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<journal-title><![CDATA[Tecnología y ciencias del agua]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Modificación de la capacidad de autodepuración del río Magdalena ante el cambio climático]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This work studied the possible effect of increased temperatures and future variations in precipitation on the self-purification capacity of the Magdalena River, which feeds one of the treatment plants in Mexico City. The impact of climate variability resulting from current conditions as well as climate change scenarios during rainy and dry periods was measured with the Streeter-Phelps model. The current scenario was evaluated with historical data, sampling campaigns (2010-2011) and climatological data (1967-1996). Projections for dissolved oxygen (DO) and biological oxygen demand (BOD) were obtained based on the behavior of the current scenario, and projections for precipitation and temperature were obtained for scenarios A1B, A2 and B1using two general circulation models for the year 2020. For the current as well as climate change scenarios, the dry period was determined to be the most critical season for the degradation of BOD, with removal percentages between 6.8 and 13.4%, though with higher percentages (13%) for recovery for DO. Biodegradability was found to be lower (4.3 - 6%) during the rainy season than the dry season, with recovery of DO < 7.7%. The results show the need for regular monitoring of water quality and the variation in river flow, especially during the dry season, since critical conditions could occur that affect the efficiency of treatment, such as hot temperatures and less flow.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos t&eacute;cnicos</font></p> 	    <p align="center">&nbsp;</p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Modificaci&oacute;n de la capacidad de autodepuraci&oacute;n del r&iacute;o Magdalena ante el cambio clim&aacute;tico</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Changes in the self&#45;purification capacity of the Magdalena River due to climate change</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Raquel T. Montes*, In&eacute;s Navarro, Ram&oacute;n Dom&iacute;nguez, Blanca Jim&eacute;nez</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico.</i> *Autor de correspondencia.</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>Direcci&oacute;n institucional de los autores</b></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>    <br>     Dra. Raquel T. Montes</i>    <br>     <i>M.C. In&eacute;s Navarro</i>    <br>     <i>Dr. Ram&oacute;n Dom&iacute;nguez</i>    <br>     <i>Dra. Blanca Jim&eacute;nez</i>    <br>     Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico    <br>     Instituto de Ingenier&iacute;a    <br>     Av. Universidad 3000, Delegaci&oacute;n Coyoac&aacute;n    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     Apdo. Postal 70427    <br>     04510 M&eacute;xico, D.F., M&eacute;xico    <br>     Tel&eacute;fono: +52 (55) 5623 3600, extensi&oacute;n 8648    <br>     Fax: +52 (55) 5616 2164    <br>     <a href="mailto:RMontesR@iingen.unam.mx">RMontesR@iingen.unam.mx</a>    <br>     <a href="mailto:ing@pumas.iingen.unam.mx">ing@pumas.iingen.unam.mx</a>    <br>     <a href="mailto:rdm@pumas.iingen.unam.mx">rdm@pumas.iingen.unam.mx</a>    <br>     <a href="mailto:bjc@pumas.iingen.unam.mx">bjc@pumas.iingen.unam.mx</a>.</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>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El trabajo estudia el posible efecto en la capacidad de autodepuraci&oacute;n del r&iacute;o Magdalena, que alimenta una de las plantas potabilizadoras de la Ciudad de M&eacute;xico, debido al incremento de la temperatura y la variaci&oacute;n de la precipitaci&oacute;n futuros. El impacto de la variabilidad clim&aacute;tica se midi&oacute; con el modelo Streeter&#45;Phelps tanto para condiciones actuales como para escenarios de cambio clim&aacute;tico durante lluvias y estiaje. El escenario actual se evalu&oacute; con datos hist&oacute;ricos disponibles, campa&ntilde;as de muestreo (2010&#45;2011) y datos climatol&oacute;gicos (1967&#45;1996). Se obtuvieron proyecciones para ox&iacute;geno disuelto (OD) y la demanda biol&oacute;gica de ox&iacute;geno (DBO), a partir del comportamiento del escenario actual; as&iacute; como proyecciones de precipitaci&oacute;n y temperatura para los escenarios A1B, A2 y B1, obtenidos de dos modelos de circulaci&oacute;n general para el a&ntilde;o 2020. Se encontr&oacute; que tanto para el escenario actual como para los escenarios con cambio clim&aacute;tico, la temporada posible m&aacute;s cr&iacute;tica para la degradaci&oacute;n de la DBO es la &eacute;poca de estiaje, con porcentajes de remoci&oacute;n entre 6.8 y 13.4%, aunque con mayores porcentajes de recuperaci&oacute;n para el OD (13%). Para la &eacute;poca de lluvias se observa que habr&iacute;a una menor biodegradabilidad (entre 4.3 y 6.0%), con recuperaci&oacute;n del OD &lt; 7.7%, en relaci&oacute;n con la &eacute;poca de estiaje. Los resultados muestran la necesidad del seguimiento peri&oacute;dico tanto de calidad del agua como de la variaci&oacute;n en el caudal del r&iacute;o, principalmente en la &eacute;poca de estiaje, ya que podr&aacute;n presentarse situaciones cr&iacute;ticas de mayor temperatura y menor caudal, que afectar&iacute;an la eficiencia de potabilizaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> autodepuraci&oacute;n en r&iacute;os, calidad de agua, cambio clim&aacute;tico, ox&iacute;geno disuelto.</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">This work studied the possible effect of increased temperatures and future variations in precipitation on the self&#45;purification capacity of the Magdalena River, which feeds one of the treatment plants in Mexico City. The impact of climate variability resulting from current conditions as well as climate change scenarios during rainy and dry periods was measured with the Streeter&#45;Phelps model. The current scenario was evaluated with historical data, sampling campaigns (2010&#45;2011) and climatological data (1967&#45;1996). Projections for dissolved oxygen (DO) and biological oxygen demand (BOD) were obtained based on the behavior of the current scenario, and projections for precipitation and temperature were obtained for scenarios A1B, A2 and B1using two general circulation models for the year 2020. For the current as well as climate change scenarios, the dry period was determined to be the most critical season for the degradation of BOD, with removal percentages between 6.8 and 13.4%, though with higher percentages (13%) for recovery for DO. Biodegradability was found to be lower (4.3 &#150; 6%) during the rainy season than the dry season, with recovery of DO &lt; 7.7%. The results show the need for regular monitoring of water quality and the variation in river flow, especially during the dry season, since critical conditions could occur that affect the efficiency of treatment, such as hot temperatures and less flow.