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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Determinación de los procesos hidrogeoquímicos participantes en la composición del agua de las fuentes de abastecimiento a pobladores de la delegación Iztapalapa, D.F., México]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The water supply issues for Basin of Mexico residents have been constant; recently they have increased in Iztapalapa because of the groundwater withdrawal. The most significant concentrations, obtained from 17 wells, were: Fe2+ (0.004 - 0.6 mg/L), Mn2+(0.003 - 0.96 mg/L), Na+ (91 - 598 mg/L) and Cl- (59.5 - 372 mg/L), COD (3 - 63.8 mg/L) and specific conductivity (620 - 2503 µS/cm), in addition with turbidity and bad odour. The following hydrogeochemical processes were determined: mixing between different groundwater flow components induced by heavy pumping, and brackish water of overlying aquitard, increasing of the ionic content of groundwater until the precipitation of minerals like carbonates, phosphates and silicates on supply network and turbidity of the water extracted. This was demonstrated by calculating saturation index with the software PHREEQC. Redox conditions are consequence of organic matter oxidation, and therefore sulfate reduction, denitrification and presence of gases such as CO2 and H2S, the latter associated with corrosion in the drinking water network.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Determinaci&oacute;n de los procesos hidrogeoqu&iacute;micos participantes en la composici&oacute;n del agua de las fuentes de abastecimiento a pobladores de la delegaci&oacute;n Iztapalapa, D.F., M&eacute;xico</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Determination of hydrogeochemical processes associated with the composition of water from supply wells for the inhabitants of the Iztapalapa District, D.F., Mexico</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Elo&iacute;sa Dom&iacute;nguez Mariani<sup>1,*</sup>, Carlos Vargas Cabrera<sup>1,2</sup>, Fredy Mart&iacute;nez Mijangos<sup>2</sup>, Eugenio G&oacute;mez Reyes<sup>3</sup>, Oscar Monroy Hermosillo<sup>3</sup></b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup> <i>Universidad Aut&oacute;noma Metropolitana, Unidad Lerma, Av. de las Garzas 10, Col. El Pante&oacute;n, Lerma de Villada, Municipio de Lerma, Estado de M&eacute;xico, 52005, M&eacute;xico.</i> <sup>*</sup> <a href="mailto:eloisadm@yahoo.com.mx">eloisadm@yahoo.com.mx</a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa, Centli, Carretera Tlalmanalco&#45;San Rafael km 1.2, San Juan Atzacualoya, Tlalmanalco, Estado de M&eacute;xico, 56720, M&eacute;xico.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>3 </sup>Universidad Aut&oacute;noma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Rafael Atlixco No. 186, Col. Vicentina, Iztapalapa, D.F., 09340, M&eacute;xico.</i></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Manuscrito recibido: Abril 15, 2014.    <br> 	Manuscrito corregido recibido: Diciembre 2, 2015.    <br> 	Manuscrito aceptado: Febrero 5, 2015.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los problemas para el abastecimiento de agua a pobladores de la Cuenca de M&eacute;xico han sido una constante, agrav&aacute;ndose especialmente en la delegaci&oacute;n Iztapalapa con la extracci&oacute;n intensiva del agua subterr&aacute;nea y el descenso de niveles piezom&eacute;tricos. En el agua subterr&aacute;nea obtenida de 17 pozos, los par&aacute;metros fisicoqu&iacute;micos m&aacute;s significativos tienen las siguientes concentraciones: Fe<sup>2+</sup> (0.004 &#150; 0.6 mg/L), Mn<sup>2+</sup> (0.003 &#150; 0.96 mg/L), Na<sup>+</sup> (91 &#150; 598 mg/L) y Cl<sup>&#45;</sup> (59.5 &#150; 372 mg/L), demanda qu&iacute;mica de ox&iacute;geno (DQO) (3.8 &#150; 63.8 mg/L) y conductividad el&eacute;ctrica (CE) (620 &#150; 2503 &micro;S/cm) adem&aacute;s de turbiedad y mal aroma. Algunos de los anteriores par&aacute;metros est&aacute;n fuera de la norma mexicana para agua potable en algunos de los puntos muestreados. Se determinaron los siguientes procesos hidrogeoqu&iacute;micos: mezcla entre diferentes componentes de flujo subterr&aacute;neo inducidas por bombeo intensivo en la propia delegaci&oacute;n, con agua salobre del acuitardo sobreyacente. El efecto neto es el incremento del contenido i&oacute;nico del agua subterr&aacute;nea hasta la tendencia a la precipitaci&oacute;n de minerales ferromagnesianos, carbonatos, fosfatos y silicatos en la red de abastecimiento, y turbidez del agua extra&iacute;da. Lo anterior se demostr&oacute; mediante el c&aacute;lculo de &iacute;ndices de saturaci&oacute;n con el software PHREEQC. Se tienen condiciones reductoras a causa de la oxidaci&oacute;n de materia org&aacute;nica y consecuentemente reducci&oacute;n de sulfatos, denitrificaci&oacute;n y presencia de gases como CO<sub>2</sub> y H<sub>2</sub>S, este &uacute;ltimo asociado con corrosi&oacute;n de la red de agua potable y mal aroma.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> calidad del agua, hidrogeoqu&iacute;mica, explotaci&oacute;n intensiva del agua, hierro, salinizaci&oacute;n, reducci&oacute;n de sulfatos.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The water supply issues for Basin of Mexico residents have been constant; recently they have increased in Iztapalapa because of the groundwater withdrawal. The most significant concentrations, obtained from 17 wells, were: Fe<sup>2+</sup> (0.004 &#150; 0.6 mg/L), Mn<sup>2+</sup>(0.003 &#150; 0.96 mg/L), Na<sup>+</sup> (91 &#150; 598 mg/L) and Cl<sup>&#45;</sup> (59.5 &#150; 372 mg/L), COD (3 &#150; 63.8 mg/L) and specific conductivity (620 &#150; 2503 &micro;S/cm), in addition with turbidity and bad odour. The following hydrogeochemical processes were determined: mixing between different groundwater flow components induced by heavy pumping, and brackish water of overlying aquitard, increasing of the ionic content of groundwater until the precipitation of minerals like carbonates, phosphates and silicates on supply network and turbidity of the water extracted. This was demonstrated by calculating saturation index with the software PHREEQC. Redox conditions are consequence of organic matter oxidation, and therefore sulfate reduction, denitrification and presence of gases such as CO<sub>2</sub> and H<sub>2</sub>S, the latter associated with corrosion in the drinking water network.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> water quality, hydrochemistry, water extraction, iron, salinization, sulfate reduction.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>1. Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El agua subterr&aacute;nea en general se consider&oacute; por mucho tiempo de buena calidad debido a que se encuentra relativamente protegida de eventos contaminantes producidos en superficie, sin considerar que se ubican actividades potencialmente contaminantes en la superficie de acu&iacute;feros vulnerables (Foster <i>et al</i>., 2007). Como es el caso de acu&iacute;feros en materiales geol&oacute;gicos fracturados, el riesgo es mayor debido al potencial de infiltraci&oacute;n relativamente r&aacute;pido, sin oportunidad de retenci&oacute;n de los componentes fisicoqu&iacute;micos por parte del medio. Adicionalmente, la calidad del agua subterr&aacute;nea puede deteriorarse debido al bombeo intensivo que puede inducir el flujo de agua de mayor contenido i&oacute;nico desde gran distancia.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La estratigraf&iacute;a del acu&iacute;fero de la Ciudad de M&eacute;xico es descrita como una potente secuencia de materiales volc&aacute;nicos con una importante cobertura de sedimentos lacustres. Los m&aacute;s antiguos comprenden materiales cl&aacute;sticos del Eoceno, basaltos y riolitas del Oligoceno y andesitas del Mioceno, cuya potencia en conjunto es de 300 m; sobreyacen a dep&oacute;sitos del Plioceno inferior que incluyen materiales lacustres y pirocl&aacute;sticos (con un espesor de 600 m). A continuaci&oacute;n se presentan basaltos&#45;andesitas y andesitas plio&#45;cuaternarias, andesitas plioc&eacute;nicas y piroclastos plio&#45;cuaternarios en las elevaciones topogr&aacute;ficas y en los dep&oacute;sitos lacustres que se comportan como un acuitardo (con espesor de 1000 m), mientras que los dep&oacute;sitos del Cuaternario&#45;Reciente comprenden 600 m de dep&oacute;sitos aluviales y fluviales (Edmunds <i>et al</i>., 2002).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por lo anterior, la composici&oacute;n del agua subterr&aacute;nea estar&aacute; asociada principalmente al tiempo de interacci&oacute;n con materiales volc&aacute;nicos, debido a que el principal acu&iacute;fero es el de tipo granular y en segundo lugar, el ubicado en la unidad volc&aacute;nica. Edmunds <i>et al</i>. (2002) definieron la asociaci&oacute;n entre el flujo natural procedente de las monta&ntilde;as circundantes hacia el centro del valle y los cambios hidrogeoqu&iacute;micos en raz&oacute;n de las l&iacute;neas de flujo, sin evidencia de paso de componentes inorg&aacute;nicos desde el acuitardo o desde fuentes superficiales. Sin embargo, se estima que la extracci&oacute;n intensiva y los efectos asociados como el fracturamiento y la subsidencia, han influido en la variaci&oacute;n de la composici&oacute;n del agua subterr&aacute;nea de algunas pociones de la cuenca. Tal es el caso muy notorio, de la mala calidad del agua subterr&aacute;nea que procede de pozos ubicados en la delegaci&oacute;n Iztapalapa, que de manera general, presenta coloraci&oacute;n caf&eacute; p&aacute;lida a muy intensa y aroma f&eacute;tido, lo que imposibilita el consumo de manera confiable. El objetivo de este art&iacute;culo es presentar el an&aacute;lisis de la composici&oacute;n del agua que se extrae de pozos ubicados en la delegaci&oacute;n Iztapalapa mediante par&aacute;metros fisicoqu&iacute;micos, para definir los probables procesos hidrogeoqu&iacute;micos que la originan, tomando en cuenta la conformaci&oacute;n geol&oacute;gica de la regi&oacute;n y la din&aacute;mica de la extracci&oacute;n intensiva que se lleva a cabo en la zona.