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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Propuesta metodológica para localización de estaciones de monitoreo de calidad de agua en redes de distribución utilizando sistemas de información geográfica]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The redefinition of the monitoring program for the control and surveillance of drinking water quality in the distribution system of the city of Cali (Colombia) included the location of monitoring stations using a Geographic Information System (GIS). The integration of different kinds of information allowed the establishment of priority areas for locating these stations in accordance with existing national legislation. With the methodology developed in this study and in accordance with the percentage of population served, the location of 72 stations distributed in the 4 subsystems was recommended: 1 station in the network Pance, 3 in the network Reforma, 12 in the network Alta and 56 in the network Baja. This methodology can be applied in any water distribution system, subject to the availability of the required information, which shows the importance of proper documentation of all procedures associated with the production and distribution of water for human consumption as considered in the Water Safety Plans (WSP). The results of this study represent a breakthrough in the building of risk maps of the water supply systems.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="center"><font face="Verdana" size="4"> <b>Propuesta metodol&oacute;gica para localizaci&oacute;n de estaciones de monitoreo de calidad de agua en redes de distribuci&oacute;n utilizando sistemas de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica</b></font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="4"> <b>Methodological proposal for locating water quality monitoring stations in distribution networks using geographic information systems</b></font></p>     <p> <font face="Verdana" size="2"> <i>Carolina Montoya<sup>1*</sup>, Diana Loaiza<sup>1</sup>, Camilo Cruz<sup>1</sup>, Patricia Torres<sup>1</sup>, Juan Carlos Escobar<sup>2</sup>, Lu&iacute;s Germ&aacute;n Delgado<sup>2</sup></i></font></p>     <p> <font face="Verdana" size="2"><sup>1</sup> Escuela de Ingenier&iacute;a de Recursos Naturales y del Ambiente, Universidad del Valle, Apartado A&eacute;reo 25360, Cali, Colombia</font></p>     <p> <font face="Verdana" size="2"><sup>2</sup> Departamento de Producci&oacute;n de Agua Potable -EMCALI EICE ESP, Apartado A&eacute;reo 25360, Cali, Colombia</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p> <hr noshade size="1">     <p><font face="Verdana" size="3"><b>Resumen</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">La redefinici&oacute;n del programa de monitoreo para el control y la vigilancia de la calidad del agua potable del sistema de distribuci&oacute;n de la ciudad de Cali &#40;Colombia&#41; incluy&oacute; la localizaci&oacute;n de estaciones de monitoreo para lo cual se utiliz&oacute; un Sistema de Informaci&oacute;n Geogr&aacute;fica &#40;SIG&#41;. La integraci&oacute;n de informaci&oacute;n de diferente &iacute;ndole con este sistema permiti&oacute; establecer las zonas prioritarias para localizaci&oacute;n de dichas estaciones en el &aacute;rea de estudio de acuerdo con la normatividad nacional vigente. Con la metodolog&iacute;a desarrollada en este estudio y de acuerdo con el porcentaje de poblaci&oacute;n abastecida, se recomend&oacute; la localizaci&oacute;n de 72 estaciones distribuidas en los 4 subsistemas: 1 estaci&oacute;n en la red Pance, 3 en la red Reforma, 12 en la red Alta y 56 en la red Baja. Esta metodolog&iacute;a puede ser aplicable en cualquier Sistema de Distribuci&oacute;n de Agua &#40;SDA&#41;, siempre y cuando se disponga de la informaci&oacute;n requerida, lo cual evidencia la importancia de una adecuada documentaci&oacute;n de todos los procedimientos asociados con la producci&oacute;n y distribuci&oacute;n de agua para consumo humano, tal como se considera en los Planes de Seguridad del Agua &#40;PSA&#41;. Los resultados de este trabajo representan un avance en la construcci&oacute;n de los mapas de riesgo de los sistemas de abastecimiento de agua.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Estaciones de monitoreo, mapas tem&aacute;ticos, programa de monitoreo, calidad de agua, sistema de distribuci&oacute;n de agua, sistema de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p> <hr noshade size="1">     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="3"> <b>Abstract </b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">The redefinition of the monitoring program for the control and surveillance of drinking water quality in the distribution system of the city of Cali &#40;Colombia&#41; included the location of monitoring stations using a Geographic Information System &#40;GIS&#41;. The integration of different kinds of information allowed the establishment of priority areas for locating these stations in accordance with existing national legislation. With the methodology developed in this study and in accordance with the percentage of population served, the location of 72 stations distributed in the 4 subsystems was recommended: 1 station in the network Pance, 3 in the network Reforma, 12 in the network Alta and 56 in the network Baja. This methodology can be applied in any water distribution system, subject to the availability of the required information, which shows the importance of proper documentation of all procedures associated with the production and distribution of water for human consumption as considered in the Water Safety Plans &#40;WSP&#41;. The results of this study represent a breakthrough in the building of risk maps of the water supply systems. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Keywords:</b> Monitoring stations, thematic maps, monitoring program, water quality, water distribution system, geographic information system. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p> <hr noshade size="1">     <p><font face="Verdana" size="3"><b>Introducci&oacute;n </b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">El acceso al agua potable y a condiciones adecuadas de saneamiento es esencial para la salud, un derecho humano b&aacute;sico y un componente de la pol&iacute;tica para la protecci&oacute;n de la salud [1]. Teniendo en cuenta que el abastecimiento de agua debe garantizar tanto la cantidad como la calidad del agua que llega al consumidor, las &uacute;ltimas tendencias en el sector de agua potable est&aacute;n orientadas al desarrollo y aplicaci&oacute;n de metodolog&iacute;as para la identificaci&oacute;n, evaluaci&oacute;n y control de los riesgos que se presentan en un sistema de abastecimiento, as&iacute; como a la formulaci&oacute;n de programas de vigilancia y control de la calidad de la misma. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">La aplicaci&oacute;n de los Planes de Seguridad del Agua &#40;PSA&#41; es una pr&aacute;ctica recomendada por la Organizaci&oacute;n Mundial de la Salud &#40;OMS&#41; y la Oficina de Protecci&oacute;n Ambiental de los Estados Unidos &#40;EPA&#41; orientada a controlar no s&oacute;lo la calidad final del agua, sino tambi&eacute;n a aplicar m&uacute;ltiples barreras de control dentro de todo el proceso de captaci&oacute;n, producci&oacute;n y distribuci&oacute;n de agua potable. Los objetivos principales de los PSA pretenden garantizar el control de la contaminaci&oacute;n de la fuente de abastecimiento, su reducci&oacute;n y remoci&oacute;n en los procesos de tratamiento y la prevenci&oacute;n de contaminaci&oacute;n en el almacenamiento y la distribuci&oacute;n del agua tratada [2].</font></p>      <p><font face="Verdana" size="2">Los sistemas de distribuci&oacute;n de agua &#40;SDA&#41;, compuestos por tuber&iacute;as, bombas, v&aacute;lvulas, al-macenamientos, medidores, hidrantes, acoples y otros accesorios hidr&aacute;ulicos, representan la mayor infraestructura f&iacute;sica en el sistema de abastecimiento y por lo tanto es muy importante comprender las causas de los cambios sustanciales que pueden ocurrir en el agua desde que sale de la planta de potabilizaci&oacute;n hasta que llega al consumidor. Tales causas pueden estar asociadas con diferentes fen&oacute;menos que afectan la integridad f&iacute;sica, hidr&aacute;ulica y de calidad de agua en el sistema como formaci&oacute;n de subproductos de la desinfecci&oacute;n durante y despu&eacute;s del proceso de tratamiento, interacci&oacute;n con los materiales utilizados en el sistema, formaci&oacute;n de biopel&iacute;cula en los diversos componentes del SDA, efecto de contraflujo en tramos de tuber&iacute;as, bajas presiones y eventos que alteran el normal funcionamiento de la red &#40;actividades de construcci&oacute;n, reparaci&oacute;n y mantenimiento&#41;, entre otros. Por lo tanto, los SDA pueden llegar a constituirse en una fuente de contaminaci&oacute;n del agua y requieren ser estudiados con el fin de caracterizar los riesgos e identificar estrategias operativas para disminuirlos [3]. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">El control de riesgos en un SDA debe incluir medidas asociadas con la planeaci&oacute;n, dise&ntilde;o, operaci&oacute;n y mantenimiento del sistema. En general, para minimizar los riesgos es necesario garantizar una adecuada separaci&oacute;n entre las redes y las potenciales fuentes de contaminaci&oacute;n tales como alcantarillados sanitarios y pluviales; minimizar la edad del agua; evitar bajas velocidades; garantizar una presi&oacute;n m&iacute;nima de 14 m.c.a. a&uacute;n en los extremos de la red; evitar zonas muertas que faciliten la acumulaci&oacute;n de sedimentos; mantener una adecuada mezcla al interior de los tanques de almacenamiento y un nivel de desinfectante residual apropiado en todo el sistema; ejecutar regularmente un plan de mantenimiento de redes y tanques de almacenamiento &#40;inspecci&oacute;n, lavado y desinfecci&oacute;n&#41;, bombas y v&aacute;lvulas para evitar presiones bajas o negativas que favorezcan el ingreso de contaminantes al sistema &#40;riesgo de intrusi&oacute;n&#41;; aplicar buenas pr&aacute;cticas de higiene en las labores de construcci&oacute;n y reparaci&oacute;n de da&ntilde;os en las redes y reducir el nivel de nutrientes en el agua tratada para limitar la formaci&oacute;n de biopel&iacute;cula, entre otras [3, 4, 5]. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Un adecuado programa de monitoreo se constituye en una herramienta &uacute;til para la vigilancia y el control de la calidad del agua en los SDA y por consiguiente, para la protecci&oacute;n de la salud p&uacute;blica. As&iacute; mismo, los resultados de un programa de monitoreo permiten a los administradores del servicio de abastecimiento de agua orientar la toma de decisiones, tanto en la operaci&oacute;n y mantenimiento del sistema, como en la planeaci&oacute;n, dise&ntilde;o y gesti&oacute;n del mismo. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2">Como se observa en la<a href="#Figura1"> figura 1</a>, la formulaci&oacute;n de un programa de monitoreo de calidad de agua debe responder a los interrogantes &#191;<i>qu&eacute;, d&oacute;nde, cu&aacute;nto y cu&aacute;ndo, c&oacute;mo y para qu&eacute; medir</i>&#63;, cuyas respuestas deben estar sujetas al cumplimiento de la normatividad local vigente sobre el tema y a la consideraci&oacute;n de criterios t&eacute;cnicos, recomendaciones de organismos nacionales e internacionales y resultados de investigaciones pertinentes enfocadas a la identificaci&oacute;n y control de riesgos en los SDA.</font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rfiua/n49/n49a13i01.gif" ><a name="Figura1"></a></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Figura 1</b> Componentes de un programa de monitoreo de calidad de agua potable </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Con el fin de responder al interrogante &#191;<i>d&oacute;nde medir</i>&#63;, es decir a la localizaci&oacute;n de estaciones de monitoreo de calidad de agua potable en el SDA de la ciudad de Cali, se desarroll&oacute; una metodolog&iacute;a que involucrara informaci&oacute;n relacionada con riesgos en la red de distribuci&oacute;n, integr&aacute;ndola en un SIG que es una herramienta ampliamente usada en la identificaci&oacute;n de riesgos en los SDA [6-10]. La importancia de los SIG radica en su utilidad para la toma de decisiones t&eacute;cnicas, administrativas y econ&oacute;micas, teniendo en cuenta grandes extensiones terrestres ya que, en general, la soluci&oacute;n a muchos problemas requiere acceder a diversa informaci&oacute;n que s&oacute;lo puede ser relacionada con la geograf&iacute;a [11].</font></p>      <p><font face="Verdana" size="2">En el caso de los SDA, la informaci&oacute;n digitalizada y georeferenciada de las plantas de potabilizaci&oacute;n, redes de distribuci&oacute;n &#40;materiales, di&aacute;metros y edades de tuber&iacute;as, etc.&#41;, sistemas de almacenamiento y estaciones de bombeo puede observarse en un SIG en conjunto con informaci&oacute;n georeferenciada sobre quejas de calidad de agua, da&ntilde;os en la red, presiones en el sistema, demandas de agua, zonas muertas, edades del agua, densidades poblacionales y los resultados de modelaciones del sistema, as&iacute; como del monitoreo rutinario y eventual de calidad de agua, entre otras. La superposici&oacute;n o integraci&oacute;n de esta informaci&oacute;n es de gran utilidad para la construcci&oacute;n de mapas de riesgo y la localizaci&oacute;n de estaciones de monitoreo [11]. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Generalmente, el monitoreo de la calidad del agua potable en las redes de distribuci&oacute;n se realiza en el punto final del sistema &#40;grifo&#41;, por lo cual la localizaci&oacute;n de puntos de monitoreo en un SDA deber&iacute;a ser tal que la red est&eacute; representada por el n&uacute;mero m&iacute;nimo de &eacute;stos que permitan la obtenci&oacute;n de informaci&oacute;n representativa de lo que sucede con la calidad del agua en toda la red, teniendo en cuenta que un programa de monitoreo puede variar con el tama&ntilde;o y vulnerabilidad del sistema. En la <a href="#Tabla1">tabla 1</a> se presentan los criterios que deben considerarse para localizar estaciones de monitoreo de agua potable en una red de distribuci&oacute;n, de acuerdo con las recomendaciones de diversos autores. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Tabla 1</b> Criterios para localizaci&oacute;n de estaciones de monitoreo de calidad de agua potable en un SDA</font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rfiua/n49/n49a13i02.gif" ><a name="Tabla1"></a></font></p>      <p><font face="Verdana" size="2">La legislaci&oacute;n vigente en Colombia en el sector de agua potable &#40;Decreto 1575&#47;2007 [19], Re-soluciones 2115&#47;2007 [20] y 0811&#47;2008 [21]&#41; establece las caracter&iacute;sticas y frecuencias de muestreo y los lineamientos para definir la localizaci&oacute;n de puntos de monitoreo, as&iacute; como el n&uacute;mero m&iacute;nimo requerido de &eacute;stos de acuerdo con la poblaci&oacute;n abastecida. En el caso de la ciudad de Cali &#40;Colombia&#41;, se debe contar m&iacute;nimo con 72 estaciones de monitoreo de calidad de agua, entre fijas &#40;plantas de potabilizaci&oacute;n, tanques de almacenamiento y estaciones de bombeo&#41; y de inter&eacute;s general. Para su localizaci&oacute;n se deben tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">1. Inicio y extremos de la red de distribuci&oacute;n, tanques de almacenamiento o compensaci&oacute;n y sistemas de bombeo con almacenamiento en la succi&oacute;n.</font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2">2. Representatividad del funcionamiento hidr&aacute;ulico del sistema de distribuci&oacute;n de agua en su conjunto y en sus principales componentes: entradas de agua al sector correspondiente en redes sectorizadas, sectores de mayor riesgo desde el punto de vista de contaminaci&oacute;n del agua y puntos donde ocurra mezcla del agua proveniente de las diferentes fuentes de abastecimiento o plantas de tratamiento de agua que ingresan al SDA. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">3. Distribuci&oacute;n uniforme de los puntos de monitoreo a lo largo y ancho del SDA. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">4. Presencia de riesgos para la poblaci&oacute;n por alg&uacute;n evento natural o antr&oacute;pico que pueda alterar la calidad del agua. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">5. Quejas de los usuarios relacionadas con la calidad del agua, da&ntilde;os en las tuber&iacute;as o baja presi&oacute;n.