;todo BREB y el ETgage, un R<sup>2</sup> &gt; 0.9, como tambi&eacute;n lo observ&oacute; Puryear (2005). En tanto el m&eacute;todo de Penman (1948) muestra una subestimaci&oacute;n sistem&aacute;tica bien definida respecto al BREB y el ETgage (<a href="/img/revistas/tca/v1n3/a4f7.jpg" target="_blank">figura 7b</a>). Con base en esta comparaci&oacute;n y correlaci&oacute;n entre Penman (1948) y Bowen se calcul&oacute; la evaporaci&oacute;n anual del lago. La evaporaci&oacute;n del lago fluctu&oacute; 2.2 mm d&iacute;a<sup>&#45;1</sup> &lt; <i>Ew</i> &lt; 5.0 mm d&iacute;a<sup>&#45;1</sup> y durante el periodo seco, el lago proporciona la humedad a la regi&oacute;n central de la cuenca para satisfacer la demanda evaporativa de la atm&oacute;sfera. Del mismo puede notarse un comportamiento semejante entre la ETR y la <i>Ew</i> durante el periodo de lluvias julio&#45;septiembre, cuando el suelo alcanza la saturaci&oacute;n y existe suficiente agua en la zona de las ra&iacute;ces. En la <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a4f7.jpg" target="_blank">figura 7b</a> se tienen los valores de la relaci&oacute;n Bowen y los gradientes de presi&oacute;n de vapor y temperatura. La transpiraci&oacute;n mensual de la vegetaci&oacute;n hidr&oacute;fita del lago se estim&oacute; con base en la medici&oacute;n en las tres especies dominantes (thypha, tule y lirio) y el agua, y la correlaci&oacute;n con la evaporaci&oacute;n con el m&eacute;todo BREB. El <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a4c3.jpg" target="_blank">cuadro 3</a> muestra ambos resultados: evaporaci&oacute;n del lago y transpiraci&oacute;n de la vegetaci&oacute;n hidr&oacute;fita.</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Puede apreciarse que la transpiraci&oacute;n de la vegetaci&oacute;n hidr&oacute;fita (ETH) es persistente mensualmente, en comparaci&oacute;n con la del lago. En el periodo agosto (2006) a enero (2007), la transpiraci&oacute;n generada por la typha y tule superan la producida por el lago. Es decir, la evaporaci&oacute;n generada por la vegetaci&oacute;n hidr&oacute;fita por unidad de superficie es significativamente mayor a la del lago, en un orden de magnitud de 1.3 &lt; (ETH/Ew) &lt; 3.8. La evaporaci&oacute;n producida por la intercepci&oacute;n de la vegetaci&oacute;n, sin incluir la parte de las herb&aacute;ceas y los lechos de residuos vegetales alcanza valores entre 102 mm &lt; EI &lt; 277 mm (&plusmn; 51), es decir, representa por subcuenca del orden del 35y 19% de la precipitaci&oacute;n anual. Las p&eacute;rdidas por intercepci&oacute;n se concentran en el sector oeste&#45;central del lago, Tzintzuntzan y Ojo de Agua, subcuencas integradas por cultivos y vegetaci&oacute;n herb&aacute;cea. En promedio, la tasa de EI no rebasa 1.7 mm d&iacute;a<sup>&#45;1</sup>, y en el periodo noviembre (2006) a mayo (2007) son pr&aacute;cticamente nulas por la escasa precipitaci&oacute;n en este periodo.</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones</b></font></p>
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este trabajo se determin&oacute; la composici&oacute;n anual de la evaporaci&oacute;n integrada por la evapotranspiraci&oacute;n de la vegetaci&oacute;n, las p&eacute;rdidas por intercepci&oacute;n, la evaporaci&oacute;n del cuerpo de agua y la evapotranspiraci&oacute;n de la vegetaci&oacute;n hidr&oacute;fita. El an&aacute;lisis del periodo julio 2006&#45;junio 2007 refleja el estado actual de la repartici&oacute;n de la evaporaci&oacute;n. En este sentido, la repartici&oacute;n de la evaporaci&oacute;n a largo plazo puede cambiar en forma significativa debido a las alteraciones que est&aacute; sufriendo la cuenca por el cambio acelerado del uso del suelo. El estudio enfatiza la metodolog&iacute;a utilizada en este trabajo, las observaciones directas con el m&eacute;todo BREB y el ETgage.</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados exponen que los m&eacute;todos deben adaptarse a condiciones particulares de cada sitio para reducir las diferencias por los l&iacute;mites de aplicaci&oacute;n, independientemente de las condiciones locales de las zonas. Por otra parte, no obstante que el a&ntilde;o de estudio corresponde a uno relativamente seco, en comparaci&oacute;n con la media hist&oacute;rica de la precipitaci&oacute;n, existe un excedente para la generaci&oacute;n de escurrimientos supericiales e infiltraci&oacute;n/drenaje profundo, y pone en evidencia la importancia del lago en la regulaci&oacute;n del flujo evaporativo que demanda la atm&oacute;sfera dentro de la cuenca y el papel que juega en la regulaci&oacute;n del clima dentro de la misma.</font></p>
    
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La evaporaci&oacute;n conjunta de la transpiraci&oacute;n y la asociada con las p&eacute;rdidas por intercepci&oacute;n oscila entre el 81 y el 88% de la precipitaci&oacute;n, esto sin considerar la evaporaci&oacute;n adicional y las p&eacute;rdidas correspondientes a la vegetaci&oacute;n herb&aacute;cea y lechos vegetales, que en conjunto no son mayores al 7%, es decir, el agua disponible para los escurrimientos supericiales y la infiltraci&oacute;n percolaci&oacute;n es del 12&#45;19% de la precipitaci&oacute;n anual.</font></p>
    
        ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agradecimientos</b></font></p>
        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los autores agradecen a la Fundaci&oacute;n Gonzalo R&iacute;o Arronte, I.A.P., el financiamiento otorgado a este trabajo y al Instituto Mexicano de Tecnolog&iacute;a del Agua (IMTA) el apoyo concedido en la gesti&oacute;n e instalaci&oacute;n de la instrumentaci&oacute;n y operaci&oacute;n de los sitios de observaci&oacute;n.</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">ABTEW, W. Evaporation estimation for lake Okeechobee in South Florida. <i>Journal of Irrigation and Drainage Engineering.</i> Vol. 127, no. 3, 2001, pp. 140&#45;147.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712962&pid=S2007-2422201000030000400001&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">ABTEW, W. Evapotranspiration measurements and modeling for tree wetland systems. <i>Water Resources Assoc.</i> Vol. 32 no. 3, 1996, pp. 465&#45;47.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712964&pid=S2007-2422201000030000400002&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">ALLEN, G.R., PEREIRA, S.L., RAES, D. and SMITH, M. <i>Crop evapotranspiration. Guidelines for computing crop water requirements.</i> Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO Irrigation and Drainage Paper 56, 1998, 298 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712966&pid=S2007-2422201000030000400003&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">BERRADA, A., HOOTEN, T., CARDON, G.E. and BRONER, I. <i>Assessment of irrigation water management and demonstration of irrigation scheduling tools in full service area of Dolores Project: 1996&#45;2000. Part II Calibration of watermark soil moisture sensor and ETgage atmometer.</i> Agric. Exp. Stn. Tech. Rep. TR&#45;01&#45;8. Colorado State University. Technical Report. TR01&#45;7, 2001.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712968&pid=S2007-2422201000030000400004&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">BOUWER, L.M., BIGGS, T.W. and AERTS, J.C.J.H. Estimates of spatial variation in evaporation using satellite&#45;derived surface temperature and water balance model. <i>Hydrological </i><i>Processes.</i> Vol. 22, 2008, pp. 660&#45;678.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712970&pid=S2007-2422201000030000400005&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">BROWN, S.L. A comparison of the structure, primary production, and transpiration of cypress ecosystems in Florida. <i>Ecol. Monogram.</i> Vol. 51, no. 4, 1981, pp. 403&#45;427.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712972&pid=S2007-2422201000030000400006&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">BRUTSAERT, W. <i>Evaporation into atmosphere: Theory, History and Applications.</i> Dordrecht, Holland/Boston, USDA: D. Reidel Pub. Co. 1982, 340 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712974&pid=S2007-2422201000030000400007&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">BRUTSAERT, W. <i>Hydrology introduction.</i> Cambridge: Cambridge University Press, 1991, 605 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712976&pid=S2007-2422201000030000400008&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">CAMPBELL SCIENTIFIC. <i>Bowen Ratio Instrumentation, Manual Instruction.</i> Logan, Utah: Campbell Scientific, 1998, 23 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712978&pid=S2007-2422201000030000400009&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">GUTI&Eacute;RREZ&#45;L&Oacute;PEZ, A., PRECIADO, M., AGUILAR, E., MEJ&Iacute;A, R., G&Oacute;MEZ, J. and SCALANTE, M. Effects of climatic variability in Lake P&aacute;tzcuaro. A historical review and hydrological modeling. <i>Proceedings of the International Conference Climate Change: a Challenge or a Threat for Water Management,</i> The Netherlands, 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712980&pid=S2007-2422201000030000400010&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">HARBECK, G.E., KOHLER, M.A. and KOBERG, G.E. <i>Water loss investigations, Lake Mead studies.</i> Washington, D.C.: U.S. Geological Survey Professional Paper 298 pp. ETgage </font><font face="verdana" size="2">Manual Catalog. No. 3170, 1958.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712982&pid=S2007-2422201000030000400011&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">HEILMAN, J.L., BRITTIN, C.L. and NEALE, C.M.U. Fetch requirements for Bowen ratio measurements of latent and sensible heat fluxes. <i>Agric. For. Meteorol.</i> Vol. 44, 1989, pp. 261&#45;273.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712984&pid=S2007-2422201000030000400012&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">LABAJO, S.J.L., PIORNO, H.A. e IZQUIERDO, G.M.J. Un modelo de pron&oacute;stico de temperaturas de formaci&oacute;n de nieblas de radiaci&oacute;n. <i>Atm&oacute;sfera.</i> Vol. 8, 1995, pp. 115&#45;126.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712986&pid=S2007-2422201000030000400013&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">LAFRAGUA, J.C. y GUTI&Eacute;RREZ, A.L. <i>Balance h&iacute;drico en la cuenca del lago de P&aacute;tzcuaro.