<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0123-4226</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[rev.udcaactual.divulg.cient.]]></abbrev-journal-title>
<issn>0123-4226</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0123-42262011000100016</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA CALIDAD DE LA ESCORRENTÍA PLUVIAL SOBRE TEJADOS PARA SU POSIBLE APROVECHAMIENTO EN ZONAS PERIURBANAS DE BOGOTÁ]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[PRELIMINARY ASSESSMENT OF ROOF RUNOFF RAIN WATER QUALITY FOR POTENTIAL HARVESTING IN BOGOTA’S PERI-URBAN AREAS]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Torres]]></surname>
<given-names><![CDATA[Andrés]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Méndez-Fajardo]]></surname>
<given-names><![CDATA[Sandra]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[López-Kleine]]></surname>
<given-names><![CDATA[Liliana]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A03"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Marín]]></surname>
<given-names><![CDATA[Valentina]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A04"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[González]]></surname>
<given-names><![CDATA[Jorge Andrés]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A05"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Suárez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Juan Camilo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A06"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pinzón]]></surname>
<given-names><![CDATA[Julián David]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A07"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ruiz]]></surname>
<given-names><![CDATA[Alejandra]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A08"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ingeniería Grupo de Investigación ISAD]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Bogotá D.C. ]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ingeniería Grupo de Investigación ISAD]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Bogotá D.C. ]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<aff id="A03">
<institution><![CDATA[,Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Departamento de Estadística]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<aff id="A04">
<institution><![CDATA[,Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ingeniería Ingeniería Civil]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Bogotá D.C. ]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<aff id="A05">
<institution><![CDATA[,Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ingeniería Ingeniería Civil]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Bogotá D.C. ]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<aff id="A06">
<institution><![CDATA[,Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ingeniería Ingeniería Civil]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Bogotá D.C. ]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<aff id="A07">
<institution><![CDATA[,Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ingeniería Ingeniería Civil]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Bogotá D.C. ]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<aff id="A08">
<institution><![CDATA[,Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ingeniería Maestría en Hidrosistemas]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Bogotá D.C. ]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>30</day>
<month>06</month>
<year>2011</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>30</day>
<month>06</month>
<year>2011</year>
</pub-date>
<volume>14</volume>
<numero>1</numero>
<fpage>127</fpage>
<lpage>135</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0123-42262011000100016&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0123-42262011000100016&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0123-42262011000100016&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[En Colombia, varias comunidades, cuyo acceso al servicio de agua potable es limitado o precario, recolectan aguas lluvias para diferentes usos domésticos. Este artículo presenta los resultados de análisis de calidad de aguas lluvias de escorrentía sobre tejados, en barrios de Kennedy (Bogotá) y del municipio de Soacha (Cundinamarca), con miras a evaluar su adaptabilidad para satisfacer usos domésticos, en dichas comunidades. De acuerdo a los resultados obtenidos, el agua muestreada no es apta para ninguno de los usos de las comunidades estudiadas, debido principalmente a altos valores de turbiedad y altas concentraciones de Sólidos Suspendidos Totales, Demanda Bioquímica de Oxígeno a los cinco días y metales pesados; sin embargo, se detectó una alta variabilidad espacial y temporal de los resultados, así como en función de los materiales de los techos de las casas. En algunos casos y condiciones especiales, el agua lluvia de escorrentía sobre tejados, se podría adaptar para ser utilizada como fuente alternativa para satisfacer algunos usos domésticos.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In Colombia, several communities with limited or precarious access to potable water services collect rain water for different domestic uses. This paper presents results of the quality analysis of runoff rainwater on roofs in Kennedy (Bogotá) and Soacha (Cundinamarca) in order to evaluate their adaptability to satisfy domestic uses in these districts. Based on the results obtained, it can be conclude that the sampled water is not suitable for none of the possible domestic uses in these communities. This is due to high values of turbidity and high concentrations of Total Suspended Solids, Biochemical Oxygen Demand and heavy metals. Nevertheless, high spatial and temporal variability was detected, as well as variability in function of the roof material. In some of the analyzed samples, the runoff water of the roofs could be adapted as an alternative for domestic uses.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Aprovechamiento de aguas lluvias]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[calidad de aguas lluvias urbanas]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[corrosión de tejados]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Urban stormwater quality]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[stormwater harvesting]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[roof corrosion]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="verdana">     <p align=right><b> Ciencias B&aacute;sicas - Art&iacute;culo Cient&iacute;fico</b></p>             <p align="center"><b>EVALUACI&Oacute;N PRELIMINAR DE LA CALIDAD DE LA ESCORRENT&Iacute;A PLUVIAL SOBRE TEJADOS PARA SU POSIBLE APROVECHAMIENTO EN ZONAS PERIURBANAS DE BOGOT&Aacute;</b></p>           <p align="center"><b>PRELIMINARY ASSESSMENT OF ROOF RUNOFF RAIN WATER QUALITY FOR POTENTIAL HARVESTING IN BOGOTA’S PERI-URBAN AREAS</b></p>      <p><b>Andr&eacute;s Torres<sup>1</sup>, Sandra M&eacute;ndez-Fajardo<sup>2</sup>, Liliana L&oacute;pez-Kleine<sup>3</sup>, Valentina Mar&iacute;n<sup>4</sup>, Jorge Andr&eacute;s Gonz&aacute;lez<sup>5</sup>, Juan Camilo Su&aacute;rez<sup>6</sup>, Juli&aacute;n David Pinz&oacute;n<sup>7</sup>, Alejandra Ruiz<sup>8</sup></b></p>         <p><sup>1</sup>  Ingeniero Civil, Especialista