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<publisher-name><![CDATA[AutanaBooks S.A.S. Revista de la Universidad Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, Vice Rectorado Puerto Ordaz, Venezuela, gestionada en Ecuador por AutanaBooks]]></publisher-name>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Exposición de los nitratos en las aguas subterráneas: caso de estudio Vereda Nueva Cuenca Ariguanabo La Habana Cuba]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,AMA-CITMA Instituto de Geofísica y Astronomía Departamento de Geofísica,Geología Ambiental y Riesgo]]></institution>
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<institution><![CDATA[,AMA-CITMA Departamento de Informática ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In this paper is analized the transport of nitrate in underground water located Vereda Nueva Province havana, in concentrations more 45 mg/l. The flow across acuifer carst is considered law Darcy. Is analized enviromental impact in the water quality. Is ofered the recomendations true for the pollution nitrate.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Nitratos]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p align="center"><b><span style="font-family: Verdana">Exposición de los  nitratos en las aguas subterráneas: caso de estudio Vereda Nueva Cuenca  Ariguanabo La Habana Cuba</span></b></p>     <p align="center"><font face="Verdana"><font size="2">Nuñez Lafitte<sup>(1)</sup>  y Acosta Águila</font><sup><font size="2">(2)</font></sup></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana"><sup><font size="2">(1)</font></sup><font size="2">Departamento  de Geofísica,Geología Ambiental y Riesgo, Instituto de Geofísica y Astronomía,  AMA-CITMA</font></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana"><sup><font size="2">(2)</font></sup><font size="2">Departamento  de Informática, AMA-CITMA </font><a href="mailto:mnunez@iga.cu"><font size="2"> mnunez@iga.cu</font></a></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana"><b><font size="2">Resumen</font></b><font size="2">:  En este trabajo se aborda la contaminación de nitratos en las aguas subterráneas  en pozos de abastos en el pueblo Vereda Nueva y alrededores, considerando la ley  de Darcy para flujo lineal, analizándose el transporte total del contaminante y  su afectación en la calidad del agua. Se ofrecen las recomendaciones validas  para evitar la contaminación por nitratos.</font></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana"><b><font size="2">Palabras clave:</font></b><font size="2">  Nitratos/ Ley de Darcy/ Flujo Lineal/ Contaminación</font></font></p>     <p align="center"><b><span lang="EN-US" style="font-family: Verdana"> <font size="2">Nitrate expositions in the underground water: study case Vereda  Nueva Ariguanabo Basins Havana Cuba</font></span></b></p>     <p align="justify"><font face="Verdana"><b><font size="2">Abstracts</font></b><font size="2">:  In this paper is analized the transport of nitrate in underground water located  Vereda Nueva Province havana, in concentrations more 45 mg/l. The flow across  acuifer carst is considered law Darcy. Is analized enviromental impact in the  water quality. Is ofered the recomendations true for the pollution nitrate.</font></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana"><b><font size="2">Key Words:</font></b><font size="2">  Nitrate, Law of Darcy, Lineal flow, Pollution</font></font></p>     <p align="justify"><b><font size="2" face="Verdana">I. INTRODUCCIÓN.</font></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Las fuentes de agua  subterráneas deben ser debidamente protegidas de la acción de contaminantes  externos así como del posible agotamiento de sus reservas. Esta protección puede  ser definida como el conjunto de medidas encaminadas a la preservación del  estado cuantitativo y cualitativo de las aguas, que alimentan a una fuente de  forma tal que permita utilizarlas de manera racional en beneficio de la  economía.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">De los fertilizantes el que más  nos interesa es el nitrógeno, uno de los nutrientes más importantes como  contaminador de las aguas subterráneas. Es aplicado el N<sub>2</sub> en forma de  urea o estiércol (NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Co, aunque a veces se usa como  forma inorgánica como amonio NH<sub>3</sub> o sulfato de amonio (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>  Co3 o nitrato de calcio (NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Ca [1] [2].