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> climate change, dissolved oxygen, self&#45;purification of rivers, water quality.</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">El cambio clim&aacute;tico puede afectar la temperatura del agua y el r&eacute;gimen hidrol&oacute;gico, e influir, por lo tanto, en la calidad del agua y de los ecosistemas (Xia <i>et al</i>., 2010; Hamilton, 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los posibles efectos del cambio clim&aacute;tico en la calidad del agua son poco conocidos (Whitehead <i>et al</i>., 2009) y los mecanismos del impacto en la calidad del agua a&uacute;n no se entienden por completo (Xia <i>et al</i>., 2010), pero se atribuye el mayor impacto en la calidad del agua a eventos extremos, como precipitaciones intensas o sequ&iacute;as. As&iacute;, un aumento en la frecuencia de estos eventos podr&iacute;a modificar la calidad del agua por diluci&oacute;n o concentraci&oacute;n de sustancias disueltas por el incremento de la carga de s&oacute;lidos suspendidos y los flujos de contaminantes asociados con la erosi&oacute;n del suelo, as&iacute; como por el transporte de sedimentos (Xia <i>et al</i>., 2010; Whitehead <i>et al</i>., 2009).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En general, la relaci&oacute;n entre la calidad del agua y el cambio clim&aacute;tico es dif&iacute;cil de establecer y por esta raz&oacute;n a menudo no se considera en la mayor&iacute;a de los estudios. El factor limitante para la evaluaci&oacute;n de los posibles impactos del cambio clim&aacute;tico es el desconocimiento del comportamiento del sistema de agua por s&iacute; mismo; esto puede atribuirse a la dificultad en la evaluaci&oacute;n de la calidad del agua, en comparaci&oacute;n con la relativa facilidad para estimar la disponibilidad de agua. Para estimar la calidad del agua, por lo general se requieren datos detallados sobre las fuentes y los sumideros; adem&aacute;s de que la distribuci&oacute;n espacial de la misma es heterog&eacute;nea con frecuencia e implica la necesidad de una gran cantidad de datos para su evaluaci&oacute;n (Vo&szlig; <i>et al</i>., 2012). Aun con este desconocimiento, el efecto del cambio clim&aacute;tico en la calidad del agua y los ecosistemas empieza a ser investigado, debido a que su efecto es cada vez m&aacute;s reconocido como un factor importante, capaz de influir en la calidad del agua y las propiedades de los ecosistemas acu&aacute;ticos (Xia <i>et al</i>., 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El incremento en la temperatura promedio del aire como consecuencia del calentamiento global ha sido demostrado ampliamente (Bates <i>et al</i>., 2008) y se considera un buen indicador del cambio de la temperatura del agua. Los registros de temperaturas de aire y agua muestran que tienen una estrecha relaci&oacute;n en la escala regional. La precisi&oacute;n en la predicci&oacute;n de la temperatura del agua en corrientes de agua superficial ha tomado un renovado inter&eacute;s debido a la amenaza del calentamiento global (Sinokrot y Stefan, 1993).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La temperatura es uno de los factores m&aacute;s importantes en la calidad del agua de los r&iacute;os (Caissie <i>et al</i>., 2001; Erickson y Stefan, 2000), ya que tiene una fuerte influencia en sus caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y biol&oacute;gicas (Webb y Nobilis, 2007; Rehana y Mujumdar, 2012) como la solubilidad del ox&iacute;geno disuelto (OD), y las velocidades de reacci&oacute;n (Webb y Nobilis, 2007; Rehana y Mujumdar, 2012), entre otras, por lo que es de esperarse que la reacci&oacute;n m&aacute;s inmediata al cambio clim&aacute;tico se presente en r&iacute;os y lagos (Xia <i>et al</i>., 2010). La temperatura de estos cuerpos de agua se ve influenciada tambi&eacute;n por los cambios en la temperatura del suelo, as&iacute; como por las alteraciones del r&eacute;gimen hidrol&oacute;gico y las actividades antropog&eacute;nicas (Caissie <i>et al</i>., 2001; Webb y Nobilis, 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se sabe que incrementos en la temperatura del agua llevan a la consecuente reducci&oacute;n del contenido de OD (Bates <i>et al</i>., 2008), pudiendo llegar a niveles cr&iacute;ticos (Morrill <i>et al</i>., 2005) y alterar los patrones de mezcla y la capacidad de autodepuraci&oacute;n de r&iacute;os y lagos (Bates <i>et al</i>., 2008). Por ejemplo, el an&aacute;lisis de los efectos del incremento de la temperatura del aire sobre la calidad del agua en r&iacute;os ha demostrado que la demanda biol&oacute;gica de ox&iacute;geno y de s&oacute;lidos en suspensi&oacute;n se incrementan (Webb <i>et al</i>., 2003). El OD tambi&eacute;n puede verse disminuido por la reducci&oacute;n de flujos, que producir&aacute; velocidades bajas y p&eacute;rdida en la capacidad de diluci&oacute;n, present&aacute;ndose incremento en las concentraciones de DBO (Mimikou <i>et al</i>., 2000). Otro ejemplo son las simulaciones de cambio clim&aacute;tico para el r&iacute;o T&aacute;mesis, que encontraron el posible aumento del flujo en invierno y disminuci&oacute;n en verano, con la posibilidad de generar floraciones de algas (Cox y Whitehead, 2009). Aunado a esto, en otro estudio se encontr&oacute; que las temperaturas m&aacute;s c&aacute;lidas en verano, en un ambiente rico en nutrientes, podr&iacute;an causar variaciones en los niveles de OD (Rehana y Mujumar, 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Algunos autores consideran que no es suficiente considerar el incremento de la temperatura por cambio clim&aacute;tico para estudios de impacto en la calidad del agua, ya que el efecto de la precipitaci&oacute;n podr&iacute;a ser m&aacute;s pronunciado que el de la temperatura por s&iacute; misma (Kundzewicz y Krysanova, 2010; Hamilton, 2010). As&iacute; pues, debe haber un conocimiento de los cambios en temperatura y precipitaci&oacute;n (Bates <i>et al</i>., 2008), y c&oacute;mo &eacute;stos pueden influir en el r&eacute;gimen hidrol&oacute;gico de los r&iacute;os, as&iacute; como en la contaminaci&oacute;n por fuentes difusas y puntuales. En definitiva, es necesario saber cu&aacute;les son los indicadores apropiados que permitan identificar las manifestaciones del cambio clim&aacute;tico en la calidad del agua (Kundzewicz y Krysanova, 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se espera que el aumento de la precipitaci&oacute;n contribuya al deterioro de la calidad del agua superficial, principalmente por el arrastre de contaminantes (Mimikou <i>et al</i>., 2000). Ese impacto es complejo, ya que podr&aacute;n presentarse condiciones de mayor diluci&oacute;n de contaminantes, aumento en la velocidad de las corrientes y, en consecuencia, reducci&oacute;n de los tiempos de reacci&oacute;n que alteran los procesos de biodegradaci&oacute;n. Adem&aacute;s, no se descarta que el incremento en el arrastre de sedimentos puede alterar la morfolog&iacute;a de los cuerpos de agua (Whitehead <i>et al</i>., 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por su parte, la disminuci&oacute;n en los caudales provoca una reducci&oacute;n en la velocidad del agua, mayores tiempos de residencia en los cauces (Whitehead <i>et al</i>., 2009) y disminuci&oacute;n de la capacidad de diluci&oacute;n, lo que implica el posible incremento en las concentraciones de contaminantes y nutrientes (Prathumratana <i>et al</i>., 2008; Bates <i>et al</i>., 2008). Esto, a su vez, puede contribuir a la proliferaci&oacute;n de algas (Whitehead <i>et al</i>., 2009) y a la baja en los niveles de ox&iacute;geno disuelto (Whitehead <i>et al</i>., 2009; Prathumratana <i>et al</i>., 2008; Mimikou <i>et al</i>., 2000), con la consecuencia de incrementar las concentraciones de contaminantes org&aacute;nicos, en particular de la DBO (Prathumratana <i>et al</i>., 2008).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por lo anteriormente expuesto, esta investigaci&oacute;n busca contribuir al conocimiento de c&oacute;mo el incremento en la temperatura del aire y cambios en el r&eacute;gimen hidrol&oacute;gico, asociados con proyecciones derivadas de escenarios de emisiones y modelos de circulaci&oacute;n general, afectar&aacute;n la capacidad de autodepuraci&oacute;n de los r&iacute;os del pa&iacute;s, a trav&eacute;s de un estudio de caso.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Sitio de estudio</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La cuenca del r&iacute;o Magdalena tiene una extensi&oacute;n de aproximadamente 30 km<sup>2</sup>; se localiza al poniente de la Ciudad de M&eacute;xico, entre los 19&deg; 13' 53" y 19&deg; 18' 12" norte y 99&deg; 14' 50" y 99&deg; 20' 30" oeste (<a href="/img/revistas/tca/v4n5/a5f1.jpg" target="_blank">figura 1</a>). Presenta un relieve monta&ntilde;oso que va de 2 470 msnm a 3 850 msnm.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El clima es templado subh&uacute;medo en la parte baja (2 400&#45;2 800 msnm), semifr&iacute;o subh&uacute;medo en la parte media (2 800 a 3 600 msnm) y semifr&iacute;o h&uacute;medo en la parte alta (mayor a los 3 600 msnm).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La precipitaci&oacute;n se encuentra entre 964 y 1 257 mm/a&ntilde;o. La temperatura media anual en la cuenca oscila entre 9 y 15 &deg;C. Tiene un gasto base de alrededor de 0.44 m<sup>3</sup>/s.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El cauce del r&iacute;o tiene una longitud total de 21.6 km; desde su nacimiento en el Cerro de las Cruces hasta el sitio conocido como La Ca&ntilde;ada recorre a lo largo de 13 km los bosques de la cuenca y la zona de conservaci&oacute;n; a partir de La Ca&ntilde;ada, el r&iacute;o entra a la zona urbana, donde se encuentra entubado. En la parte alta de la cuenca, la calidad del agua del r&iacute;o es satisfactoria, pero al entrar a la zona urbana, la calidad del agua decrece por la descarga de agua residual dom&eacute;stica al cauce del r&iacute;o.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este r&iacute;o es uno de los cuerpos de agua m&aacute;s importantes para la ciudad, ya que se emplea como fuente de abastecimiento de agua potable. De hecho, a 1.5 km aguas arriba de La Ca&ntilde;ada se encuentra la obra de toma para la planta potabilizadora que capta la quinta parte de su volumen (210 L/s). Este caudal provee agua potable a unos 5 600 habitantes de la Ciudad de M&eacute;xico, y es equivalente al 0.64% del abasto de la urbe estimado para el a&ntilde;o 2009.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para esta investigaci&oacute;n se seleccion&oacute; una secci&oacute;n de 7 km de longitud, que comprende desde el Cuarto Dinamo hasta La Ca&ntilde;ada. Se consider&oacute; importante analizar si habr&aacute; cambios en la capacidad de autodepuraci&oacute;n con la variaci&oacute;n clim&aacute;tica, principalmente en este tramo, porque en la actualidad se encuentra la descarga de agua residual dom&eacute;stica generada por los visitantes que disfrutan de esta zona de conservaci&oacute;n (Almeida y Garc&iacute;a, 2009), comprende tambi&eacute;n la obra de toma de la potabilizadora, y porque a futuro puede esperarse el crecimiento de la actividad tur&iacute;stica, e incluso de la mancha urbana.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adem&aacute;s de la recopilaci&oacute;n de datos hist&oacute;ricos, se obtuvieron datos en campo para la simulaci&oacute;n del tramo del r&iacute;o seleccionado. Se realizaron muestreos en la &eacute;poca de lluvias y de estiaje durante los a&ntilde;os 2010 y 2011. Los par&aacute;metros de calidad del agua analizados fueron OD, DBO, nitr&oacute;geno total (NT) y nitr&oacute;geno amoniacal (N&#45;NH<sup>3+</sup>). Adem&aacute;s, se registr&oacute; la variaci&oacute;n de la temperatura del agua y aire, el caudal y la velocidad de la corriente para ambas estaciones y en cuatro sitios localizados a lo largo de los 7 km.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Metodolog&iacute;a</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La metodolog&iacute;a const&oacute; de cuatro etapas:</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La primera consisti&oacute; en la selecci&oacute;n del modelo para ox&iacute;geno disuelto que mejor describa su comportamiento en el r&iacute;o Magdalena. Para esto se caracteriz&oacute; el r&iacute;o morfol&oacute;gica e hidr&aacute;ulicamente, y se determin&oacute; el n&uacute;mero de tramos para el estudio. La selecci&oacute;n del modelo se llev&oacute; a cabo de acuerdo con la calidad de la informaci&oacute;n hist&oacute;rica disponible y la caracterizaci&oacute;n del r&iacute;o. La selecci&oacute;n de algunas constantes result&oacute; de gran importancia, en especial las que dependen de la temperatura del agua, como son las constantes de biodegradaci&oacute;n (<i>k<sub>d</sub></i>) y de reaireaci&oacute;n (<i>k<sub>a</sub></i>), ya que adem&aacute;s deben elegirse de acuerdo con las caracter&iacute;sticas del r&iacute;o.