en Sistemas Gerenciales de Ingenier&iacute;a, M.Sc. en Ingenier&iacute;a Civil y Ph.D. en Ingenier&iacute;a Civil con &eacute;nfasis en Hidrolog&iacute;a Urbana. Grupo de Investigaci&oacute;n ISAD, Facultad de Ingenier&iacute;a, Pontificia Universidad Javeriana, Calle 40 No. 5-50, Edif. Jos&eacute; Gabriel Maldonado, S.J., Bogot&aacute; D.C., Colombia, <a href="mailto:andres.torres@javeriana.edu.co">andres.torres@javeriana.edu.co</a></p>       <p><sup>2</sup> Ingeniera Civil y M.Sc en Ingenier&iacute;a Civil con &eacute;nfasis en Ingenier&iacute;a Ambiental. Grupo de Investigaci&oacute;n ISAD, Facultad de Ingenier&iacute;a, Pontificia Universidad Javeriana, Calle 40 No. 5-50, Edif. Jos&eacute; Gabriel Maldonado, S.J., Bogot&aacute; D.C., Colombia, <a href="mailto:sandra.mendez@javeriana.edu.co">sandra.mendez@javeriana.edu.co</a></p>      <p><sup>3</sup> Bi&oacute;loga, M.Sc. en Ecolog&iacute;a, Evoluci&oacute;n y Biometr&iacute;a y Ph.D. en Ciencias Biol&oacute;gicas. Departamento de Estad&iacute;stica, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogot&aacute;, Colombia, <a href="mailto:llopezk@unal.edu.co">llopezk@unal.edu.co</a></p>     <p><sup>4</sup> Estudiante de Ingenier&iacute;a Civil. Facultad de Ingenier&iacute;a, Pontificia Universidad Javeriana, Calle 40 No. 5-50, Edif. Jos&eacute; Gabriel Maldonado, S.J., Bogot&aacute; D.C., Colombia, <a href="mailto:marinv@javeriana. edu.co">marinv@javeriana. edu.co</a></p>      <p><sup>5</sup>Estudiante de Ingenier&iacute;a Civil. Facultad de Ingenier&iacute;a,Pontificia Universidad Javeriana, Calle 40 No. 5-50, Edif. Jos&eacute; Gabriel Maldonado, S.J., Bogot&aacute; D.C., Colombia,<a href="mailto:jgonzalezv@javeriana.edu.co">jgonzalezv@javeriana.edu.co</a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><sup>6</sup>Estudiante de Ingenier&iacute;a Civil. Facultad de Ingenier&iacute;a,Pontificia Universidad Javeriana, Calle 40 No. 5-50, Edif. Jos&eacute; Gabriel Maldonado, S.J., Bogot&aacute; D.C., Colombia,<a href="mailto:jsuarezb@javeriana.edu.co">jsuarezb@javeriana.edu.co</a></p>     <p><sup>7</sup>Estudiante de Ingenier&iacute;a Civil. Facultad de Ingenier&iacute;a,Pontificia Universidad Javeriana, Calle 40 No. 5-50, Edif. Jos&eacute; Gabriel Maldonado, S.J., Bogot&aacute; D.C., Colombia,<a href="mailto:julian.pinzon@javeriana.edu.co">julian.pinzon@javeriana.edu.co</a></p>     <p><sup>8</sup> Ingeniera Civil y estudiante de Maestr&iacute;a en Hidrosistemas. Facultad de Ingenier&iacute;a, Pontificia Universidad Javeriana, Calle 40 No. 5-50, Edif. Jos&eacute; Gabriel Maldonado, S.J., Bogot&aacute; D.C., Colombia, <a href="mailto:alejandra.ruiz.l@javeriana.edu.co">alejandra.ruiz.l@javeriana.edu.co</a></p>      <p>Rev. U.D.C.A Act. &amp; Div. Cient. 14(1): 127 - 135, 2011</p> <hr>            <p><b>RESUMEN</b></p>     <p>En Colombia, varias comunidades, cuyo acceso al servicio de agua potable es limitado o precario, recolectan aguas lluvias para diferentes usos dom&eacute;sticos. Este art&iacute;culo presenta los resultados de an&aacute;lisis de calidad de aguas lluvias de escorrent&iacute;a sobre tejados, en barrios de Kennedy (Bogot&aacute;) y del municipio de Soacha (Cundinamarca), con miras a evaluar su adaptabilidad para satisfacer usos dom&eacute;sticos, en dichas comunidades. De acuerdo a los resultados obtenidos, el agua muestreada no es apta para ninguno de los usos de las comunidades estudiadas, debido principalmente a altos valores de turbiedad y altas concentraciones de S&oacute;lidos Suspendidos Totales, Demanda Bioqu&iacute;mica de Ox&iacute;geno a los cinco d&iacute;as y metales pesados; sin embargo, se detect&oacute; una alta variabilidad espacial y temporal de los resultados, as&iacute; como en funci&oacute;n de los materiales de los techos de las casas. En algunos casos y condiciones especiales, el agua lluvia de escorrent&iacute;a sobre tejados, se podr&iacute;a adaptar para ser utilizada como fuente alternativa para satisfacer algunos usos dom&eacute;sticos.</p>     <p>Palabras clave: Aprovechamiento de aguas lluvias, calidad de aguas lluvias urbanas, corrosi&oacute;n de tejados.</p> <hr>     <p><b>SUMMARY</b></p>     <p>In Colombia, several communities with limited or precarious access to potable water services collect rain water for different domestic uses. This paper presents results of the quality analysis of runoff rainwater on roofs in Kennedy (Bogot&aacute;) and Soacha (Cundinamarca) in order to evaluate their adaptability to satisfy domestic uses in these districts. Based on the results obtained, it can be conclude that the sampled water is not suitable for none of the possible domestic uses in these communities. This is due to high values of turbidity and high concentrations of Total Suspended Solids, Biochemical Oxygen Demand and heavy metals. Nevertheless, high spatial and temporal variability was detected, as well as variability in function of the roof material. In some of the analyzed samples, the runoff water of the roofs could be adapted as an alternative for domestic uses.</p>     <p>Key words: Urban stormwater quality, stormwater harvesting, roof corrosion.</p> <hr>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>     <p>Hoy en d&iacute;a existe una atenci&oacute;n creciente en el aprovechamiento del agua lluvia como fuente potencial de agua en las ciudades (Hatt <i>et al.</i> 2006; Fletcher <i>et al.</i> 2007). En especial, en pa&iacute;ses en desarrollo, el aprovechamiento de aguas lluvias se ha convertido, en los &uacute;ltimos a&ntilde;os, en una alternativa interesante, debida, principalmente, al bajo costo de operaci&oacute;n asociado. As&iacute;, por ejemplo, se han reportado experiencias exitosas de aprovechamiento de aguas lluvias en pa&iacute;ses en desarrollo, tanto de Asia (Han &amp;Ki, 2010) como de Latinoam&eacute;rica (Ghisi <i>et al.</i> 2009); sin embargo, internacionalmente, se reconoce que la implementaci&oacute;n de estos sistemas depende no solamente de la cantidad de lluvia u oferta h&iacute;drica disponible en un determinado lugar, sino tambi&eacute;n de la calidad de &eacute;sta y de los usos que se le quieran dar (Mitchell <i>et al.</i> 2008). En efecto, las aguas lluvias urbanas contienen numerosos contaminantes que pueden afectar la salud humana y la calidad de las aguas superficiales y subterr&aacute;neas (G&ouml;bel <i>et al.</i> 2007; McCarthy et al. 2008). En la literatura, se reporta que las concentraciones t&iacute;picas en &aacute;reas urbanas de metales presentes en las aguas de escorrent&iacute;a, como resultado de la corrosi&oacute;n de las superficies de los tejados, var&iacute;an de 0,1µg/L a 32µg/L, para Cd; de 3µg/L a 247µg/L, para Cu; de 16µg/L a 2764µg/L, para Pb y de 802µg/L a 38061µg/L, para Zn (Gromaire-Mertz <i>et al.</i> 1999; G&ouml;bel <i>et al.</i> 2007). Estos metales provienen de part&iacute;culas de polvo como resultado de procesos de combusti&oacute;n, industrias de metales ferrosos y no ferrosos, plantas de incineraci&oacute;n, industrias cementeras o vidrieras y tr&aacute;fico vehicular (G&ouml;bel <i>et al.</i> 2007). Se ha hallado, adem&aacute;s, que en aguas de escorrent&iacute;a sobre superficies de tejados se encuentran concentraciones de S&oacute;lidos Suspendidos Totales (SST), entre 3mg/L y 304mg/L, Demanda Bioqu&iacute;mica de Ox&iacute;geno a los cinco d&iacute;as (DBO<sub>5</sub>) entre 1mg/L y 27mg/L (Gromaire-Mertz <i>et al.