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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[DETERMINACIÓN DE LA RECARGA CON CON ISÓTOPOS AMBIENTALES EN LOS ACUÍFEROS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[DETERMINING THE RECHARGE WITH ENVIRONMENTAL ISOTOPES IN SANTA FE DE ANTIOQUIA AQUIFERS.]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The area of western Antioquia, formed by the towns of Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo, Olaya and Liborina, is the most important tourist area of the department of Antioquia. Because of this, there is a strong demand for water that has increased with the increase in tourist activity prompted by the construction of the project «Connecting Road between AburráValleyand Cauca River.» Although this area has several sources of surface water, they do not fully satisfy the needs of water resources because they are contaminated by waste and leachate from farming, livestock and humans. This makes groundwater a mayor source of additional water and a great alternative to meet the growing demand. The National University of Colombia (2004) made a preliminary work which identified areas with good potential aquifers for drinking water. To build a hydrogeological model, a necessary condition for the management and optimum utilization of ground water, is to identify areas of aquifer recharge. One of the tools most widely used for this purpose are the environmental isotopes deuterium, H2 and O18. This paper presents the results of using these isotopes to determine areas of aquifer recharge the West Antioquia.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p align=center><font size="4"><b>DETERMINACI&Oacute;N DE LA RECARGA CON CON IS&Oacute;TOPOS AMBIENTALES EN LOS ACU&Iacute;FEROS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA</b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>DETERMINING THE RECHARGE WITH ENVIRONMENTAL ISOTOPES IN   SANTA FE DE ANTIOQUIA AQUIFERS.</b></font></p>     <p align=center><b>MAR&Iacute;A VICTORIA V&Eacute;LEZ O.</b>    <br>   Escuela de Geociencias y Medio Ambiente, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medell&iacute;n.    <br> <a href="mailto:vvelez@unalmed.edu.co">vvelez@unalmed.edu.co</a> </p>     <p align=center><b>REMBERTO LUIS RHENALS G.</b>    <br>   Escuela de Geociencias y Medio Ambiente, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medell&iacute;n.    <br> <a href="mailto:vvelez@unalmed.edu.co">vvelez@unalmed.edu.co</a></p>     <p align=center>Recibido para   evaluaci&oacute;n: 08 de Octubre de 2008 / Aceptaci&oacute;n: 04 de Noviembre de 2008 /   Recibida versi&oacute;n final: 20 de Noviembre de 2008</p> <hr size="1">     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>RESUMEN</b></p>     <p>La zona del Occidente antioque&ntilde;o, conformada por los   municipios de Santa F&eacute; de Antioquia, Sopetr&aacute;n, San Jer&oacute;nimo, Olaya y Liborina, es una de las principales zonas tur&iacute;sticas del   departamento de Antioquia. Debido a esto, existe una importante demanda de agua   que se ha incrementado con el aumento de la actividad tur&iacute;stica propiciada por   la construcci&oacute;n del proyecto «Conexi&oacute;n Vial entre los valles de Aburra y del   R&iacute;o Cauca». A pesar que esta zona posee varias fuentes h&iacute;dricas superficiales,   estas no abastecen completamente las necesidades del recurso h&iacute;drico ya que   est&aacute;n contaminadas por lixiviados y residuos de la actividad agr&iacute;cola, pecuaria   y humana. Esto convierte el agua subterr&aacute;nea en una importante fuente de agua   adicional y una gran alternativa para satisfacer la creciente demanda. La Universidad Nacional   (2004) hizo un trabajo preliminar donde se identificaron zonas acu&iacute;feras con   buen potencial para el abastecimiento de agua potable. Para la construcci&oacute;n de   un modelo hidrogeol&oacute;gico, condici&oacute;n necesaria para el manejo y aprovechamiento   &oacute;ptimo del agua subterr&aacute;nea, se hace necesario adem&aacute;s identificar las zonas de   recarga de los acu&iacute;feros. Una de las herramientas m&aacute;s ampliamente usadas para   este fin son los is&oacute;topos ambientales deuterio, H 2 y O 18 .Se presentan en   este trabajo los resultados de la utilizaci&oacute;n de estos is&oacute;topos para determinar   las zonas de recarga de los acu&iacute;feros del Occidente antioque&ntilde;o.</p>     <p><b>PALABRAS CLAVES:</b> Is&oacute;topos ambientales, Recarga,   Acu&iacute;feros, Aguas subterr&aacute;neas. </p> <hr size="1">     <p><b>ABSTRACT</b></p>     <p>The area of western Antioquia, formed by the towns of Santa Fe de Antioquia, Sopetr&aacute;n,   San Jer&oacute;nimo, Olaya and Liborina, is the most important tourist area of the department of Antioquia. Because of this, there is a strong demand for water that has increased with the increase in tourist activity prompted by the construction of the project «Connecting Road between Aburr&aacute;Valley and Cauca River.» Although this area has several sources of surface water, they do not fully satisfy the needs of water resources because they are contaminated by waste and leachate from farming, livestock and humans. This makes groundwater a mayor source of additional water and a great alternative to meet the growing demand. The National University of Colombia (2004) made a preliminary work which identified areas with good potential aquifers for drinking water. To build a hydrogeological model, a necessary condition for the management and optimum utilization of ground water, is to identify areas of aquifer recharge. One of the tools most widely used for this purpose are the environmental isotopes deuterium, H2 and O18. This paper presents the results of using these isotopes to determine areas of aquifer recharge the West Antioquia.</p>     <p><b>KEY WORDS:</b> Aquifer, groundwater, Environmental isotopes, Recharge. </p> <hr size="1">     <p><font size="3"><b>1.   INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>     <p>Las t&eacute;cnicas isot&oacute;picas se han aplicado en   hidrolog&iacute;a e hidrogeolog&iacute;a a nivel mundial durante m&aacute;s de 50 a&ntilde;os,   constituy&eacute;ndose en una herramienta muy valiosa para la investigaci&oacute;n y la   soluci&oacute;n de problemas relacionados con el medio ambiente y la ingenier&iacute;a. Los   is&oacute;topos ambientales, presentes en la naturaleza como resultado de procesos   naturales o por las actividades antr&oacute;picas y que se   presentan en gran abundancia, (entre ellos se encuentran: H, C, N, O y S.) son   b&aacute;sicamente de dos tipos: is&oacute;topos estables e is&oacute;topos radiactivos o inestables   y son actualmente utilizados como herramientas de rutina para resolver   problemas en hidrolog&iacute;a e hidrogeolog&iacute;a (Clark &amp; Fritz,   1997; Kendall &amp; Mcdonnel,   1998; Cook &amp; Herezeg,   2000) ya que son de much&iacute;sima utilidad en las investigaciones donde el origen   del agua subterr&aacute;nea, zonas de recarga, direcciones de flujo, patrones de   mezcla y la vulnerabilidad a la contaminaci&oacute;n son t&oacute;picos a descubrir. La   utilizaci&oacute;n de is&oacute;topos inestables o radiactivos esta orientada hacia temas   como la edad del agua y las tasas de renovaci&oacute;n, entre otros.</p>     <p>En Colombia se han realizado algunos estudios que   involucran t&eacute;cnicas isot&oacute;picas a nivel investigativo y como herramienta de   apoyo para la soluci&oacute;n de problemas hidrogeol&oacute;gicos locales y regionales, entre   los que se encuentran aplicaciones como la determinaci&oacute;n de escapes en redes de   acueducto y alcantarillado (Rodr&iacute;guez, 1977), identificaci&oacute;n del origen del   agua subterr&aacute;nea para la soluci&oacute;n de problemas geot&eacute;cnicos (Rodr&iacute;guez,   1977b; 1977c; 1990; Hoyos, 1990), estudios hidrogeol&oacute;gicos   regionales y modelamiento de acu&iacute;feros (G&oacute;mez &amp;   Anaya, 2004; D&iacute;azGranados, 1988; Veloza, 2002), estudios isot&oacute;picos de la precipitaci&oacute;n   (Rodr&iacute;guez, 2004; Salazar, 1996, estudios orientados a la gesti&oacute;n de los   recursos h&iacute;dricos (UNAL, 1997).</p>     <p>Los is&oacute;topos del agua, 2 H (Deuterio, D) y 18 O   (Ox&iacute;geno 18), son muy &uacute;tiles debido a su comportamiento conservativo   (constituyentes de la mol&eacute;cula de agua) y a la gran variabilidad de sus   relaciones isot&oacute;picas 2 H/ 1 H y 18 O/ 16 O.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En 1961, Harmon Craig encuentra una relaci&oacute;n lineal entre el 18 O y 2 H   para las aguas superficiales a escala global y la denomina «Craig’s global meteoric water line» (L&iacute;nea de Agua Mete&oacute;rica Global de Craig), representada por la siguiente ecuaci&oacute;n:</p>     <p align=center><img src="img/revistas/bcdt/n24/a05ecu01.gif"></p>     <p>Donde, d 2 H es la relaci&oacute;n isot&oacute;pica de Deuterio y   d 18 O es la relaci&oacute;n isot&oacute;pica de Oxigeno18. Siendo el estado l&iacute;quido del agua   en el mar uno de los pasos del ciclo hidrol&oacute;gico, y que este contiene el 98%   del agua l&iacute;quida presente en la superficie de la tierra, su composici&oacute;n   promedio se ha tomado como el est&aacute;ndar o patr&oacute;n internacional (SMOW, Standard   Mean Ocean Water) para el   an&aacute;lisis de informaci&oacute;n isot&oacute;pica. Toda concentraci&oacute;n de is&oacute;topos estables en   la mol&eacute;cula de agua se presenta entonces como la desviaci&oacute;n delta (&#948;) con referencia al patr&oacute;n antes mencionado, de la   siguiente manera: </p>     <p align=center><img src="img/revistas/bcdt/n24/a05ecu02.gif"></p>     <p>Donde R es la llamada relaci&oacute;n isot&oacute;pica y   representa el cociente entre los is&oacute;topos estables, ya sea del hidr&oacute;geno ( 2 H/ 1 H) o del oxigeno ( 18 O/ 16 O).</p>     <p>Una d&eacute;cada m&aacute;s tarde es introducido el patr&oacute;n VSMOW   (Viena Standard Mean Ocean Water)   que es el utilizado actualmente. El subsiguiente monitoreo isot&oacute;pico de la   precipitaci&oacute;n mundial realizado por       la Organismo Internacional   de Energ&iacute;a At&oacute;mica con sus siglas en ingles –OIEA,</p>     <p>a trav&eacute;s de la red global para is&oacute;topos en la   precipitaci&oacute;n GNIP ha refinado esta relaci&oacute;n obteniendo la siguiente expresi&oacute;n   (Clark y Fritz, 1997):</p>     <p align=center><img src="img/revistas/bcdt/n24/a05ecu03.gif"></p>     <p>Rodr&iacute;guez (2004) construye una l&iacute;nea mete&oacute;rica   isot&oacute;pica para Colombia a partir de diversos registros isot&oacute;picos provenientes   de diferentes partes del pa&iacute;s, encontrando la siguiente ecuaci&oacute;n: </p>     <p align=center><img src="img/revistas/bcdt/n24/a05ecu04.gif"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La concentraci&oacute;n de is&oacute;topos estables en la lluvia   est&aacute; controlada por diversos factores entre los que se encuentran la   temperatura de formaci&oacute;n de las nubes, la topograf&iacute;a o altura sobre el nivel   del mar, la latitud, la continentalidad (transporte   de las masas h&uacute;medas desde el mar hacia el continente), la &eacute;poca del a&ntilde;o y la   cantidad de precipitaci&oacute;n (Clark y Fritz, 1997).</p>     <p>La l&iacute;nea mete&oacute;rica (regional confiable y aplicable a   escala local) es una herramienta utilizada para la interpretaci&oacute;n de los   resultados isot&oacute;picos de muestras de agua provenientes de los hidrosistemas investigados (acu&iacute;feros, r&iacute;os, lagos,   embalses, sistemas de acueducto y alcantarillados, etc.) y mediante la   comparaci&oacute;n o correlaci&oacute;n permite inferir desde or&iacute;genes del agua subterr&aacute;nea,   pasando por la cuantificaci&oacute;n de la componente del flujo base, hasta la   determinaci&oacute;n de tiempos de transito en cuerpos de agua, aplicando los conceptos   b&aacute;sicos de hidrolog&iacute;a e hidrogeolog&iacute;a, o mediante la utilizaci&oacute;n de modelos   matem&aacute;ticos alimentados con informaci&oacute;n isot&oacute;pica (tomado de Rodr&iacute;guez, 2004).