</font></p>     <p align="justify"><b><font size="2" face="Verdana">II. DESARROLLO</font></b></p>     <p align="justify"><b><font size="2" face="Verdana">1. Antecedentes del  problema.</font></b></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">En el mes de mayo de 1991 se  detecta la presencia de nitratos en las aguas subterráneas del territorio en  concentraciones que superaban ampliamente la norma establecida (45mg/l). En un  principio las investigaciones indicaban la presencia de un foco de contaminación  producto del derrame excesivo de fertilizantes en un almacén perteneciente a la  Empresa de Cítricos de Ceiba del Agua situada a una distancia de 200 metros al  acueducto de Vereda Nueva y otros pozos de (<a href="#fig1">Fig.1</a>) explotación; por lo que se  pensó que la contaminación estaría limitada a un área pequeña y podría  extenderse siguiendo el movimiento de las aguas subterráneas, por lo que se  concentro el monitoreo a los pozos ubicados en las inmediaciones del foco  detectado previamente.</font></p>     <p align="center"><a name="fig1"> <img border="0" src="/img/fbpe/uct/v14n57/art08fig1.gif" width="579" height="576"></a></p>     
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">No obstante los resultados  obtenidos evidenciaron, que las altas concentraciones de nitratos no solo se  encontraban en las inmediaciones del almacén de fertilizantes; sino también  bastante alejada del lugar .lo que significo que el foco contaminante no era  puntual sino difuso, que existía mala aplicación de abonos nitrogenados en toda  el área de la Empresa Citrícola. El ión nitrato es uno de los constituyentes  inorgánicos peligrosos a la salud más generalizado y problemático, debido a su  alta movilidad y estabilidad en los sistemas aeróbicos de aguas subterráneas.  Los impactos a la salud derivados de la exposición a nitratos se manifiesta  principalmente por incremento de niveles de meta hemoglobina; dando origen a la  Metahemoglinemia (especialmente en lactantes) y por la formación de nitrozaminas  y nitros amidas, de las cuales el 75% son consideradas cancerígenas. Los  nitratos pueden ser reducidos a nitrito por la microflora intestinal, sobre todo  en lactantes pequeños.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">La zona de estudio se encuentra  entre las coordenadas planas 335 - 345 norte y 330 - 340 este a escala 1:50000  las rocas son carbonatadas y el relieve de llanura con pendientes de 0 - 1  grado, el acuífero es libre con transmisividad promedio de 6000 m<sup>2</sup> /  d, conductividad hidráulica promedio de de 100-250 m / d, espesor del acuífero  promedio de 10-20m, gradiente hidráulico promedio de 0.007 y dirección de flujo  de las aguas subterráneas sureste - suroeste. El suelo es del tipo ferralítico  con espesores promedios de 0.20 m. Las serie de precipitaciones son tomadas del  Telecorreo Vereda Nueva para el mes de junio (húmedo) años 1991 - 2001con  histórico de 252 mm y real de 228 mm, para el mes de diciembre (seco) años  1991-200 histórico de 58 mm y real de 39 mm., la población promedio del pueblo  Vereda Nueva es de aproximadamente 3192 habitantes El área se encuentra ubicado  en la Cuenca Subterránea Ariguanabo (<a href="#fig1">Figura 1</a>).</font></p>     <p align="justify"><b><font size="2" face="Verdana">2. Característica de la  fuente de abasto y del foco contaminante.</font></b></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">La fuente de abasto lo  constituye el pozo Vereda Nueva situado en las coordenadas planas 351050 norte y  334505 este con diámetro del pozo 0.500m caudal de extracción 108m<sup>3</sup>/h.  El foco contaminante lo constituye un almacén de fertilizante en el cual se  encuentran depósitos en sacos de abonos nitrogenados los cuales son utilizados  para la fertilización de las áreas de cultivos de cítricos. La carga  contaminante calculada es de 1200 tn y se aplica en la relación de 100-160 kg/ha,  se calculo la dirección del contaminante en 120-140 grados. En la  <a href="#fig2">figura 2</a> se  observa el esquema del transporte del contaminante nitrato a partir del almacén  de fertilizantes a los distintos cuerpos receptores, dolina, pozo de abasto y  escuela con sus respectivas distancias.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="fig2"> <img border="0" src="/img/fbpe/uct/v14n57/art08fig2.gif" width="497" height="394"></a></p>     