</i> 1999) y valores bajos de pH (entre 4,7 y 6,8 seg&uacute;n G&ouml;bel <i>et al.</i> 2007).</p>     <p>Varios factores influyen en la corrosi&oacute;n de los tejados, entre los que se encuentran la humedad relativa y el pH de la lluvia (Gromaire-Mertz <i>et al.</i> 1999). As&iacute; mismo, se ha encontrado que la concentraci&oacute;n de contaminantes presentes en las aguas de escorrent&iacute;a urbana depende tambi&eacute;n de dep&oacute;sitos atmosf&eacute;ricos en tiempo seco y en tiempos de lluvia, de las caracter&iacute;sticas de la superficie y del tipo de zona urbana (Gromaire-Mertz <i>et al.</i> 1999; Schueler &amp;Holland, 2000; G&ouml;bel <i>et al.</i> 2007). Adicionalmente, el proceso de escorrent&iacute;a est&aacute; estrechamente relacionado con las caracter&iacute;sticas de las precipitaciones, como el volumen, la intensidad, el caudal y los periodos de tiempo seco anterior.</p>     <p>En Colombia, varias comunidades recolectan aguas lluvias para diferentes usos dom&eacute;sticos, como desag&uuml;e de inodoros, lavado de patios, pisos y fachadas, riego y consumo animal y humano. Esta pr&aacute;ctica es com&uacute;n en aquellas comunidades con un acceso limitado o precario al servicio de agua potable o cuando el costo del servicio no es adaptado al nivel de ingresos de los habitantes. Espec&iacute;ficamente, de acuerdo con observaciones directas y salidas de campo a zonas periurbanas de Bogot&aacute;, realizadas desde el 2002, varias familias est&aacute;n, actualmente, empleando el agua lluvia de escorrent&iacute;a sobre tejados, para satisfacer algunas pr&aacute;cticas dom&eacute;sticas sin evaluar, previamente, su calidad y, por lo tanto, existe un riesgo sanitario asociado a dicha explotaci&oacute;n y, en particular, debido a la calidad del agua lluvia y su adaptabilidad a las diferentes actividades de las comunidades y a los m&eacute;todos de recolecci&oacute;n, de almacenamiento, de conservaci&oacute;n y de distribuci&oacute;n. A pesar de dichos riesgos, en Colombia no se han reportado a&uacute;n resultados de estudios detallados sobre la calidad de aguas lluvias de escorrent&iacute;a sobre tejados ni su variabilidad, con el fin de evaluar su adaptabilidad a diferentes usos por parte de las comunidades. El objetivo de este trabajo consisti&oacute; en caracterizar el agua lluvia de escorrent&iacute;a sobre tejados para su eventual uso dom&eacute;stico, en zonas periurbanas de Bogot&aacute;, a trav&eacute;s de los casos espec&iacute;ficos de estudio de los barrios Altos de la Florida (Soacha, Cundinamarca), Villa Alexandra y Acacias (localidad de Kennedy, Bogot&aacute;), donde es pr&aacute;ctica com&uacute;n la utilizaci&oacute;n de las aguas lluvias de escorrent&iacute;a sobre los tejados.</p>     <p><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></p>     <p>Soacha, se ha constituido como un territorio de concentraci&oacute;n de actividades industriales, como textil, fabricaci&oacute;n de productos qu&iacute;micos, pinturas y barnices, jabones y detergentes, caucho, vidrio, ladrillos, fundici&oacute;n de cobre, plomo y acero (Pach&oacute;n Quinche, 2005). Por otro lado, la localidad de Kennedy y, en particular, el barrio Villa Alexandra, cuenta con bodegas que son utilizadas como talleres. Dentro de la zona concurre, tambi&eacute;n, el negocio de materiales reciclables, as&iacute; como quema de combustibles dom&eacute;sticos y basuras (llantas, pl&aacute;sticos y residuos s&oacute;lidos en general) y fabricaci&oacute;n de carb&oacute;n vegetal. Aunque no se tienen mediciones espec&iacute;ficas que permitan estimar la magnitud, acaece una contaminaci&oacute;n atmosf&eacute;rica en la zona, provocada, principalmente, por el tr&aacute;fico vehicular (emanaci&oacute;n de gases y levantamiento de polvo de las calles no pavimentadas). En estos dos sitios es pr&aacute;ctica com&uacute;n, por parte de las comunidades que los habitan, la utilizaci&oacute;n de las aguas lluvias recolectadas despu&eacute;s de su escorrent&iacute;a sobre los tejados de las viviendas.</p>     <p>Entre febrero y abril de 2010, se recolectaron y se analizaron siete muestras en el barrio Altos de la Florida (Soacha) y 23 muestras en Villa Alexandra y Acacias (Localidad de Kennedy), provenientes de casas con tejas de zinc y fibrocemento. La diferencia en el n&uacute;mero de muestras, se debe a la escasa precipitaci&oacute;n existente en Soacha, en comparaci&oacute;n con aquella observada en la localidad de Kennedy. Sobre dichas muestras, se determinaron valores de pH, color verdadero y turbiedad y concentraciones de SST, DBO<sub>5</sub> y metales pesados (Cd, Cu, Pb y Zn), en el Laboratorio de Pruebas y Ensayos, de la Facultad de Ingenier&iacute;a, de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogot&aacute;, siguiendo los procedimientos indicados en los m&eacute;todos est&aacute;ndar (APHA/AWWA/WEF, 1998). Se decidi&oacute; analizar cada par&aacute;metro de calidad por triplicado, de tal manera que se calculara la incertidumbre experimental proveniente, tanto de la precisi&oacute;n de los aparatos utilizados como del submuestreo y manipulaci&oacute;n de muestras y equipos de laboratorio, as&iacute; como facilitar el an&aacute;lisis de varianza previsto sobre los resultados obtenidos. Con el fin de evaluar la eventual manejo de las aguas de escorrent&iacute;a muestreadas en diferentes usos dom&eacute;sticos, como desag&uuml;e de inodoros, lavado de patios, pisos y fachadas, riego y consumo animal y humano, se revisaron est&aacute;ndares de calidad y documentos relacionados, a nivel nacional (Ministerio de Salud Rep&uacute;blica de Colombia, 1984; Ministerio de la Protecci&oacute;n Social, Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007) e internacional (European Union, 1998; U.S. EPA, 2004; WHO, 2006; European Union, 2006). Dichos est&aacute;ndares y documentos proponen una calidad m&iacute;nima del agua recolectada para diferentes usos, teniendo en cuenta par&aacute;metros microbiol&oacute;gicos y fisicoqu&iacute;micos.</p>     <p>Tras realizar pruebas de homogeneidad de varianza (test de Bartlett) y de normalidad (test de Shapiro-Wilk) a los resultados de calidad de aguas obtenidos, se concluy&oacute; que en todos los casos se deb&iacute;a realizar pruebas de Kruskal-Wallis, ya que en ning&uacute;n caso se obtuvo homogeneidad de varianza ni normalidad (valores p < 0,05). Las pruebas de Kruskal- Wallis para cada par&aacute;metro de calidad medido, se realizaron con el prop&oacute;sito de identificar la influencia del tipo de tejado (tejas de zinc o fibrocemento), de la variabilidad de los eventos lluviosos y del tipo de zona urbana, sobre la calidad del agua muestreada. Con el fin de observar eventuales correlaciones entre las diferentes variables medidas, se llevaron a cabo pruebas de correlaci&oacute;n de Pearson (para muestras con distribuci&oacute;n normal) y de Spearman. Este an&aacute;lisis estad&iacute;stico, se realiz&oacute; utilizando el programa R (R Development Core Team, 2010).