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>2. Descripci&oacute;n del &aacute;rea de trabajo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La delegaci&oacute;n Iztapalapa es una de las 16 que conforman el Distrito Federal, se encuentra localizada al oriente, en los l&iacute;mites con el Estado de M&eacute;xico (<a href="/img/revistas/bsgm/v67n2/a13f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). Por su ubicaci&oacute;n genera una interrelaci&oacute;n de servicios de equipamiento, transporte y actividad cotidiana con los municipios de Nezahualc&oacute;yotl, Los Reyes&#45;La Paz y Chalco&#45;Solidaridad (Arango&#45;Dur&aacute;n y Lara&#45;Medina, 2005). Ocupa un &aacute;rea de 114 km<sup>2</sup> donde se encuentran asentados 1815796 habitantes (INEGI, 2015) por lo que es la delegaci&oacute;n con mayor densidad de poblaci&oacute;n en el Distrito Federal con 16 hab/m<sup>2</sup>. Es de hacer notar que el 92.7 &#37; del &aacute;rea se encuentra fuertemente urbanizada y s&oacute;lo cuenta con el 7.3 &#37; son &aacute;reas verdes (DI, 2007). Se ubican dentro de sus l&iacute;mites: el Cerro de la Estrella (2462 msnm), el Pe&ntilde;&oacute;n del Marqu&eacute;s (&oacute; Pe&ntilde;&oacute;n Viejo, 2372 msnm) y los flancos NE de la Sierra de Santa Catarina (2750 msnm); dichos promontorios divid&iacute;an el antiguo lago de Texcoco del Lago de Xochimilco.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como rasgos hidrogr&aacute;ficos se ubican el R&iacute;o Churubusco, el Canal de Garay y el Canal de Chalco&#45;Canal Nacional (actualmente todos entubados), los cuales conducen escurrimientos pluviales y de drenaje. Asimismo, los hundimientos del terreno que se registran en la zona generan da&ntilde;os a la infraestructura civil e hidr&aacute;ulica que produce continuas inundaciones cuya soluci&oacute;n, hasta ahora, ha sido la canalizaci&oacute;n del agua de escorrent&iacute;a a los drenes mencionados.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>3. Marco hidrogeol&oacute;gico</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El territorio de la delegaci&oacute;n Iztapalapa est&aacute; morfol&oacute;gicamente compuesto por una planicie constituida por dep&oacute;sitos arcillosos lacustres que integran un acuitardo que sobreyace a los materiales acu&iacute;feros de extensi&oacute;n regional, limitado por una serie de elevaciones topogr&aacute;ficas de diferente altitud que representan una zona de recarga potencial al acu&iacute;fero, al estar formados de materiales volc&aacute;nicos de buena a alta permeabilidad. La mayor parte de la poblaci&oacute;n de la delegaci&oacute;n Iztapalapa se asienta sobre los dep&oacute;sitos lacustres.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la parte m&aacute;s somera, los dep&oacute;sitos lacustres tienen espesores que var&iacute;an de 30 a 60 m dando confinamiento al acu&iacute;fero subyacente en su parte superior (Vargas&#45;Cabrera, 2001). Adem&aacute;s de su composici&oacute;n limo&#45;arcillosa, los dep&oacute;sitos lacustres finos se encuentran interestratificados con arenas pirocl&aacute;sticas que son conocidas en el &aacute;mbito geot&eacute;cnico local como "capas duras" y son los horizontes donde se asientan las cimentaciones de las principales edificaciones de la ciudad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La composici&oacute;n mineral&oacute;gica del acuitardo tal como lo menciona D&iacute;az&#45;Rodr&iacute;guez (2006) es &uacute;nica, ya que le confiere propiedades de alta compresibilidad y comportamiento tipo el&aacute;stico (D&iacute;az&#45;Rodr&iacute;guez <i>et al</i>., 1992); al superarse dicho esfuerzo, muestra excesiva deformaci&oacute;n y cambios de volumen con predominante consolidaci&oacute;n secundaria. El contenido de agua es de aproximadamente 220 &#37; a 30 m de profundidad y alcanza un m&aacute;ximo de 420 &#37; a 7 m. El contenido mineral&oacute;gico, de acuerdo a los mismos autores, se puede dividir en tres componentes principales.</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Componente al&oacute;ctona, consiste en minerales detr&iacute;ticos como plagioclasa, hornblenda, hiperstena, cristobalita, vidrio volc&aacute;nico, minerales arcillosos, ceniza volc&aacute;nica y materia org&aacute;nica.</font></p>  		    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Componente aut&oacute;ctona, precipitado de calcita bioqu&iacute;mica (valvas de ostr&aacute;codos y conchas de diatomeas, gaster&oacute;podos), s&iacute;lice biog&eacute;nica (fr&uacute;stulas de diatomeas), oolitos y abundante materia org&aacute;nica.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Componente diagen&eacute;tica formada a partir de vidrio volc&aacute;nico y minerales primarios alterados (s&iacute;lice, &oacute;palo y minerales ferromagnesianos). Se identificaron &oacute;palo&#45;CT (cristobalita&#45;tridimita), cristobalita, goethita, calcita y pirita.</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lo anterior es producto de la biodiversidad existente en los lagos, la actividad volc&aacute;nica circundante y con altas tasas de evaporaci&oacute;n demostradas por Dom&iacute;nguez&#45;Mariani, 1996). El acu&iacute;fero que subyace al acuitardo lacustre est&aacute; caracterizado por una intercalaci&oacute;n de rocas &iacute;gneas cristalinas con piroclastos de composici&oacute;n bas&aacute;ltica, producto de la actividad volc&aacute;nica durante el Cuaternario. Estos materiales volc&aacute;nicos tienen alta permeabilidad primaria debido a que predominan derrames l&aacute;vicos fracturados y autobrechados, adem&aacute;s de que contienen ves&iacute;culas interconectadas y forman localmente cavernas volc&aacute;nicas (V&aacute;zquez&#45;S&aacute;nchez, 1995). Los piroclastos intercalados con los derrames l&aacute;vicos son materiales granulares cuyo tama&ntilde;o de part&iacute;cula va desde ceniza y lapilli hasta bloques volc&aacute;nicos; por estas caracter&iacute;sticas, el acu&iacute;fero presenta doble porosidad. La naturaleza litol&oacute;gica de los materiales define dos unidades acu&iacute;feras, la unidad acu&iacute;fera volc&aacute;nica granular y la unidad acu&iacute;fera volc&aacute;nica fracturada. Hacia la base de las unidades acu&iacute;feras se encuentran dep&oacute;sitos de lavas poco fracturadas y de materiales de grano fino que componen un acuitardo de poco espesor, conocido como acuitardo intermedio que forma el confinamiento inferior del acu&iacute;fero descrito.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>4. Explotaci&oacute;n intensiva</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo a la configuraci&oacute;n de la antigua zona lacustre de la Cuenca de M&eacute;xico, la alimentaci&oacute;n hidrol&oacute;gica proven&iacute;a de las zonas monta&ntilde;osas hacia los lagos, v&iacute;a escurrimiento superficial y tambi&eacute;n subterr&aacute;neo. Sin embargo, tras la desecaci&oacute;n de los lagos para el asentamiento de la Ciudad de M&eacute;xico, sucedi&oacute; su enorme expansi&oacute;n pr&aacute;cticamente a toda la cuenca, lo que gener&oacute; cambios no s&oacute;lo en los vol&uacute;menes de escurrimiento sino tambi&eacute;n en el almacenamiento subterr&aacute;neo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="/img/revistas/bsgm/v67n2/a13f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a> muestra las cargas hidr&aacute;ulicas (h) registradas en el a&ntilde;o 2011 en pozos del Sistema de Aguas de la Ciudad de M&eacute;xico (SACM, 2009). Se observa que en la planicie de la delegaci&oacute;n convergen las cargas que provienen de la Sierra de Santa Catarina h = 2175 msnm. Desde el sur se tiene un aporte de agua (h = 2185) msnm que arriban a la planicie. Se infiere que esta entrada es aprovechada mediante los pozos de extracci&oacute;n de la delegaci&oacute;n. Tambi&eacute;n existe una aportaci&oacute;n horizontal desde el Pe&ntilde;&oacute;n del Marqu&eacute;s y del noroeste, de la delegaci&oacute;n Iztacalco (h = 2195 msnm). Las diversas componentes tienen origen en medios geol&oacute;gicos diferentes; por un lado la Sierra de Santa Catarina y el Pe&ntilde;&oacute;n del Marqu&eacute;s est&aacute;n constituidos por rocas volc&aacute;nicas principalmente piroclastos. En tanto que el flujo subterr&aacute;neo procedente de Xochimilco y de Iztacalco proviene del acu&iacute;fero regional. De tal manera que, en la planicie de la delegaci&oacute;n se tiene actualmente la confluencia de flujo subterr&aacute;neo de zonas circundantes. No se tienen suficientes informaci&oacute;n de cargas hidr&aacute;ulicas hist&oacute;ricas de pozos de la delegaci&oacute;n para establecer la existencia de zonas de abatimiento dentro de la delegaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una expresi&oacute;n de la extracci&oacute;n de agua subterr&aacute;nea que se ha realizado en la demarcaci&oacute;n, es el abatimiento del nivel piezom&eacute;trico puntual en los pozos. El m&aacute;ximo intervalo se alcanza en la cercan&iacute;a del Cerro de la Estrella con 50 &#150; 62.5 m en el periodo 1968 &#150; 2010, con descensos anuales de 1.2 a 1.6 m. En el l&iacute;mite con la delegaci&oacute;n Coyoac&aacute;n se tienen descensos medios de 1.1 m y los menores cerca de la Sierra de Santa Catarina (33.2 m) con promedio anual de 0.8 m, para el mismo periodo.