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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Modelo hidrogeológico conceptual del acuífero nimboyores, Guanacaste, Costa Rica]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[El acuífero de Nimboyores, ubicado en la provincia de Guanacaste (Costa Rica) ha sido definido en este trabajo como un acuífero libre, está compuesto por tres capas: un coluvio grueso en la parte inferior, seguido de un coluvio fino y en la parte superior suelo areno- arcilloso. La profundidad del basamento varía entre los 30 y 45 m. Este modelo fue obtenido mediante la correlación de los resultados de 7 sondeos eléctricos verticales con 50 pozos con información litológica facilitados por el SENARA. Las conductividades hidráulicas de dichas capas son, respectivamente, 300, 60 y 10 m/d. La recarga total al acuífero es de 1211 l/s, obtenida a partir del balance hídrico. Con base en el registro de niveles en 14 pozos obtenidos durante 7 años monitoreados por el SENARA, se establecieron los niveles estáticos para el mes de mayor sequía registrada. El modelo conceptual mejora el entendimiento del flujo de agua subterránea y la influencia de las condiciones geológicas.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2"> </font>     <div style="text-align: justify;">     <div style="text-align: center;"><font size="2"><font  style="font-family: verdana;" size="2"><font size="4"><span  style="font-weight: bold;">Modelo hidrogeol&oacute;gico conceptual del acu&iacute;fero nimboyores, Guanacaste, Costa Rica</span> </font></font></font>    <br> </div>     <div style="text-align: center; font-weight: bold;">    <br>     <div style="text-align: center;"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">Hydrogeological conceptual model Nimboyores aquifer, Guanacaste, Costa Rica</span></font><br  style="font-family: verdana;"> </div> </div> <br style="font-family: verdana;">     <div style="text-align: center;"><font size="2"><font size="2"><font  size="2"><span style="font-family: verdana;">Mario A. Garc&iacute;a<sup><a href="#1">1</a><a name="4"></a>*,<a href="#3">3</a><a  name="6"></a>*</sup> &amp; Federico Arellano<sup><a href="#2">2</a><a name="5"></a>*</sup></span></font></font></font>    <br> </div> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"></span></font></font></font>    <br> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"><a name="Correspondencia2"></a>*<a  href="#Correspondencia1">Direcci&oacute;n para correspondencia</a></span></font></font></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"></span></font></font></font> <hr  style="width: 100%; height: 2px; margin-left: 0px; margin-right: auto;"><font  size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"></span></font><font size="3"><span  style="font-weight: bold; font-family: verdana;">Abstract</span></font></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">The Nimboyores aquifer, located in the province of Guanacaste (Costa Rica) has been defined in this work as an unconfined aquifer, it is composed of three layers: the deepest one is a thick colluvium, the intermediate is a thin colluvium and at the top there is a sandy clay soil. The basement depth varies between 30 and 45 m. This model was obtained by correlating the results of 7 vertical electrical soundings with 50 wells with lithological information provided by the SENARA. The hydraulic conductivities of such layers are respectively 300, 60 and 10 m/d. The total recharge to the aquifer is of 1211 l/s, obtained from the water balance. Based on the record levels in 14 wells collected during 7 years monitored by SENARA, static levels were established for the driest month recorded. The conceptual model improved the understanding of the groundwater flow and the influence of the geological setting.    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"><span style="font-weight: bold;">Keywords</span>: Aquifer, model, Nimboyores, static level, water balance, differential gauging, wells.    