</p>     <p><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></p>     <p>A manera de s&iacute;ntesis, las <a href="#t1">tablas 1 a 3</a> muestran los valores promedio de contaminantes y de desviaciones est&aacute;ndar para cada localidad (Soacha y Kennedy), cada evento lluvioso (15 de febrero, 16 de febrero, 12 de marzo, 22 de marzo, 12 de abril y 30 de abril de 2010) y cada material de tejado (tejas de fibrocemento, tejas de fibrocemento pintadas y tejas de zinc y tejas de zinc), respectivamente. De acuerdo a los resultados obtenidos, el agua muestreada no es apta para vaciar sanitarios y orinales, riego, lavado de pisos y fachadas ni consumo humano. Lo anterior, se debe, principalmente, a: (i) altos valores de turbiedad para los tres primeros eventos lluviosos (en particular para las muestras del 15 de febrero, 16 de febrero y 12 de marzo: Tabla 2), superiores a 5 NTU, el cual, es un valor l&iacute;mite recomendado para los usos menos restrictivos, como riego no agr&iacute;cola (U.S. EPA, 2004); (ii) altas concentraciones en SST para los tres primeros eventos lluviosos (en particular para las muestras del 15 de febrero, 16 de febrero y 12 de marzo: Tabla 2), superiores a 30mg/L, un valor l&iacute;mite recomendado para los usos menos restrictivos, como riego agr&iacute;cola superficial (U.S. EPA, 2004); (iii) altas concentraciones en DBO<sub>5</sub>, en especial, para los eventos del 15 de febrero, 16 de febrero y 22 de marzo (Tabla 2), con valores superiores a 10 mg/L, el cual, es el valor l&iacute;mite recomendado para descarga de sanitarios y de orinales, usos recreativos con contacto primario y riego (U.S. EPA, 2004); (iv) altas concentraciones en Cd para todas las muestras analizadas (Tabla 2), superiores a 0,003 mg/L, valor l&iacute;mite recomendado para consumo humano (Ministerio de la Protecci&oacute;n Social, Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007); (v) altas concentraciones en Cd para los tres &uacute;ltimos eventos lluviosos (22 de marzo, 12 de abril y 30 de abril: <a href="#t2">tabla 2</a>), superiores a 0,01mg/L, el cual, es un valor l&iacute;mite recomendado para riego agr&iacute;cola (Ministerio de Salud Rep&uacute;blica de Colombia, 1984; U.S. EPA, 2004) y, en particular, si se quiere evitar el taponamiento de elementos de irrigaci&oacute;n; (vi) altas concentraciones en Pb, superiores a 0,01mg/L, valor l&iacute;mite recomendado para consumo humano (Ministerio de Salud Rep&uacute;blica de Colombia, 1984; Ministerio de la Protecci&oacute;n Social, Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007); (vii) altas concentraciones en Zn, en especial, en casas con techos de zinc, superiores a 2mg/L (Tabla 3), el cual, es un valor l&iacute;mite recomendado para riego (Ministerio de Salud Rep&uacute;blica de Colombia, 1984; U.S. EPA, 2004). Adicional a lo anterior, se detectaron valores un poco elevados de pH, superiores a siete unidades, lo que restringe su uso para riego, debido a un posible taponamiento de los elementos de irrigaci&oacute;n (Lazarova <i>et al.</i> 2004). </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><a name=t1></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v14n1/v14n1a16t1.jpg"></p>     <p><a name=t2></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v14n1/v14n1a16t2.jpg"></p>     <p><a name=t3></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v14n1/v14n1a16t3.jpg"></p>     <p>Con excepci&oacute;n de los metales, se detect&oacute; una mejor calidad del agua de las muestras provenientes de los dos &uacute;ltimos eventos lluviosos muestreados (12 y 30 de abril), tanto en Kennedy como en Soacha. Estas observaciones, se podr&iacute;an deber a un cambio en el r&eacute;gimen (&eacute;poca seca/&eacute;poca lluviosa) y/o caracter&iacute;sticas de las lluvias (altura, intensidad, duraci&oacute;n de lluvias, duraci&oacute;n de tiempo seco anterior) de abril, con respecto de febrero a marzo o a una disminuci&oacute;n de la contaminaci&oacute;n en abril. En caso de que se llegara a comprobar que la mejor&iacute;a en la calidad de las aguas lluvias de escorrent&iacute;a sobre tejados, como aquella observada durante abril con respecto a los meses anteriores, est&aacute; asociada a una &eacute;poca de lluvias, se podr&iacute;a plantear una utilizaci&oacute;n de las aguas lluvias recolectadas durante estas &eacute;pocas para vaciar sanitarios y orinales o para lavado de pisos y fachadas.</p>     <p>De las pruebas de Kruskal-Wallis realizadas sobre los resultados de color, se pudo concluir que, tanto la variabilidad temporal (factor etiquetado como "evento") como de material de los techos considerados (factor etiquetado como "techo"), tienen una influencia significativa sobre los resultados obtenidos (valores p < 0,05). Cabe anotar que este par&aacute;metro s&oacute;lo fue medido en Soacha y, por lo tanto, no se contempla una variabilidad de los resultados en funci&oacute;n de la localizaci&oacute;n espacial. Un an&aacute;lisis m&aacute;s detallado de los resultados de las pruebas de Kruskal-Wallis indica que el factor que m&aacute;s influencia tiene sobre el color es la variabilidad de los eventos lluviosos, ya que el porcentaje de varianza correspondiente sobre la varianza total es mayor para este factor que para los otros factores considerados (<a href="#f1">Figura 1</a>); sin embargo, este resultado se concluye a partir de tan s&oacute;lo ocho muestras tomadas en Soacha, durante dos eventos lluviosos y, por lo tanto, es bastante prematuro formular conclusiones definitivas. Parece necesario, entonces, tener un mayor n&uacute;mero de muestras para diferentes eventos lluviosos y localidades. En la <a href="#t2">tabla 2</a>, se observa que la muestra correspondiente al evento del 12 de marzo presenta valores de color mayores que aquellos del evento del 30 de abril. A partir de una comparaci&oacute;n de los resultados mediante una prueba t con ajuste de Bonferroni, se logr&oacute; concluir que dicha diferencia es significativa (valor p < 0,05). Estas diferencias, se podr&iacute;an deber a un cambio en el r&eacute;gimen de lluvias de abril con respecto a marzo y, en particular, un periodo de tiempo seco anterior m&aacute;s prolongado, para el evento del 12 de marzo.</p>     <p><a name=f1></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v14n1/v14n1a16f1.jpg"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>De las pruebas de Kruskal-Wallis realizadas sobre los resultados de pH, se concluy&oacute; que tanto la variabilidad espacial (factor etiquetado como "localidad") como temporal (factor etiquetado como "evento") y de material de los techos considerados (factor etiquetado como "techo") tienen una influencia significativa sobre los resultados obtenidos (valores p < 0,05). Un an&aacute;lisis m&aacute;s detallado de los resultados de las pruebas de Kruskal-Wallis indica que el factor que m&aacute;s influencia tiene sobre el resultado de pH es el material del techo, ya que el porcentaje de varianza correspondiente sobre la varianza total es mayor para este factor que para los otros factores considerados (<a href="#f1">Figura 1</a>). En la <a href="#t3">tabla 3</a>, se observa que las muestras asociadas a los techos de zinc presentan valores de pH m&aacute;s bajos que los techos con tejas de fibrocemento. A partir de una comparaci&oacute;n de los resultados mediante pruebas t con ajuste de Bonferroni, se consigui&oacute; concluir que dichas diferencias son significativas (valores p < 0,05).