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>5. Fracturamiento del terreno</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los dep&oacute;sitos lacustres que sobreyacen al acu&iacute;fero regional han experimentado compactaci&oacute;n desde finales del siglo XIX (Carrillo, 1947), manifest&aacute;ndose en la superficie con hundimientos y fracturas del terreno, con efectos sobre la zona urbana como el rompimiento de las redes de distribuci&oacute;n, as&iacute; como de estructuras civiles. La teor&iacute;a de la consolidaci&oacute;n muestra que estos hundimientos se deben a la extracci&oacute;n generalizada de agua subterr&aacute;nea del acu&iacute;fero bajo los dep&oacute;sitos lacustres (Carrillo, 1947; Terzaghi, 1925).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Vargas&#45;Cabrera (1995, 2001) y Vargas&#45;Cabrera y Ortega&#45;Guerrero (2004) definen el comportamiento hidr&aacute;ulico de los sedimentos lacustres, conocidos como "arcillas de la Cd. de M&eacute;xico", y el riesgo al que se encuentra sometida el agua en el acu&iacute;fero subyacente en funci&oacute;n de elevados valores de la conductividad hidr&aacute;ulica en superficie, aunado a la existencia de bajos valores del gradiente hidr&aacute;ulico; evidenciando una zona activa de flujo asociada a la presencia de fracturas en los primeros 10 m de profundidad en los bordes de la planicie y en los primeros 20 m en la parte central. Estos resultados tienen fuertes implicaciones sobre la vulnerabilidad a la contaminaci&oacute;n del agua subterr&aacute;nea, una vez que las fracturas de la capa lacustre favorecen la migraci&oacute;n de sustancias contaminantes desde la superficie del terreno hacia el acu&iacute;fero del que se abastece la zona metropolitana.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El hundimiento de la Ciudad de M&eacute;xico por la extracci&oacute;n de agua subterr&aacute;nea ha sido documentado por Jaramillo y S&aacute;nchez (2002) quienes muestran tasas de hundimiento que var&iacute;an desde cero en Las Lomas, hasta casi 30 cm/a&ntilde;o en el centro de la Ciudad de M&eacute;xico. Por su parte, Cabral&#45;Cano <i>et al</i>. (2002) reportan tasas de hundimiento en el oriente de la Cd. de M&eacute;xico de 38.3 cm/a&ntilde;o y en el centro de la Ciudad de M&eacute;xico de 11.5 cm/a&ntilde;o, durante el periodo de 1999 a 2000. Para la zona de Iztapalapa, la propia delegaci&oacute;n ha documentado una amplia red de fracturas alrededor de la Sierra de Santa Catarina, Cerro de la Estrella y del Pe&ntilde;&oacute;n del Marqu&eacute;s.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>6. Problem&aacute;tica en torno al agua en la delegaci&oacute;n Iztapalapa</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El problema de abastecimiento de agua en la Ciudad de M&eacute;xico es un caso tristemente conocido en el mundo, que se deriva del deterioro ambiental originado a partir del cambio de sus condiciones lacustres naturales hasta convertirse hoy en d&iacute;a en una de las ciudades m&aacute;s grandes del mundo. Izazola (2001) comenta que, a inicios del siglo XX, el suministro del agua a la Ciudad se compon&iacute;a de un 40 &#37; de agua subterr&aacute;nea proveniente de la propia cuenca y el 60 &#37; restante, de aguas superficiales propias. El SACM (2009) menciona que el abasto a la poblaci&oacute;n del Distrito Federal se compone hoy en d&iacute;a de un 44.9 &#37; de agua subterr&aacute;nea y un 3.2 &#37; de agua superficial proveniente de la propia cuenca, adem&aacute;s de un 12.3 &#37; de agua subterr&aacute;nea del Sistema Lerma y un 39.5 &#37; de agua aportada por el Sistema Cutzamala.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La delegaci&oacute;n Iztapalapa es la demarcaci&oacute;n m&aacute;s poblada de la Zona Metropolitana de la Ciudad de M&eacute;xico (ZMCM), y para cubrir sus requerimientos h&iacute;dricos tambi&eacute;n recurre a varias fuentes de abastecimiento externas debido a que las internas han disminuido. Tiene un suministro de agua subterr&aacute;nea proveniente de 78 pozos que aportan 1.3 m<sup>3</sup>/s, m&aacute;s tres tanques de abastecimiento: Tanque la Caldera con un caudal que proviene del Sistema Cutzamala (0.7 m<sup>3</sup>/s), Tanque Xaltepec (0.6 m<sup>3</sup>/s) y Tanque Cerro de la Estrella (1.8 m<sup>3</sup>/s) adem&aacute;s del acueducto Santa Catarina (0.7 m<sup>3</sup>/s), (DI, 2007). Como medidas de auxilio tiene el abastecimiento mediante pipas de agua potable (en promedio 3400 m<sup>3</sup>/d), derivado de que el abasto se proporciona s&oacute;lo algunas horas al d&iacute;a ("tandeo") en 68 colonias, es decir, en el 38 &#37; del &aacute;rea de la delegaci&oacute;n, (DI, 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A pesar del aporte de las diferentes fuentes, el abasto no es constante ni suficiente en la totalidad del territorio debido a la disminuci&oacute;n de caudales disponibles, sobre todo al descenso de los niveles locales de bombeo y a la dependencia de la disponibilidad desde fuentes externas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto a la composici&oacute;n hidrogeoqu&iacute;mica del agua subterr&aacute;nea de la Ciudad de M&eacute;xico, Edmunds <i>et al</i>. (2002) definieron la participaci&oacute;n de varios procesos como aportes de agua de lluvia, interacci&oacute;n agua&#45;roca (de composici&oacute;n bas&aacute;ltica y/o riol&iacute;tica), zonas con anomal&iacute;as termales, zonas cercanas al l&iacute;mite redox, contaminaci&oacute;n desde la superficie y la presencia del i&oacute;n nitrato. Los primeros cuatro procesos se producen de manera natural en el sistema acu&iacute;fero, en tanto que los &uacute;ltimos dos se presentan como intervenci&oacute;n antropog&eacute;nica de manera directa o bien, de manera indirecta, es decir, inducidos por el bombeo intensivo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Huizar&#45;&aacute;lvarez <i>et al</i>. (2004) encontraron evidencias de que la capacidad del acuitardo como sello hab&iacute;a disminuido debido principalmente al descenso de la carga hidr&aacute;ulica en el acu&iacute;fero, con lo cual se inducir&iacute;a la migraci&oacute;n de agua con mayor contenido i&oacute;nico desde el acuitardo hacia los pozos de extracci&oacute;n. Esto se debe a que, en condiciones originales en el acuitardo, las cargas hidr&aacute;ulicas se encontraban muy cerca del nivel del terreno; en esta situaci&oacute;n, las fases mineral&oacute;gicas se encontraban en equilibrio. Posteriormente, a causa del bombeo intensivo, el agua intraporo inici&oacute; su paso mediante "goteo" hacia el acu&iacute;fero regional con los diferentes minerales en soluci&oacute;n (Rudolph <i>et al</i>., 1991; Dom&iacute;nguez&#45;Mariani, 1996). De tal manera que, bastaba un 3 &#37; de agua del acuitardo para que al combinarse con 97 &#37; de agua del acu&iacute;fero, para que el i&oacute;n Na<sup>+</sup>superara el L&iacute;mite M&aacute;ximo Permisible (LMP) para agua potable establecido en la NOM&#45;127&#45;SSA1&#45;1994 (Dom&iacute;nguez&#45;Mariani, 1996).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En muestras de agua tomadas de piez&oacute;metros de profundidad de 7 a 40 m en el acuitardo, la conductividad el&eacute;ctrica (CE) ten&iacute;a el rango de 6390 a 19000 &micro;S/cm, en tanto que el contenido de Cl<sup>&#45;</sup> era de 292 &#150; 1900 mg/L, (Dom&iacute;nguez&#45;Mariani, 1996). Un aspecto importante era el contenido de Fe<sup>2+</sup> y Mn<sup>2+</sup> que se encontraba en el rango de 1.28 &#150; 1.84 mg/L y 0.17 &#150; 0.25 mg/L respectivamente con presencia de condiciones reductoras. La composici&oacute;n del agua subterr&aacute;nea a partir de dos pozos de la bater&iacute;a Santa Catarina (400 m de profundidad) mostraba que la CE ten&iacute;a un intervalo de 1000 &#150; 4020 &micro;S/cm y el Cl<sup>&#45;</sup> estaba entre de 25.5 &#150; 12 mg/L (Dom&iacute;nguez&#45;Mariani, 1996). En cuanto al contenido de Fe<sup>2+</sup> y Mn<sup>2+</sup>, los intervalos eran de 0.09 &#150; 0.14 mg/L y de 0.05 &#150; 0.23 mg/L respectivamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La correlaci&oacute;n positiva del i&oacute;n nitrato y la demanda qu&iacute;mica de ox&iacute;geno (DQO) a partir de datos de SACM (2009) para agua extra&iacute;da de pozos de la demarcaci&oacute;n, podr&iacute;a asociarse a la influencia de agua residual infiltrada por fracturas en el acuitardo, pero tambi&eacute;n a la materia org&aacute;nica se&ntilde;alada por D&iacute;az&#45;Rodr&iacute;guez <i>et al</i>. (1992). De tal manera que pozos ubicados al NW del Cerro de la Estrella, poniente de la Sierra de Santa Catarina y algunos en el centro del valle tuvieron los mayores valores de DQO. Lo anterior evidencia la oxidaci&oacute;n de materia org&aacute;nica de manera continua en el acuitardo, lo que provoca a su vez el desarrollo de condiciones reductoras.