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la segunda etapa se construy&oacute; el escenario base que corresponde a representar las condiciones actuales, es decir, sin considerar el efecto del cambio clim&aacute;tico. Este escenario se construy&oacute; con la aplicaci&oacute;n del modelo para ox&iacute;geno disuelto seleccionado con datos de entrada hist&oacute;ricos y medidos en campo, para las variables de temperatura (en aire y agua), caudal, DBO y OD, as&iacute; como con los valores calculados para las variables dependientes de la temperatura del agua.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la tercera etapa se gener&oacute; el escenario con cambio clim&aacute;tico a partir de datos de entrada al modelo, correspondientes a las proyecciones para el a&ntilde;o 2020 de las variables de caudal y temperatura del aire, generadas para la regi&oacute;n en estudio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la &uacute;ltima etapa se contrast&oacute; el escenario base y los escenarios futuros para analizar el comportamiento del consumo de OD y la remoci&oacute;n de DBO, e identificar el intervalo de variaci&oacute;n para el r&iacute;o Magdalena bajo escenarios de cambio clim&aacute;tico.</font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><b>Selecci&oacute;n del modelo de ox&iacute;geno disuelto</b></i></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La investigaci&oacute;n propone el uso del modelo de OD de Streeter&#45;Phelps modificado (Schnoor, 1996), el cual ha sido ampliamente utilizado (Omole y Longe, 2012; Haider y Ali, 2010; Nas y Nas, 2009; Gotovtsev, 2010) cuando se conocen las caracter&iacute;sticas morfol&oacute;gicas, hidr&aacute;ulicas y de calidad del agua en un r&iacute;o. El modelo estima el d&eacute;ficit de OD a partir de un volumen de control, suponiendo condiciones de estado estacionario y flujo pist&oacute;n (ecuaci&oacute;n (1)) en un r&iacute;o. Se basa en la simulaci&oacute;n del ox&iacute;geno disuelto (<i>D, D<sub>o</sub></i>) y la biodegradaci&oacute;n de materia org&aacute;nica (<i>L<sub>o</sub></i>), a partir del balance de los sumideros y fuentes de ox&iacute;geno disuelto en un r&iacute;o. Los sumideros que considera el modelo de Streeter&#45;Phelps modificado son los siguientes: la demanda de ox&iacute;geno por DBO nitrogenada (<i>N<sub>o</sub></i>); la demanda por sedimentos (<i>S</i>); la demanda por respiraci&oacute;n de organismos acu&aacute;ticos (<i>R</i>), y la demanda de ox&iacute;geno debida a fuentes no puntales (<i>L<sub>b</sub></i>); las fuentes que considera para la aportaci&oacute;n de ox&iacute;geno son por v&iacute;a fotosint&eacute;tica (<i>P</i>) y por reaireaci&oacute;n (<i>k<sub>a</sub></i>). La variable de la temperatura del agua, importante para la disoluci&oacute;n del ox&iacute;geno y la biodegradaci&oacute;n, est&aacute; representada a trav&eacute;s de las constantes de biodegradaci&oacute;n (<i>k<sub>d</sub></i> y <i>k<sub>n</sub></i>) y de reaireaci&oacute;n (<i>k<sub>a</sub></i>), las cuales se estiman a partir de la diferencia entre la temperatura del agua del r&iacute;o y la temperatura de 20 &deg;C, temperatura base del modelo:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v4n5/a5e1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el r&iacute;o Magdalena se decidi&oacute; aplicar este modelo con algunas restricciones. La simulaci&oacute;n no incluy&oacute; los sumideros correspondientes a la demanda de ox&iacute;geno nitrogenada por sedimentos y organismos ni la debida a las fuentes no puntuales. Estos sumideros se excluyeron, porque el comportamiento pr&aacute;cticamente constante del nitr&oacute;geno amoniacal a lo largo del r&iacute;o indica que el proceso de nitrificaci&oacute;n, de estar ocurriendo, es despreciable para el balance de ox&iacute;geno. El lecho rocoso del r&iacute;o explica que no hay evidencias de la acumulaci&oacute;n de sedimentos ni por aportaci&oacute;n a trav&eacute;s de los escurrimientos ni por su geomorfolog&iacute;a. En la actualidad se desconoce la magnitud del consumo de ox&iacute;geno disuelto por los organismos (algas) presentes en el r&iacute;o, as&iacute; como del aporte de nutrientes por efecto de fuentes no puntuales, las cuales corresponder&iacute;an a aportaciones provenientes de la actividad agr&iacute;cola y/o ganadera en el entorno del cauce. Por otra parte, de las fuentes del modelo original se excluy&oacute; la actividad fotosint&eacute;tica debido a la ausencia de datos que indicaran la cantidad de ox&iacute;geno que aportan las algas reportadas como end&eacute;micas en esta cuenca. Por lo tanto, el modelo de ox&iacute;geno disuelto que mejor describe el proceso de autodepuraci&oacute;n del r&iacute;o Magdalena s&oacute;lo considera el aporte de ox&iacute;geno por reaireaci&oacute;n (<i>k<sub>a</sub></i>) y la demanda por DBO carbonosa (<i>L<sub>o</sub></i>); el modelo modificado de Streter&#45;Phelps para este caso de estudio se expresa en la ecuaci&oacute;n (2):</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v4n5/a5e2.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La simulaci&oacute;n se realiz&oacute; a escala mensual para analizar el comportamiento durante las estaciones de lluvia y estiaje, en la secci&oacute;n de 7 km del r&iacute;o, dividida en dos tramos m&aacute;s o menos homog&eacute;neos (<a href="/img/revistas/tca/v4n5/a5f1.jpg" target="_blank">figura 1</a>), para cumplir con la condici&oacute;n de flujo pist&oacute;n del modelo de Streeter&#45;Phelps. Para cada uno de los tramos se seleccionaron los valores base para las constantes de biodegradaci&oacute;n (k<sub>d</sub>) y reaireaci&oacute;n (k<sub>a</sub>) para la temperatura de 20 &deg;C, valores elegidos de acuerdo con las caracter&iacute;sticas del r&iacute;o. Los valores para <i>k<sub>d</sub></i> y <i>k<sub>a,</sub></i> en el primer tramo fueron 1.225 d<sup>&#45;1</sup> y 1.5 d<sup>&#45;1</sup>, respectivamente; para el segundo tramo fueron de 0.671 d<sup>&#45;1</sup> y 0.69 d<sup>&#45;1</sup> (Peavy <i>et al</i>., 1985), respectivamente. Los valores de estas constantes se corrigieron para las temperaturas medidas en el r&iacute;o y para las derivadas en la matriz agua de las proyecciones futuras de la temperatura del aire; estas correcciones se determinaron a partir de la ecuaci&oacute;n de Arrhenius (Metcalf &amp; Eddy, 2003), considerando como factores de correcci&oacute;n <i>q<sub>d</sub></i> = 1.056 y <i>&theta;<sub>a</sub></i> = 1.024 (Schnoor, 1996) para <i>k<sub>d</sub></i> y <i>k<sub>a</sub></i>, respectivamente.