<p align="justify"><b><font size="2" face="Verdana">3. Influencia de las  precipitaciones en la concentración del nitrato.</font></b></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">La lluvia es un fenómeno  natural importante en el desarrollo de la nitrificación, ya que mediante la  lixiviación de los suelos transporta los nitratos.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">El mes de junio en la  provincial La Habana es el más lluvioso y el que más incide en la lixiviación  del suelo y el mes de diciembre el más seco. La concentración del nitrato ocurre  principalmente en el mes de junio independientemente a la serie de años, aunque  en diciembre la concentración de nitratos se mantiene por encima de la norma de  admisión del nitrato(45 mg/l) (<a href="#fig4">Figura. 4</a>). El comportamiento de los nitratos es  alta en las fuentes y puntos de muestreos analizado (<a href="#fig3">Figura 3</a>).</font></p>     <p align="center"><a name="fig3"> <img border="0" src="/img/fbpe/uct/v14n57/art08fig3.gif" width="561" height="766"></a></p>     
<p align="center"><a name="fig4"> <img border="0" src="/img/fbpe/uct/v14n57/art08fig4.gif" width="570" height="442"></a></p>     
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Las medias mas alta,  considerando junio de los años 2003, 2004 y 2005 son campamento plaza, pozo  vereda, San Francisco, Granja Michuri, Campamento Michuri, Base Transporte,  Finca Anita y en menor concentración pueblo nuevo Ceiba. En la <a href="#fig3">figura 3</a> se  observan las diferentes concentraciones de nitratos en la serie de años  1990-2004 en diferentes fuentes de abasto de la Cuenca Ariguanabo.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Se observa la gran difusión del  contaminante al sur de Vereda nueva hasta las coordenadas este: 331.338 y norte  336-342, por lo que caracterizamos esta zona de área contaminada de tipo  agrícola con dirección del contaminante 120-140 grados.[Núñez, 2004] 5.</font></p>     <p align="justify"><b><font size="2" face="Verdana">4. Materiales y Métodos.</font></b></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Para la elaboración de este  trabajo se tomo como base el Mapa del Plano Variantes Propuesta para el  Acueducto Vereda, Ceiba del Agua y comunidades agrícolas vinculadas, Estudios  Hidrológicos a escala 1: 50000, diciembre 1991.y el informe Un análisis de los  Riesgos de Contaminación por Nitratos en las Aguas Subterráneas. Caso de  Estudio. Acueducto Vereda Nueva. de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico  Provincia La Habana [Núñez, 2004] 5.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Los métodos utilizados para la  zona de protección sanitaria (DPS) es definida por [Monteagudo, 1995)] 6,  [Menéndez, 1997] 7, [Garfias et al ,2008] 8 y en la cual establece la zona I (DPS  I) y la Zona II (DPS II). Se calcula el abatimiento real del pozo por la  expresión abatimiento del pozo principal (Sp), el cálculo del radio de  influencia del pozo, la infiltración del suelo o zona no saturada (If) por  balance hídrico, considerando la evapotranspiración, el limite lateral frente al  pozo (yo) y el limite neutro aguas abajo del pozo (Xo) y finalmente el  transporte del contaminante por la vertical y el transporte del contaminante en  la dirección horizontal en la zona saturada. Las expresiones utilizadas son  mostradas a continuación.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Zona I.- Zona de extracción o  de régimen estricto, que comprende el área donde se realizan las extracciones.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Zona II.- Zona intermedia o de  régimen de limitaciones grandes. Fundamentalmente su finalidad es proteger a la  fuente de la contaminación bacteriológica, por lo que sus límites están  determinados por el tiempo de supervivencia de las bacterias consideradas  dañinas para la salud (<i>td</i>); generalmente se toma el tiempo de vida de la  Salmonella o del bacilo Colí.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Para el caso de la Zona II para  un pozo aislado, se establece en nuestro caso un tiempo de permanencia del  contaminante en función del desarrollo del Carso de 50 a 75 días para Carso poco  desarrollado y de 75 a 100 días para Carso desarrollado de escasa cobertura en  las condiciones de Cuba. Las ecuaciones al respecto son las siguientes:</font></p>     <p align="center"><a name="ec1"> <img border="0" src="/img/fbpe/uct/v14n57/art08ec1.gif" width="258" height="136"></a></p>     