</i> Jiutepec, M&eacute;xico: Subcoordinaci&oacute;n de Hidrolog&iacute;a y Mec&aacute;nica de R&iacute;os, </font><font face="verdana" size="2">IMTA TH&#45;0413, 2005, 120 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712988&pid=S2007-2422201000030000400014&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">MADEREY, L.E. y TORRES&#45;RUATA, C. <i>Atlas Nacional de M&eacute;xico.</i> Instituto de Geograf&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico. M&eacute;xico. D.F., 1990 &#91;en l&iacute;nea&#93; <a href="http://www.igeograf.unam.mx/instituto/publicaciones/atlas_con.html#medioambiente" target="_blank">http://www.igeograf.unam.mx/instituto/publicaciones/atlas_con.html#medioambiente</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=9712990&pid=S2007-2422201000030000400015&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">MONTEITH, J.L. Evaporation from land surfaces: progress in analysis and predictions since 1948. <i>Proceeding of the national conference on advances in evaporations.</i> Chicago American Society, 1985, pp. 4&#45;12.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712992&pid=S2007-2422201000030000400016&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">PENMAN, H.L. Natural evaporation from open water, bare soil and grass. <i>Royal Society, London Proceedings, Ser. A. </i>Vol. 193, 1948, pp. 120&#45;146.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712994&pid=S2007-2422201000030000400017&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">P&Eacute;REZ, P.J., CASTELLVI, F., IB&Aacute;NEZ, M. and ROSELL, J.L. Assessment of reliability of Bowen ratio method for portioning fluxes. <i>Agricultural and Forest and Meteorology. </i>Vol. 97, 1999, pp. 141&#45;150.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712996&pid=S2007-2422201000030000400018&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">PURYEAR, M.W.P. <i>Observations and modeling of evapotranspiration across North Carolina.</i> Thesis Master of Science. North Carolina State University, Marine, Earth and Atmospheric Sciences, 2005, 190 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712998&pid=S2007-2422201000030000400019&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">ROSENBERRY, D.O., WINTER, T.C., BUSO, D.C. and LIKENS, G.E. Comparison of 15 evaporation methods applied to a small mountain lake northeastern USA. <i>Journal of Hydrology.</i> Vol. 340, 2007, pp. 149&#45;166.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9713000&pid=S2007-2422201000030000400020&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">SEGUIN, B. Etude compare des methods d'estimation d'ETP en climat m&eacute;diterran&eacute;en du sud de la France. (Region d'Avignon). <i>Ann. Agron.</i> Vol. 26, 1975, pp. 675&#45;691.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9713002&pid=S2007-2422201000030000400021&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">SHARIF, H.O. and MILLER, N.L. Hydroclimatological Predictions Based on Basin's Humidity Index. <i>Combined preprints of the 86<sup>it</sup> American Meteorological Society Annual Meeting.</i> Atlanta, GA, 2006, 6 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9713004&pid=S2007-2422201000030000400022&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">STANNARD, D.I. A theoretical based determination of Bowen&#45;ratio fetch requirements. <i>Boundary&#45;Layer Meteorol.</i> Vol. 83, 1997, pp. 375&#45;406.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9713006&pid=S2007-2422201000030000400023&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">STANNARD, D.I. and WELTZ, M.A. Partitioning evapotranspiration in sparsely vegetated rangeland using a portable chamber. <i>Water Resources Research.</i> Vol. 42, no. 2, 2006, W02413.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9713008&pid=S2007-2422201000030000400024&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">TURC, L. Le bilan d'eau des sols. Relation entre la precipitation, l'evaporation et ecoulement. <i>Ann. Agron. </i>Vol. 5, 1954, pp. 491&#45;569.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9713010&pid=S2007-2422201000030000400025&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">XIAOFENG, G., HOGSHENG, Z., LING, K., JINLIN, D., WANBIAO, L. and YUANJING, Z. Quality control and flux gap filing strategy for Bowen ratio method: revisiting the Priestley&#45;Taylor evaporation model. <i>Environ Fluid Mech.</i> Vol. 7, 2007, pp. 421&#45;437.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9713012&pid=S2007-2422201000030000400026&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">ZENG, N., SHUTTLEWORTH J.W. and GASH, J.H.C. Influence of temporal variability of rainfall on interception loss. Part I. Point analysis. <i>Journal of Hydrology.</i> Vol. 228, no. 3&#45;4, 2000, pp. 228&#45;241.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9713014&pid=S2007-2422201000030000400027&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">ZHANG, L., DAWES, W.R. and WALKER, G.R. Response of mean annual evapotranspiration to vegetation changes at catchment scale. <i>Water Resources Research. </i>Vol. 37, no. 3, 2001, pp. 701&#45;708.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9713016&pid=S2007-2422201000030000400028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>
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