</p>     <p>El efecto altitudinal de   la composici&oacute;n isot&oacute;pica en la precipitaci&oacute;n es una relaci&oacute;n muy &uacute;til en   hidrolog&iacute;a isot&oacute;pica, ya que permite identificar la elevaci&oacute;n a la que se   produce la recarga, y por lo tanto diferenciar las aguas que se recargan a   grandes alturas de aquellas que lo hacen a bajas alturas. Puede ser utilizado   de manera directa para reconocer la incidencia de la infiltraci&oacute;n local en la   recarga. En zonas h&uacute;medas planas como la costa caribe colombiana la   coincidencia de los contenidos isot&oacute;picos de la precipitaci&oacute;n y del agua   subterr&aacute;nea (D&iacute;azGranados, 1988) lleva a concluir que   la recarga de estos acu&iacute;feros corresponde a la precipitaci&oacute;n local a diferencia   de las zonas monta&ntilde;osas o zonas &aacute;ridas cerca de macizos monta&ntilde;osos h&uacute;medos   (tomado de Hoyos, 1990), donde la comparaci&oacute;n de los rasgos isot&oacute;picos de una y   otra indican que la infiltraci&oacute;n que da origen al agua subterr&aacute;nea procede en   su mayor parte de &aacute;reas m&aacute;s elevadas topogr&aacute;ficamente.</p>     <p><font size="3"><b>2. DESCRIPCI&Oacute;N DE LA ZONA DE ESTUDIO</b>.</font></p>     <p>La zona de estudio se encuentra ubicada en el sector   septentrional de los Andes Colombianos, en el centro – occidente del   departamento de Antioquia. Tiene elementos geogr&aacute;ficos importantes que le dan   un comportamiento especial desde el punto de vista hidrol&oacute;gico e hidrogeol&oacute;gico.   Esta conformada por la parte baja de la vertiente oriental de la cordillera Occidental,   el ca&ntilde;&oacute;n del r&iacute;o Cauca, la vertiente occidental de la cordillera Central, y el   extremo mas occidental del altiplano P&aacute;ramo de Belmira – P&aacute;ramo de Sons&oacute;n (Arias et al, 2000) en   jurisdicci&oacute;n de los municipios de Buritic&aacute;, Santa Fe   de Antioquia, Sopetr&aacute;n, Liborina,   San Jer&oacute;nimo, Olaya, Belmira y San Pedro de los Milagros. </p>     <p>Desde el punto de vista f&iacute;sico la regi&oacute;n esta   conformada por una distribuci&oacute;n bastante diversa de pendientes y formas, zonas   planas, c&oacute;ncavas, convexas, onduladas, suaves y empinadas sobre las cuales se   desarrolla una red h&iacute;drica con caracter&iacute;sticas morfol&oacute;gicas muy diversas   (dendr&iacute;tica, angular y subparalela) entre las que se   encuentra un marcado control estructural. La corriente principal de la regi&oacute;n   es el r&iacute;o Cauca, lugar donde desembocan la mayor parte de los drenajes de la   zona. Otras corrientes importantes son los r&iacute;os Aurr&aacute;,   y Tonusco, las quebradas    La Sopetrana,      La Seca, Juan   Garc&iacute;a y      la Yunada,   todas corrientes localizadas en el ca&ntilde;&oacute;n del r&iacute;o Cauca, y el r&iacute;o Chico   localizado en el altiplano. Estos drenajes est&aacute;n relacionados directamente, en   su mayor&iacute;a, con los dep&oacute;sitos que conforman las zonas acu&iacute;feras de la regi&oacute;n y   con las zonas de recarga. En un estudio realizado por       la Universidad Nacional   (2004) se dividi&oacute; la zona en 7 sectores al interior de los cuales se presentan   las unidades acu&iacute;feras de la zona de estudio: Tonusco,      La Isla,       La Florida, Tunal, Aurr&aacute;, Sopetr&aacute;n y San Jer&oacute;nimo,   Los acu&iacute;feros libres pertenecientes a la zona de estudio y de los cuales se   pretende hallar el origen de la recarga se muestran en       la <a href="#fig01">Figura 1</a></p>     <p align=center><b><a name="fig01"></a><img src="img/revistas/bcdt/n24/a05fig01.gif">    <br>   <a href="#fig01">Figura 1.</a></b> Distribuci&oacute;n de los acu&iacute;feros libres en la zona de estudio asociados a los diferentes sectores geol&oacute;gicos (Modificado de UNAL, 2004).</p>     <p>El mapa de precipitaci&oacute;n, <a href="#fig02">Figura 2</a>, muestra la clara   influencia que tiene la topograf&iacute;a en su variabilidad espacial. En el fondo del   Valle del r&iacute;o Cauca se presentan los valores mas bajos de precipitaci&oacute;n (850   950 mm/a&ntilde;o), los cuales van aumentando conforme a la   elevaci&oacute;n del terreno para alcanzar valores m&aacute;ximos (2200 mm/a&ntilde;o)   en las zonas mas altas.</p>     <p>Sin embargo se presentan algunos efectos locales,   como por ejemplo, el altiplano de San Pedro y la zona al norte de la cuenca del   r&iacute;o Tonusco donde se presenta una disminuci&oacute;n en la   lluvia que puede estar relacionada con circulaciones locales, as&iacute; como tambi&eacute;n   la parte alta de la cuenca de la quebrada   la Garc&iacute;a donde se presenta un aumento importante de   la precipitaci&oacute;n con relaci&oacute;n a la tendencia en sus zonas adyacentes. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align=center><b><a name="fig02"></a><img src="img/revistas/bcdt/n24/a05fig02.gif">    <br>   <a href="#fig02">Figura 2</a>.</b> Mapa de precipitaci&oacute;n multianual en la zona de estudio.</p>     <p><font size="3"><b>3. METODOLOG&Iacute;A</b></font></p>     <p>En este trabajo investigativo el objetivo principal   es comprender el funcionamiento del sistema hidrogeol&oacute;gico de la regi&oacute;n,   determinando caracter&iacute;sticas como el origen del agua, las zonas de recarga, las   conexiones y las relaciones existentes entre las diversas fuentes. Teniendo en   cuenta lo anterior, se elabor&oacute; una red de monitoreo que incluye puntos para   toma de muestras de agua lluvia, agua subterr&aacute;nea (pozos) y aguas superficiales   (r&iacute;os, quebradas, y lagunas). Los puntos que conforman la red fueron escogidos   en funci&oacute;n de condiciones generales como la facilidad de acceso, conservaci&oacute;n y   cuidado de los dispositivos de almacenamiento y muestreo (en el caso del agua   lluvia), la representatividad de la fuente en la zona de estudio.</p>     <p>Las estaciones de monitoreo de agua lluvia se   localizaron teniendo en cuenta criterios como la distribuci&oacute;n altitudinal, la distribuci&oacute;n espacial de la precipitaci&oacute;n   en la zona de estudio (cantidad de precipitaci&oacute;n) y las hip&oacute;tesis existentes   sobre el origen de la misma. Es importante mencionar que la distribuci&oacute;n altitudinal de las estaciones est&aacute; relacionada con la   utilidad que tiene la variaci&oacute;n isot&oacute;pica de la lluvia con la altitud en la   determinaci&oacute;n de las zonas de recarga. De esta manera las estaciones fueron   localizadas en diferentes cotas a lo largo de la zona de estudio, seg&uacute;n se   muestra en      la <a href="#fig03">Figura   3</a>. La informaci&oacute;n general de cada una de las estaciones se presenta en       la <a href="#tab01">Tabla 1.