</font></p>      <p><font face="Verdana" size="2">El sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Cali cuenta con cuatro fuentes su-perficiales de agua y est&aacute; constituido por cinco &#40;5&#41; plantas de potabilizaci&oacute;n, como se muestra en la <a href="#Tabla2">tabla 2</a>.</font></p>      <p><font face="Verdana" size="2"><b>Tabla 2</b> Sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Cali</font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rfiua/n49/n49a13i03.gif" ><a name="Tabla2"></a></font></p>      <p><font face="Verdana" size="2">En cuanto al SDA, la red de distribuci&oacute;n tiene una longitud total de 2.703 km., compuesta por un conjunto de tuber&iacute;as de di&aacute;metros entre 25,4 y 1.422 mm. y diferentes materiales de tuber&iacute;a tales como: hierro fundido, asbesto cemento, acero, CCP, PVC, PAD, hierro d&uacute;ctil y hierro galvanizado. Adicionalmente, el SDA se constituye por 39 tanques de los cuales la mayor&iacute;a tienen la funci&oacute;n de compensar presiones en la red de distribuci&oacute;n y por 9 estaciones de bombeo, de las cuales dos funcionan solamente en &eacute;poca de estiaje de los r&iacute;os Cali o Mel&eacute;ndez. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Para dar cumplimiento a la normatividad vigente establecida por los organismos de control com-petentes y consciente del autocontrol que debe ejercer el prestador del servicio sobre la calidad del agua potable en la red de distribuci&oacute;n de la ciudad de Cali, EMCALI EICE ESP cuenta con un programa de monitoreo para el SDA que incluye todos los aspectos contemplados en la normatividad y que han sido ajustados a lo largo del tiempo de acuerdo con el desarrollo poblacional y la utilizaci&oacute;n de nuevas fuentes para el abastecimiento agua. Ante los nuevos desarrollos conceptuales en el abastecimiento de agua segura y, de acuerdo con criterios t&eacute;cnicos y modificaciones en la normatividad, en este art&iacute;culo se presenta una propuesta metodol&oacute;gica a trav&eacute;s del uso de un SIG para la localizaci&oacute;n de estaciones de monitoreo de calidad de agua potable en la red de distribuci&oacute;n de la ciudad de Cali, la cual puede ser aplicada en otros SDA. </font></p>      <p><font face="Verdana" size="3"><b>Metodolog&iacute;a</b></font> </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2">La <a href="#Figura2">figura 2</a> ilustra la metodolog&iacute;a establecida para la localizaci&oacute;n de estaciones de monitoreo de agua potable, la cual parti&oacute; de un an&aacute;lisis de la reglamentaci&oacute;n nacional vigente en el sector de agua potable. Posteriormente, se definieron los criterios t&eacute;cnicos y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales que trabajan en el tema de abastecimiento de agua, para luego realizar la superposici&oacute;n de capas por criterio e identificar zonas prioritarias para la localizaci&oacute;n de las estaciones. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Definici&oacute;n de criterios </b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Idealmente, para la localizaci&oacute;n de estaciones de monitoreo de calidad de agua en un SDA deben considerarse aspectos f&iacute;sicos &#40;subsistemas del SDA, da&ntilde;os en la red de distribuci&oacute;n, edad y material de la tuber&iacute;a&#41;, hidr&aacute;ulicos &#40;edad del agua, extremo de red, variaciones de presi&oacute;n en la red, demandas de agua&#41; y de calidad de agua &#40;variaci&oacute;n hist&oacute;rica de calidad de agua, quejas de calidad de agua, presencia de biopel&iacute;cula en el sistema&#41;, as&iacute; como las caracter&iacute;sticas demogr&aacute;ficas y usos del suelo en el &aacute;rea de inter&eacute;s. En este caso particular y de acuerdo con la informaci&oacute;n disponible en la empresa prestadora del servicio, se definieron cuatro grupos de criterios para la localizaci&oacute;n de estaciones de monitoreo:</font></p>      <p><font face="Verdana" size="2">1. F&iacute;sicos: fuentes de abastecimiento y subsistemas del sistema de distribuci&oacute;n de agua, puntos extremos de red y da&ntilde;os en la red de distribuci&oacute;n.</font></p>      <p><font face="Verdana" size="2">2. Hidr&aacute;ulicos: presi&oacute;n m&iacute;nima en la red. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">3. Calidad de agua: variaci&oacute;n hist&oacute;rica de la calidad del agua potable &#40;periodo 2000-2006&#41; y quejas por calidad de agua. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">4. Usos del suelo y otros: concentraci&oacute;n institucional, densidad poblacional y cobertura del &aacute;rea atendida</font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rfiua/n49/n49a13i04.gif" ><a name="Figura2"></a></font></p>      <p><font face="Verdana" size="2"><b>Figura 2</b> Esquema metodol&oacute;gico para la selecci&oacute;n de estaciones de monitoreo de calidad de agua potable</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><i>Distribuci&oacute;n uniforme de estaciones en el SDA de la ciudad de Cali </i></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2">Para garantizar la cobertura del &aacute;rea atendida y la distribuci&oacute;n uniforme de las estaciones en todo el &aacute;rea de estudio, inicialmente se procedi&oacute; a ubicar puntos correspondientes al centroide de un cuadrado de &aacute;rea igual a 2 km<sup>2</sup> &#40;lado &#61; <img src="/img/revistas/rfiua/n49/n49a13i05.gif" > km&#41; para obtener aproximadamente 72 puntos. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><i>Identificaci&oacute;n de zonas prioritarias para localizaci&oacute;n de estaciones de monitoreo</i></font></p>      <p><font face="Verdana" size="2">Con el fin de encontrar zonas prioritarias para el monitoreo de la calidad del agua potable en la red de distribuci&oacute;n, se elaboraron mapas tem&aacute;ticos empleando un programa especializado en SIG &#40;ArcGis V 9.0&#41;, el cual presenta la informaci&oacute;n en capas y facilita su visualizaci&oacute;n.</font></p>      <p><font face="Verdana" size="2">El primer paso para la generaci&oacute;n de las diversas capas de los mapas tem&aacute;ticos fue depurar la in-formaci&oacute;n primaria &#40;cartograf&iacute;a, bases de datos, reportes, etc.&#41; para que pudieran ser integradas al sistema. En el caso de la cartograf&iacute;a, se ajust&oacute; para que su topolog&iacute;a fuera la adecuada &#40;punto, l&iacute;nea y pol&iacute;gono&#41; y las bases de datos cumplieran con ciertas caracter&iacute;sticas de uniformidad y orden. Por las caracter&iacute;sticas de la informaci&oacute;n disponible, se integraron los datos de cuatro criterios con el sistema ArcGis y los restantes &#40;subsistemas del SDA, variaci&oacute;n hist&oacute;rica de la calidad del agua, extremos de red y concentraci&oacute;n institucional&#41; se consideraron a nivel cualitativo para redistribuir las estaciones en las zonas prioritarias identificadas. Los criterios integrados fueron: </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">1. Quejas de calidad de agua por barrio del a&ntilde;o 2006. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">2. Da&ntilde;os en la red por barrio del a&ntilde;o 2006. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">3. Densidad poblacional por comuna, seg&uacute;n el censo nacional del DANE realizado en el 2005. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">4. Presi&oacute;n m&iacute;nima diaria por man&oacute;metro en el a&ntilde;o 2006. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Como se mencion&oacute; anteriormente, todas las capas correspondientes a los criterios indicados fueron integradas en el programa ArcGis V 9.0, las cuales se encuentran en coordenadas del municipio de Santiago de Cali. Las tres primeras capas son de tipo pol&iacute;gono mientras que la capa de presi&oacute;n m&iacute;nima corresponde a datos puntuales generados en los diferentes man&oacute;metros de la red de distribuci&oacute;n, por lo cual fue necesario asignarle un car&aacute;cter de &aacute;rea, generando pol&iacute;gonos de Thiessen y, de esta manera, asociar a cada pol&iacute;gono su respectivo valor de presi&oacute;n. En la <a href="#Figura3">figura 3</a> se observa c&oacute;mo los pol&iacute;gonos de Thiessen son generados a partir de un conjunto de puntos y se definen por la bisectriz de las l&iacute;neas entre &eacute;stos.</font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rfiua/n49/n49a13i06.gif" ><a name="Figura3"></a></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2"><b>Figura 3</b> Ejemplo de generaci&oacute;n de pol&iacute;gonos de Thiessen </font></p>     <p><font face="Verdana" size="1">Fuente: Adaptado de [23]</font></p>      <p><font face="Verdana" size="2">Las capas en formato vectorial &#40;<i>shape</i>&#41; fueron convertidas a formato malla &#40;<i>raster</i>&#41; para relacionar su informaci&oacute;n. Una vez se cont&oacute; con las cuatro capas en formato malla, se establecieron puntajes y pesos como se muestra en la <a href="#Tabla3">tabla 3</a> con el fin de clasificar los datos de cada capa. Respecto a los puntajes, los datos se agruparon en cuatro rangos para asignarle a cada uno un puntaje entre cero &#40;0&#41; y cien &#40;100&#41; y los pesos de cada criterio se establecieron de acuerdo con la influencia que ejerce cada uno sobre la calidad del agua potable en la red de distribuci&oacute;n bajo las condiciones actuales y seg&uacute;n el resultado de la aplicaci&oacute;n de encuestas a varios profesionales con experiencia en el tema.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Tabla 3</b> Puntaje y peso de cada criterio -Reclasificaci&oacute;n de capas</font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rfiua/n49/n49a13i07.gif" ><a name="Tabla3"></a></font></p>      <p><font face="Verdana" size="2">Una vez realizada la reclasificaci&oacute;n de las capas, &eacute;stas se integraron, como se observa en la <a href="#Figura4">figura 4</a>, para obtener las zonas prioritarias para la localizaci&oacute;n de las estaciones a trav&eacute;s de una ponderaci&oacute;n entre el puntaje y el peso de cada criterio de acuerdo con la <a href="#Ecuaci&oacute;n1">ecuaci&oacute;n 1</a>.</font></p>      <p><font face="Verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rfiua/n49/n49a13i08.gif" ><a name="Ecuaci&oacute;n1"></a></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Donde: </b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Valor total: resultado de la ponderaci&oacute;n </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Puntaje: puntaje de acuerdo con el valor del criterio </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2">Peso: peso de cada criterio </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Ci: criterios considerados para la integraci&oacute;n </font></p>      <p><font face="Verdana" size="2"><i>Redistribuci&oacute;n de estaciones de monitoreo de calidad de agua </i></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">De acuerdo con la reglamentaci&oacute;n, se consideraron las plantas de potabilizaci&oacute;n, tanques de almacenamiento y estaciones de bombeo como puntos fijos de monitoreo, mientras que fueron distribuidos en todo el SDA 72 puntos variables que pueden ser cambiados peri&oacute;dicamente con el fin de contar con informaci&oacute;n de calidad de agua en una amplia extensi&oacute;n de la red o cuando las circunstancias as&iacute; lo requieran. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">La redistribuci&oacute;n de estaciones de monitoreo variables se realiz&oacute; considerando el porcentaje de poblaci&oacute;n abastecida seg&uacute;n la fuente superficial, las zonas de concentraci&oacute;n institucional &#40;educativas, recreativas, m&eacute;dicas y comerciales&#41;, los extremos de red y la variaci&oacute;n hist&oacute;rica de calidad de agua del periodo 2000-2006 que permiti&oacute; definir la permanencia de puntos tradicionales de monitoreo. As&iacute;, la redistribuci&oacute;n se realiz&oacute; a partir de los 68 centroides obtenidos, reubicando aquellos que quedaron en zonas de dif&iacute;cil acceso y adicionando 4 puntos m&aacute;s para completar el n&uacute;mero m&iacute;nimo estipulado en la normatividad, los cuales se trasladaron a zonas de alta prioridad, zonas de concentraci&oacute;n institucional o extremos de red.</font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rfiua/n49/n49a13i09.gif" ><a name="Figura4"></a></font></p>      <p><font face="Verdana" size="2"><b>Figura 4</b> Integraci&oacute;n de capas para identificaci&oacute;n de zonas prioritarias</font></p>      <p><font face="Verdana" size="3"><b>Resultados y discusi&oacute;n </b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Distribuci&oacute;n uniforme de estaciones en el SDA de la ciudad de Cali </b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">A partir de la ubicaci&oacute;n de los centroides de los cuadrados de &aacute;rea igual a 2 km<sup>2</sup> se obtuvieron 68 puntos que se muestran en la <a href="#Figura5">figura 5</a>.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="Verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rfiua/n49/n49a13i10.gif" ><a name="Figura5"></a></font></p>      <p><font face="Verdana" size="2"><b>Figura 5</b> Distribuci&oacute;n uniforme de centroides de &aacute;reas de 2 km<sup>2</sup> -ciudad de Cali</font></p>      <p><font face="Verdana" size="2">En la figura anterior puede observarse que, de acuerdo con la extensi&oacute;n de los subsistemas del SDA de la ciudad de Cali, el mayor n&uacute;mero de centroides quedaron ubicados en la red Baja y el menor n&uacute;mero en la red Reforma. Inicialmente, si no se contara con los insumos e informaci&oacute;n m&iacute;nima requerida para aplicar la metodolog&iacute;a desarrollada en este estudio, la distribuci&oacute;n uniforme de puntos puede ser una alternativa para la selecci&oacute;n de estaciones de monitoreo.</font></p>       <p><font face="Verdana" size="2"><i>Zonas prioritarias y localizaci&oacute;n de estaciones de monitoreo </i></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Una vez establecidos y clasificados los criterios considerados para la identificaci&oacute;n de zonas prio-ritarias de acuerdo con los rangos, se obtuvo la clasificaci&oacute;n de los datos de cada una de las capas como se muestra en la <a href="#Figura6">figura 6</a>. A trav&eacute;s de la ponderaci&oacute;n de estos criterios con sus pesos y puntajes, se obtuvieron las zonas clasificadas en alta, media y baja prioridad para la localizaci&oacute;n de las estaciones, tal como se ilustra en la <a href="#Figura7">figura 7</a>.</font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rfiua/n49/n49a13i11.gif" ><a name="Figura6"></a></font></p>      <p><font face="Verdana" size="2"><b>Figura 6</b> Reclasificaci&oacute;n de capas de acuerdo con los puntajes </font></p>       <p><font face="Verdana" size="2">La figura 6 muestra los sectores de la ciudad con mayor n&uacute;mero de da&ntilde;os en el a&ntilde;o 2006 &#40;&gt;31&#41;, mayor porcentaje de datos de presi&oacute;n diaria m&iacute;nima en la red para el mismo a&ntilde;o &#40;&gt;40&#37;&#41;, mayor n&uacute;mero de quejas de calidad de agua &#40;&gt;30&#41; y densidades poblacionales m&aacute;s altas &#40;&gt;250 Hab&#47;Ha&#41;. Como se observa en la <a href="#Figura7">figura 7</a>, la distribuci&oacute;n de &aacute;reas por zonas corresponde al 15,7&#37; para alta prioridad y 55,1 y 29,2&#37; para media y baja prioridad, respectivamente. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Finalmente, con las zonas prioritarias identificadas y a partir de la redistribuci&oacute;n de puntos, se obtuvieron las 72 estaciones propuestas para el control y la vigilancia de la calidad del agua potable en el SDA de la ciudad de Cali, distribuidas por subsistema de acuerdo con la <a href="#Tabla4">tabla 4</a>. En la <a href="#Figura8">figura 8</a> se observan las estaciones de monitoreo propuestas, 10 de las cuales se conservaron del programa de monitoreo vigente en el a&ntilde;o 2007. </font></p>      <p align="center"><font face="Verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rfiua/n49/n49a13i12.gif" ><a name="Figura7"></a></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2"><b>Figura 7</b> Zonas prioritarias para localizaci&oacute;n de estaciones de monitoreo de calidad de agua potable en la red de distribuci&oacute;n de la ciudad de Cali </font></p>      <p><font face="Verdana" size="2"><b>Tabla 4</b> Distribuci&oacute;n estaciones de monitoreo por redes</font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rfiua/n49/n49a13i13.gif" ><a name="Tabla4"></a></font></p>      <p><font face="Verdana" size="2">Finalmente, en la <a href="#Figura8">figura 8</a> pueden observarse las 72 estaciones de monitoreo de calidad de agua potable en el SDA de la ciudad de Cali, con las cuales se garantiz&oacute; el monitoreo en toda el &aacute;rea de estudio, al menos una estaci&oacute;n en cada zona de concentraci&oacute;n institucional identificada y mayor cobertura en las zonas de alta prioridad.