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto a los iones Cl<sup>&#45;</sup> y Na<sup>+</sup> (mg/L), el i&oacute;n Cl<sup>&#45;</sup> en el agua subterr&aacute;nea estaba en el rango de 34.1 a 394.6 mg/L y el i&oacute;n Na<sup>+</sup> entre 54 a 1008 mg/L, siendo los pozos ubicados entre la Sierra de Santa Catarina y el Cerro de la Estrella, los que ten&iacute;an los valores m&aacute;ximos de acuerdo con datos de SACM (2009). La presencia de salinidad en agua subterr&aacute;nea significar&iacute;a el aporte de agua evaporada del agua del acuitardo, Dom&iacute;nguez&#45;Mariani (1996). De acuerdo a la NOM&#45;127&#45;SSA1&#45;1994 (DOF, 2000) para el i&oacute;n Cl<sup>&#45;</sup>, el valor normativo es de 250 mg/L y para el i&oacute;n Na<sup>+</sup>de 200 mg/L, valores que eran superados en una gran mayor&iacute;a de los pozos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las concentraciones de Fe y Mn determinadas en el agua subterr&aacute;nea en 2009 tuvieron como intervalos 0.05 &#150; 3.57mg/L y 0.019 &#150; 3.32 mg/L, respectivamente. La NOM 127&#45;SSA1&#45;1994 (DOF, 2000) marca el valor de 0.3 mg/L para Fe<sup>2+</sup> y de 0.15 mg/L para Mn<sup>2+</sup>. De tal manera que 7 de 18 pozos extra&iacute;an en 2009 agua fuera de norma para Fe<sup>2+</sup> y 8 pozos de los 18 muestreados para Mn<sup>2+</sup>. Los valores m&aacute;s altos se ubicaban al poniente del Cerro de la Estrella. Es importante se&ntilde;alar que las concentraciones reportadas para el agua subterr&aacute;nea para 2009, fecha de este estudio, se aproximan a las referidas para el acuitardo por Dom&iacute;nguez&#45;Mariani (1996).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con lo anterior, la calidad del agua subterr&aacute;nea de la delegaci&oacute;n Iztapalapa se ha venido deteriorando, ubic&aacute;ndose fuera de los est&aacute;ndares marcados por la NOM&#45;127&#45;SSA1&#45;1994. Los problemas que se tienen con la extracci&oacute;n creciente, son continuos descensos del nivel m&aacute;s all&aacute; del nivel de bombeo e incremento de la mala calidad del agua subterr&aacute;nea, que ocasionan que cuando el agua de un pozo en particular no es recomendable para el abastecimiento, el SACM clausura el pozo. Este proceso se ha vuelto continuo en la delegaci&oacute;n, lo que representa una significativa reducci&oacute;n de los vol&uacute;menes de agua dentro de los est&aacute;ndares recomendados para el suministro a la poblaci&oacute;n. Por lo anterior, se han instalado sistemas de tratamiento del agua en cada pozo, cuyo n&uacute;mero es creciente y ocasiones insuficiente para llegar a los LMP para agua potable.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>7. Metodolog&iacute;a</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se seleccionaron un total de 17 pozos de abastecimiento p&uacute;blico en operaci&oacute;n, distribuidos en la delegaci&oacute;n Iztapalapa a cargo del SACM (<a href="/img/revistas/bsgm/v67n2/a13f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>), con el fin de colectar muestras de agua y conocer la composici&oacute;n qu&iacute;mica en cuanto a iones mayores y traza. El muestreo se realiz&oacute; en julio de 2012 en cada uno de los pozos, tanto antes como despu&eacute;s del sistema de tratamiento instalado. En el presente art&iacute;culo se muestra el an&aacute;lisis de la composici&oacute;n del agua antes del tratamiento que se efect&uacute;a en cada pozo. El material utilizado en el muestreo fue previamente lavado en el laboratorio siguiendo las recomendaciones de la APHA&#45;AWWA y WPCF (1992), donde tambi&eacute;n se realiz&oacute; la calibraci&oacute;n de los equipos de medici&oacute;n que se utilizaron en campo. Para la medici&oacute;n de pH, CE y temperatura se utiliz&oacute; un medidor multiparam&eacute;trico Hanna Instruments 9812, el pH que fue calibrado con tres soluciones buffer (4, 7 y 10). Para la calibraci&oacute;n de CE se utiliz&oacute; una soluci&oacute;n est&aacute;ndar HI7031L de 1413 &micro;S/cm. La determinaci&oacute;n de la alcalinidad total y fenolftale&iacute;na se realiz&oacute; por el m&eacute;todo de titulaci&oacute;n con bureta utilizando soluciones normalizadas de HCl de 0.01 N (Cat. 5611&#45;02 de J.T.Baker) y 0.1 N (Cat. 5621&#45;02 de J.T.Baker). El indicador utilizado fue anaranjado de metilo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de cationes se realiz&oacute; con un espectr&oacute;metro de emisi&oacute;n &oacute;ptica con plasma acoplado por inducci&oacute;n Thermo iCAP 6500 Duo View y los aniones, con un cromat&oacute;grafo de l&iacute;quidos de alta resoluci&oacute;n Dionex ICS&#45;2500 HPLC/IC con bomba de gradiente cuaternario y detectores de conductividad del Laboratorio de Geoqu&iacute;mica Ambiental del Centro de Geociencias de la UNAM. La turbidez se analiz&oacute; con un turbid&iacute;metro Hach2100AN3. La DQO se llev&oacute; a cabo mediante el m&eacute;todo de digesti&oacute;n de reactor DR/2010 de Hach. Se realiz&oacute; la determinaci&oacute;n de coliformes fecales por el m&eacute;todo de NMP (N&uacute;mero M&aacute;s Probable), estas determinaciones fueron realizadas en el Laboratorio de Aguas Residuales de la UAM Unidad Iztapalapa.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las muestras colectadas para cationes fueron acidificadas hasta pH &lt; 2 con HNO<sub>3</sub> Ultrex a fin de estabilizar los metales y evitar que la precipitaci&oacute;n disminuya la concentraci&oacute;n original. Las muestras para aniones y cationes fueron filtradas con una membrana de poro 0.45 &micro;m de marca Millipore.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se tomaron muestras de agua para el an&aacute;lisis de is&oacute;topos estables realizados por Isotech Labs. Para el an&aacute;lisis en muestras de agua de &#948;<sup>18</sup>O se utiliz&oacute; una modificaci&oacute;n del m&eacute;todo del equilibrio del CO<sub>2</sub> del agua originalmente descrita por Epstein y Mayeda (1953). Para el an&aacute;lisis de &#948;D se utiliz&oacute; el m&eacute;todo de reducci&oacute;n de Zn originalmente descrito por Coleman <i>et al</i>. (1982) y Vennemann y O'Neil (1993) con las modificaciones descritas por Hackley <i>et al</i>. (1999).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el caso de las muestras para turbidez y DQO los tiempos entre la toma de muestra y el traslado a los laboratorios de destino fueron de m&aacute;ximo 2 horas. El balance i&oacute;nico tuvo valores m&aacute;ximos 15 &#37;. Se realiz&oacute; la determinaci&oacute;n del &iacute;ndice de saturaci&oacute;n (IS) mediante el <i>software</i> PHREEQC versi&oacute;n 3 (USGS, 2014), donde se utilizaron datos medidos en campo (temperatura, pH, alcalinidad), iones mayores (Na<sup>+</sup>, Cl<sup>&#45;</sup>, K<sup>+</sup>, Si<sup>4+</sup> Mg<sup>2+</sup>, Ca<sup>2+</sup>) y menores (F<sup>&#45;</sup>, Li<sup>+</sup>, P<sup>5+</sup>, SO<sub>4</sub><sup>2&#45;</sup>, Fe<sup>2+</sup>, Mn<sup>2+</sup>, Pb<sup>2+</sup>, Sr<sup>+</sup>).</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>8. An&aacute;lisis y discusi&oacute;n de resultados</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">8.1. Iones mayores</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las diversas componentes de flujo subterr&aacute;neo que arriban a la zona de descarga, como se considera actualmente a la planicie de la delegaci&oacute;n Iztapalapa, se ven reflejadas en la composici&oacute;n fisicoqu&iacute;mica del agua subterr&aacute;nea. La relaci&oacute;n Cl<sup>&#45;</sup> <i>vs</i>. CE muestra que los valores m&aacute;s bajos corresponden al agua subterr&aacute;nea colectada en el Pe&ntilde;&oacute;n del Marqu&eacute;s, compuesto de piroclastos. A continuaci&oacute;n se ubica la entrada horizontal procedente de Xochimilco que tiene influencia tanto de agua de poro del acuitardo lacustre y tambi&eacute;n de la recarga de la Sierra de Chichinautzin (Montiel&#45;Palma <i>et al</i>., 2014) (<a href="#f3">Figura 3</a>). Los valores m&aacute;s altos de estos dos par&aacute;metros proceden de la Sierra de Santa Catarina que se asocia a la infiltraci&oacute;n intencional de agua residual v&iacute;a fracturas. Otro componente de car&aacute;cter regional es la entrada horizontal procedente de Iztacalco, que de acuerdo al contenido de Cl<sup>&#45;</sup>y CE, tiene influencia de agua del acuitardo; esta componente se ubica a continuaci&oacute;n de la correspondiente a Santa Catarina. La mezcla final de los diversos componentes, se refleja en la composici&oacute;n del agua subterr&aacute;nea extra&iacute;da en la planicie, representada por los puntos medios de la gr&aacute;fica. Localmente, se estima que el flujo descendente desde el acuitardo participa como una componente adicional en la composici&oacute;n fisicoqu&iacute;mica, debido a fracturamiento local o bien, a flujo inducido mediante bombeo intensivo.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f3"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v67n2/a13f3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una caracter&iacute;stica del agua subterr&aacute;nea de la delegaci&oacute;n Iztapalapa es el sabor salino, que se infiere est&aacute; asociado con los iones Na<sup>+</sup> (91.4 &#150; 598.1 mg/L) y Cl<sup>&#45;</sup> (59.4 &#150; 372.3 mg/L), los cuales superan las concentraciones l&iacute;mite que marca la NOM&#45;127&#45;SSA1&#45;1994 (200 mg/L para Na<sup>+</sup> y 250 mg/L para Cl<sup>&#45;</sup>). Para Na<sup>+</sup>, 10 de los 17 pozos muestreados superan la norma mexicana para agua potable (DOF, 2000) y en el caso del ion Cl<sup>&#45;</sup>ocurre en 7 de los 17.