</a></p>     <p align=center><b><a name="tab01"></a><a href="#tab01">Tabla 1.</a></b> Informaci&oacute;n general de las estaciones de monitoreo de la precipitaci&oacute;n    <br> <img src="img/revistas/bcdt/n24/a05tab01.gif"></p>     <p>Las muestras de agua superficial se tomaron en los   r&iacute;os Cauca, Aurr&aacute;, Chico y Tonusco,   y las quebradas      La Sopetrana,    La Nuarque,      La Seca, Juan   Garc&iacute;a,      La Barbuda,   Tafetanes,      la Vente&ntilde;a, Juanfue,   y      La Yunada.   Estos drenajes est&aacute;n relacionados, en su mayor&iacute;a, directamente   con los dep&oacute;sitos que conforman las zonas acu&iacute;feras de la regi&oacute;n y con las zonas   de recarga. La localizaci&oacute;n de los sitios para el muestreo de agua superficial   est&aacute; determinada por condiciones como la facilidad de acceso y la   representatividad del sitio.</p>     <p>Las muestras de agua superficial fueron tomadas en   dos per&iacute;odos clim&aacute;ticos octubre de 2005 (periodo H&uacute;medo) y junio de 2006   (Per&iacute;odo Seco).</p>     <p>El muestreo de agua subterr&aacute;nea en la zona de   estudio est&aacute; condicionado principalmente por la existencia de obras de captaci&oacute;n   como aljibes y pozos. Las muestras de agua subterr&aacute;nea fueron tomadas en 30   puntos entre manantiales, pozos y aljibes existentes teniendo en cuenta su   distribuci&oacute;n en las unidades acu&iacute;feras m&aacute;s importantes. La toma de muestras en   aljibes fue realizada en octubre de 2005, mientras que los manantiales fueron   muestreados en junio de</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>2006.</p>     <p>En      la   <a href="#fig03">Figura 3</a> se presenta la localizaci&oacute;n de las estaciones de   muestreo isot&oacute;pico, seg&uacute;n sea la fuente superficial, subterr&aacute;nea o agua lluvia.</p>     <p align=center><b><a name="fig03"></a><img src="img/revistas/bcdt/n24/a05fig03.gif">    <br> <a href="#fig03">Figura 3</a>.</b> Localizaci&oacute;n de las estaciones de monitoreo isot&oacute;pico.</p>     <p><font size="3"><b>4. RESULTADOS</b></font></p>     <p>En       la <a href="#tab02">Tabla 2</a> se muestran los   resultados del contenido de is&oacute;topos estables en la precipitaci&oacute;n para las   estaciones de la zona de estudio.</p>     <p align=center><b><a name="tab02"></a><a href="#tab02">Tabla 2.</a></b> Contenido   de is&oacute;topos estables en la precipitaci&oacute;n para las estaciones de la zona de estudio.    <br> <img src="img/revistas/bcdt/n24/a05tab02.gif"></p>     <p>4.1.   Variaci&oacute;n Estacional de los Is&oacute;topos Estables en       la Precipitaci&oacute;n</p>     <p>El 18 O y el D ( 2 H)   poseen pr&aacute;cticamente el mismo comportamiento en toda la zona de estudio, un   ciclo bimodal con valores de desviaci&oacute;n m&aacute;s negativos   que coinciden con los periodos h&uacute;medos y valores menos negativos que coinciden   con los periodos secos. Esto puede explicarse teniendo en cuenta la menor   temperatura ambiente en los periodos h&uacute;medos (SepOctNov y MarAbrMay) y la mayor temperatura en los periodos   secos (DicEneFeb y JunJulAgo),   ya que la relaci&oacute;n inversamente proporcional entre la temperatura y el   coeficiente de fraccionamiento isot&oacute;pico hace que las precipitaciones sean m&aacute;s   negativas en invierno que en verano. Las <a href="#fig04">Figuras 4 </a>y <a href="#fig05">5 </a>muestran la variaci&oacute;n   estacional los is&oacute;topos en la precipitaci&oacute;n. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align=center><b><a name="fig04"></a><img src="img/revistas/bcdt/n24/a05fig04.gif">    <br>   <a href="#fig04">Figura 4.</a></b> Variaci&oacute;n   estacional del Deuterio en la precipitaci&oacute;n (E: Entrerrios,   B: Belmira, H: Horizontes, Ll: Llanadas, P: Pi&ntilde;ones, S: Sucre, Bt: Boquer&oacute;n del Toyo).</p>     <p>El deuterio presenta un rango de valores de   desviaci&oacute;n (&#948;) que var&iacute;a   entre 133.6 y 13.2‰ con una media de 70.3‰, presentando su valor m&aacute;ximo en la   estaci&oacute;n Pi&ntilde;ones para el mes de enero, y su valor m&iacute;nimo en el mes de mayo para   la estaci&oacute;n Llanadas. El rango de variaci&oacute;n de la desviaci&oacute;n (d) para el 18 O es mas peque&ntilde;o pero en % es lo mismo   ya que los dos elementos ( 18 O y D) tienen el mismo   comportamiento. Este presenta valores entre 17.9 y 2.6 ‰ con una media de 10‰   ; su valor m&aacute;ximo es registrado en la estaci&oacute;n Pi&ntilde;ones para el mes de   enero y su m&iacute;nimo en la estaci&oacute;n Horizontes en el mes de mayo.</p>     <p align=center><b><a name="fig05"></a><img src="img/revistas/bcdt/n24/a05fig05.gif">    <br>   <a href="#fig05">Figura 5</a>.</b> Variaci&oacute;n   estacional del 18 O en la precipitaci&oacute;n (E: Entrerrios,   B: Belmira, H: Horizontes, Ll: Llanadas, P: Pi&ntilde;ones, S: Sucre, Bt: Boquer&oacute;n del Toyo).</p>     <p>El exceso de deuterio es   un par&aacute;metro fundamental en la descripci&oacute;n de los datos isot&oacute;picos ya que es un   indicador de evaporaci&oacute;n en las muestras. Los valores de este par&aacute;metro para   las muestras recolectadas se presentan en   la <a href="#tab03">Tabla 3</a>. </p>     <p align=center><b><a name="tab03"></a><a href="#tab03">Tabla 3</a>.</b> Valores del exceso de deuterio para las estaciones de muestreo a nivel mensual.    <br> <img src="img/revistas/bcdt/n24/a05tab03.gif"></p>     <p>El rango de variaci&oacute;n para los valores de exceso de   deuterio es de 11.8‰ con un m&iacute;nimo de 3.4‰, un m&aacute;ximo de 15.2‰ y una media de   9.6‰, para valores normales (sin evidencias de evaporaci&oacute;n). Tambi&eacute;n se   encuentran valores por debajo del l&iacute;mite de evaporaci&oacute;n (d &lt; 3‰) como es el   caso de la muestra del mes de Diciembre en la estaci&oacute;n Sucre, con un valor de   1‰. La evaporaci&oacute;n de la muestra fue ocasionada por situaciones ajenas a la   investigaci&oacute;n.