</p>     <p>De las pruebas de Kruskal-Wallis efectuadas sobre los resultados de turbiedad, SST y DBO<sub>5</sub>, se pudo concluir que la variabilidad temporal (factor etiquetado como "evento") es el &uacute;nico factor que tiene una influencia significativa sobre los resultados obtenidos (valores p < 0,05) (<a href="#f1">Figura 1</a>). En la <a href="#t2">tabla 2</a>, se detalla que las muestras recolectadas durante los eventos del 15 y 16 de febrero y 12 de marzo presentan valores de turbiedad y SST mayores, que aquellos obtenidos en los eventos posteriores. Adem&aacute;s, se observa que la muestra recolectada durante el evento del 15 de febrero presenta valores de DBO<sub>5</sub> mayores, que aquellos de los eventos posteriores. A partir de una comparaci&oacute;n de los resultados mediante pruebas t con ajuste de Bonferroni, se logr&oacute; concluir que dichas diferencias son significativas (valores p < 0,05), tanto para los valores de turbiedad como de SST y DBO<sub>5</sub>. Estas diferencias, se podr&iacute;an deber a un cambio en el r&eacute;gimen de lluvias de abril con respecto a febrero y marzo y, en particular, en lo que respecta los periodos de tiempo seco anteriores a las lluvias: un periodo prolongado de tiempo seco anterior a una lluvia podr&iacute;a favorecer la acumulaci&oacute;n de material particulado sobre los techos, el cual, podr&iacute;a ser arrastrado, posteriormente, durante el evento lluvioso. Para el caso de la DBO<sub>5</sub>, estas diferencias se podr&iacute;an deber a una acumulaci&oacute;n de materia org&aacute;nica, como por ejemplo, hojas y excremento de aves antes del evento del 15 de febrero, posiblemente, durante un periodo prolongado de tiempo seco anterior a dicho evento. Cabe anotar que la DBO<sub>5</sub> s&oacute;lo fue medida en la localidad de Kennedy y, por lo tanto, no se contempla una variabilidad de los resultados en funci&oacute;n de la localizaci&oacute;n espacial.</p>     <p>De las pruebas de Kruskal-Wallis generadas sobre los resultados de Cd y Cu, se concluy&oacute; que tanto la variabilidad espacial (factor etiquetado como "localidad"), como temporal (factor etiquetado como "evento") y de material de los techos considerados (factor etiquetado como "techo") tienen una influencia significativa sobre los resultados obtenidos (valores p < 0,05). Un an&aacute;lisis m&aacute;s detallado de los resultados de las pruebas de Kruskal-Wallis indica que el factor que m&aacute;s influencia tiene sobre el resultado de Cd es la variabilidad de los eventos lluviosos, ya que el porcentaje de varianza correspondiente sobre la varianza total es mayor para este factor que para los otras variables consideradas (<a href="#f1">Figura 1</a>). En la <a href="#t2">tabla 2</a>, se indica que las muestras recolectadas durante los eventos del 15 y 16 de febrero y 12 de marzo presentan valores de Cd inferiores a aquellos obtenidos para las pruebas recolectadas durante los eventos posteriores. Adem&aacute;s, se observa que las muestras recogidas durante el evento del 30 de abril presentan valores de Cu superiores a aquellos obtenidos para los eventos anteriores. A partir de una comparaci&oacute;n de los resultados mediante pruebas t con ajuste de Bonferroni, se logr&oacute; concluir que dichas diferencias son significativas (valores p < 0,05). Estas diferencias representan un aumento de la disponibilidad de Cd y Cu en el agua de escorrent&iacute;a sobre los tejados con respecto al tiempo. Esta disponibilidad podr&iacute;a estar ligada a un aumento en la intensidad o altura de las lluvias de abril con respecto a aquellas de febrero y marzo.</p>     <p>De las pruebas de Kruskal-Wallis desarrolladas sobre los resultados de Pb, se consigui&oacute; deducir que, tanto la variabilidad espacial (factor etiquetado como "localidad") como temporal (factor etiquetado como "evento") tienen una influencia significativa sobre los resultados de Pb obtenidos (valores p < 0,05).</p>     <p>Para SST, Cu y Pb, la variabilidad de los replicados tiene una influencia muy importante sobre los resultados, ya que el porcentaje de varianza correspondiente sobre la varianza total es mayor que para los factores considerados (<a href="#f1">Figura 1</a>). La observaci&oacute;n anterior indicar&iacute;a una presencia de problemas en los procesos experimentales de muestreo y/o an&aacute;lisis de laboratorio y, consecuentemente, se podr&iacute;a cuestionar la fiabilidad de los resultados obtenidos, lo cual, se deber&aacute; corregir en futuros estudios. Adicionalmente, cabe anotar que las concentraciones de Pb, se determinaron &uacute;nicamente para las muestras recolectadas durante los eventos lluviosos del 15 de febrero al 12 de marzo, ya que, despu&eacute;s, se presentaron problemas t&eacute;cnicos con el equipo empleado, que no se lograron solucionar para el an&aacute;lisis de las muestras posteriores.</p>     <p>Como se mencion&oacute; anteriormente, para Cd, Cu y Pb, la variabilidad espacial (factor etiquetado como "localidad") tiene una influencia significativa sobre los resultados obtenidos (valores p < 0,05). En efecto, se hallaron valores significativamente m&aacute;s altos de estos tres metales en Soacha que en Kennedy (Tabla 1). Esto, se puede deber, a que la actividad industrial en Soacha es bastante m&aacute;s desarrollada que en Kennedy, como se mencion&oacute; previamente.</p>     <p>De las pruebas de Kruskal-Wallis realizadas sobre los resultados de Zn, se pudo concluir que, tanto la variabilidad temporal (factor etiquetado como "evento") como de material de los techos considerados (factor etiquetado como "techo") poseen una influencia significativa sobre los resultados de Zn obtenidos (valores p < 0,05). Un an&aacute;lisis m&aacute;s detallado de los resultados de las pruebas de Kruskal-Wallis indica que el factor que m&aacute;s influencia tiene sobre el resultado de Zn es el material de los techos, puesto que el porcentaje de varianza correspondiente sobre la varianza total es mayor para este factor que para los otros factores considerados (<a href="#f1">Figura 1</a>). En la <a href="#t1">tabla 3</a>, se detalla que las muestras asociadas con techos de fibrocemento presentan concentraciones de Zn inferiores a aquellas asociadas con techos de zinc. A partir de una comparaci&oacute;n de los resultados usando pruebas t con ajuste de Bonferroni, se consigui&oacute; determinar que dichas diferencias son significativas (valores p < 0,05).</p>     <p>Para los resultados presentados en las <a href="#t1">tablas 1 a 3</a>, se efectuaron pruebas de correlaci&oacute;n entre todos los par&aacute;metros. Dichas pruebas de correlaci&oacute;n, se realizaron aplicando el m&eacute;todo de Pearson (para muestras con distribuci&oacute;n normal) y el m&eacute;todo de Spearman. Los coeficientes de correlaci&oacute;n, se presentan en la <a href="#t4">tabla 4</a> (arriba): coeficientes de correlaci&oacute;n de Pearson encima de la diagonal y coeficientes de correlaci&oacute;n de Spearman debajo de la diagonal. Los valores p inferiores a 0,05 (lo que indica correlaciones significativas con un 95 % de confianza), se indican en la <a href="#t4">tabla 4</a> (abajo): valores p de Pearson, encima de la diagonal y valores p de Spearman, debajo de la diagonal.</p>     <p><a name=t4></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v14n1/v14n1a16t4.jpg"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Con respecto a las concentraciones en metales, los resultados expuestos en la <a href="#t4">tabla 4</a> sugieren que, aunque no de manera significativa, existen correlaciones negativas entre el pH y las concentraciones en metales (Cd, Cu, Pb, Zn), lo que est&aacute; de acuerdo con las observaciones reportadas en la literatura (Gromaire-Mertz <i>et al.