</font></p>       <p><font face="Verdana" size="2"><b>Figura 8</b> Localizaci&oacute;n de estaciones de monitoreo de acuerdo con las zonas prioritarias  </font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rfiua/n49/n49a13i14.gif" ><a name="Figura8"></a></font></p>     <p><font face="Verdana" size="3"><b>Conclusiones</b></font></p>      <p><font face="Verdana" size="2">Actualmente, el inter&eacute;s de investigadores y administradores de los sistemas de abastecimiento de agua potable se ha dirigido hacia los SDA principalmente en la identificaci&oacute;n de riesgos para la salud p&uacute;blica que puedan estar presentes en ellos. Los SIG se convierten entonces en una herramienta de mucha utilidad para el monitoreo, operaci&oacute;n, mantenimiento, planeaci&oacute;n, gesti&oacute;n y dise&ntilde;o de &eacute;stos. Sin embargo, para obtener el m&aacute;ximo beneficio de ellos, es necesario que la informaci&oacute;n requerida est&eacute; disponible y sistematizada para que pueda ser integrada en estos sistemas. Las empresas prestadoras del servicio de abastecimiento de agua tienen el reto de orientar su planeaci&oacute;n y gesti&oacute;n hacia una &oacute;ptima administraci&oacute;n de la informaci&oacute;n, de tal manera que puedan estar a la vanguardia en los desarrollos tecnol&oacute;gicos orientados a la identificaci&oacute;n y manejo de riesgos en los SDA con el fin de garantizar agua segura a la poblaci&oacute;n abastecida. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">En este estudio se desarroll&oacute; una metodolog&iacute;a para la localizaci&oacute;n de estaciones de monitoreo de calidad de agua potable en la ciudad de Cali. Dicha metodolog&iacute;a tuvo en cuenta informaci&oacute;n relacionada con los nuevos desarrollos conceptuales de suministro de agua segura &#40;integridad f&iacute;sica, hidr&aacute;ulica y de calidad de agua de los SDA&#41; y representa una exploraci&oacute;n sobre elaboraci&oacute;n de los mapas de riesgo de los sistemas de abastecimiento de agua en el territorio nacional, reglamentados en el Decreto 1575 de 2007 [19]. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Un par&aacute;metro hidr&aacute;ulico importante para la localizaci&oacute;n de este tipo de estaciones es la edad del agua a lo largo de la red de distribuci&oacute;n ya que su variaci&oacute;n est&aacute; estrechamente relacionada con el comportamiento de los niveles de cloro residual y trihalometanos y la formaci&oacute;n de dep&oacute;sitos y biopel&iacute;cula. Sin embargo, este criterio no se incluy&oacute; en la metodolog&iacute;a ya que la informaci&oacute;n no estuvo disponible. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2">Es necesario resaltar que los programas de monitoreo de calidad de agua son variables en el tiempo de acuerdo con la generaci&oacute;n de datos de calidad de agua y de operaci&oacute;n y mantenimiento de la red de distribuci&oacute;n. Por esta raz&oacute;n, los programas de monitoreo deben revisarse, evaluarse y ajustarse de acuerdo con la variaci&oacute;n de la informaci&oacute;n. La metodolog&iacute;a desarrollada en este estudio permite actualizar y adicionar informaci&oacute;n de la operaci&oacute;n y monitoreo del sistema de distribuci&oacute;n de agua con el fin de validar peri&oacute;-dicamente las zonas prioritarias para localizaci&oacute;n de las estaciones y as&iacute; evaluar su permanencia en el programa de monitoreo de calidad de agua potable. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Se resalta que esta metodolog&iacute;a es aplicable a cualquier SDA siempre y cuando se cuente con la informaci&oacute;n m&iacute;nima requerida, lo cual evidencia la importancia de una adecuada documentaci&oacute;n de todos los procedimientos asociados con la producci&oacute;n y distribuci&oacute;n de agua para consumo humano, tal como se considera en los PSA. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="3"><b>Referencias </b></font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">1. OMS. Safe Piped Water. Managing Microbial Water Quality in Piped Distribution Systems. Ed. IWA Publishing. London. 2004. pp. 168. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S0120-6230200900030001300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">2. OMS. Guidelines for drinking-water quality. First Addendum to Third Edition. Volume 1. Recommendations. Ed. WHO Press 2006. Geneva. 2006. pp. 595.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0120-6230200900030001300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">3. National Research Council. Drinking Water Distribution Systems: Assessing and Reducing Risks. Free Executive Summary. 2006. Disponible en: <a href="http: www.nap.edu/catalog/4937.html" target="_blank">http: www.nap.edu/catalog/4937.html</a>. Consultada el 15 de mayo de 2006. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S0120-6230200900030001300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">4. EPA. Effects of Water Age on Distribution System Water Quality. 2002. Disponible en:<a href="http://www.epa. gov/safewater/disinfection/tcr/pdfs/whitepaper_tcr_ waterdistribution.pdf." target="_blank">http://www.epa. gov/safewater/disinfection/tcr/pdfs/whitepaper_tcr_ waterdistribution.pdf.