</p>     <p>     La <a href="#fig06">Figura 6 </a>muestra dos elementos importantes en los valores   del exceso de deuterio a lo largo del per&iacute;odo de muestreo; primero, el comportamiento estacional es diferente para estaciones como   Boquer&oacute;n del Toyo y Entrerrios con respecto a las dem&aacute;s; y segundo, el amplio   rango de variaci&oacute;n de este par&aacute;metro. Estos elementos pueden indicar   diferencias en el origen de las masas h&uacute;medas que generan la precipitaci&oacute;n en   la zona de estudio. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align=center><b><a name="fig06"></a><img src="img/revistas/bcdt/n24/a05fig06.gif">    <br>   <a href="#fig06">Figura 6</a>.</b> Variaci&oacute;n Estacional del Exceso de Deuterio en las estaciones de la zona de estudio.</p>     <p>4.2.   Variaci&oacute;n Altitudinal de los is&oacute;topos estables en la   precipitaci&oacute;n</p>     <p>Resulta claro de la observaci&oacute;n de los resultados de   desviaci&oacute;n isot&oacute;pica en las estaciones de la zona de estudio, tanto para 18 O   como para D, que existe una correlaci&oacute;n de dichos valores con la altitud y que   esta representada por las ecuaciones mostradas en       la <a href="#fig07">Figura 7</a>. Los valores que   parecen en cada punto corresponde a la media anual ponderada de cada estaci&oacute;n   de monitoreo.</p>     <p align=center><b><a name="fig07"></a><img src="img/revistas/bcdt/n24/a05fig07.gif">    <br>   <a href="#fig07">Figura 7</a>.</b> Variaci&oacute;n   del contenido isot&oacute;pico con la altura en la zona de estudio, para los datos ponderados.</p>     <p>El efecto de la altitud sobre el contenido isot&oacute;pico   en la precipitaci&oacute;n presenta tasas de cambio del orden de 0.07 unidades (d) para 18 O y 0.47 unidades (d) para 2 H por cada       100 m de altitud. Los   gradientes altitudinales para los dos elementos son   bajos ya que el efecto de altitud es m&aacute;s peque&ntilde;o para grandes altitudes. En   Argentina, Vogel et al (1975, Tomado de IGME, 2002)   encontr&oacute; gradientes de 0.2 unidades por 100m para 18 O, y Palacio (2007)   encontr&oacute; este mismo valor para Colombia en la zona de Antioquia Bajo Cauca.</p>     <p>4.3.   L&iacute;nea Mete&oacute;rica Local</p>     <p>Con los resultados derivados del monitoreo de   is&oacute;topos estables en la precipitaci&oacute;n, realizado durante el curso de este   proyecto, se construy&oacute; la l&iacute;nea mete&oacute;rica para la zona de estudio utilizando   los datos de todas las estaciones presentes, obteniendo la siguiente expresi&oacute;n:</p>     <p align=center><img src="img/revistas/bcdt/n24/a05ecu05.gif"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La expresi&oacute;n 3 es muy parecida a la l&iacute;nea mete&oacute;rica   para Colombia encontrada por Rodr&iacute;guez (2004), mostrando un intercepto y una   pendiente ligeramente menores. Al compararla con la l&iacute;nea mete&oacute;rica mundial se   observa tambi&eacute;n una pendiente ligeramente menor y un desplazamiento derivado   del intercepto.      La <a href="#fig08">Figura   8</a> muestra la l&iacute;nea mete&oacute;rica para la zona de estudio. </p>     <p align=center><b><a name="fig08"></a><img src="img/revistas/bcdt/n24/a05fig08.gif">    <br>   <a href="#fig08">Figura 8</a>.</b> L&iacute;nea Mete&oacute;rica para la zona de estudio (Utilizando la totalidad de las estaciones).</p>     <p>De acuerdo con las caracter&iacute;sticas clim&aacute;ticas se   tienen 2 fuentes de humedad principales: la corriente del Choc&oacute;, y la   circulaci&oacute;n local de los valles interandinos. La primera tiene influencia   principalmente sobre la cordillera occidental, lugar donde se encuentra   localizada la estaci&oacute;n Boquer&oacute;n del Toyo; la   segunda determina el comportamiento de la zona oriental en la parte alta de la   cordillera central, donde se encuentran las estaciones Entrerrios y Belmira. Las dem&aacute;s estaciones corresponden   probablemente a una mezcla de frentes de humedad o a alta evaporaci&oacute;n por las   condiciones de humedad y temperatura del aire en el ca&ntilde;&oacute;n.</p>     <p>4.4.   Caracter&iacute;sticas Isot&oacute;picas del Agua Subter r&aacute;nea y superficial</p>     <p>Agua   Subterr&aacute;nea</p>     <p>Los contenidos isot&oacute;picos del agua subterr&aacute;nea en la   zona de estudio var&iacute;an entre 10.4 y 7.5‰ con una media de 9.9 unidades de d para el 18 O; y entre   – 76.7 y 61.6‰ con una media de 72.2 unidades de d para el   D ( 2 H). Los manantiales a su vez presentan valores   entre 12.9 y 9.8‰ con una media de 10.9 unidades de d para 18 O, y entre 95.1 y 70.6‰ con una media de   77.7 unidades de d para el D.       La <a href="#tab03">Tabla 3</a> muestra los   resultados obtenidos.</p>     <p>Las muestras de aguas subterr&aacute;neas pertenecientes a   la misma unidad acu&iacute;fera presentan en general valores isot&oacute;picos semejantes   incluidos dentro de los rangos mencionados en el p&aacute;rrafo anterior, con algunas   excepciones como AS18 (San Judas) y AS12 (       La Jodelina)   que se alejan de este comportamiento.   La <a href="#fig09">Figura 9</a> muestra la localizaci&oacute;n de los puntos de   agua subterr&aacute;nea con respecto a la l&iacute;nea mete&oacute;rica local; especialmente las muestras AS12</p>     <p>y AS18 muy alejadas y por debajo de la l&iacute;nea   mete&oacute;rica. Construyendo una l&iacute;nea de regresi&oacute;n para las muestras de agua   subterr&aacute;nea se obtiene una ecuaci&oacute;n de ajuste con una pendiente de 4.83 que   indica evaporaci&oacute;n.</p>     <p align=center><b><a name="fig09"></a><img src="img/revistas/bcdt/n24/a05fig09.gif">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <a href="#fig09">Figura 9</a>.</b> Posici&oacute;n   de las muestras de agua subterr&aacute;nea con respecto a       la L&iacute;nea Mete&oacute;rica Local (LML).</p>     <p>La variaci&oacute;n altitudinal de los is&oacute;topos en la precipitaci&oacute;n es muy &uacute;til para determinar una   caracter&iacute;stica important&iacute;sima en el agua subterr&aacute;nea, las zonas de recarga.   Graficando la relaci&oacute;n entre la altura y los contenidos isot&oacute;picos de la   precipitaci&oacute;n y el agua subterr&aacute;nea se encontraron diferentes zonas de recarga   para las unidades acu&iacute;feras presentes en la zona de estudio, como puede   observarse en las <a href="#fig10">Figuras 10</a> y <a href="#fig11">11</a>.