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">A través de la <a href="#ec1">ecuación (1 y 2)</a>  se puede calcular la velocidad de las aguas subterráneas de forma muy simple la  variación de velocidades con la distancia al pozo y el valor DPS [Dixon, 2009]  9.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Para el cálculo del radio de  influencia del pozo se utiliza la relación:</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">El abatimiento en el pozo de  bombeo:</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana">R<sub>o</sub> = 1.5 [KD Ho T /  &#956;] ½&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3)</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana">Sp = Q / 4 x 3.14 Td ln 2.246 Td  t / rp<sup>2</sup> / &#956;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4)</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">La infilltración en la zona no  saturada por:</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana">If = (P- ETP)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  (5)</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">El límite lateral frente al  pozo:</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana">Y<sub>o</sub>= +- Q / 2 kd Ho I&nbsp;&nbsp;&nbsp;  (6)</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">El límite neutro aguas abajo  del pozo:</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana">X<sub>o</sub> = Q / 2 (3.14) Ho  I&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7)</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">El tiempo de transito en la  zona no saturada (Zns):</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana">Tns =Re / If&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  (8)</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">El tiempo de transito en la  zona saturada (Zs):</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana">T<sub>S</sub> = (tdp + talp)&nbsp;&nbsp;&nbsp;  (9)</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">El tiempo total de transporte (Zns+  Zs) por:</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana">Tt= Tns + T S&nbsp;&nbsp;&nbsp;  (10)</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">En la <a href="#tab1">Tabla I</a> se muestra la  simbología empleada.</font></p>     <p align="center"><a name="tab1"> <img border="0" src="/img/fbpe/uct/v14n57/art08tab1.gif" width="566" height="383"></a></p>     
<p align="justify"><b><font size="2" face="Verdana">III. Resultados y Discusión.</font></b></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">La infiltración se determino  para la zona no saturada utilizando el balance hídrico, para el mes de junio de  22mm con precipitación media hiperanual de 228.mm y evapotranspiración de 250mm,  para el mes de diciembre de 4mm con precipitación media hiperanual de 39mm y  evapotranspiración de 43mm. El radio de influencia del pozo en 300m, el  abatimiento del pozo vereda nueva en 0.56m , la distancia sanitaria I en 11m, la  distancia sanitaria II en 256.90m., el limite lateral frente al pozo (y<sub>o</sub>)  en 30 m y el limite neutro aguas abajo del pozo (x<sub>o</sub>) en 11m, la  velocidad de las aguas subterráneas y del contaminante en 0.95 m/d.. La zona II  quedo establecida agua arriba en 334m y agua abajo (1.3X<sub>o</sub>) en 12.76 m  Con respecto al suelo los resultados son los siguientes, infiltración de  42-64mm, Capacidad de retención de humedad del suelo. en 37mm, capacidad de  campo en 32mm, coeficiente de marchites en 18mm y el peso volumétrico en 1.32g/  cm<sup>3</sup>. Con respecto al foco contaminante se preciso que el almacén de  fertilizantes es el foco único y que su contaminación es difusa con plumaje en  la dirección de 120-140 grados sureste- suroeste, el tiempo de transito en el  suelo o zona no saturada se determino en 3.2 hr, el transporte en la zona  saturada vertical o del acuífero es de 21hr, el tiempo de transito en la  horizontal dolina -pozo es de 21 días y el tiempo de transito almacén- pozo es  de 210 días.</font></p>     <p align="justify"><b><font size="2" face="Verdana">IV. Conclusiones.</font></b></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Mediante la aplicación de las  ecuaciones para la velocidad en la dirección principal del flujo hacia el pozo,  considerando conductividad hidráulica darciana se determina el tiempo de  transporte total del contaminante en la horizontal de 210 días.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">1) Se comprobó que el almacén  de fertilizantes se construyo dentro de la zona II, DPS2=268 metros considerando  un factor de seguridad de 1.3, equivalente a la distancia que existe entre dicho  almacén y el acueducto de Vereda Nueva.. la zona II aguas abajo quedo definida  en 14.3m.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">2) El radio de influencia es  mayor que la distancia en la que se encuentra el foco contaminante. por lo que  el foco contaminante se encuentra dentro del radio de influencia del pozo.