</i> 1999). Adicionalmente, se observa que: (i) existen correlaciones significativas entre las concentraciones de Zn y los valores de turbiedad, SST y Cd; (ii) existe una correlaci&oacute;n significativa entre las concentraciones de Cd y los valores de turbiedad; (iii) existe una correlaci&oacute;n significativa entre las concentraciones de Cu y los valores de turbiedad. Lo anterior sugiere que, los valores de pH, turbiedad y SST, se podr&iacute;an constituir en indicadores de concentraciones de metales pesados, lo que ser&iacute;a interesante, operacionalmente, por la facilidad de medici&oacute;n de estos par&aacute;metros y la prontitud de obtenci&oacute;n de resultados, en especial, en lo que concierne al pH y turbiedad.</p>     <p>Los resultados obtenidos en el marco de este trabajo ponen en evidencia que, a pesar que en la actualidad se utiliza el agua lluvia de escorrent&iacute;a sobre tejados para satisfacer algunos usos dom&eacute;sticos en zonas periurbanas de Bogot&aacute;, no es apta para ninguno de ellos. Lo anterior, se debe, principalmente, a altos valores de turbiedad y altas concentraciones en SST, DBO<sub>5</sub> y metales pesados. A excepci&oacute;n del cadmio (Cd), cuyas concentraciones obtenidas son casi diez veces mayores que aquellas reportadas en la literatura, tanto para las concentraciones en SST como en DBO<sub>5</sub> y en metales pesados, las concentraciones obtenidas y sus variabilidades son del mismo orden de magnitud que aquellas reportadas en la literatura para aguas lluvias de escorrent&iacute;a sobre tejados (Gromaire-Mertz <i>et al.</i> 1999; He <i>et al.</i> 2001; G&ouml;bel <i>et al.</i> 2007; Schriewer <i>et al.</i> 2008).</p>     <p>Se observaron altas variabilidades, tanto espaciales como temporales, en la calidad de las aguas de escorrent&iacute;a sobre tejados. Adicionalmente, los resultados variaron en funci&oacute;n de los materiales de los techos de las casas en las que se muestre&oacute;. Dichas variaciones permiten pensar que en algunos casos y condiciones especiales, el agua lluvia de escorrent&iacute;a sobre tejados podr&iacute;a ser adaptada para ser utilizada como fuente alternativa para satisfacer algunos usos dom&eacute;sticos, como vaciado de sanitarios y de orinales o lavado de pisos y fachadas. Se piensa, por ejemplo, que aquellas muestras para las cuales se detect&oacute; mejor calidad podr&iacute;an estar asociadas a &eacute;pocas de lluvias y, por consiguiente, se podr&iacute;a plantear que en algunas &eacute;pocas del a&ntilde;o el agua de escorrent&iacute;a sobre tejados podr&iacute;a ser utilizada en usos restringidos; sin embargo, se recomienda realizar una caracterizaci&oacute;n m&aacute;s fina y prolongada en el tiempo de las aguas lluvias de escorrent&iacute;a sobre tejados, tanto para &eacute;pocas de tiempo seco como durante &eacute;pocas de lluvias intensas, de manera a lograr recomendaciones m&aacute;s espec&iacute;ficas ligadas a la operaci&oacute;n de sistemas de aprovechamiento, en funci&oacute;n de las caracter&iacute;sticas de las precipitaciones, como el volumen, la intensidad, el caudal y los periodos de tiempo seco anterior.</p>     <p>Los resultados presentados ponen en evidencia la necesidad de tener en cuenta la calidad de las aguas lluvias de escorrent&iacute;a sobre tejados en zonas periurbanas de las ciudades, para formular pol&iacute;ticas y reglamentaciones tendientes a proteger la sanidad civil, en particular, respecto a la agricultura urbana. Se recomienda, sin embargo, un estudio m&aacute;s profundo, con el fin de identificar el origen de la contaminaci&oacute;n y proponer soluciones adaptadas a las comunidades que est&aacute;n actualmente utilizando el agua lluvia de escorrent&iacute;a sobre los tejados, para satisfacer sus necesidades de agua potable. Con este prop&oacute;sito, se prev&eacute; realizar campa&ntilde;as experimentales adicionales, entre agosto y diciembre de 2010, las cuales, podr&aacute;n servir para corroborar relaciones entre contaminantes observadas en el presente trabajo y proponer indicadores de contaminaci&oacute;n menos costosos y m&aacute;s oportunos.</p>     <p><b>Agradecimientos:</b> Los autores agradecen a la Fundaci&oacute;n Un Techo para Colombia, a los colaboradores en las comunidades de Soacha y Kennedy y al Laboratorio de Pruebas y Ensayos, de la Facultad de Ingenier&iacute;a, de la Pontificia Universidad Javeriana. <u>Conflictos de intereses:</u> El manuscrito fue preparado y revisado con la participaci&oacute;n de todos los autores, quienes declaramos que no existe ning&uacute;n conflicto de intereses que ponga en riesgo la validez de los resultados presentados. <u>Financiaci&oacute;n:</u> Este estudio fue financiado por la Facultad de Ingenier&iacute;a de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogot&aacute;.</p>     <p><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></p>     <!-- ref --><p>1. APHA, AWWA, WEF, STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER. 1998. 20<sup>th</sup> ed., American Public Health Association/ American Water Works Association/Water Environment Federation, Washington DC, USA. 1325p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000059&pid=S0123-4226201100010001600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2. EUROPEAN UNION. 1998. Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption. Off. J. Eur. Commun. L330, 32-54.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000060&pid=S0123-4226201100010001600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3. EUROPEAN UNION, 2006. Council Directive 2006/7/ EC of of 16 February 2006 on the management of bathing water quality repealing Directive 76/160/EEC. Official Journal of the European Union. L64, 37–51.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000061&pid=S0123-4226201100010001600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4. FLETCHER, T.D.; MITCHELL, V.G.; DELETIC, A. 2007. Is storm water H+ harvesting beneficial to urban waterway environmental flows? Wat. Sci. Tech. (UK). 55(4):265-272.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000062&pid=S0123-4226201100010001600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5. GHISI, E.; TAVARES, D.; ROCHA, V. 2009. Rainwater harvesting in petrol stations in Brasilia: Potential for potable water savings and investment feasibility analysis. Resources, Conservation and Recycling (NTH). 54(2):79-85.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000063&pid=S0123-4226201100010001600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6. G&Ouml;BEL, P.; DIERKES, C.; COLDEWEY, W.G. 2007. Storm water runoff concentration matrix for urban areas. J. Contaminant Hydrology (USA). 91(1-2):26- 42.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000064&pid=S0123-4226201100010001600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7. GROMAIRE-MERTZ, M.C.; GARNAUD, S.; GONZALEZ, A.; CHEBBO, G. 1999. Characterization of urban runoff pollution in Paris. Wat. Sci. Tech. (UK). 39(2):1- 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000065&pid=S0123-4226201100010001600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8. HAN, M.; Ki, J. 2010. Establishment of sustainable water supply system in small islands through rainwater harvesting (RWH): case study of Guja-do. Wat. Sci. Tech. (UK). 