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El diagrama de Piper (<a href="/img/revistas/bsgm/v67n2/a13f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>) confirma que los cationes que predominan en el agua subterr&aacute;nea de la zona de estudio son el Na<sup>++</sup>K<sup>+</sup> (<a href="/img/revistas/bsgm/v67n2/a13f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>), cuyo origen es el aporte de agua evaporada es decir, del agua de poro del acuitardo (Dom&iacute;nguez&#45;Mariani, 1996). El paso progresivo que ha tenido hacia el acu&iacute;fero principal se refleja en la mezcla con agua originalmente mixta, como a&uacute;n se observa en los puntos 47 y 49 (20 &#37; Ca, 20 &#37; Mg y 60 &#37; Na<sup>++</sup>K<sup>+</sup>) procedentes de Xochimilco. As&iacute; mismo, la interacci&oacute;n con rocas volc&aacute;nicas &aacute;cidas a intermedias tambi&eacute;n otorga el dominio de estos iones, como es el caso de agua colectada en Pe&ntilde;&oacute;n del Marqu&eacute;s. Un caso especial son las muestras colectadas en la Sierra de Santa Catarina con Na<sup>++</sup>K<sup>+</sup> dominante (95 &#37;) lo que se asocia con agua residual. La mezcla entre estas componentes determina la composici&oacute;n del agua en los puntos 22, 23, 25 y 26 y en la planicie (pozos 50, 59, 52 y 71). Otra raz&oacute;n de que el Ca se encuentre disminuido en todas las muestras, es participa en la precipitaci&oacute;n de calcita, determinada mediante el uso del <i>software</i> PHREEQC.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto a los aniones, el HCO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup> es el i&oacute;n predominante con dos probables or&iacute;genes: agua de precipitaci&oacute;n pluvial, &oacute; bien, agua del acuitardo. En el Pe&ntilde;&oacute;n del Marqu&eacute;s se ubica por debajo del 80 &#37;; el origen de este i&oacute;n podr&iacute;a proceder del agua de lluvia &oacute; a la influencia del agua del acuitardo que tambi&eacute;n lo contiene, lo anterior significar&iacute;a que los procesos de recarga a&uacute;n son activos debido a una fuerte presencia de rocas volc&aacute;nicas. En las muestras ubicadas al SW de la delegaci&oacute;n (pozos 47 y 49), el i&oacute;n SO<sub>4</sub><sup>2&#45;</sup> es abundante y se asocia con mayor presencia de agua evaporada procedente del acuitardo. El agua colectada en Santa Catarina muestra una composici&oacute;n mixta en cuanto a aniones como mezcla del agua subterr&aacute;nea local con agua residual. La composici&oacute;n del agua de la planicie y de los pozos 22, 23, 25 y 26 tienen un predominio del i&oacute;n HCO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup>, en este caso se supone la influencia del agua del acuitardo. Para estos puntos, las concentraciones de SO<sub>4</sub><sup>2&#45;</sup> son muy bajas mostrando incluso condiciones de reducci&oacute;n del i&oacute;n sulfato como lo reporta Edmunds <i>et al</i>. (2002).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El diamante central del diagrama de Piper muestra que la composici&oacute;n del agua subterr&aacute;nea del Pe&ntilde;&oacute;n del Marqu&eacute;s es bicarbonatada&#45;s&oacute;dico&#45;pot&aacute;sica, los puntos correspondientes se ubican muy cercanos entre s&iacute;, aparentemente preservando su composici&oacute;n original. En tanto que los pozos 22, 23, 25 y 29 (Iztacalco) muestran el agua con la mayor proporci&oacute;n de agua del acuitardo, que mediante flujo horizontal tiene cierta diluci&oacute;n con la componente de Xochimilco (47 y 49), dando como resultado que la composici&oacute;n del agua de la planicie muestre diferentes proporciones entre los iones, debido a la influencia de flujo regional de los alrededores y de un componente vertical descendente desde el acuitardo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El diagrama de Stiff para la zona (<a href="/img/revistas/bsgm/v67n2/a13f5.jpg" target="_blank">Figura 5</a>), muestra que la familia que se presenta en la mayor&iacute;a de los puntos muestreados es Na<sup>+</sup>+K<sup>+</sup> &gt; Ca<sup>2+</sup> &gt; Mg<sup>2+</sup> y HCO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup> &gt; Cl<sup>&#45;</sup> &gt; SO<sub>4</sub><sup>2&#45;</sup>; los puntos con contenido i&oacute;nico m&aacute;s alto se ubican en los pozos 22, 26, 25, 26 y 74; con la misma relaci&oacute;n entre iones pero menor contenido i&oacute;nico se ubican en el Pe&ntilde;&oacute;n del Marqu&eacute;s y en la planicie (59 y 71). Al SW, los pozos 43, 49, 50 y 52 muestran menor contenido i&oacute;nico con la particularidad de que el i&oacute;n HCO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup> no es el i&oacute;n dominante. En la Sierra de Santa Catarina los pozos 77 y 79 tienen elevada concentraci&oacute;n de los iones, con la relaci&oacute;n Na<sup>+</sup>+K<sup>+</sup> &gt; Ca<sup>2+</sup> &gt; Mg<sup>2+</sup> y SO<sub>4</sub><sup>2&#45;</sup> &#126; Cl<sup>&#45;</sup> &gt; HCO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup>, asociada a infiltraci&oacute;n de agua residual.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un factor determinante en la composici&oacute;n del agua de la delegaci&oacute;n es el contenido de Fe<sup>2+</sup> y Mn<sup>2+</sup> que en algunos casos rebasan los l&iacute;mites establecidos para la NOM&#45;127&#45;SSA1&#45;1994 (DOF, 2000). El contenido de Fe<sup>2+</sup> supera el valor normativo de 0.3 mg/L en tres de los pozos muestreados, mientras que, en el caso del valor m&aacute;ximo permisible para Mn<sup>2+</sup>(0.15 mg/L) se tienen 8 pozos fuera de la norma referida (<a href="#f6">Figura 6</a>). En la citada figura, se distinguen cuatro comportamientos:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f6"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v67n2/a13f6.jpg"></font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. Concentraciones bajas de iones de Fe<sup>2+</sup> y Mn<sup>2+</sup>en Xochimilco y Pe&ntilde;&oacute;n del Marqu&eacute;s.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. Valores elevados de Mn<sup>2+</sup> y bajos de Fe<sup>2+</sup>en los pozos 22 y 23, ubicados al norte del Cerro de la Estrella probablemente asociados al agua de poro del acuitardo.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3. Valores altos de Fe<sup>2+</sup> y bajos de Mn<sup>2+</sup> en los pozos localizados en la Sierra de Santa Catarina que se asocian a fuentes antropog&eacute;nicas desde superficie (Herndon <i>et al</i>., 2011) o a la oxidaci&oacute;n de efluentes dom&eacute;sticos que contienen materia org&aacute;nica (Goren, 2009).</font></p>  		    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">4. Valores altos en ambos par&aacute;metros, que ocurre en pozos ubicados en la planicie y en los pozos 25 y 29, lo que significa el efecto combinado de ambos procesos, tanto aportaci&oacute;n del acuitardo como de fuentes antropog&eacute;nicas.</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con Dom&iacute;nguez&#45;Mariani (1996) el contenido de Fe<sup>2+</sup> y Mn<sup>2+</sup> en muestras de agua subterr&aacute;nea colectada en pozos de la Bater&iacute;a de Santa Catarina, estaba en el intervalo de 0.09 &#150; 0.14 mg/L y 0.05 &#150; 0.23 mg/L, mientras que para el presente, los intervalos para estos iones en Iztapalapa son de (0.004 &#150; 0.64 mg/L y 0.003 &#150; 0.96 mg/L). De tal manera que se ha incrementado el contenido de ambos iones en agua del acu&iacute;fero. El contenido de Fe<sup>2+</sup> y Mn<sup>2+</sup> en agua de poro del acuitardo era de 1.28 &#150; 1.84 mg/L y 0.17 &#150; 0.25 mg/L, respectivamente; los valores determinados para el agua subterr&aacute;nea son a&uacute;n menores en el caso del Fe<sup>2+</sup> y mayores en el caso del Mn<sup>2+</sup>. Existe una tendencia a precipitar minerales que contienen Fe<sup>2+</sup> y Mn<sup>2+</sup>, de acuerdo al c&aacute;lculo de los &iacute;ndices de saturaci&oacute;n, lo que se observa en las redes de agua de abastecimiento que tienen un revestimiento interior por esta causa.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las caracter&iacute;sticas organol&eacute;pticas del agua extra&iacute;da de los pozos son fuerte aroma (que var&iacute;a de inapreciable a azufre o a "huevo podrido"), color (com&uacute;nmente referido como amarillo&#45;caf&eacute;) y apariencia turbia. Lo anterior, es causa de insatisfacci&oacute;n para los consumidores y proporciona a las autoridades elementos de primera mano para calificar, de manera r&aacute;pida, la calidad del agua que se extrae de los pozos de la delegaci&oacute;n, como apta o no para el consumo humano. Los aromas percibidos son muestra de condiciones reductoras asociadas a H<sub>2</sub>S producido por la reducci&oacute;n de SO<sub>4</sub><sup>2&#45;</sup> a S<sup>&#45;</sup> mediante bacterias sulfato reductoras en ambientes deficientes en ox&iacute;geno y de dep&oacute;sitos de materia org&aacute;nica en descomposici&oacute;n (Varner <i>et al</i>., 1996). La presencia de este aroma permiti&oacute; identificar en campo, condiciones de reducci&oacute;n de i&oacute;n sulfato.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La presencia de turbidez en el agua subterr&aacute;nea tiene valores cercanos a 0.5 hasta 4.37 NTU (<i>Nephelometric</i> <i>Turbidity Units</i>) que corresponden tambi&eacute;n a las mayores concentraciones de Fe y Mn de pozos ubicados al norte del Cerro de la Estrella, en la planicie y en la Sierra de Santa Catarina (<a href="/img/revistas/bsgm/v67n2/a13t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>), esto se explica mediante la formaci&oacute;n de part&iacute;culas suspendidas en forma de complejos a partir de las elevadas concentraciones de los iones.