</font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Escenario base</i></b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A partir del modelo seleccionado y una vez calculadas las relaciones para las variables dependientes de la temperatura del agua, se procedi&oacute; a la construcci&oacute;n del escenario base 2020, que no incluye el efecto de cambio clim&aacute;tico, a partir de las proyecciones de los datos hist&oacute;ricos disponibles y los medidos en campo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la construcci&oacute;n de este escenario se consider&oacute; la cantidad y calidad de datos hist&oacute;ricos disponibles tanto climatol&oacute;gicos (temperatura del aire) y de calidad del agua (temperatura del agua, ox&iacute;geno disuelto y DBO), as&iacute; como los valores medidos en campo de las variables de gasto, velocidad y profundidad del r&iacute;o.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A partir de los datos de la estaci&oacute;n climatol&oacute;gica "Desviaci&oacute;n Alta al Pedregal", localizada en la cuenca del r&iacute;o Magdalena, y que cuenta con el mayor periodo de registros disponibles (1967&#150;1996), se proyectaron la temperatura y precipitaci&oacute;n para el horizonte 2020. Para estimar la variaci&oacute;n de la temperatura del aire a lo largo de la trayectoria del r&iacute;o, la cual est&aacute; en funci&oacute;n del cambio de altitud, se consider&oacute; que disminuye en 6.5 &deg;C por cada kil&oacute;metro de incremento en la altura (Figueruelo y D&aacute;vila, 2004).</font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Escenarios con cambio clim&aacute;tico</i></b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para construir estos casos futuros se seleccionaron tres escenarios de cambio clim&aacute;tico: A1B, A2 y B1, porque representan tres diferentes posibilidades para el comportamiento de la econom&iacute;a, la tecnolog&iacute;a y el crecimiento demogr&aacute;fico, asociados con hip&oacute;tesis de emisi&oacute;n de gases de efecto invernadero, a escala mundial. El escenario A1B perfila un mundo donde la poblaci&oacute;n disminuye a partir del a&ntilde;o 2050, y el desarrollo econ&oacute;mico y tecnol&oacute;gico eficiente se expresa en un nivel regional. El escenario B1 difiere del A1B, principalmente en su alcance mundial. El escenario A2 corresponde a un mundo donde la poblaci&oacute;n sigue creciendo, el desarrollo econ&oacute;mico es desigual y local, y la aplicaci&oacute;n de nuevas tecnolog&iacute;as eficientes, en particular en el sector energ&eacute;tico, es fragmentada y lenta (IPCC, 2000). Para evaluar el intervalo de variaci&oacute;n del impacto clim&aacute;tico en la capacidad de autodepuraci&oacute;n del r&iacute;o Magdalena, se seleccionaron dos modelos de circulaci&oacute;n general para cada uno de los escenarios: HADCM3 y ECHAM5, porque proyectan mejor el clima del pa&iacute;s (Conde, 2003). Los datos que se usaron en la investigaci&oacute;n de esos escenarios y modelos fueron las anomal&iacute;as para temperatura y precipitaci&oacute;n para el a&ntilde;o 2020 (promedio simple del periodo 2011&#45;2040), reportadas en la plataforma Pacific Climate Impact Consortium (PCIC) (<a href="http://www.pacificclimate.org/tools/select" target="_blank">http://www.pacificclimate.org/tools/select</a>), usando la regionalizaci&oacute;n establecida por Douglas (Gay y Conde, 2008), necesaria para bajar a la escala regional de M&eacute;xico. Los datos obtenidos de la plataforma se analizaron para la &eacute;poca de lluvias (junio, julio, agosto y septiembre) y de estiaje (enero, febrero, marzo, abril, mayo, octubre, noviembre, diciembre), para generar los valores de entrada al modelo de OD correspondientes a las condiciones futuras de temperatura y precipitaci&oacute;n.</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>Resultados</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Mediciones en campo y registros hist&oacute;ricos</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores de las caracter&iacute;sticas morfol&oacute;gicas y de calidad del agua tanto para la &eacute;poca de lluvias como de estiaje (<a href="/img/revistas/tca/v4n5/a5c1.jpg" target="_blank">cuadro 1</a>) son el promedio de las mediciones realizadas en los a&ntilde;os 2010 y 2011.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La relaci&oacute;n entre la temperatura del aire y la del agua se estim&oacute; mediante valores obtenidos en campo, encontr&aacute;ndose que la relaci&oacute;n que guardan var&iacute;a de 1 a 1.5 en el &aacute;rea de estudio.</font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Escenario base</i></b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores (promedios) de las variables de entrada al modelo de ox&iacute;geno disuelto para generar el escenario base para las &eacute;pocas de lluvias y estiaje se presentan en el <a href="/img/revistas/tca/v4n5/a5c2.jpg" target="_blank">cuadro 2</a>. Adem&aacute;s, se consider&oacute; la proyecci&oacute;n de los visitantes a la zona del r&iacute;o Magdalena para el a&ntilde;o 2020 a trav&eacute;s de la descarga de agua municipal con una carga org&aacute;nica de 4 mg/L de DBO y con un caudal de 0.8 L/s.