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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[USOS POTENCIALES DEL EFLUENTE DEL HUMEDAL- CONSTRUIDO EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA BOGOTÁ]]></article-title>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="Verdana">     <p align="right"><b>CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES-Reporte de Caso</b></p>     <p align="center"><b>USOS POTENCIALES DEL EFLUENTE DEL HUMEDAL- CONSTRUIDO EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA BOGOT&Aacute;</b></p>     <p align="center"><b>POTENTIAL USES OF THE PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CONSTRUCTED WETLAND EFFLUENT</b></p>     <p><b>Carolina Ardila-Quintero<sup>1</sup>, Ricardo Le&oacute;n-Ram&iacute;rez<sup>2</sup>, Sandra  Galarza-Molina<sup>3</sup>, Andr&eacute;s Torres<sup>4</sup></b></p>     <p><sup>1</sup> Estudiante  Ingenier&iacute;a Civil, Facultad  de Ingenier&iacute;a. Pontificia Universidad Javeriana,  e-mail: <a href="mailto:ardila.carolina@javeriana.edu.co">ardila.carolina@javeriana.edu.co</a></p>     <p><sup>2</sup> Estudiante  Ingenier&iacute;a Civil, Facultad  de Ingenier&iacute;a. Pontificia Universidad Javeriana,  e-mail: <a href="mailto:r.leon@javeriana.edu.co">r.leon@javeriana.edu.co</a></p>     <p><sup>3</sup> Ingeniera Civil, M.Sc. Hidrosistemas y Estudiante  Ph.D. Ingenier&iacute;a, e-mail: <a href="mailto:sgalarza@javeriana.edu.co">sgalarza@javeriana.edu.co</a></p>     <p><sup>4</sup> Ingeniero Civil, Especialista Sistemas  Gerenciales  de Ingenier&iacute;a, M.Sc. Ingenier&iacute;a Civil y Ph.D. Ingenier&iacute;a Civil con &eacute;nfasis en Hidrolog&iacute;a Urbana. Grupo de investigaci&oacute;n Ciencia e Ingenier&iacute;a del Agua y el Ambiente, Facultad  de Ingenier&iacute;a. Pontificia Universidad Javeriana, carrera 7 No. 40-62, edificio J.G. Maldonado, S.J., Bogot&aacute;,  D.C., Colombia, e-mail: <a href="mailto:andres.torres@javeriana.edu.co">andres.torres@javeriana.edu.co</a></p>     <p>   Rev. U.D.C.A Act. &amp; Div. Cient. 19(1): 237-242, Enero-Junio, 2016</p>   <hr>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>     <p>El uso  de  humedales construidos (HC) como  sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias (AALL), se ha incrementado en los &uacute;ltimos a&ntilde;os,  en comparaci&oacute;n con otros sistemas convencionales, debido a su f&aacute;cil operaci&oacute;n  y mantenimiento y, adem&aacute;s, el bajo costo  de estos  sistemas, promueve  su uso en comunidades peque&ntilde;as y en pa&iacute;ses en desarrollo (Kivaisi, 2001; Choi <i>et al</i>. 2012; Zhang <i>et al. </i>2012). Resultados  muestran que la mayor parte del agua  lluvia es recolectada en  los  techos  de  las  casas,  implementando sistemas que almacenan agua  durante  eventos  de  lluvia (Fletcher <i>et al.</i>  2008; Abdulla &amp; Shareef, 2009); sin embargo, es primordial la realizaci&oacute;n de estudios  de calidad de aguas  para permitir su  uso,  porque  pueden   contener contaminantes microbiol&oacute;gicos y qu&iacute;micos  (Huston <i>et al. </i>2009; Moon <i>et al. </i>2012; Comino <i>et al. </i>2013; Herrmann, 2012).</p>     <p>   Se observa  que existen investigaciones  en el contexto  internacional  y nacional  sobre  el AALL (Torres <i>et al</i>. 2012;  Kazemi &amp; Hill, 2015;  Nnadi <i>et al</i>. 2015); no obstante, son escasas  las experiencias  reportadas en la literatura sobre  HC utilizados como elementos de AALL de escorrent&iacute;a urbana y, la mayor&iacute;a de investigaciones, no incluye la calidad requerida para usos de agua no potable. De igual forma, se encuentran pocos casos  reportados en la literatura sobre HC en campus universitarios (Mitsch <i>et al. </i>2008).