</a> Consultada el 13 de diciembre de 2006.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0120-6230200900030001300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">5. OMS. Water Safety Plans. Managing drinking-water quality from catchment to consumer. Ed. WHO publications. Geneva. 2005. pp. 244. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000110&pid=S0120-6230200900030001300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">6. P. C. Njemanze, J. Anozie, O. J. Ihenacho, J. M. Russell, B. A. Uwaeziozi. "Application of risk analysis and geographic information system technologies to the prevention of diarrheal diseases in Nigeria". American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 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Kleiner, B. Rajani. "Estimating Risk of Contaminant Intrusion in Water Distribution Networks Using Dempster-Shafer Theory of Evidence". Journal Civil Engineering and Environmental Systems. Vol. 23. 2006. pp. 129-141. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0120-6230200900030001300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">9. B. W. Samuels, R. Bahadur. "An integrated water quality security system for emergency response". Security of Water Supply Systems: from Source to Tap, Ed. Springer. Amsterdam. 2006. pp. 99-112. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000114&pid=S0120-6230200900030001300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">10. K. Vairavamoorthy, J. Yan, M. H. Galgale, D. S. Gorantiwar. "IRA-WDS: A GIS-based risk analysis tool for water distribution systems". Journal Environmental Modelling &amp; Software. Vol. 22. 2007. pp. 951-965. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0120-6230200900030001300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">11. EPA. Water Distribution System Analysis: Field Studies, Modelling and Management. A Reference Guide for Utilities". 2005. Disponible en: <a href="http://www. epa.gov/ord/NRMRL/pubs/600r06028/600r06028. pdf" target="_blank">http://www. epa.gov/ord/NRMRL/pubs/600r06028/600r06028. pdf</a>. Consultada el 15 de febrero de 2007. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000116&pid=S0120-6230200900030001300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">12. E. E. Geldreich, Microbial Quality of Water Supply in Distribution Systems, Ed. Lewis Publishers, 1996. pp. 512.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0120-6230200900030001300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">13. M. J. Rodr&iacute;guez, J. B. S&eacute;rodes. "Spatial and Temporal Evolution of Trihalomethanes in Three Water Distribution Systems". Journal Water Research. Vol. 35. 2001. pp. 1572-1586. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000118&pid=S0120-6230200900030001300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">14. N. F. Gray. Calidad del Agua potable. Problemas y Soluciones. Ed. Acribia. Zaragoza. 1996. pp. 388. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0120-6230200900030001300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">15. OMS. Guidelines for Drinking-water Quality. Second Edition. Surveillance and Control of Community Supplies. Ed. WHO publications. Malta. Vol. 3. 1997. pp. 250. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000120&pid=S0120-6230200900030001300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">16. I. Toroz, V. Uyak. "Seasonal variations of Trihalomethanes &#40;THMs&#41; in water distribution networks of Istanbul city". Journal Desalination. Vol. 176. 2004. pp. 127-141. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0120-6230200900030001300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">17. T. H. Heim, A. M. Dietrich. "Sensory Aspects and Water Quality Impacts of Chlorinated and Chloraminated Drinking Water in Contact with HDPE and cPVC Pipe". Journal Water Research. Vol. 41. 2007. pp. 757-764.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S0120-6230200900030001300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">18. A. O. Al-Jasser. "Chlorine Decay in Drinking-water Transmission and Distribution Systems: Pipe Service Age Effect". Journal Water Research. Vol. 41. 2007. pp. 387-392. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0120-6230200900030001300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">19. Ministerio de la Protecci&oacute;n Social, Decreto 1575 de 2007. Colombia. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S0120-6230200900030001300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">20. Ministerio de la Protecci&oacute;n Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Resoluci&oacute;n 2115 de 2007. Colombia. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0120-6230200900030001300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">21. Ministerio de la Protecci&oacute;n Social, Resoluci&oacute;n 0811 de 2008. 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Gu&iacute;a electr&oacute;nica del usuario ArcGis V. 9.0. 2005.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S0120-6230200900030001300023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p><font face="Verdana" size="2">&#40;Recibido el 8 de julio de 2008. Aceptado el 26 de mayo de 2009&#41;</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><sup>*</sup>Autor de correspondencia: tel&eacute;fono: + 57 +2 + 321 22 66, fax: + 57 + 2 + 331 21 75, correo electr&oacute;nico:<a href="mailto: caromoto@gmail.com"> caromoto@gmail.com</a> &#40;C. Montoya&#41;</font></p>      ]]></body><back>
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