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados de la simulaci&oacute;n indicaron que puede esperarse mayor degradaci&oacute;n de la materia org&aacute;nica en la &eacute;poca de estiaje; pero en la &eacute;poca de lluvias, la capacidad de recuperaci&oacute;n del OD estar&iacute;a auspiciada por la precipitaci&oacute;n. Este comportamiento se destaca para el segundo tramo de la secci&oacute;n del r&iacute;o analizada, donde se ubica la descarga contaminante, as&iacute; como la obra de toma a la potabilizadora, aguas abajo. Aqu&iacute; se encontr&oacute; que la DBO var&iacute;a entre el 7 y 12% para los meses de estiaje, con un consumo de ox&iacute;geno disuelto entre 22 y &#45;11%; en este caso, el valor negativo representa la recuperaci&oacute;n del ox&iacute;geno disuelto en el tramo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la &eacute;poca de lluvias, se observ&oacute; que el intervalo de variaci&oacute;n para la DBO (2.8 a 5.5%) es menor, y las concentraciones de ox&iacute;geno disuelto presentaron incrementos entre 3.5 y 6.8%. Estos resultados son coherentes con lo esperado, ya que durante la &eacute;poca de lluvias, el incremento del caudal favorece, por efecto de reaireaci&oacute;n, concentraciones mayores de ox&iacute;geno disuelto, y la mayor velocidad de la corriente produce tiempos de retenci&oacute;n menores a los que se presentan en la &eacute;poca de estiaje, esto contribuye a crear condiciones que limitan la degradaci&oacute;n de la materia org&aacute;nica en la &eacute;poca lluviosa. Cabe destacar, sin embargo, que para ambas estaciones, las concentraciones de OD fueron menores a la concentraci&oacute;n de saturaci&oacute;n (&gt; 9 mg/L) que el modelo estima a partir de la temperatura del agua y la variaci&oacute;n de la altitud.</font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Escenario con cambio clim&aacute;tico</i></b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados mensuales de la simulaci&oacute;n para el horizonte 2020 de los escenarios A1B, A2 y B1 para los modelos HADCM3 y ECHAM5 se analizan para cada &eacute;poca del a&ntilde;o, estiaje y lluvias. En todos los casos se realizaron simulaciones para diferentes valores de la carga org&aacute;nica en la descarga de agua residual dom&eacute;stica (10, 20, 30 y 250 mg/L de DBO); el an&aacute;lisis de los resultados por &eacute;poca del a&ntilde;o se enfoc&oacute; a las simulaciones correspondientes a la concentraci&oacute;n de 30 mg/L, por ser el valor l&iacute;mite permisible de descarga contaminante a cuerpos de agua en M&eacute;xico, de acuerdo con la NOM&#45;001&#45;SEMARNAT&#45;1996, y porque no se observaron diferencias significativas en los resultados para los valores de carga org&aacute;nica menor.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la &eacute;poca de estiaje, las temperaturas del agua consideradas en la simulaci&oacute;n variaron entre incrementos de &#45;0.3 y 1.6 &deg;C, obtenidos de las proyecciones de la temperatura del aire de cada combinaci&oacute;n escenario&#45;modelo. Mientras que las anomal&iacute;as de las proyecciones de precipitaci&oacute;n de cada combinaci&oacute;n escenario&#45;modelo, que tomaron valores entre &#45;36 y 26.9%, se usaron para estimar la variaci&oacute;n que podr&iacute;a esperarse en el caudal del r&iacute;o.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con las condiciones que las combinaciones escenario&#45;modelo determinaron en el r&iacute;o para la &eacute;poca de estiaje, se encontr&oacute; que la remoci&oacute;n de la materia org&aacute;nica medida como la DBO ser&iacute;a mayor (de 6.8 a 13.35%) (<a href="/img/revistas/tca/v4n5/a5f2.jpg" target="_blank">figura 2</a>) respecto a la estimada para el escenario base (6.9&#45;12.3%). Mientras que podr&iacute;a observarse para la mayor&iacute;a de los meses de esta temporada la disminuci&oacute;n en la concentraci&oacute;n del OD, que variar&iacute;a entre el &#45;14 y 27%, comparado con los resultados del escenario base (&#45;10.7 y 22.2%). Este comportamiento se explica a partir de que habr&iacute;a una mayor degradaci&oacute;n de materia org&aacute;nica atribuible al aumento en general de la temperatura del agua, lo cual incrementar&iacute;a el consumo de ox&iacute;geno disuelto, y explica el porqu&eacute; se reduce la concentraci&oacute;n de OD, incluso en valores superiores a los del escenario base (<a href="/img/revistas/tca/v4n5/a5f3.jpg" target="_blank">figura 3</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la &eacute;poca de lluvias, las temperaturas del agua consideradas en la simulaci&oacute;n variaron entre incrementos de 0.48 y 1.4 &deg;C, obtenidos de las proyecciones de la temperatura del aire de cada combinaci&oacute;n escenario&#45;modelo. Estos incrementos, comparados con los de la &eacute;poca de estiaje, presentan menor variaci&oacute;n e indican que podr&iacute;a esperarse mayor temperatura m&iacute;nima, pero ser&iacute;an menores las m&aacute;ximas temperaturas del agua. Con respecto a las anomal&iacute;as de las proyecciones de precipitaci&oacute;n de cada combinaci&oacute;n escenario&#45;modelo destaca que la amplitud del intervalo de variaci&oacute;n es menor que en estiaje, al tomar valores entre &#45;19.5 y 18.6%. Este comportamiento indica que en la &eacute;poca de estiaje podr&aacute;n presentarse meses para los cuales se observen aumentos y disminuciones en el caudal de magnitud mayor que los esperados para lluvias.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Considerando estos escenarios futuros para la temporada de lluvias, se encontr&oacute; que la remoci&oacute;n de materia org&aacute;nica (4.3&#45;6% en la DBO) podr&iacute;a ser semejante a la observada en las condiciones del escenario base (2.8&#45;5.4%), con excepci&oacute;n del mes de septiembre (<a href="/img/revistas/tca/v4n5/a5f4.jpg" target="_blank">figura 4</a>). Esto es atribuible a que los caudales esperados para la &eacute;poca de lluvias en el 2020 no presentar&iacute;an variaciones muy marcadas, comparadas con las del escenario base, estimadas en no m&aacute;s de un 1.2%. Con respecto a la concentraci&oacute;n del ox&iacute;geno disuelto (<a href="/img/revistas/tca/v4n5/a5f5.jpg" target="_blank">figura 5</a>), presenta menor porcentaje de recuperaci&oacute;n (7.7%), comparado con la &eacute;poca de estiaje (14%). Para esta temporada, los factores dominantes en la autodepuraci&oacute;n del r&iacute;o Magdalena son la diluci&oacute;n de la carga org&aacute;nica y el efecto de la turbulencia en la recuperaci&oacute;n del ox&iacute;geno disuelto.</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">Los resultados obtenidos con la metodolog&iacute;a aplicada en esta investigaci&oacute;n al r&iacute;o Magdalena marcan la pauta para evaluar otros cauces del pa&iacute;s bajo este enfoque. El m&eacute;todo mostr&oacute; que el mejor modelo que representa el comportamiento del OD en el r&iacute;o Magdalena es aquel que considera a la DBO carbonosa como sumidero de ox&iacute;geno disuelto y como fuente la reaireaci&oacute;n. Adem&aacute;s, mostr&oacute; que la concentraci&oacute;n de OD es sensible a variaciones en la temperatura, el caudal y la carga contaminante que recibe el r&iacute;o, por lo que su aplicaci&oacute;n a condiciones de cambio clim&aacute;tico podr&aacute; realizarse para otros cuerpos de agua.