</p>     <p>   Actualmente,  en Colombia,  el AALL se concentra en experiencias tradicionales  de captaci&oacute;n y el agua  recolectada de los tejados,  se emplea  para  usos  no potables  (Torres <i>et al.</i>  2012).  Respecto  a los HC, en  Bogot&aacute;,  han  sido empleados  para  el control  de  la contaminaci&oacute;n proveniente  de  las aguas de escorrent&iacute;a de primer lavado, mas no para el AALL (Lara-Borrero,  2010).  Durante  el 2012  y 2013,  la Pontificia Universidad Javeriana  Bogot&aacute;  (PUJB) decidi&oacute;  construir  un sistema   para  el  AALL;  la  tecnolog&iacute;a   escogida,   humedal- construido/tanque-regulador (HCTR), recoge  la escorrent&iacute;a de un edificio de parqueaderos de la universidad (3.776m<sup>2</sup>), de la cancha de f&uacute;tbol y de las &aacute;reas  alrededor  del sistema  (14.816m<sup>2</sup>) (Galarza <i>et al. </i>2015).  Este trabajo  busc&oacute;  determinar los posibles  usos  del agua  lluvia que entra  y sale del sistema  HCTR, por medio  de la caracterizaci&oacute;n del l&iacute;quido, durante tres eventos de lluvia.</p>     <p><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></p>     <p>Para evaluar la calidad  del agua  de escorrent&iacute;a que  entra  y sale del HCTR de la PUJB, se revisaron est&aacute;ndares de calidad, a nivel nacional e internacional.  Se consultaron documentos emitidos  por parte  del Ministerio de Salud  y de Agricultura de  Colombia  (Colombia,  1984),  la Agencia  de  Protecci&oacute;n  Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA, 2004), el Ministerio de Tierras, Infraestructura  y Transporte  de Jap&oacute;n (MLIT) (Jap&oacute;n,  2005) y la Organizaci&oacute;n de las Naciones Unidas para la  Alimentaci&oacute;n  y la Agricultura (FAO) (Pescod, 1992).  En estos  documentos, se  identificaron  los l&iacute;mites de  los usos proyectados en  el campus de  la PUJB: riego  no  agr&iacute;cola, riego agr&iacute;cola superficial, lavado de pisos y fachadas, sanitarios, duchas y paisaj&iacute;stico (<a href="#t1">Tabla 1</a>).</p>       <p><a name="t1"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v19n1/v19n1a27t1.jpg"></p>      <p>   El proyecto de AALL de la PUJB es el resultado  de un proceso de investigaci&oacute;n desarrollado  desde  el 2007, por el grupo de investigaci&oacute;n Ciencia e Ingenier&iacute;a del Agua y el Ambiente, con el apoyo de Oficina de Recursos  F&iacute;sicos de la Universidad. El HCTR, se encuentra en el costado norte de la cancha de f&uacute;tbol del campus de la PUJB, dise&ntilde;ado  para mejorar  la calidad del agua de escorrent&iacute;a del edificio de parqueaderos. El sistema  recibe  caudales entre  0.04-50.6 L/s, puede  retener hasta  el 75% del volumen total de entrada  y el tiempo  de retenci&oacute;n  en promedio  es superior  a 20 minutos.  El HC es  un  sistema  que  posee  flujo horizontal  sub-superficial;  la cama de material granular -con una altura en promedio de 60 cm-, se dividi&oacute; en tres zonas con diferentes tama&ntilde;os de grava, para reducir, al m&iacute;nimo, su obstrucci&oacute;n. El tama&ntilde;o de la grava var&iacute;a de forma descendente, empezando en la primera tercera parte, con 1'', luego con 3/4'' y termina con 1/2''. El HCTR tiene dos sedimentadores: uno antes del HC y el otro que reciben la escorrent&iacute;a de la cancha de f&uacute;tbol (Galarza <i>et al. </i>2015).</p>     <p>   Se realizaron tres campa&ntilde;as de muestreo durante  tres eventos de lluvia del 2013: 13 de agosto,  17 de septiembre y primero de octubre.  