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La determinaci&oacute;n de DQO permiti&oacute; evaluar el contenido de la materia org&aacute;nica susceptible de ser oxidada, considerando que podr&iacute;a ser&aacute; portada por agua residual. Los valores obtenidos fueron de 3.75 &#150; 63.75 mg/L, lo que significar&iacute;a que el agua es de buena calidad a contaminada de acuerdo con la Comisi&oacute;n Nacional de Agua (CNA, 2015). Los valores mayores se ubican en la Sierra de Santa Catarina, descendiendo est&aacute;n los ubicados en la planicie de Iztapalapa, luego los localizados cerca de Xochimilco, despu&eacute;s Pe&ntilde;&oacute;n del Marqu&eacute;s y finalmente los ubicados al NW de Iztapalapa (<a href="/img/revistas/bsgm/v67n2/a13f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>). Pese a que los pozos que proporcionan agua de mala calidad se clausuran, se tiene el registro de que el pozo 34 ten&iacute;a10 mg/L de DQO en 2008 y actualmente 52.5 mg/L y, que el pozo 35 ten&iacute;a 10 mg/L en 2008 y 48.75 mg/L en 2012. El origen de los valores medidos de DQO podr&iacute;a ser la materia org&aacute;nica proveniente desde el acuitardo (D&iacute;az&#45;Rodr&iacute;guez, 2006), o bien, la aportada por infiltraci&oacute;n de agua residual desde la superficie, favorecida por las fracturas en material volc&aacute;nico en la Sierra de Santa Catarina o en el acuitardo en la planicie de Iztapalapa.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">8.2 &Iacute;ndices de saturaci&oacute;n</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los minerales que causan turbidez y provocan los dep&oacute;sitos de color caf&eacute; claro a negro en la red de agua potable fueron determinados mediante el c&aacute;lculo de los &iacute;ndices saturaci&oacute;n con el <i>software</i> PHREEQC v3.12. Durante el proceso de filtraci&oacute;n de las muestras de agua en el campo que se llevaron a laboratorio, se observ&oacute; material retenido en las membranas de celulosa que sirvieron de filtro, por lo que las cantidades de las fases determinadas mediante la modelaci&oacute;n deber&aacute;n estar en mayor concentraci&oacute;n. Como una primera aproximaci&oacute;n a las condiciones reductoras del subsuelo, se incluyeron valores de pe = &#45;4 (pe = potencial electr&oacute;n) en todos los pozos, debido a que de acuerdo con las observaciones de campo, presentaron de aroma f&eacute;tido medio a intenso, con los cuales se obtuvieron valores de presi&oacute;n para gases como H<sub>2</sub>S y CH<sub>4</sub> mayor a 10 x 10<sup>&#45;10</sup>atm en los pozos 26, 49, 52, 59 y 7 localizados en la planicie y en el pozo 35 en Pe&ntilde;&oacute;n del Marqu&eacute;s (<a href="/img/revistas/bsgm/v67n2/a13t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="/img/revistas/bsgm/v67n2/a13t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a> muestra los &iacute;ndices de saturaci&oacute;n de &oacute;xidos e hidr&oacute;xidos de Fe<sup>2+</sup>, carbonatos, fosfatos, silicatos, as&iacute; como algunos gases. En general los carbonatos y barita (BaSO<sub>4</sub>) se encuentran cercanos al equilibrio. Las fases de s&iacute;lice se encuentran en el equilibrio a ligeramente sobresaturados. En cambio, minerales con presencia de Fe muestran una tendencia a estar sobresaturados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/bsgm/v67n2/a13f8.jpg" target="_blank">Figura 8</a> se muestran los &iacute;ndices de saturaci&oacute;n obtenidos para el agua subterr&aacute;nea de pozos caracter&iacute;sticos de cada una de las zonas en que se ha dividido el &aacute;rea de estudio. Los mayores &iacute;ndices de saturaci&oacute;n son para &oacute;xidos de Fe, especialmente magnetita y hematita, cuyos mayores &iacute;ndices corresponden al pozo 47 cercano a Xochimilco, a continuaci&oacute;n se encuentra el pozo 79 de la Sierra de Santa Catarina, luego el pozo 37 ubicado en Pe&ntilde;&oacute;n del Marqu&eacute;s. En tanto que los pozos 59 y 26 localizados en la planicie y al NW de la delegaci&oacute;n respectivamente, tienen los menores &iacute;ndices para &oacute;xidos y muestran la presencia de pirita, al igual que los pozos 35, 49, 59 y 71 que la presentan en equilibrio o en saturaci&oacute;n, estos se localizan tambi&eacute;n en la planicie. Las concentraciones de Fe y Mn en el agua subterr&aacute;nea podr&iacute;an tener su origen en la disoluci&oacute;n de goethita y pirita contenidos en los sedimentos arcillosos del acuitardo (D&iacute;az&#45;Rodr&iacute;guez, 2006), desde donde podr&iacute;an pasar hacia el acu&iacute;fero por inducci&oacute;n del bombeo intensivo y, en menor medida, en la disoluci&oacute;n de los minerales primarios de origen volc&aacute;nico ubicados en las zonas monta&ntilde;osas.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La magnitud de los IS obtenidos para el agua subterr&aacute;nea de los pozos tiene el siguiente orden, de mayor a menor: Planicie, Xochimilco, NW de la zona de estudio, Santa Catarina y Pe&ntilde;&oacute;n del Marqu&eacute;s. Lo anterior permite explicar la turbiedad del agua subterr&aacute;nea, el mal sabor y aroma del agua de abastecimiento en la delegaci&oacute;n. Los resultados obtenidos tambi&eacute;n se asocian con las condiciones redox a partir de la degradaci&oacute;n de materia org&aacute;nica que produce fases oxidadas y fases reducidas de Fe y Mn, reducci&oacute;n de SO<sub>4</sub><sup>2&#45;</sup>, incremento de la salinizaci&oacute;n y precipitaci&oacute;n, procesos inducidos por la mezcla de diferentes rutas de flujo subterr&aacute;neo y la inducci&oacute;n de agua salobre desde el acuitardo, por lo que se estima continuar&aacute;n aumentando las concentraciones del agua subterr&aacute;nea y por ende, la presencia de estos minerales.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">8.3. Is&oacute;topos estables</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados obtenidos del an&aacute;lisis de is&oacute;topos estables en agua subterr&aacute;nea permitieron construir la <a href="/img/revistas/bsgm/v67n2/a13f9.jpg" target="_blank">Figura 9</a>, donde se muestra la L&iacute;nea Mundial de Aguas Mete&oacute;ricas (LMAM) de acuerdo con Craig (1961) y la L&iacute;nea Local de Agua Mete&oacute;rica para la Cuenca de M&eacute;xico, de acuerdo con Cort&eacute;s <i>et al</i>. (1989). Las firmas isot&oacute;picas de las muestras colectadas describen una l&iacute;nea, en la cual las correspondientes al Pe&ntilde;&oacute;n del Marqu&eacute;s y a Xochimilco son las m&aacute;s cercanas a la l&iacute;nea mete&oacute;rica y las m&aacute;s empobrecidas en is&oacute;topos pesados. Las muestras correspondientes al NW de la zona y la planicie se ubican a continuaci&oacute;n y en el extremo opuesto se ubican las pertenecientes a la Sierra de Santa Catarina. Todas las muestras en conjunto tienen la ecuaci&oacute;n:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">y = 5.754x &#45; 13.58</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La pendiente de la recta que describen las firmas de las muestras indica que el agua subterr&aacute;nea ha tenido un proceso de evaporaci&oacute;n, de acuerdo con Clark y Fritz (1997) que se&ntilde;ala lo anterior para pendientes entre 4 y 6. Para el &aacute;rea de estudio, lo anterior representa la mezcla de agua evaporada procedente del acuitardo, en diferentes proporciones con agua de toda la zona de estudio. La firma isot&oacute;pica de la Sierra de Santa Catarina ubicada en el extremo, es producto de procesos diferentes a los acontecidos en el subsuelo. Un caso similar fue el identificado por Dom&iacute;nguez&#45;Mariani (2005) para la firma de agua residual de Tecamachalco, Puebla.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>9. Conclusiones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La explotaci&oacute;n intensiva del agua subterr&aacute;nea que se ha llevado a cabo en toda la Cuenca de M&eacute;xico ha producido particularmente en la delegaci&oacute;n Iztapalapa hasta 63 m de descenso de los niveles piezom&eacute;tricos en el periodo 1967 &#150; 2011. La direcci&oacute;n del flujo subterr&aacute;neo determinada para el a&ntilde;o 2011 muestra que en la delegaci&oacute;n Iztapalapa confluye el flujo subterr&aacute;neo tanto del norte de la delegaci&oacute;n, de la Sierra de Santa Catarina y del sur, procedente de Xochimilco, lo que produce un proceso hidrogeoqu&iacute;mico de mezcla entre los diversos componentes. Adicionalmente se tiene que los dep&oacute;sitos volc&aacute;nicos altamente fracturados en la Sierra de Santa Catarina permiten la relativamente r&aacute;pida infiltraci&oacute;n de agua residual hacia el acu&iacute;fero, debido a que en esta zona el acu&iacute;fero regional no tiene la cobertura del acuitardo. Otra componente es el flujo vertical descendente, inducido por el bombeo intensivo y procedente del acuitardo sobreyacente. Esta componente tiene un elevado contenido i&oacute;nico, que produce un incremento de sales en el agua del acu&iacute;fero regional.