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="3"><span  style="font-weight: bold; font-family: verdana;">Resumen</span></font></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">El acu&iacute;fero de Nimboyores, ubicado en la provincia de Guanacaste (Costa Rica) ha sido definido en este trabajo como un acu&iacute;fero libre, est&aacute; compuesto por tres capas: un coluvio grueso en la parte inferior, seguido de un coluvio fino y en la parte superior suelo areno- arcilloso. La profundidad del basamento var&iacute;a entre los 30 y 45 m. Este modelo fue obtenido mediante la correlaci&oacute;n de los resultados de 7 sondeos el&eacute;ctricos verticales con 50 pozos con informaci&oacute;n litol&oacute;gica facilitados por el SENARA. Las conductividades hidr&aacute;ulicas de dichas capas son, respectivamente, 300, 60 y 10 m/d. La recarga total al acu&iacute;fero es de 1211 l/s, obtenida a partir del balance h&iacute;drico. Con base en el registro de niveles en 14 pozos obtenidos durante 7 a&ntilde;os monitoreados por el SENARA, se establecieron los niveles est&aacute;ticos para el mes de mayor sequ&iacute;a registrada. El modelo conceptual mejora el entendimiento del flujo de agua subterr&aacute;nea y la influencia de las condiciones geol&oacute;gicas.    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"><span style="font-weight: bold;">Palabras clave</span>: Acu&iacute;fero, modelo, Nimboyores, nivel est&aacute;tico, balance h&iacute;drico, aforo diferencial, pozos.    <br>     <br> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"></span></font></font></font> <hr  style="width: 100%; height: 2px; margin-left: 0px; margin-right: auto;"><font  size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"></span></font><font size="3"><span  style="font-weight: bold; font-family: verdana;">Introducci&oacute;n</span></font></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">El Acu&iacute;fero Nimboyores est&aacute; localizado en la zona del pac&iacute;fico norte de Costa Rica, en la provincia de Guanacaste (<a  href="/img/revistas/rgac/n47/a08i1.jpg">Fig.1</a>), y constituye la fuente fundamental de suministro de agua para las poblaciones de Cartagena, Tempate y Lorena.</span></font></font></font><font size="2"><font  size="2"><font size="2"><span style="font-family: verdana;"> El fen&oacute;meno de d&eacute;ficit de abastecimiento aumenta por los per&iacute;odos de sequ&iacute;a, predominantes en los meses comprendidos entre diciembre y abril, de acuerdo al an&aacute;lisis de los datos hist&oacute;ricos de precipitaci&oacute;n suministrados por el Instituto Meteorol&oacute;gico Nacional (IMN). Este comportamiento clim&aacute;tico es caracter&iacute;stico de esta franja costera.    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">De acuerdo con la informaci&oacute;n de la base de datos del Servicio Nacional de Aguas Subterr&aacute;neas Riego y Avenamiento (SENARA), en los informes de perforaci&oacute;n de pozos del &aacute;rea de estudio, se muestra que la profundidad del basamento oscila entre 30 y 45 m, y es subyacido por una serie de capas de espesor variable conformadas por sedimentos de coluvios, arena y gravas, seguido de coluvios con arenas, arcillas y limos, gravas medias con contenidos de arena y arcilla, para aflorar en algunas zonas en arenas y en otras en arcillas de color gris verdoso con alg&uacute;n contenido de arena.    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">El estudio del acu&iacute;fero Nimboyores cobra importancia en el a&ntilde;o 2003, debido a la construcci&oacute;n de un sistema de acueducto que abastecer&iacute;a a un desarrollo hotelero en una zona costera de Brasilito. Este sistema estar&iacute;a compuesto de una bater&iacute;a de pozos que explotar&iacute;an a gran escala el acu&iacute;fero Nimboyores para abastecer al complejo tur&iacute;stico (Segnini, 2007). Esta situaci&oacute;n caus&oacute; malestar en algunas comunidades vecinas y como consecuencia de la controversia a nivel nacional (Araya, 2008) y las denuncias a nivel internacional (Tribunal Latinoamericano del agua, 2004), se han realizado varios estudios, principalmente hidrogeol&oacute;gicos, para evaluar el potencial del acu&iacute;fero, como por ejemplo el realizado por Ramos (2001). Posteriormente se continu&oacute; con el monitoreo de las aguas subterr&aacute;neas desde el a&ntilde;o 2003 en los acu&iacute;feros en la parte alta de la subcuenca del r&iacute;o Nimboyores (P&eacute;rez, 2004), y finalmente se realiz&oacute; el diagn&oacute;stico del potencial de explotaci&oacute;n y rendimiento seguro del acu&iacute;fero en la parte alta de la subcuenca del r&iacute;o Nimboyores (Agudelo, 2005). Tambi&eacute;n se realizaron esfuerzos para buscar herramientas que permitieran la toma de decisiones en el manejo del recurso h&iacute;drico y se plante&oacute; el plan maestro integral de la microcuenca del r&iacute;o Nimboyores y su &aacute;rea de influencia (Burgos, 2004).    <br> </span></font></font></font>    <br> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"></span></font></font></font><font  size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">Debido a los conflictos generados por los distintos usos del recurso h&iacute;drico en la zona, surge la necesidad de conocer la din&aacute;mica del acu&iacute;fero Nimboyores a trav&eacute;s de un modelo num&eacute;rico, el cual solo puede ser llevado a cabo si se establece claramente un modelo hidrogeol&oacute;gico conceptual y que constituye el tema que se desarrolla en este art&iacute;culo, para lo cual se consideraron estudios de importancia, tales como los realizados por Ramos (2001), Burgos (2004) y Agudelo (2005), de los cuales se recopil&oacute; informaci&oacute;n de pruebas de infiltraci&oacute;n, pruebas de bombeo, monitoreo de niveles est&aacute;ticos entre otras exploraciones de campo que sirvieron para&nbsp; las consolidaci&oacute;n del modelo num&eacute;rico; se incluyeron adem&aacute;s aforos diferenciales en r&iacute;os y los&nbsp; caudales de explotaci&oacute;n de pozos. De esta manera con la informaci&oacute;n generada, los usuarios del acu&iacute;fero e instituciones vinculadas podr&aacute;n tomar acciones para elaborar una mejor planificaci&oacute;n del recurso h&iacute;drico y su apropiada protecci&oacute;n.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="3"><span  style="font-weight: bold; font-family: verdana;">Metodolog&iacute;a    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">Se recopil&oacute; y analiz&oacute; la informaci&oacute;n existente referente a la geolog&iacute;a, clima, hidrogeolog&iacute;a e hidrolog&iacute;a, incluyendo adem&aacute;s descripci&oacute;n litol&oacute;gica de 72 pozos registrados en la base de datos del SENARA, ubicaci&oacute;n geogr&aacute;fica, profundidad de los niveles est&aacute;ticos, caracter&iacute;sticas del acu&iacute;fero y par&aacute;metros hidr&aacute;ulicos obtenidos a partir de pruebas de bombeo recopiladas por el SENARA.</span></font></font></font><font  size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"> El trabajo de campo consisti&oacute; en la realizaci&oacute;n de campa&ntilde;as para elaborar pruebas de infiltraci&oacute;n, sondeos el&eacute;ctricos verticales (SEV) y medici&oacute;n de niveles est&aacute;ticos durante dos a&ntilde;os, los cuales se integraron con los registros de 7 a&ntilde;os de datos recopilados a partir de trabajos anteriores, adem&aacute;s de datos de precipitaci&oacute;n facilitados por el Instituto Meteorol&oacute;gico Nacional (IMN).    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">El modelo de elevaci&oacute;n del terreno fue generado por medio de la informaci&oacute;n facilitada por el Programa de Regularizaci&oacute;n de Catastro y Registro (PRCR) del 2007, con curvas de nivel cada 5 m. Asimismo el uso del suelo fue determinado con el an&aacute;lisis de fotograf&iacute;as a&eacute;reas tomadas en el a&ntilde;o 2007 a escala 1:25 000 generadas por el PRCR, esta informaci&oacute;n fue corroborada en campo en el a&ntilde;o 2011, donde se observo que las zonas clasificadas con los distintos usos del suelo siguen siendo las mismas a las realizadas con las fotograf&iacute;as a&eacute;reas tomadas en el a&ntilde;o 2007. </span></font></font></font><font  size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">La capacidad de infiltraci&oacute;n del suelo se estableci&oacute; mediante ensayos tipo anillos conc&eacute;ntricos o m&eacute;todo de M&uuml;ntz (Custodio &amp; Llamas, 1983) realizados por Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Centro Agron&oacute;mico Tropical de Investigaci&oacute;n y Ense&ntilde;anza (CATIE) y el SENARA, descritas en las publicaciones de por Ramos (2001), Burgos (2004) y Agudelo (2005) respectivamente , el cual consiste en dos superficies cil&iacute;ndricas abiertas en sus bases y unidas entre s&iacute; para mantenerse conc&eacute;ntricas al hincarlas parcialmente en el terreno a una profundidad de unos 10 cm. Posteriormente se aplica una carga de agua constante al suelo, a&ntilde;adi&eacute;ndole un volumen conocido de agua entre los dos cilindros. La prueba de infiltraci&oacute;n consiste en medir los tiempos que tardan en infiltrarse el agua, calcul&aacute;ndose de esta manera la capacidad de infiltraci&oacute;n.    