Las muestras fueron tomadas en cuatro puntos estrat&eacute;gicos, para evaluar las entradas al HCTR y la salida del sistema:  punto  1, entrada  al HC, proveniente  del edificio de parqueaderos; punto  2, salida del HC; punto  3, entrada  al sedimentador de la cancha de f&uacute;tbol y punto  4, salida del sistema  HCTR. En los tres primeros puntos,  se tomaron  seis muestras en cada  uno, para ver los cambios  de las concentraciones  durante  cada  evento  lluvioso. Para  el punto  4, se tom&oacute; una muestra, debido a que el agua tratada por el HCTR se utiliza varias horas o, incluso, d&iacute;as despu&eacute;s de cada evento.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   Durante  cada  evento,  la recolecci&oacute;n  de muestras se realiz&oacute; con  un  intervalo  de  tres  minutos;   posteriormente, se  realizaron los respectivos  ensayos  de calidad,  pH, turbiedad,  s&oacute;lidos totales -ST-, s&oacute;lidos suspendidos totales -SST-, s&oacute;lidos disueltos totales -SDT-, cloruros y demanda bioqu&iacute;mica de ox&iacute;geno -DBO<sub>5</sub>- siguiendo los protocolos  establecidos por el Standard Methods cap&iacute;tulo  1000  edici&oacute;n 22 (Rice <i>et al. </i>2012); estos  ensayos  fueron analizados en el laboratorio del Departamento de Ingenier&iacute;a Civil de la PUJB. Adicionalmente, las muestras del punto 1 y del punto 4, se sometieron al an&aacute;lisis del n&uacute;mero  m&aacute;s  probable  (NMP) de <i>Escherichia  coli </i>y coliformes totales y conteo  total de poblaci&oacute;n  bacteriol&oacute;gica; estos  ensayos,  se realizaron en la empresa Asebiol LTDA. Cabe resaltar que para el uso de riego no agr&iacute;cola, las normas  de calidad  de agua  exigen l&iacute;mites de presencia  de metales  pesados; en este  estudio,  no se realizaron an&aacute;lisis para dichos metales,  por falta de presupuesto.</p>     <p>   Para realizar una comparaci&oacute;n entre los puntos  de muestreo respecto  a los indicadores  de  calidad  de  agua  de  los tres eventos,  se emple&oacute;  la prueba  estad&iacute;stica  t-test.</p>     <p><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></p>     <p>En la <a href="#t2">tabla 2</a>, se presentan los resultados  de calidad en cada punto  para  los tres eventos  lluviosos. En el caso  del pH, el punto 1 present&oacute; el mayor valor de pH en los tres eventos y, el punto  2, el de menores valores. En el segundo evento se observa, a diferencia del primer y tercer evento, que el punto 4 present&oacute; valores m&aacute;s  altos de pH que el punto  3. La EPA exige pH entre 6 y 9 (<a href="#t1">Tabla 1</a>) para uso en sanitarios, en duchas, en riego agr&iacute;cola superficial y no agr&iacute;cola y paisaj&iacute;stico, todos  los puntos  cumplieron  este  par&aacute;metro; sin embargo, seg&uacute;n la FAO, que exige pH menor  a 7, en los tres eventos ning&uacute;n punto  cumpli&oacute; para riego agr&iacute;cola superficial y riego no agr&iacute;cola.  Finalmente, para  el uso  lavado, de acuerdo  al MLIT (<a href="#t1">Tabla 1</a>), la mayor&iacute;a de puntos  cumplieron,  excepto el punto 1 del primer evento.</p>       <p><a name="t2"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v19n1/v19n1a27t2.jpg"></p>     <p>   Respecto  al par&aacute;metro turbiedad  en los tres eventos,  el punto 1 de muestreo present&oacute; los mayores  valores y el punto 4,  los menores. Solo el punto 4, en el segundo y tercer evento, respecto  a este  par&aacute;metro, cumple  con uso en sanitarios  y riego no agr&iacute;cola,  seg&uacute;n  lo estipulado  por la EPA (<a href="#t1">Tabla 1</a>). El resto  de los puntos  no cumplen  con  este  par&aacute;metro de calidad, para alguno de los otros usos.  De acuerdo  a los resultados  para SST, el punto 1 del primer evento present&oacute; los valores m&aacute;s  altos  de SST en los tres  eventos  lluviosos. La concentraci&oacute;n de SST en los puntos  2 y 4 presentaron los valores m&aacute;s bajos. Para usos en sanitarios, duchas y riego no agr&iacute;cola ninguno de los puntos,  en los tres eventos lluviosos, cumpli&oacute;  con las normas. Los puntos  de muestreo 2 y 3 en los tres eventos,  seg&uacute;n  la EPA, cumplieron  para  riego agr&iacute;cola superficial y paisaj&iacute;stico (<a href="#t1">Tabla 1</a>).