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lo anterior se reafirma al considerar lo que reportan estudios consultados en la literatura, los cuales demuestran que el an&aacute;lisis de la remoci&oacute;n de OD o la degradaci&oacute;n de la materia org&aacute;nica medida a trav&eacute;s de la DBO (Cox y Whitehead, 2009) presentan evidencias de los efectos negativos que provocar&aacute; el incremento de la temperatura en la concentraci&oacute;n del OD. Algunos de esos trabajos han cuantificado el impacto en la calidad del agua bajo escenarios hipot&eacute;ticos (Rehana y Mujumdar, 2011) o con escenarios de cambio clim&aacute;tico. En estos casos han encontrando que aun cuando el impacto en la calidad del agua es similar bajo los incrementos arbitrarios o con incrementos basados en escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero (A1B MIROC 3.2, 2010&#45;2100), es recomendable el uso de estos &uacute;ltimos, ya que los incrementos arbitrarios, si bien evitan la incertidumbre inherente a los modelos de circulaci&oacute;n general, no toman en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto confirma, adem&aacute;s, el uso de escenarios de emisiones, como se realiz&oacute; en el presente trabajo.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados analizados mostraron que para los escenarios futuros con cambio clim&aacute;tico podr&iacute;a esperarse para la &eacute;poca de estiaje lluvias m&aacute;s intensas, a la vez que meses con menos precipitaci&oacute;n que la construida en el escenario base, el cual se bas&oacute; en los datos hist&oacute;ricos para zona de estudio. Esta mayor variabilidad en estiaje que en la &eacute;poca de lluvias, aunado a los resultados en la degradaci&oacute;n de la materia org&aacute;nica y los niveles de recuperaci&oacute;n en la concentraci&oacute;n del OD a lo largo del cauce de 7 km analizado, sugieren que es necesario el seguimiento peri&oacute;dico de las variables de carga contaminante al r&iacute;o, caudal y variaci&oacute;n clim&aacute;tica, para prever que la calidad del agua que se extrae en la obra de toma de la potabilizadora est&eacute; dentro de los par&aacute;metros de dise&ntilde;o, para garantizar el suministro de agua con calidad potable a la poblaci&oacute;n.</font></p>  	    <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 el apoyo y patrocinio otorgado dentro del Fondo Sectorial de Investigaci&oacute;n en Salud y Seguridad Social por parte de Conacyt&#45;Secretar&iacute;a de Salud, proyecto con clave 70055, para la realizaci&oacute;n del presente estudio. Se hace un reconocimiento al apoyo otorgado por parte del Programa de Becas para Estudios de Posgrado, de la Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico. Se agradece el apoyo otrogado durante los muestreos y las determinaciones en laboratorio a la M.C. Catalina Maya Rend&oacute;n y la Q.F.B. Emilia Soledad Lucario, y a la Dra. Alma Ch&aacute;vez Mej&iacute;a por su colaboraci&oacute;n en la revisi&oacute;n de este texto.</font></p>  	    <p align="right"><font face="verdana" size="2">Publicado por invitaci&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">ALMEIDA, L. y GARC&Iacute;A, S. Hacia una propuesta de educaci&oacute;n ambiental en la comunidad de la Magdalena Atlitic, Distrito Federal. En: <i>Educaci&oacute;n ambiental y manejo de ecosistemas en M&eacute;xico.</i> Alicia Castillo y &Eacute;dgar Gonz&aacute;lez Gaudiano (coordinadores). M&eacute;xico, D.F.: Secretar&iacute;a del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecolog&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, 2009, 268 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=9746579&pid=S2007-2422201300050000500001&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">BATES, B., KUNDZEWICZ, Z., WU, S., and PALUTIKOF, J. (editors). Climate Change and Water. <i>Technical Paper of the Intergovernmental Panel on Climate Change.</i> Geneva: IPCC Secretariat, 2008, 210 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=9746581&pid=S2007-2422201300050000500002&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">CAISSIE, D., EL&#45;JABI, N., and SATISH, G. Modelling of maximum daily water temperatures in a small stream using air temperatures. <i>Journal of Hydrology.</i> Vol. 251, 2001, pp. 14&#45;28.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9746583&pid=S2007-2422201300050000500003&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">CONDE, C. <i>Cambio y variabilidad clim&aacute;ticos. Dos estudios de caso en M&eacute;xico.</i> Tesis de doctorado. M&eacute;xico, D.F.: Posgrado en Ciencias de la Tierra, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, 2003, pp. 227.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9746585&pid=S2007-2422201300050000500004&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">COX, B. and WHITEHEAD, P. Impacts of climate change scenarios on dissolved oxygen in the River Thames, UK. <i>Hydrology Research.</i> Vol. 40, No. 2&#45;3, 2009, pp.138&#45;152.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9746587&pid=S2007-2422201300050000500005&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">ERICKSON, T. and STEFAN, H. Linear air/water temperature correlations for streams during open water periods. <i>Journal of Hydrologic Engineering.</i> Vol. 5, 2000, pp. 317&#45;322.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9746589&pid=S2007-2422201300050000500006&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">FIGUERUELO, J. y D&Aacute;VILA, M. <i>Qu&iacute;mica f&iacute;sica del ambiente y los procesos medioambientales.</i> Barcelona: Revert&eacute; Ediciones, 2004, 606 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=9746591&pid=S2007-2422201300050000500007&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">GAY, C. y CONDE, C. (coordinadores). <i>Gu&iacute;a para la generaci&oacute;n de escenarios de cambio clim&aacute;tico a escala regional.</i> M&eacute;xico, D.F.: Centro de Ciencias de la Atm&oacute;sfera, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, 2008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9746593&pid=S2007-2422201300050000500008&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">GOTOVTSE, A. Modification of the Streeter&#45;Phelps system with the aim to account for the feedback between dissolved oxygen concentration and organic matter oxidation rate. <i>Water Resources.</i> Vol. 37, No. 2, 2010, pp. 245&#45;251.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9746595&pid=S2007-2422201300050000500009&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">HAIDER, H. and ALI, W. Development of Dissolved Oxygen Model for a Highly Variable Flow River: A Case Study of Ravi River in Pakistan. <i>Environ. Model Assess.