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">Se utiliz&oacute; la metodolog&iacute;a de Schosinsky (2006) para el estudio del balance de suelos utilizado, el cual se basa en el principio de la conservaci&oacute;n de la materia. O sea, el agua que entra a un suelo, es igual al agua que se almacena en el suelo, m&aacute;s el agua que sale de &eacute;l. Las entradas son debidas a la infiltraci&oacute;n del agua hacia el suelo, y las salidas se deben a la evapotranspiraci&oacute;n de las plantas, m&aacute;s la descarga de los acu&iacute;feros. La recarga al acu&iacute;fero se determina conociendo en primer lugar, la fracci&oacute;n de lluvia que es interceptada por el follaje. En segundo lugar, se requiere conocer la infiltraci&oacute;n del agua de lluvia hacia el suelo, generada por la precipitaci&oacute;n que llega a su superficie y en tercer lugar, se debe realizar un balance de suelos, que nos permita estimar el agua que drena del suelo hacia el acu&iacute;fero (<a  href="/img/revistas/rgac/n47/a08t1.gif">Cuadro 1</a>).    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="3"><span  style="font-weight: bold; font-family: verdana;">Geolog&iacute;a    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">La geolog&iacute;a del &aacute;rea de estudio est&aacute; comprendida por las siguientes formaciones geol&oacute;gicas:    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"><span style="font-weight: bold;">Complejo de Nicoya</span>    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">Muchos autores describen las rocas del Complejo, entre estos Denyer &amp; Gazel (2009) citan la ubicaci&oacute;n de las rocas del Complejo en varias zonas del pa&iacute;s, Santa Elena, Pen&iacute;nsula de Nicoya, Herradura y Quepos, as&iacute; como en Osa y Burica. La describen compuesta por una agrupaci&oacute;n de litolog&iacute;as &iacute;gneas y sedimentarias del Cret&aacute;cico, donde sobresalen basaltos, basalto-aglomerados, doleritas, gabros, dioritas y pedernales.    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">Estas rocas son sobreyacidas discordantemente por las rocas de la Formaci&oacute;n Sabana Grande y se le atribuye una edad seg&uacute;n Kuypers (1979) generados desde el Berriasiano hasta el Campaniano, esto debido a:</span></font></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">- Rocas pre-Campanianas: formadas por rocas de origen ofiol&iacute;tico fuertemente plegadas..</span></font></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">- Campaniano: asociaciones &iacute;gneas desde andesitas hasta basaltos, siendo estos &uacute;ltimos m&aacute;s abundantes.    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">Kuypers (1979) describe dentro del complejo dos unidades: una inferior la Unidad Matapalo, que consiste de aproximadamente 150 m de basaltos que son sobreyacidos por al menos 40 m de radiolaritasLa edad de esta unidad es Jur&aacute;sico Superior al Cret&aacute;cico Superior (Baumgartner, 1984). Kuypers (1979) tambi&eacute;n describe la Unidad Esperanza compuesta de basaltos y diabasa of&iacute;tica con gabros y diques plagiogran&iacute;ticos y localmente intercalaciones radiolar&iacute;ticas en la parte superior de la unidad.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">Otros autores como Sinton et al. (1997), Baumgartner &amp; Denyer (2006), Denyer &amp; Baumgartner (2006), Denyer et al. (2006), Baumgartner (1984) y Denyer &amp; Gazel (2009) describen las rocas del complejo ubicadas en la Pen&iacute;nsula de Nicoya, de composici&oacute;n bas&aacute;ltica tanto masivos como pillow con diques y brechas, gabros, doleritas y dioritas as&iacute; como sucesiones radiolar&iacute;ticas. La edad atribuida a estas rocas es del Cret&aacute;cico.    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">En la zona de estudio se observaron los basaltos aflorando en toda la parte alta de la cuenca, la cual presenta una forma en herradura, formando la divisoria de aguas de la cuenca hidrol&oacute;gica del r&iacute;o Nimboyores. En la zona estos basaltos se presentan meteorizados de coloraci&oacute;n gris clara, as&iacute; como fracturados. Mientras que los basaltos sanos, presentan coloraci&oacute;n gris oscuro, de textura afan&iacute;tica y con fracturas y microfracturas rellenas de calcita o s&iacute;lice.    