</p>     <p>   Todos  los puntos  de muestreo en los tres eventos  lluviosos cumplieron  con la concentraci&oacute;n de STD para riego no agr&iacute;cola y riego agr&iacute;cola superficial, seg&uacute;n la FAO (<a href="#t1">Tabla 1</a>). En el primer y tercer  evento,  los puntos 1 y 2 no presentaron mayor diferencia num&eacute;rica  para STD respecto  a los dem&aacute;s  indicadores  de calidad de agua  y los puntos  3 y 4 muestran los m&aacute;ximos valores; sin embargo, en el segundo evento, los puntos  1 y 4 presentaron los mayores  valores y, los puntos  2 y 3, los menores.</p>     <p>   Respecto  a los resultados  de DBO<sub>5</sub>, en el primer evento,  el punto  1 tiene los valores m&aacute;ximos  durante  los tres eventos. En el segundo punto  de muestreo, las concentraciones de DBO<sub>5</sub> se mantienen dentro  del mismo  rango  e inferiores a 6,5 mg/L, en los tres eventos. De acuerdo  a la EPA, todos los puntos,  excepto  el punto  1 y 3 del primer evento,  cumplen  para riego agr&iacute;cola superficial. El punto 4 del primer evento, los  puntos  2  y 4  del  segundo evento  y todos  los  puntos  del tercer  evento,  cumplen  para  uso  paisaj&iacute;stico,  riego  no agr&iacute;cola, sanitario y ducha,  de acuerdo  a la EPA, con DBO<sub>5</sub> (<a href="#t1">Tabla  1</a>).  Finalmente, para  la mayor&iacute;a  de  los  usos  en  el segundo y tercer  evento,  el agua  no cumpli&oacute;  con <i>E. coli </i>y coliformes totales.</p>     <p>   De acuerdo  a los resultados  de la prueba  t-test,  se observ&oacute; que  los valores de  turbiedad  en  el punto  1 del segundo y tercer evento, no presenta  diferencias significativas (<i>p-value</i> &gt;0,05), lo mismo  sucede  con  los STD del primer y tercer evento.  El segundo punto  de muestro, en los tres eventos, es significativamente  diferente  respecto  a turbiedad,  SST y cloruros; no obstante, en STD y DBO<sub>5</sub> no se presentan diferencias estad&iacute;sticas (<i>p-value </i>&gt;0,05). En el punto 3, todas  las concentraciones de  los indicadores  son  significativamente diferentes en los tres eventos;  sin embargo, se observa  que los  resultados   de  DBO<sub>5</sub> del  segundo y tercer  evento,  no presentan diferencias. Para el caso  del punto  4, las concentraciones  de los par&aacute;metros de calidad  de agua  del primer evento lluvioso son significativamente diferentes del segundo y tercer evento, excepto  en SDT, del segundo evento. No se pudo hacer la comparaci&oacute;n en cuanto  a DBO<sub>5</sub> en el punto 4 del tercer evento respecto  al primero y al segundo, ya que no se obtuvieron resultados  de laboratorio.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   Durante  este  trabajo,  se  observ&oacute;  que  el agua  efluente  del sistema  HCTR cumpli&oacute;  con  todas  las normas  consultadas para uso paisaj&iacute;stico, por ejemplo,  el uso en fuentes.  Por lo cual, este  resultado  sugiere  que  el agua  captada, tratada  y almacenada por el sistema  HCTR puede  ser utilizada para este  uso,  sin ning&uacute;n  tratamiento suplementario. Adicionalmente, se observ&oacute; que el agua proveniente del campo  de f&uacute;tbol (punto 3) presenta  altas concentraciones. La mezcla del agua del punto  antes  mencionado, con el agua  de la salida del HC (punto 2), afecta la calidad del agua  efluente del sistema HCTR (punto  4), limitando los usos  potenciales. Si se mejora  el proceso  de sedimentaci&oacute;n en el punto  3, el agua ser&iacute;a adecuada para otros usos.