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">3) El área de estudio se  encuentra en el medio cársico, en los cuales los vertimientos se realizan en Las  formas de absorción (dolinas , sumideros) los cuales son formas de conducción  emisión y transportan los contaminantes disueltos en el agua.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">4) El tiempo total del  transporte del contaminante almacén – dolina –pozo es de 231 días.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">5) En el mes de junio se  comportan las altas concentraciones de nitratos de acuerdo a la estadística de  varios años, por lo que la lluvia es el estimulo natural que produce el  transporte del contaminante sin eliminar el efecto del riego.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">6) La contaminación en el área  es difusa y no puntual y se produce siguiendo el movimiento general de las aguas  subterráneas.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">7) La contaminación por  nitratos es permanente en las aguas subterráneas y se intensifica en el mes de  junio, mes del periodo húmedo por lo que se decide eliminar el lugar en que se  encuentra el almacén de fertilizantes y situarlo más al noroeste en la localidad  que ocupa el pueblo de Guayabal, disminuyendo la carga de contaminante a  600tn/año y la tasa de fertilizantes a 50-80 kg/ ha..</font></p>     <p align="justify"><b><font size="2" face="Verdana">V. Referencias  Bibliográficas.</font></b></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">1) Jinchao , Ch, Makoto,  T,Guanqun,L, Kunihelde, M,Shin, I, Tomochika, T Y Yoshiro, F (2007). Nitrate  pollution of goundwater in the Yellow River Delta , China. Hydrogeology Journal,  number 8, volume 15, Germany, 1605-1614.</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=2546837&pid=S1316-4821201000040000800001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">2) Benson, S,V, Van Leeuwen, A,  J, Stryhn, H y Somers, H.(2007). Temporal análisis of groundwater nitrate  concentrations from wellls in Prince Edward Island, Canada: application of a  linear mixed efects model, Hydrogeology Journal, number 5, volume 15, Germany,  1009-1019.</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=2546838&pid=S1316-4821201000040000800002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">3) Jiménez, S, (1991).  Evolución temporo -espacial de los nitratos en la zona de Vereda Nueva. (4)  Geología y Minería 1998.</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=2546839&pid=S1316-4821201000040000800003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">4) Jiménez, I (1998). Estudio  de la concentración de nitratos en Las aguas subterráneas de la Provincia de  Cienfuegos. (3). Geología y Minería.</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=2546840&pid=S1316-4821201000040000800004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">5) Núñez, M (2004). Un análisis  de los riesgos de contaminación por nitratos en las aguas subterráneas. Caso de  estudio. Acueducto Vereda Nueva. Prov Habana. 1-20.</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=2546841&pid=S1316-4821201000040000800005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">6) Monteagudo, F ( 2001)  .Consideraciones sobre los métodos de cálculos de Las zonas de protección  sanitaria en los acuíferos cársicos cubanos. Evento Provincial de la Asociación  cubana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Ciudad de la Habana.</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=2546842&pid=S1316-4821201000040000800006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">7) Menéndez,A y Guerra, M  (1997). Zona II de protección sanitaria y las morfoestructuras asociadas en el  Acueducto el Gato y Cuenca Sur de La Habana, Cuba, Investigaciones  hidrogeológicas en Cuba, 187-196.</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=2546843&pid=S1316-4821201000040000800007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">8) Garfias,J, Expósito,J y  Llanos, H (2008). Delimitación de las zonas de protección mediante métodos  analíticos y un modelo numérico de agua subterránea, acuífero Margarita, Cuba,  Boletín Geológico y Minero, 119, (1), Madrid España, 7-20.</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=2546844&pid=S1316-4821201000040000800008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">9) Dixon, B (2009). A case  study using support vector machines,network and logistic regression a GIS to  identify wells contaminated with nitrate-N. Hidrogeology Journal, number 6,  volume 16, Germany, 1507-1520.</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=2546845&pid=S1316-4821201000040000800009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body>
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