62(1):148-153.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000066&pid=S0123-4226201100010001600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9. HATT, B.E.; DELETIC, A.; FLETCHER, T.D. 2006. A review of integrated storm water treatment re-use in Australia. J. Environ. Manage. 76:102-113.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000067&pid=S0123-4226201100010001600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>10. HE, W.; ODNEVALL-WALLINDER, I.; LEYGRAF, C. 2001. A comparison between corrosion rates and runoff rates from new and aged copper and zinc as roofing material. Water, Air, and Soil Pollution: Focus (NTH). 1:67-82.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000068&pid=S0123-4226201100010001600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>11. LAZAROVA, V.; PAPADOPOULOS, I.; BAHRI, A. 2004. Code of Successful Agronomic Practice. En: Lazarova, V.; Bahri, A. eds. Water Reuse for Irrigation: Agriculture, Landscapes, and Turf Grass. Ed. CRC Press (Boca Raton). p.103-150.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000069&pid=S0123-4226201100010001600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>12. MCCARTHY, D.; DELETIC, A.; MITCHELL, V.; FLETCHER, T.; DIAPER, C. 2008. Uncertainties in stormwater E. coli levels. Water Res. (Holanda). 42(6- 7):1812-1824.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S0123-4226201100010001600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>13. MINISTERIO DE LA PROTECCI&Oacute;N SOCIAL, MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 2007. Por medio de la cual se se&ntilde;alan caracter&iacute;sticas, instrumentos b&aacute;sicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. Resoluci&oacute;n 2115 de 2007, Bogot&aacute;, D.C.: Ministerio de la Protecci&oacute;n Social; Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000071&pid=S0123-4226201100010001600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>14. MINISTERIO DE SALUD REP&Uacute;BLICA DE COLOMBIA. 1984. Decreto 1594. Usos del agua y residuos l&iacute;quidos. 52p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000072&pid=S0123-4226201100010001600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>15. MITCHELL, V.G.; MCCARTHY, D.T.; DELETIC, A.; FLETCHER, T.D. 2008. Urban stormwater harvesting - sensitivity of a storage behaviour model. Environ. Modelling &amp;Software (Holanda). 23(6):782-793.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S0123-4226201100010001600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>16. PACH&Oacute;N QUINCHE, J.E. 2005. Desarrollo de una metodolog&iacute;a para la estimaci&oacute;n de emisiones de part&iacute;culas en cuatro municipios de Cundinamarca. Material Particulado Atmosf&eacute;rico y Salud. ed: Uniandes (Colombia). 1:41-54.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S0123-4226201100010001600016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>17. R DEVELOPMENT CORE TEAM. 2010. R: A language environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL disponible desde Internet en <a href="http://www.R-project.org." target="_blank">http://www.R-project.org. </a>  (con acceso el 10/06/2010).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0123-4226201100010001600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>18. SCHRIEWER, A.; HORN, H.; HELMREICH, B. 2008. Time focused measurements of roof runoff quality. Corros Sci. (UK). 50:384-391.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S0123-4226201100010001600018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>19. SCHUELER, T.R.; HOLLAND, H.K. 2000. Is Rooftop Runoff Really Clean? The Practice of Watershed Protection. Center for Watershed Protection, Ellicott City, MD (USA). 12:84-85.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0123-4226201100010001600019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>20. U.S. EPA. 2004. Guidelines for Water Reuse, EPA- 625/R-04-108, U.S. Environmental Protection Agency U.S. Agency for International Development, Washington, DC. 450p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0123-4226201100010001600020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>21. WHO. 2006. Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater. Volume 2. Wastewater use in agriculture. World Health Organization, Geneva (Suiza). - xxii, 196p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0123-4226201100010001600021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p>Recibido: Septiembre 21 de 2010 Aceptado: Marzo 2 de 2011</p> </font>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>APHA, AWWA, WEF</collab>
<source><![CDATA[STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER]]></source>
<year>1998</year>
<edition>20</edition>
<page-range>1325</page-range><publisher-loc><![CDATA[Washington DC ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<collab>EUROPEAN UNION</collab>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption]]></article-title>
<source><![CDATA[Off. J. Eur. Commun.]]></source>
<year>1998</year>
<volume>330</volume>
<page-range>32-54</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<collab>EUROPEAN UNION</collab>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Council Directive 2006/7/ EC of of 16 February 2006 on the management of bathing water quality repealing Directive 76/160/EEC]]></article-title>
<source><![CDATA[Official Journal of the European Union]]></source>
<year>2006</year>
<volume>64</volume>
<page-range>37-51</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>4.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[FLETCHER]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[MITCHELL]]></surname>
<given-names><![CDATA[V.G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[DELETIC]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Is storm water H+ harvesting beneficial to urban waterway environmental flows?]]></article-title>
<source><![CDATA[Wat. Sci. Tech.]]></source>
<year>2007</year>
<volume>55</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>265-272</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[GHISI]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[TAVARES]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[ROCHA]]></surname>
<given-names><![CDATA[V.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Rainwater harvesting in petrol stations in Brasilia: Potential for potable water savings and investment feasibility analysis]]></article-title>
<source><![CDATA[Resources, Conservation and Recycling]]></source>
<year>2009</year>
<volume>54</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>79-85</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[GÖBEL]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[DIERKES]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[COLDEWEY]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.G.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Storm water runoff concentration matrix for urban areas]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Contaminant Hydrology]]></source>
<year>2007</year>
<volume>91</volume>
<numero>1-2</numero>
<issue>1-2</issue>
<page-range>26- 42</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[GROMAIRE-MERTZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[GARNAUD]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[GONZALEZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[CHEBBO]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Characterization of urban runoff pollution in Paris]]></article-title>