</p>     <p>   El punto  de muestreo en el sistema  HCTR influye significativamente  en los resultados  de la concentraci&oacute;n de algunos indicadores  de calidad de agua. Adicionalmente,  el agua a la salida del HC es de mejor calidad que el agua de la salida del sistema  HCTR. Por lo tanto,  el agua  a la salida del HC, sin ingresar al tanque  de retenci&oacute;n,  puede  ser utilizada para uso paisaj&iacute;stico, sin ning&uacute;n tratamiento secundario.</p>     <p>   Los resultados  muestran altos &iacute;ndices de turbiedad  y de SST en el agua efluente del sistema HCTR, por lo cual, el agua no cumple  para la mayor&iacute;a de los usos  analizados.  Respecto  a los par&aacute;metros microbiol&oacute;gicos, de los tres eventos,  en uno se no se hall&oacute; <i>E. coli </i>y coliformes totales  y, en los otros, se  detectaron alrededor  de 15 NMP/100mL de estos  par&aacute;metros, por lo que el uso en duchas y en sanitarios  no es posible, pero para riego y uso paisaj&iacute;stico, s&iacute; cumple. Finalmente, para  los tres eventos  lluviosos, se observ&oacute;  que  las concentraciones de cloruros y SDT se mantienen constantes en la salida del HC, punto 2 y aumentan al salir del sistema HCTR, punto 4. Este resultado  sugiere que el proceso  que realiza el agua  al pasar  por el sistema  HCTR no determina  cambios,  en cuanto  a concentraciones de cloruros y de SDT.</p>     <p>   Para disminuir turbiedad  y SST se recomienda implementar sistemas de tratamiento adicionales: aumento del tiempo de retenci&oacute;n  en el tanque  y adici&oacute;n de alg&uacute;n tipo de coagulante (e.g. sulfato de aluminio). Respecto  a la disminuci&oacute;n  de <i>E. coli </i>y coliformes  totales,  se  recomienda implementar sistemas  de  tratamiento alternativos,  que  permitan  disminuir, espec&iacute;ficamente,  la  contaminaci&oacute;n  microbiana.   La  DBO<sub>5</sub> no es un buen indicador para la contaminaci&oacute;n microbiana, porque  tiene en cuenta  la contaminaci&oacute;n org&aacute;nica  y no es espec&iacute;fica  para  microorganismos pat&oacute;genos. La aplicaci&oacute;n de cloro y el uso de nuevas tecnolog&iacute;as, como  la fotocat&aacute;lisis heterog&eacute;nea, se podr&iacute;an utilizar para este fin. Por &uacute;ltimo, cabe resaltar  que para  el uso en riego no agr&iacute;cola,  las normas de calidad de agua exigen l&iacute;mites de presencia  de metales pesados, tales como  hierro, zinc y cobre.</p>     <p><u>Conflicto de intereses:</u>  El manuscrito fue preparado y revisado  con  la participaci&oacute;n  de  todos  los autores,  quienes  declaramos  que no existe conflicto de intereses  que ponga  en riesgo la validez de los resultados  presentados.</p>     <p><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></p>     <!-- ref --><p>1.   ABDULLA, F.; SHAREEF, A. 2009.  Roof rainwater harvesting systems  for household water supply in Jordan. Desalination (UK). 243(1-3):195-207.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3734297&pid=S0123-4226201600010002700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   2.   CHOI,  J.;   MANIQUIZ, M.;  GERONIMO, F.;  LEE,  S.; LEE, B.; KIM, L. 2012.  Development  of a horizontal  subsurface ï¬‚ow  modular   constructed wetland for urban  runoff treatment. Water Sci. Techn.  (UK). 66(9):1950-1957.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3734299&pid=S0123-4226201600010002700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>3.   COLOMBIA. MINISTERIO DE  SALUD Y  MINISTERIO  DE AGRICULTURA. 1984.  Decreto  1594  de  1984: usos  del  agua   y residuos   l&iacute;quidos.  Diario  Oficial  36700   de  julio 26  de  1984.   Bogot&aacute;.   Disponible desde  Internet  en:  <a href="http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18617" target="_blank">http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18617</a> (con acceso  11/08/2013).