</i> Vol. 15, 2010, pp. 583&#45;599.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9746597&pid=S2007-2422201300050000500010&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">HAMILTON, S. Biogeochemical implications of climate change for tropical rivers and floodplains. <i>Hydrobiologia.</i> Vol. 657, 2010, pp.19&#45;35.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9746599&pid=S2007-2422201300050000500011&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">IPCC. <i>Resumen para responsables de pol&iacute;ticas. Escenarios de emisiones. Informe especial del Grupo de trabajo III del IPCC.</i> IPCC, 2000, 27 pp. Recuperado de <a href="http://www.ipcc.ch/2729A8E0&#45;0117&#45;4814&#45;9B2A&#45;7EC7BCCC8F96/FinalDownload/DownloadId&#45;3D76DCFE054A15DD03B795A64E80FBB5/2729A8E0&#45;0117&#45;4814&#45;9B2A&#45;7EC7BCCC8F96/pdf/special&#45;reports/spm/sres&#45;sp.pdf" target="_blank">http://www.ipcc.ch/2729A8E0&#45;0117&#45;4814&#45;9B2A&#45;7EC7BCCC8F96/FinalDownload/DownloadId&#45;3D76DCFE054A15DD03B795A64E80FBB5/2729A8E0&#45;0117&#45;4814&#45;9B2A&#45;7EC7BCCC8F96/pdf/special&#45;reports/spm/sres&#45;sp.pdf</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9746601&pid=S2007-2422201300050000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">KUNDZEWICZ, Z. y KRYSANOVA, V. Climate change and stream water quality. In the multi&#45;factor context. <i>Climatic change,</i> Vol. 103, 2010, pp. 353&#45;362.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9746602&pid=S2007-2422201300050000500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">METCALF &amp; EDDY. <i>Wastewater Engineering: Treatment and Reuse.</i> Fourth edition. New York: McGraw&#45;Hill, 2003, 1819 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=9746604&pid=S2007-2422201300050000500014&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">MIMIKOU, M., BLATAS, E., VARANAOU, E., and PANTAZIS, K. Regional impacts of climate change on water resources quantity and quality indicators. <i>Journal of Hydrology.</i> Vol. 234, 2000, pp. 95&#45;109.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9746606&pid=S2007-2422201300050000500015&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">MORRILL, J., BALES, R., and CONKLIN, M. Estimating Stream Temperature from Air Temperature: Implications for Future Water Quality. <i>Journal of Environmental Engineering.</i> Vol. 13, No. 1, 2005, pp. 139&#45;146, doi: 10.1061/(ASCE)0733&#45;9372.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9746608&pid=S2007-2422201300050000500016&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">NAS, S. and NAS, E. Water Quality Modeling and Dissolved Oxygen Balance in Streams: A Point Source Streeter&#45;Phelps Application in the Case of the Harsit Stream. <i>Clean&#45;Soil, Air, Water.</i> Vol. 37, No. 1, 2009, pp. 67&#45;74.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9746610&pid=S2007-2422201300050000500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">OMOLE, D. and LONGE, E. Re&#45;aeration Coefficient Modeling: A Case Study of River Atuwara in Nigeria. Research Journal of Applied Sciences. <i>Engineering and Technology.</i> Vol. 4, No. 10, 2012, pp. 1237&#45;1243.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9746612&pid=S2007-2422201300050000500018&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">PEAVY, H.S., ROWE, D.R., and TCHOBANOGLOUS, G. Environmental engineering. New York: McGraw&#45;Hill, 1985, pp. 696.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9746614&pid=S2007-2422201300050000500019&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">PRATHUMRATANA, L., STHIANNOPKAO, S., and KIM, K. The relationship of climatic and hydrological parameters to surface water quality in the lower Mekong River. <i>Environment International.</i> Vol. 34, 2008, pp.860&#45;866.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9746616&pid=S2007-2422201300050000500020&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">REHANA, S. and MUJUMDAR, P. River water quality response under hypothetical climate change scenarios in Tunga&#45;Bhadra River, India. <i>Hydrological Processes.</i> Vol. 34, No. 22, 2011, pp. 3373&#45;3386, doi: 10.1002/hyp.8057.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9746618&pid=S2007-2422201300050000500021&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">REHANA, S. and MUJUMDAR, P. Climate change induced risk in water quality control problems. <i>Journal of Hydrology.</i> Vol. 444&#45;445, 2012, pp. 63&#45;77.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9746620&pid=S2007-2422201300050000500022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">SCHNOOR, J.L. <i>Environmental modeling: fate and transport of pollutants in water, air and soil.</i> New York: Environmental Science and Technology a Wiley&#45;Interscience Series of Text and Monographs, 1996, 682 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=9746622&pid=S2007-2422201300050000500023&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">SINOKROT, B. and STEFAN, H. Stream temperature dynamics: measurements and modeling. <i>Water Resources Research.</i> Vol. 29, No. 7, 1993, pp. 2299&#45;2312.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9746624&pid=S2007-2422201300050000500024&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">VO&szlig;, A., ALCAMO, J., B&Auml;RLUND, I., VO&szlig;, F., KYNAST, E., WILLIAMS, R., and MALVE, O. Continental scale modelling of in&#45;stream river water quality: a report on methodology, test runs, and scenario application. <i>Hydrological Processes.</i> Vol. 26, 2012, pp. 2370&#45;2384.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9746626&pid=S2007-2422201300050000500025&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">WEBB, B., CLACK, P., and WALLING, D. Water&#45;air temperature relationships in a Devon river system and the role of flow. <i>Hydrological Processes.</i> Vol. 17, 2003, pp. 3069&#45;3084.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9746628&pid=S2007-2422201300050000500026&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">WEBB, B. and NOBILIS, F. Long&#45;term changes in river temperature and the influence of climatic and hydrological factors. <i>Hydrological Sciences.</i> Vol. 52, 2007, pp.74&#45;85.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9746630&pid=S2007-2422201300050000500027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
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