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se determin&oacute; que el agua subterr&aacute;nea de la delegaci&oacute;n tiene concentraciones elevadas de Fe<sup>2+</sup> (0.004 &#150; 0.64 mg/L), Mn<sup>2+</sup> (0.003 &#150; 0.96 mg/L), Na<sup>+</sup> (91 &#150; 598.1 mg/L), Cl<sup>&#45;</sup> (59 &#150; 372.3 mg/L), presencia de materia org&aacute;nica (expresada en t&eacute;rminos de DQO, 3.75 &#150; 63.8 mg/L) y conductividad el&eacute;ctrica en el intervalo de 620 &#150; 2503 &micro;S/cm. Al comparar las concentraciones del agua subterr&aacute;nea del i&oacute;n Na<sup>+</sup> con la NOM&#45;127&#45;SSA1&#45;1994 (DOF, 2000) 10 pozos se encuentran fuera de la norma mexicana para agua potable (DOF, 2000) de 17 visitados; para el Cl<sup>&#45;</sup>, 7 de 17 est&aacute;n fuera; para el Fe<sup>2+</sup>, 3 lo est&aacute;n; y para el Mn<sup>2+</sup>, 8 la superan.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">A partir de las concentraciones de los par&aacute;metros medidos en campo y en laboratorio se calcularon los &iacute;ndices de saturaci&oacute;n mediante PHREEQC, que indican la tendencia a precipitar &oacute;xidos ferromagnesianos, carbonatos, fosfatos y silicatos. Esto permite explicar los dep&oacute;sitos de color caf&eacute; a negro en la red de distribuci&oacute;n de la demarcaci&oacute;n y la turbiedad del agua extra&iacute;da de pozos. Las condiciones reductoras del agua subterr&aacute;nea fueron reproducidas, mediante la presencia de gases como H<sub>2</sub>S y CH<sub>4</sub>relacionados con la degradaci&oacute;n de materia org&aacute;nica que se encuentra de forma singen&eacute;tica en el acuitardo. Procesos asociados son la reducci&oacute;n de sulfatos y denitrificaci&oacute;n. De esta manera, se explica el intenso aroma que presenta el agua subterr&aacute;nea de la zona de estudio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mediante el an&aacute;lisis de iones mayores e is&oacute;topos estables, se definieron cinco &aacute;reas: una, el Pe&ntilde;&oacute;n del Marqu&eacute;s que es una zona con agua subterr&aacute;nea de menor contenido i&oacute;nico asociada a rocas pirocl&aacute;sticas; dos, Sierra de Santa Catarina, donde la composici&oacute;n original ha sido alterada debido a infiltraci&oacute;n de agua residual por lo que ahora tiene mayor contenido i&oacute;nico especialmente de Na<sup>+</sup>, Cl<sup>&#45;</sup>, SO<sub>4</sub><sup>2&#45;</sup>, Fe<sup>2+</sup>, DQO; tres, la zona pr&oacute;xima a Xochimilco que tiene tanto la influencia del acuitardo como de la recarga de la Sierra Chichinautzin, pero a&uacute;n conserva contenido i&oacute;nico bajo cuya composici&oacute;n se observa en algunos pozos de la planicie; cuatro, ubicada al NW de la delegaci&oacute;n, que tiene la influencia del acuitardo contribuye a incrementar la mineralizaci&oacute;n del agua debido al elevado contenido de salinidad que contiene; y cinco, la planicie de la delegaci&oacute;n en donde la uni&oacute;n de estos componentes produce agua subterr&aacute;nea con elevado contenido i&oacute;nico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se ha comentado frecuentemente que los efectos asociados con la explotaci&oacute;n intensiva en la Cuenca de M&eacute;xico son subsidencia, fracturamiento y descenso de niveles piezom&eacute;tricos. Se demuestra que el deterioro de la calidad del agua tambi&eacute;n se desarrolla a la par en la zona, tanto como un efecto secundario al inducir flujo desde el acuitardo y la infiltraci&oacute;n de agua residual en rocas fracturadas. En conjunto, se infiere un proceso continuo de deterioro del agua subterr&aacute;nea que reducir&aacute; a&uacute;n m&aacute;s la disponibilidad del recurso h&iacute;drico en la Cuenca de M&eacute;xico.</font></p>  	    <p>&nbsp;</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 los comentarios y aportaciones realizadas por los revisores del art&iacute;culo, las que permitieron mejorarlo en gran medida. Tambi&eacute;n agradecen el entusiasta apoyo en campo y en gabinete de Juan Antonio Bernal Villa, Fredy Mart&iacute;nez Mijangos, Daniel Cari&ntilde;o Mendoza, Alejandro Rodr&iacute;guez P&eacute;rez y de Manuel Fr&iacute;as Vargas. Tambi&eacute;n se cont&oacute; con el invaluable trabajo en laboratorio de las Ings. Judith L. Castillo Garc&iacute;a, Adriana Reyes Regalado y de la M. en C. Carolina Mu&ntilde;oz Torres. La informaci&oacute;n t&eacute;cnica de pozos fue proporcionada por la amable colaboraci&oacute;n del Ing. Alfonso Hern&aacute;ndez L&oacute;pez y del Ing. Fernando Gonz&aacute;lez L&oacute;pez de la delegaci&oacute;n Iztapalapa, a quienes se les agradece su atenci&oacute;n. Con una menci&oacute;n especial se extiende un agradecimiento al Dr. Oscar Escolero Fuentes por los valiosos comentarios realizados al presente.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation (APHA, AWWA, WPCF), 1992, Standard Methods for examination of Water and Wastewater: Washington, D.C., USA, American Public Health Association, Water Pollution Control Federation, 17<sup>th</sup> Edition.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433912&pid=S1405-3322201500020001300001&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">Arango&#45;Dur&aacute;n, A., Lara&#45;Medina, C., 2005, Delegaci&oacute;n Iztapalapa: Perfil Sociodemogr&aacute;fico, <i>en</i> An&aacute;lisis sobre la violencia social en la Delegaci&oacute;n Iztapalapa, Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A.C. (ICESI)&#45;Center for U.S.&#45;Mexican Studies UCSD, 41 p., <i>disponible en</i> &lt;<a href="http://www.iztapalapa.df.gob.mx/pdf/SIBDSI/DIAGNOSTICO/iztapalapa_perfil_sociodemografico.pdf" target="_blank">http://www.iztapalapa.df.gob.mx/pdf/SIBDSI/DIAGNOSTICO/iztapalapa_perfil_sociodemografico.pdf</a>&gt;, <i>consultado</i> 15 de agosto de 2015.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433914&pid=S1405-3322201500020001300002&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">Cabral&#45;Cano, E., Dixon, T.H., S&aacute;nchez, O., 2002, An&aacute;lisis de subsidencia en la Cd. de M&eacute;xico mediante InSAR y GPS, (resumen), <i>en</i> Delgado&#45;Argote, L.A. (ed.), III Reuni&oacute;n Nacional de Ciencias de la Tierra: Puerto Vallarta, Jalisco, M&eacute;xico, Sociedad Geol&oacute;gica Mexicana, 4&#150;8 noviembre 2002, 424 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433916&pid=S1405-3322201500020001300003&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">Carrillo, N., 1947, Influence of artesian wells in the sinking of Mexico City, Comisi&oacute;n Impulsora y Coordinadora de la Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica, Anuario 47, <i>en</i> Volumen Nabor Carrillo, 7&#45;14, Secretaria de Hacienda y Cr&eacute;dito P&uacute;blico, M&eacute;xico, 1969.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433918&pid=S1405-3322201500020001300004&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">Clark, I.D., Fritz, P., 1997, Environmental Isotopes in Hydrology: Boca Raton, Lewis Publishers, 328 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433920&pid=S1405-3322201500020001300005&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">Coleman, M.L., Shepard T.J., Durham, J.J., Rouse, J.E., Moore, G.R., 1982, Reduction of water with zinc for hydrogen isotope analysis: Analytical Chemistry, 54, 993&#150;995.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433922&pid=S1405-3322201500020001300006&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">Comisi&oacute;n Nacional del Agua (CNA), 2015, Indicadores de calidad del agua. Escala de clasificaci&oacute;n de calidad del agua. Demanda Qu&iacute;mica de Ox&iacute;geno (DQO), <i>disponible en</i> &lt;<a href="http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/DQO.pdf" target="_blank">http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/DQO.pdf</a>&gt;, <i>consultado</i> 25 de agosto de 2015.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433924&pid=S1405-3322201500020001300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cort&eacute;s, A., Ariz&aacute;balo, R.D., Rocha, M.R., 1989, Estudio hidrogeoqu&iacute;mico de manantiales en la Cuenca de M&eacute;xico: Geof&iacute;sica Internacional, 28, 265&#150;282.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433926&pid=S1405-3322201500020001300008&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">Craig, H., 1961, Isotopic Variations in Meteoric Waters: Science New Series, 133, 1702&#150;1703.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433928&pid=S1405-3322201500020001300009&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">DI (Delegaci&oacute;n Iztapalapa), 2007. Diagn&oacute;stico de la problem&aacute;tica del agua en la Delegaci&oacute;n Iztapalapa, D.G. Servicios Urbanos, Delegaci&oacute;n Iztapalapa, Gobierno del Distrito Federal, 2 de marzo de 2007, <i>disponible en</i> &lt;<a href="http://www.aldf.gob.mx/archivo&#45;d58b4c42b30d13de6722aa2cc16b3720.pdf" target="_blank">http://www.aldf.gob.mx/archivo&#45;d58b4c42b30d13de6722aa2cc16b3720.pdf</a>&gt;, <i>consultado</i> 25 de agosto de 2015.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433930&pid=S1405-3322201500020001300010&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">D&iacute;az&#45;Rodr&iacute;guez, J.A., 2006, Los Suelos Volc&aacute;nico&#45;Lacustres de la Ciudad de M&eacute;xico: Revista Internacional de Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil, 6, 44 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433932&pid=S1405-3322201500020001300011&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">D&iacute;az&#45;Rodr&iacute;guez, J.A., Leroueil, S., Alem&aacute;n, J.D., 1992, Yielding of Mexico City clay and other natural clays: Journal of Geotechnical Engineering, 118, 981&#150;995.