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3734301&pid=S0123-4226201600010002700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   4.   COMINO, E.; RIGGIO, V.; ROSSO,  M. 2013.  Grey water treated  by an hybrid constructed wetland pilot plant under  several stress  conditions.  Ecol. Engineering. (USA). 53:120-125.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3734303&pid=S0123-4226201600010002700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   5.   FLETCHER, D.; DELETIC, A.; MITCHELL,  V.; HATT, B.  2008. Reuse of urban runoff in Australia: A review of recent  advances  and remaining  challenges. J. Environ. Qual. (USA). 37:S-116-S-127.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3734305&pid=S0123-4226201600010002700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   6.   GALARZA-MOLINA,  S.; TORRES, A.; LARA-BORRERO, J.;  M&Eacute;NDEZ-FAJARDO, S.;  SOLARTE, L.;  GONZALES, L. 2015.  Towards  a  constructed wetland/ reservoir-tank system  for rainwater harvesting  in an experimental catchment in Colombia. Rev. Ing. Univ. (Colombia). 19(2):169-185.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3734307&pid=S0123-4226201600010002700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   7.   HERRMANN, J. 2012.  Chemical and biological benefits in a stormwater  wetland in Kalmar, SE Sweden. Limnologica. (Germany). 42(4):299-309.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3734309&pid=S0123-4226201600010002700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>   8.   HUSTON,  R.;  CHAN,  Y.;  GARDNER, T.;  SHAW,  G.; CHAMPAN, H. 2009. Characterization  of atmospheric deposition  as a source  of contaminants in urban rainwater   tanks.    Water   research.   (Netherlands). 43(6):1630-1640.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3734311&pid=S0123-4226201600010002700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   9.   JAP&Oacute;N.  MLIT -MINISTRY  OF  LAND, INFRASTRUCTURE, AND TRANSPORTATION-.  2005.  Manual on water quality for reuse of treated municipal wastewater, Tokyo.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3734313&pid=S0123-4226201600010002700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p> 10. KAZEMI, F.; HILL, K. 2015.  Effect of permeable pavement base course  aggregates on stormwater  quality for irrigation reuse. Ecol. Engineering. 77:189-195.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3734315&pid=S0123-4226201600010002700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   11. KIVAISI, A. 2001. The potential for constructed wetlands for wastewater  treatment and  reuse  in developing countries:  a  review. Ecol.  Engineering.  16(4):545-560.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3734317&pid=S0123-4226201600010002700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   12. LARA-BORRERO, J. 2010.  Humedales construidos para el control de la contaminaci&oacute;n proveniente  de la escorrent&iacute;a urbana.  Rev. Acodal. 226(1):19-27&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3734319&pid=S0123-4226201600010002700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   13. MITSCH, W.; TEJADA, J.;  NAHLIK, A.; KOHLMANN, B.; BERNAL, B.; HERNANDEZ, C. 2008.  Tropical wetlands  for climate  change research, water quality management and  conservation education on  a university campus in Costa Rica. Ecol. Engineering.34(4):276-288.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3734320&pid=S0123-4226201600010002700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   14. MOON, S.;  LEE, J.;  LEE, B.; PARK, K.; JO,  Y.  2012. Quality of harvested  rainwater in artificial recharge  site  on  Jeju  volcanic  Island,  Korea.  J.  Hydrology. 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