</p>     <p>Se presentan b&aacute;sicamente dos zonas de recarga, una   alta por encima de los      1800 m.s.n.m (1800      2400 m.s.n.m) correspondientes   a las zonas m&aacute;s altas de la ladera y el borde del altiplano; y una m&aacute;s baja, localizada a media ladera entre los 1100 y       1400 m.s.n.m. Tambi&eacute;n se presenta una mezcla entre aguas de   recarga alta y aguas de recarga baja.</p>     <p>Cada zona de recarga corresponde a determinadas   unidades acu&iacute;feras, la zona de recarga alta (18002400 m.s.n.m) alimenta la mayor&iacute;a de los acu&iacute;feros (1D,       1F, 1H, y 1B), mientras que la   zona baja (1100      1400 m.s.n.m)   alimenta los acu&iacute;feros de la unidad 1G. Se propone el modelo mostrado por       la <a href="#fig12">Figura 12</a>, para la recarga   de los acu&iacute;feros en la zona de estudio. </p>     <p align=center><b><a name="fig10"></a><img src="img/revistas/bcdt/n24/a05fig10.gif">    <br>   <a href="#fig10">Figura 10</a>.</b> Elevaci&oacute;n vs d 18 O (1B,   1C, 1D, 1F, 1G, 1H, 1I: Unidades Acu&iacute;feras)</p>     <p align=center><b><a name="fig11"></a><img src="img/revistas/bcdt/n24/a05fig11.gif">    <br>   <a href="#fig11">Figura 11</a>.</b> Elevaci&oacute;n vs d D (1B,       1C, 1D,     1F, 1G, 1H: Unidades Acu&iacute;feras)</p>     <p align=center><b><a name="fig12"></a><img src="img/revistas/bcdt/n24/a05fig12.gif">    <br>   <a href="#fig12">Figura 12.</a></b> Modelo   para la recarga en la zona del Occidente Antioque&ntilde;o</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align=center>En      la   <a href="#fig13">Figura 13</a> se muestra como los contenidos isot&oacute;picos de la   precipitaci&oacute;n en el mes de agosto presentan una gran semejanza con los   contenidos isot&oacute;picos del agua subterr&aacute;nea (muestras colectadas al iniciar el   mes de octubre), indicando que esta &eacute;poca del a&ntilde;o representa un per&iacute;odo de   recarga muy importante para los acu&iacute;feros. La diferencia temporal entre la   se&ntilde;al isot&oacute;pica del agua subterr&aacute;nea y la precipitaci&oacute;n del mes de octubre (mes   de recolecci&oacute;n de muestras de agua subterr&aacute;nea) es de 2 meses, por lo tanto   este lapso de tiempo puede representar un m&iacute;nimo en el tiempo de residencia del agua subterr&aacute;nea en el acu&iacute;fero. </p>     <p align=center><b><a name="fig13"></a><img src="img/revistas/bcdt/n24/a05fig13.gif">    <br>   <a href="#fig13">Figura 13</a>.</b> Correspondencia de los valores isot&oacute;picos de las aguas subterr&aacute;neas con la   precipitaci&oacute;n.</p>     <p>Agua   Superficial</p>     <p>Los valores de d 18 O   para las aguas superficiales var&iacute;an entre 13.5‰ y 10.5‰ con una media de 11.8.   Los valores de dD esta en el rango de 98.3 y 75.1‰ con una media de   84.5.</p>     <p>Los contenidos m&aacute;s empobrecidos los presentan las   muestras del r&iacute;o Aurr&aacute; (QB15),</p>     <p>el r&iacute;o Chico (QB1, QB2, QB17), y la quebrada       la Barbuda (QB11), mientras   los mayores valores de las corrientes de agua los presentan las muestras de las   quebradas Tafetanes (QB7) y Juan fue (QB3).</p>     <p>Las semejanzas en los contenidos isot&oacute;picos de   algunos manantiales (M3, M7) con muestras de aguas superficiales (QB11, QB17)   (0) tomadas en el mismo periodo sugieren conexiones hidr&aacute;ulicas; aporte de manantiales a corrientes superficiales o viceversa. La muestra QB17   localizada en el altiplano y tomada en el r&iacute;o Chico a una elevaci&oacute;n de       2402 m.s.n.m posee un contenido isot&oacute;pico muy similar al manantial   M7 localizado en la parte mediaalta de la ladera en       la Vereda Morr&oacute;n   del municipio de Sopetr&aacute;n a una cota de       2205 m.s.n.m. De igual forma ocurre con las muestras M3 (Cabecera   del municipio de Olaya) y QB11 (Quebrada       la Barbuda), y M5 (Vereda   Morr&oacute;n) con QB16 (Afluente Quebrada   La Sopetrana).</p>     <p>En el r&iacute;o Chico se tomaron muestras aguas arriba   (QB1) y aguas abajo (QB2 y QB17) en dos per&iacute;odos clim&aacute;ticos diferentes,   presentado valores isot&oacute;picos casi id&eacute;nticos para los dos elementos (Oxigeno y   Deuterio). Esta situaci&oacute;n puede sugerir un comportamiento constante o con   variaciones muy peque&ntilde;as de los valores isot&oacute;picos a lo largo del a&ntilde;o. De igual   manera indica que en el tramo que incluye la toma de muestras no existe un   aporte importante de otra corriente de agua, o de flujo subsuperficial con una se&ntilde;al isot&oacute;pica diferente en la zona.</p>     <p>En      la   <a href="#fig14">Figura 14</a> se grafican las muestras de agua superficial para   los dos periodos analizados, los manantiales, y la precipitaci&oacute;n de periodos en   que se realizo el muestreo o que presentan valores isot&oacute;picos semejantes a las   muestras de manantiales o agua superficial.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align=center><b><a name="fig14"></a><img src="img/revistas/bcdt/n24/a05fig14.gif">    <br>   <a href="#fig14">Figura 14</a>.</b> Comparaci&oacute;n isot&oacute;pica aguas superficiales, manantiales y lluvias de per&iacute;odos   coincidentes con la &eacute;poca de muestreo</p>     <p>La se&ntilde;al isot&oacute;pica de las aguas superficiales de   octubre es muy parecida a las lluvias del mismo mes, excepto para las muestras   del r&iacute;o Chico que se originan mucho m&aacute;s arriba fuera de la zona de estudio.</p>     <p>Las muestras de agua lluvia del mes de junio, son   muy negativas comparadas con las muestras de agua superficial del mismo mes.   Estas &uacute;ltimas (Aguas superficiales de junio) tienen contenidos isot&oacute;picos mas   similares a las aguas lluvias del mes de mayo, lo que puede explicarse teniendo   en cuenta que el mes de mayo es un mes muy lluvioso y el suelo y las rocas a&uacute;n   en el mes siguiente pueden descargar agua a las corrientes superficiales.</p>     <p>El agua superficial muestra una alta variabilidad en   el contenido isot&oacute;pico. La composici&oacute;n isot&oacute;pica es afectada por la   evaporaci&oacute;n, la mezcla de flujos base de diferentes altitudes y la escorrent&iacute;a   superficial.      