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433934&pid=S1405-3322201500020001300012&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">DOF (Diario Oficial de la Federaci&oacute;n), 2000, Modificaci&oacute;n a la Norma Oficial Mexicana NOM&#45;127&#45;SSA1&#45;1994, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. L&iacute;mites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilizaci&oacute;n, 22 de noviembre de 2000, 73&#150;79.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433936&pid=S1405-3322201500020001300013&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">Dom&iacute;nguez&#45;Mariani, E., 1996, Geoqu&iacute;mica del Agua Salina del Acuitardo Lacustre y Riesgo de Contaminaci&oacute;n al Acu&iacute;fero Subyacente que abastece a la Ciudad de M&eacute;xico: M&eacute;xico D.F., Facultad de Ingenier&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, tesis de maestr&iacute;a, 122 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433938&pid=S1405-3322201500020001300014&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">Dom&iacute;nguez&#45;Mariani, E., 2005, Geoqu&iacute;mica de Tecamachalco, Puebla, M&eacute;xico: M&eacute;xico, Posgrado en Ciencias de la Tierra, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, tesis doctoral, 178 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433940&pid=S1405-3322201500020001300015&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">Edmunds, W.M., Carrillo&#45;Rivera, J.J., Cardona, A., 2002, Geochemical Evolution of Groundwater beneath M&eacute;xico City: Journal of Hydrology, 259, 1&#150;24.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433942&pid=S1405-3322201500020001300016&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">Epstein, S., Mayeda, T., 1953, Variation of <sup>18</sup>O content of waters from natural sources: Geochimicaet Cosmochimica Acta, 4, 213&#150;224.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433944&pid=S1405-3322201500020001300017&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">Foster, S., Hirata, R., Gomes, D., D'Elia, M., Paris, M., 2007, Protecci&oacute;n de la calidad del agua subterr&aacute;nea:Washington, D.C., Banco Mundial, 128 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433946&pid=S1405-3322201500020001300018&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">Goren, O., 2009, Geochemical Evolution and Manganese Mobilization in Organic Enriched Water Recharging a Calcareous&#45;Sandstone Aquifer; Clues from the Shafdan Sewage Treatment Plant: Jerusalem, The Ministry of National Infrastructures, Geological Survey of Israel, Report GSI/12/09, Julio de 2009, 187 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433948&pid=S1405-3322201500020001300019&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">Hackley, K.C., Liu, C.L., Trainor, D., 1999, Isotopic identification of the source of methane in subsurface sediments of an area surrounded by waste disposal facilities: Applied Geochemistry, 14, 119&#150;131.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433950&pid=S1405-3322201500020001300020&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">Herndon, E.M., Jin, L., Brantley, S.L., 2011, Soils Reveal Widespread Manganese Enrichment from Industrial Inputs: Environmental Science &amp; Technology, 45, 241&#150;247.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433952&pid=S1405-3322201500020001300021&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">Huizar&#45;&Aacute;lvarez, R., Carrillo&#45;Rivera, J.J., &Aacute;ngeles&#45;Serrano, G., Hergt, T., Cardona, A. 2004, Chemical Response to Groundwater Extraction Southeast of Mexico City: Hydrogeology Journal, 12, 436&#150;450.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433954&pid=S1405-3322201500020001300022&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">Instituto Nacional de Estad&iacute;stica y Geograf&iacute;a (INEGI), 2015, Iztapalapa, Distrito Federal, M&eacute;xico en cifras, <i>disponibe en</i> &lt;<a href="http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=9" target="_blank">http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=9</a>&gt;, <i>consultado</i> 25 de agosto de 2015.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433956&pid=S1405-3322201500020001300023&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">Izazola, H., 2001, Agua y Sustentabilidad en la Ciudad de M&eacute;xico: Estudios Demogr&aacute;ficos y Urbanos en la Ciudad de M&eacute;xico, 47, 285&#150;320.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433958&pid=S1405-3322201500020001300024&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">Jaramillo, A., S&aacute;nchez, O., 2002, El hundimiento de la Cd. de M&eacute;xico en el periodo 1995&#150;2001 observado con GPS (resumen), <i>en</i> Delgado&#45;Argote, L.A. (ed.), III Reuni&oacute;n Nacional de Ciencias de la Tierra: Puerto Vallarta, Jalisco, M&eacute;xico, Sociedad Geol&oacute;gica Mexicana, 270 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433960&pid=S1405-3322201500020001300025&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">Montiel&#45;Palma, S., Armienta&#45;Hern&aacute;ndez, M.A., Rodr&iacute;guez&#45;Castillo, R., Dom&iacute;nguez&#45;Mariani, E., 2014, Identificaci&oacute;n de zonas de contaminaci&oacute;n por nitratos en el agua subterr&aacute;nea de la zona sur de la Cuenca de M&eacute;xico: Revista Internacional de Contaminaci&oacute;n Ambiental, 30, 149&#150;165.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433962&pid=S1405-3322201500020001300026&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">Rudolph, D.L., Cherry, J.A., Farvolden, R.N., 1991, Groundwater flow and solute transport in fractured lacustrine clay near Mexico City: Water Resources Research, 27, 2187&#150;2201.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433964&pid=S1405-3322201500020001300027&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">Sistema de Aguas de la Ciudad de M&eacute;xico (SACM), 2009, Diagn&oacute;stico de las causas que originan la contaminaci&oacute;n del acu&iacute;fero de la zona sur oriente del D.F. y sus alternativas de soluci&oacute;n: Estudio elaborado por Lesser y Asociados, S.A. de C.V., Quer&eacute;taro, M&eacute;xico, 93 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433966&pid=S1405-3322201500020001300028&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">Terzaghi, K., 1925, Principles of soil mechanics: IV settlement and consolidation of clay: Engineering News&#45;Record, 95, 874&#150;878.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433968&pid=S1405-3322201500020001300029&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">United States Geological Survey (USGS), 2014, PHREEQC (Version 3)&#45;&#45;A Computer Program for Speciation, Batch&#45;Reaction, One&#45;Dimensional Transport, and Inverse Geochemical Calculations: <i>software</i> de acceso libre, Lakewood, Colorado.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433970&pid=S1405-3322201500020001300030&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">Vargas&#45;Cabrera, C., 1995. Distribuci&oacute;n de la conductividad hidr&aacute;ulica en el acuitardo lacustre de la Subcuenca de Chalco, D.F. y Edo. de M&eacute;xico: M&eacute;xico D.F., Facultad de Ingenier&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, tesis de licenciatura, 50 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433972&pid=S1405-3322201500020001300031&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">Vargas&#45;Cabrera, C., 2001, Propiedades y Comportamiento Hidr&aacute;ulico del Acuitardo Lacustre de la Ciudad de M&eacute;xico: M&eacute;xico D.F., Facultad de Ingenier&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, tesis de maestr&iacute;a, 87 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433974&pid=S1405-3322201500020001300032&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">Vargas, C., Ortega&#45;Guerrero, A., 2004. Fracture hydraulic conductivity in the Mexico City clayey aquitard: Field piezometer rising&#45;head tests: Hydrogeology Journal, 12, 336&#150;344.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433976&pid=S1405-3322201500020001300033&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">Varner, D., Skipton, S., Jasa, P.J., Dvorak, B., 1996, G96&#45;1275 Drinking water: sulfates and hydrogen sulfide, Historical Materials from University of Nebraska&#45;Lincoln Extension. Paper 1425, 7 p., <i>disponible en</i> &lt;<a href="http://digitalcommons.unl.edu/extensionhist/1425" target="_blank">http://digitalcommons.unl.edu/extensionhist/1425</a>&gt;, <i>consultado</i> 25 de agosto de 2015.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433978&pid=S1405-3322201500020001300034&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">V&aacute;zquez&#45;S&aacute;nchez, E., 1995, Modelo Conceptual Hidrogeol&oacute;gico y Caracter&iacute;sticas Hidr&aacute;ulicas del Acu&iacute;fero en Explotaci&oacute;n en la Parte Meridional de la Cuenca de M&eacute;xico: M&eacute;xico D.F., Instituto de Geof&iacute;sica, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Tesis de Maestr&iacute;a, 187 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433980&pid=S1405-3322201500020001300035&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">Vennemann, T.W., O'Neil, J.R., 1993, A simple and inexpensive method of hydrogen isotope and water analyses of minerals and rocks based on zinc reagent: Chemical Geology, 103, 227&#150;234.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1433982&pid=S1405-3322201500020001300036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
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