<source><![CDATA[Wat. Sci. Tech.]]></source>
<year>1999</year>
<volume>39</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>1- 8</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[HAN]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ki]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Establishment of sustainable water supply system in small islands through rainwater harvesting (RWH): case study of Guja-do]]></article-title>
<source><![CDATA[Wat. Sci. Tech.]]></source>
<year>2010</year>
<volume>62</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>148-153</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<label>9.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[HATT]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[DELETIC]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[FLETCHER]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.D.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A review of integrated storm water treatment re-use in Australia]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Environ. Manage.]]></source>
<year>2006</year>
<volume>76</volume>
<page-range>102-113</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<label>10.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[HE]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[ODNEVALL-WALLINDER]]></surname>
<given-names><![CDATA[I.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[LEYGRAF]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A comparison between corrosion rates and runoff rates from new and aged copper and zinc as roofing material]]></article-title>
<source><![CDATA[Water, Air, and Soil Pollution: Focus (NTH)]]></source>
<year>2001</year>
<volume>1</volume>
<page-range>67-82</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<label>11.</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[LAZAROVA]]></surname>
<given-names><![CDATA[V.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[PAPADOPOULOS]]></surname>
<given-names><![CDATA[I.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[BAHRI]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Code of Successful Agronomic Practice]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Lazarova]]></surname>
<given-names><![CDATA[V.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bahri]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Water Reuse for Irrigation: Agriculture, Landscapes, and Turf Grass]]></source>
<year>2004</year>
<page-range>103-150</page-range><publisher-loc><![CDATA[Boca Raton ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[CRC Press]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<label>12.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[MCCARTHY]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[DELETIC]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[MITCHELL]]></surname>
<given-names><![CDATA[V.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[FLETCHER]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[DIAPER]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Uncertainties in stormwater E. coli levels]]></article-title>
<source><![CDATA[Water Res.]]></source>
<year>2008</year>
<volume>42</volume>
<numero>6- 7</numero>
<issue>6- 7</issue>
<page-range>1812-1824</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<label>13.</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL</collab>
<source><![CDATA[Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano: Resolución 2115 de 2007, Bogotá, D.C.: Ministerio de la Protección Social; Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial]]></source>
<year>2007</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<label>14.</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>MINISTERIO DE SALUD REPÚBLICA DE COLOMBIA</collab>
<source><![CDATA[Decreto 1594: Usos del agua y residuos líquidos]]></source>
<year>1984</year>
<page-range>52</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<label>15.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[MITCHELL]]></surname>
<given-names><![CDATA[V.G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[MCCARTHY]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.T.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[DELETIC]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[FLETCHER]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.D.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Urban stormwater harvesting - sensitivity of a storage behaviour model]]></article-title>
<source><![CDATA[Environ. Modelling & Software]]></source>
<year>2008</year>
<volume>23</volume>
<numero>6</numero>
<issue>6</issue>
<page-range>782-793</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<label>16.</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[PACHÓN QUINCHE]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Desarrollo de una metodología para la estimación de emisiones de partículas en cuatro municipios de Cundinamarca: Material Particulado Atmosférico y Salud]]></source>
<year>2005</year>
<volume>1</volume>
<page-range>41-54</page-range><publisher-name><![CDATA[Uniandes]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<label>17.</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>R DEVELOPMENT CORE TEAM</collab>
<source><![CDATA[R: A language environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing]]></source>
<year>2010</year>
<publisher-loc><![CDATA[Vienna ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<label>18.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[SCHRIEWER]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[HORN]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[HELMREICH]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Time focused measurements of roof runoff quality]]></article-title>
<source><![CDATA[Corros Sci.]]></source>
<year>2008</year>
<volume>50</volume>
<page-range>384-391</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<label>19.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[SCHUELER]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[HOLLAND]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.K.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Is Rooftop Runoff Really Clean?: The Practice of Watershed Protection]]></article-title>
<source><![CDATA[Center for Watershed Protection, Ellicott City, MD]]></source>
<year>2000</year>
<volume>12</volume>
<page-range>84-85</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<label>20.</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>U.S. EPA.</collab>
<source><![CDATA[Guidelines for Water Reuse, EPA- 625/R-04-108: U.S. Environmental Protection Agency U.S. Agency for International Development, Washington, DC.]]></source>
<year>2004</year>
<page-range>450</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<label>21.</label><nlm-citation citation-type="book">
<collab>WHO</collab>
<source><![CDATA[Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater]]></source>
<year>2006</year>
<volume>2</volume>
<page-range>196</page-range><publisher-loc><![CDATA[Geneva ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[World Health Organization]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