La <a href="#fig15">Figura   15</a> presenta la posici&oacute;n de la recarga de aguas superficiales, mostrando como   algunas corrientes principales no tienen su principal fuente de recarga al   interior del &aacute;rea de estudio, como es el caso de los r&iacute;os Cauca y Chico,   mientras que quebradas como      La Nuarque,       La Sopetrana,      la Yunada,   Tafetanes y Juan Fue muestran la posici&oacute;n altitudinal de su fuente.</p>     <p>Teniendo en cuenta lo anterior las precipitaciones   locales son un componente importante del agua de estas corrientes en las   cabeceras de la cuenca, en las partes bajas, el aporte local de agua de   precipitaci&oacute;n puede ser menos importante. </p>     <p align=center><b><a name="fig15"></a><img src="img/revistas/bcdt/n24/a05fig15.gif">    <br> <a href="#fig15">Figura 15</a>.</b> Elevaci&oacute;n vs d 18&ordm; (Aguas Superficiales)</p>     <p>Como es conocido, la composici&oacute;n isot&oacute;pica del   ox&iacute;geno y del hidr&oacute;geno de la mayor&iacute;a de los r&iacute;os del mundo se aproxima a       la L&iacute;nea de Agua   Mete&oacute;rica Mundial. Esto indica que la evaporaci&oacute;n del agua de las corrientes   superficiales  posee, en la mayor&iacute;a de   los casos, una influencia insignificante en la composici&oacute;n isot&oacute;pica de esta   agua. (IGME, 2002).</p>     <p><font size="3"><b>5. RESULTADOS</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El efecto estacional, ampliamente descrito por la   literatura queda ampliamente comprobado por el comportamiento de los is&oacute;topos   de aguas lluvias. Los is&oacute;topos estables presentes en la precipitaci&oacute;n de la   zona de estudio ( 18 O y D) poseen un ciclo bimodal con valores de desviaci&oacute;n m&aacute;s negativos para los   periodos h&uacute;medos y valores menos negativos que coinciden con los periodos   secos.</p>     <p>El efecto de la altitud sobre el contenido isot&oacute;pico   en la precipitaci&oacute;n presenta tasas de cambio del orden de 0.07 unidades (d) para 18 O y 0.47 unidades (d) para 2 H por cada       100 m de altitud. Los valores   de variaci&oacute;n de ox&iacute;geno (18) y deuterio con la altitud son bajos comparados con   los resultados de otros estudios en regiones similares.</p>     <p>La l&iacute;nea mete&oacute;rica obtenida para la zona de estudio   tiene la siguiente expresi&oacute;n </p>     <p align=center><img src="img/revistas/bcdt/n24/a05ecu06.gif"></p>     <p>La l&iacute;nea mete&oacute;rica obtenida incluyendo todas las   estaciones utilizadas en la zona de estudio es muy similar a la l&iacute;nea mete&oacute;rica   colombiana obtenida por Rodr&iacute;guez (2004), mientras que aquella obtenida   eliminando las estaciones con una se&ntilde;al isot&oacute;pica diferente (Entrerr&iacute;os y Boquer&oacute;n del Toyo)   es mas parecida a la encontrada por Hoyos (1990) para la cordillera central.</p>     <p>Las diferencias en los par&aacute;metros de las ecuaciones   y los valores promedio para el exceso de deuterio pueden explicarse de acuerdo   con la posici&oacute;n geogr&aacute;fica de las estaciones que identifican diferentes   or&iacute;genes de las fuentes de humedad y por lo tanto de la precipitaci&oacute;n. En este   caso tenemos 2 fuentes de humedad principales: la corriente del Choc&oacute;, y la   circulaci&oacute;n local de los valles interandinos.</p>     <p>Los par&aacute;metros pendiente e intercepto, que   diferencian las l&iacute;neas mete&oacute;ricas regionales y locales dependen en gran medida   de factores tanto matem&aacute;ticos como f&iacute;sicos, el n&uacute;mero de datos, la resoluci&oacute;n   espacial y temporal, las condiciones fisiogr&aacute;ficas de cada regi&oacute;n entre otros   elementos.</p>     <p>La comparaci&oacute;n de los rasgos isot&oacute;picos de la   precipitaci&oacute;n y el agua subterr&aacute;nea indican que la infiltraci&oacute;n que da origen a   esta &uacute;ltima procede, en su mayor parte, de &aacute;reas mas elevadas topogr&aacute;ficamente,   a diferencia de las zonas planas donde la semejanza de dichos contenidos   isot&oacute;picos llevan a concluir que la recarga de estos acu&iacute;feros corresponde a la   precipitaci&oacute;n local.</p>     <p>En la zona de estudio pueden identificarse dos zonas   de recarga, una alta por encima de los   1800 m.s.n.m (1800 –   2400 m.s.n.m) correspondientes a las zonas m&aacute;s altas de la ladera   y el borde del altiplano, que recarga la mayor&iacute;a de las unidades acu&iacute;feras (1D,      1F, 1H, y   1B); y una m&aacute;s baja, localizada a media ladera entre los 1100 y       1400 m.s.n.m que coincide con el &oacute;ptimo pluviogr&aacute;fico de la regi&oacute;n y que recarga los acu&iacute;feros de la unidad Sopetr&aacute;n (1G). Tambi&eacute;n se presenta una mezcla entre aguas de recarga alta y aguas de   recarga baja.</p>     <p>Algunos manantiales de la regi&oacute;n, especialmente los   localizados en zonas altas, tienen una relaci&oacute;n directa con la precipitaci&oacute;n de   la misma zona, sin embargo existen algunos cuya recarga se encuentra en una   zona bastante alejada de su ubicaci&oacute;n espacial. Las semejanzas en los   contenidos isot&oacute;picos de algunos manantiales con muestras de agua superficial   tomadas en el mismo per&iacute;odo sugieren conexiones hidr&aacute;ulicas; aporte de manantiales a corrientes superficiales o viceversa. El caso mas   relevante es el del r&iacute;o Chico, que se encuentra conectado con algunas cuencas   que drenan a la cuenca del r&iacute;o Cauca a trav&eacute;s de manantiales.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El agua superficial muestra una alta variabilidad en   el contenido isot&oacute;pico, &eacute;sta es afectada por la evaporaci&oacute;n en diferentes   periodos clim&aacute;ticos, la mezcla de flujos base de diferentes altitudes y la   escorrent&iacute;a superficial. Las variaciones estacionales son mayores en los r&iacute;os y arroyos en los que la escorrent&iacute;a superficial   procedente de la precipitaci&oacute;n reciente es la fuente principal del caudal, la   variaci&oacute;n es menor cuando la fuente dominante de los r&iacute;os es el agua subterr&aacute;nea.</p>     <p><font size="3"><b>REFERENCIAS</b></font></p>     <!-- ref --><p>&#91;1&#93; Arias,   L., 2000. Historia del relieve y los suelos en el altiplano de Santa Rosa de   Osos. Antioquia Regi&oacute;n El Vergel. Contrato Interadministrativo 1745. Universidad nacional de Colombia – Corporaci&oacute;n Aut&oacute;noma regional del Centro de Antioquia. Medell&iacute;n, pp. 8 – 62.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S0120-3630200800030000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;2&#93; Clark, I. &amp; Fritz, P, 1997. Environmental Isotopes in Hydrogeology, Lewis Publishers, Baton Rouge, New York, 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=000136&pid=S0120-3630200800030000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;3&#93; Cook, P.G.. &amp; Herczeg, A.L., 2000. Environmental tracers in subsurface hydrology. Kluwer Academic Publishers, Boston, 529 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=000137&pid=S0120-3630200800030000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;4&#93; Craig, H., 1961, Isotopic Variations in Meteoric Waters, Science, 133, pp. 1702 – 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=000138&pid=S0120-3630200800030000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;5&#93; D&iacute;az-granados,   G., 1988. Estudio Hidrogeol&oacute;gico del flanco nordeste de       la Serran&iacute;a de San Jacinto y de la zona Litoral del Golfo de Morrosquillo, Ingeominas. Bogota. Bolet&iacute;n Geol&oacute;gico, 29-1, pp. 1-44.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000139&pid=S0120-3630200800030000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;6&#93; G&oacute;mez, S.   &amp; Anaya, A., 2004. Acercamiento a un Modelo Conceptual de Recarga de los   Acu&iacute;feros de la regi&oacute;n de Bucaramanga. Avances en Recursos Hidr&aacute;ulicos,   Universidad Nacional de Colombia, Medell&iacute;n. N&ordm;11. pp. 37-50.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000140&pid=S0120-3630200800030000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;7&#93; Hoyos,   F., 1990. Efecto de las Infiltraciones distantes en       la Inestabilidad de Laderas de alta Pendiente. Bolet&iacute;n de V&iacute;as, Vol. XXI, N&ordm; 71. Universidad nacional de Colombia. Sede Manizales. pp. 98-128.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000141&pid=S0120-3630200800030000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;8&#93; Instituto   Geol&oacute;gico Minero de Espa&ntilde;a IGME, 2002. Is&oacute;topos ambientales en el ciclo hidrol&oacute;gico, Principios y aplicaciones. Serie Gu&iacute;as y Manuales Nº1. Ed. W.G. Mook. Madrid.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000142&pid=S0120-3630200800030000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;9&#93; Kendall, C. &amp; McDonnell, J, 1998. Isotope Tracers in Catchment hydrology. Elsevier. &Aacute;msterdam. 839 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=000143&pid=S0120-3630200800030000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;10&#93; Palacio,   P., 2007. Identificaci&oacute;n de fuentes y zonas de recarga a partir de isotopos estables del agua (Caso de estudio: El Bajo Cauca antioque&ntilde;o). Tesis de Maestr&iacute;a en Ingenier&iacute;a Universidad de Antioquia.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000144&pid=S0120-3630200800030000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;11&#93; Rodr&iacute;guez,   N. C, 1977a. Estudio de Escapes de la red de Acueducto y Alcantarillado de Manizales   con t&eacute;cnicas isot&oacute;picas. Hidrolog&iacute;a Isot&oacute;pica en Colombia. Instituto de Asuntos Nucleares IAN AIH. Bogota. pp. 13-20.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000145&pid=S0120-3630200800030000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;12&#93; Rodr&iacute;guez,   N. C, 1977b. Determinaci&oacute;n del Origen del Agua Subterr&aacute;nea causa principal del   deslizamiento de Quebradablanca. Hidrolog&iacute;a Isot&oacute;pica en Colombia. Instituto de Asuntos Nucleares IAN AIH, Bogot&aacute;, pp. 21-29.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000146&pid=S0120-3630200800030000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;13&#93; Rodr&iacute;guez,   N. C, 1977c. Identificaci&oacute;n del Origen del Agua Subterr&aacute;nea en el derrumbe del   T&uacute;nel de Palacio. Hidrolog&iacute;a Isot&oacute;pica en Colombia. Instituto de Asuntos Nucleares IAN AIH. Bogota, pp. 30-39.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000147&pid=S0120-3630200800030000500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;14&#93; Rodr&iacute;guez,   N. C, 2004. L&iacute;nea mete&oacute;rica isot&oacute;pica de Colombia. Meteorolog&iacute;a Colombiana. Nº 8 ISSN01246984. Bogot&aacute;. pp. 43-51.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000148&pid=S0120-3630200800030000500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;15&#93; Salazar,   B., 1996. Gradiente Orogr&aacute;fico de   la Composici&oacute;n isot&oacute;pica del Agua Lluvia en el Valle   de Aburr&aacute;. Trabajo Dirigido de Grado. Universidad Nacional de Colombia Sede Medell&iacute;n. 66 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=000149&pid=S0120-3630200800030000500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;16&#93; Universidad   Nacional de Colombia, 1997. Estudio de Oferta y Demanda H&iacute;drica en       la Subregi&oacute;nN&ordm;1 del   departamento de Risaralda. Postgrado en Aprovechamiento de los recursos Hidr&aacute;ulicos Universidad Nacional de Colombia Sede Medell&iacute;n.   Informe Final. Tomo 1. 254 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=000150&pid=S0120-3630200800030000500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;17&#93; Universidad   Nacional de Colombia, 2004. Evaluaci&oacute;n del Potencial Acu&iacute;fero de los municipios   de Santa fe de Antioquia, San Jer&oacute;nimo, Sopetr&aacute;n, Olaya y Liborina. Corporaci&oacute;n Aut&oacute;noma Regional del centro de Antioquia Corantioquia.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000151&pid=S0120-3630200800030000500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;18&#93; Veloza, J., 2002;   Desarrollo del modelo Hidrogeol&oacute;gico Conceptual del lago de Tota. XV Seminario Nacional de Hidr&aacute;ulica e Hidrolog&iacute;a. Medell&iacute;n..&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000152&pid=S0120-3630200800030000500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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