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">En lo que respecta a las radiolaritas, estas se encuentran aflorando en las partes bajas de la cuenca en el sector SE. Estas rocas se presentan b&aacute;sicamente en lomas aisladas y cerros relictos, en macizos rocosos fracturados de mala a muy mala calidad, de coloraci&oacute;n rojiza y notablemente afectado en algunos sectores por plegamiento.     <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"><span style="font-weight: bold;">Formaci&oacute;n Sabana Grande </span>    <br>     <br> Estas rocas afloran hacia el sector sur de la cuenca en el cerro Palizada y peque&ntilde;os cerros relictos que no sobrepasan los 40 m de altura con relaci&oacute;n a la superficie m&aacute;s baja del terreno. Denyer &amp; Arias (1993) describen tres tipos de litolog&iacute;as: </span></font></font></font><font size="2"><font  size="2"><font size="2"><span style="font-family: verdana;">lutitas calc&aacute;reas, lutitas sil&iacute;ceas y areniscas finas calc&aacute;reas, adem&aacute;s Denyer et al. (2005) describe que esta se encuentra compuesta por sedimentos sil&iacute;ceos y carbonatados de origen pel&aacute;gico, hemi-pel&aacute;gico y turbid&iacute;tico. Estas rocas se presentan macrosc&oacute;picamente poco alteradas, su coloraci&oacute;n es gris claro a gris crema, presentan laminaci&oacute;n paralela y micro fracturas rellenas de calcita, forman un macizo rocoso con paquetes de estratos de 5 a 10 cm de espesor, es com&uacute;n observar fracturaci&oacute;n en todas las direcciones lo que les da un comportamiento deleznable.    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">Esta se encuentra sobreyaciendo discordantemente al Complejo de Nicoya. Baumgartner (1984) le asigna una edad Campaniano inferior, mientras que Denyer et al. (2005) le atribuye una posible edad de Cenomaniano-Coniaciano.    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"><span style="font-weight: bold;">Dep&oacute;sitos Coluvio-Aluviales</span>    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">Esta unidad fue descrita y diferenciada directamente en el campo por el ge&oacute;logo Allan Alan en octubre del 2009 como colaboraci&oacute;n a la investigaci&oacute;n.</span></font></font></font><font  size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"> El dep&oacute;sito aflora en toda la parte baja de la cuenca Nimboyores y es el resultado de la erosi&oacute;n y depositaci&oacute;n del sistema fluvial que la drena. Con base en las perforaciones de pozos y los SEV realizados en este trabajo, el espesor de esta unidad no sobrepasa los 45 m en su parte m&aacute;s profunda. Las perforaciones hidrogeol&oacute;gicas que se encuentran cerca de las partes altas de la cuenca, presentan una columna estratigr&aacute;fica representada por: un coluvio grueso en su parte inferior que var&iacute;a su espesor entre los 10 a 15 m, seguido de intercalaciones de arenas finas y capas arcillo limosas que coronan el dep&oacute;sito. En superficie se encuentran pocos afloramientos de donde se pueden describir estos materiales. Uno de ellos corresponde al punto ubicado en el sector este de la cuenca en las coordenadas geogr&aacute;ficas 353672 E - 264305 N, en este sitio se observ&oacute; un deposito coluvio aluvial fino con gradaci&oacute;n inversa como se muestra en la <a href="/img/revistas/rgac/n47/a08i2.jpg">figura 2</a>. En la parte superior del dep&oacute;sito aparece un suelo limoso de 50 cm de espesor, seguido a profundidad por 80 cm de gravas finas las cuales poseen clastos cuyos di&aacute;metros var&iacute;an entre los 2 a 0,5 cm. Los clastos son sub-redondeados a sub-angulares y se encuentran en contacto flotante dentro de una matriz limo-arcillosa color rojiza que corresponde a un 40% del estrato.</span></font></font></font><font  size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"> Posteriormente por debajo de la segunda capa existen 60 cm de un coluvio m&aacute;s fino, donde los clastos no sobrepasan los 0,5 cm de di&aacute;metro y el porcentaje de matriz aumenta a 60% y la coloraci&oacute;n es rojiza. Los &uacute;ltimos 80 cm de la columna est&aacute;n representados por la matriz rojiza de car&aacute;cter limo arcilloso.    <br> </span></font></font></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"></span></font></font></font><font  size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">Es importante destacar que estos dep&oacute;sitos var&iacute;an en su coloraci&oacute;n y en el grado de meteorizaci&oacute;n de los clastos dependiendo del sector de la cuenca donde se ubiquen, ya que por ejemplo hacia el sector norte, en la coordenada 348349 E - 268269 N, afloran dep&oacute;sitos coluvio aluviales de coloraci&oacute;n gris claro y con granulometr&iacute;as m&aacute;s gruesas y clastos bas&aacute;lticos, en estado menos meteorizados con relaci&oacute;n al sector sureste de la cuenca.    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">A lo largo de toda la cuenca y principalmente en el centro de la misma, existe una capa de arcillas de color gris&aacute;ceo que presenta espesores de entre los 0,5 a 1,5 m que cubre la secuencia sedimentaria. </span></font></font></font><font  size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">Debido a la posici&oacute;n geogr&aacute;fica y a las caracter&iacute;sticas de las arcillas antes mencionadas, hace suponer un origen lacustre que corona la estratigraf&iacute;a.</span></font></font></font><font size="2"><font  size="2"><font size="2"><span style="font-family: verdana;"> La edad de esta unidad es Cuaternario hasta el presente. Hidrogeol&oacute;gicamente, los materiales del Complejo de Nicoya constituyen el basamento de la zona y se identific&oacute; con base en los datos de perforaci&oacute;n a unos 35 m.b.n.s en las partes bajas y planas de la cuenca. Con base en el modelo hidrogeol&oacute;gico planteado, estos basaltos corresponden con las barreras laterales e inferior del acu&iacute;fero coluvio aluvial de la cuenca Nimboyores, pudiendo representar zonas permeables con almacenamiento de agua subterr&aacute;nea en aquellos sectores que se encuentren altamente fracturados, por lo que no se descarta el aporte lateral de agua hacia el acu&iacute;fero Nimboyores (Z&uacute;&ntilde;iga, 2005). En lo que respecta a la Formaci&oacute;n Sabana Grande esta presenta zonas permeables con almacenamiento de agua subterr&aacute;nea y recarga en aquellos sectores donde se encuentra altamente fracturada. La <a href="/img/revistas/rgac/n47/a08i3.jpg">figura 3</a> muestra la geolog&iacute;a del &aacute;rea de estudio, obtenida a partir del estudio de Denyer &amp; Arias (1993).    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="3"><span  style="font-weight: bold; font-family: verdana;">Campa&ntilde;a geof&iacute;sica    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">Con el objetivo de recabar informaci&oacute;n hidrogeol&oacute;gica en zonas donde no existen perforaciones, se llev&oacute; a cabo una campa&ntilde;a geof&iacute;sica compuesta por 7 sondeos el&eacute;ctricos verticales (SEV), utilizando el dispositivo geoel&eacute;ctrico de Schlumberger , con un AB/2 variable de 1 a 50 m, con el fin de poder explorar hasta una profundidad m&aacute;xima de 150 m.    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">La ubicaci&oacute;n de los SEV (<a href="/img/revistas/rgac/n47/a08t2.gif">Cuadro 2</a>) se eligi&oacute; con base en objetivos hidrogeol&oacute;gicos as&iacute; como las facilidades y limitaciones log&iacute;sticas (topograf&iacute;a, accesos, entre otros). Por la separaci&oacute;n de los sondeos no fue posible hacer correlaciones, por lo que se analiza cada sondeo por separado (<a  href="/img/revistas/rgac/n47/a08t3.gif">Cuadro 3</a>). Asimismo la presencia de importantes espesores de capas de arcillas (a nivel superficial) en la unidad coluvio aluvial Nimboyores, dificultan por interferencia la diferenciaci&oacute;n a profundidad de capas resistivas dentro del coluvi&oacute;n mismo.    <br> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">    <br> Con base en estos resultados se obtiene que hacia el sector noroeste y este de la cuenca, la Unidad coluvio-aluvial Nimboyores presenta capas espesas de 5 m de espesor compuesto de materiales arcillosos muy conductores que contrastan con los materiales resistivos del basamento. Esto representa una limitante para&nbsp; determinar el espesor real del acu&iacute;fero en este sector. Por otra parte, los SEV 1, 2 y 6, permiten ver con claridad el espesor aparente de los materiales saturados de la Unidad coluvioaluvial Nimboyores, los cuales presentan espesores entre los 15 a 47 m aproximadamente.     <br> </span></font></font></font>    <br> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"></span></font></font></font><font  size="2"><font size="2"><font size="3"><span  style="font-weight: bold; font-family: verdana;">Desarrollo del modelo conceptual    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">El modelo conceptual fue elaborado a partir de las siguientes etapas:    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"><span style="font-weight: bold;">Perfiles geol&oacute;gicos</span>    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">Con base en la distribuci&oacute;n de los pozos con informaci&oacute;n litol&oacute;gica y los SEV en el &aacute;rea de estudio se elaboraron dos perfiles geol&oacute;gicos. En la <a href="/img/revistas/rgac/n47/a08i4.jpg">figura 4</a> se muestra el basamento del acu&iacute;fero compuesto por las formaciones geol&oacute;gicas antes descrita, y sobre el, yace los dep&oacute;sitos coluvio aluviales que componen el acu&iacute;fero.    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"><span style="font-weight: bold;">Perfil Geol&oacute;gico A-&Aacute;</span>    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">Permite visualizar la secuencia sedimentaria longitudinal a la cuenca. El perfil nos ayuda a definir la estructura del basamento, permitiendo conocer su profundidad donde existe informaci&oacute;n. </span></font></font></font><font size="2"><font  size="2"><font size="2"><span style="font-family: verdana;">Cabe resaltar que para efectos de la modelaci&oacute;n num&eacute;rica adicionalmente se realiz&oacute; con la informaci&oacute;n existente, una malla tridimensional que representa aproximadamente el basamento, este conforma el piso del acu&iacute;fero y los cerros que sobresalen en medio de &eacute;l. Los dep&oacute;sitos coluvio aluviales que conforman el acu&iacute;fero llenan la cuenca formando una planicie que rodea y envuelve a los cerros, en el sector norte la depositaci&oacute;n de los coluvios gruesos ocurre cercano al pie de monte (Pozo BE-2) de igual manera que ocurre en el sector medio a bajo de la cuenca (Pozo BE- 369), estos son puntos que muestran una mayor conductividad hidr&aacute;ulica y donde predominan materiales compuestos de arena fina a gruesa con conteniendo de gravas y cantos rodados medianos a grandes; en dichas zonas actualmente existe mayor explotaci&oacute;n gracias a la ocurrencia del agua subterr&aacute;nea. Los coluvios finos provistos de arena fina con gravas, arcilla, cantos rodados medianos a peque&ntilde;os componen el resto del acu&iacute;fero, y se depositan en el valle constituyendo una pendiente en constante descenso, lo que refleja un gradiente hidr&aacute;ulico en la misma direcci&oacute;n, en el sector sur a la salida del acu&iacute;fero, los coluvios terminan nivel&aacute;ndose conformando una planicie de inundaci&oacute;n que es utilizada para cultivos de arroz (Pozos DI-170,199 y 200). En la capa final, el suelo esta constituido por intercalaciones de arcillas con arenas finas culminando con el <span style="font-style: italic;">top soil</span> (material de cultivo); dicha configuraci&oacute;n permite la ocurrencia de un acu&iacute;fero libre con muy poca posibilidad de confinamiento.    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"><span style="font-weight: bold;">Perfil Geol&oacute;gico B-B&acute;</span>    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">Ubicado en la parte media a baja del acu&iacute;fero en sentido oeste-este alineado al trazo por donde desciende el rio Barba viejo. En la margen este se encuentra la depositaci&oacute;n de coluvios gruesos localizado al pie de monte, claramente identificado por los pozos BE-463 y BE-480 localizados en el poblado de Cartagena donde se cubre la mayor demanda de explotaci&oacute;n del acu&iacute;fero.</span></font></font></font><font  size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"> Los coluvios finos viajan del pozo BE-164 en una pendiente de continuo descenso hasta el pozo BE-369 en esta franja predominan los coluvios finos que genera el gradiente hidr&aacute;ulico que baja en direcci&oacute;n al rio Barba viejo hasta la intersecci&oacute;n de los r&iacute;os Lim&oacute;n y Nimboyores, existe una depositaci&oacute;n de coluvios gruesos entre las m&aacute;rgenes del rio Barba viejo y lim&oacute;n donde a&uacute;n en poca de mayor sequia estos r&iacute;os conservan agua en su cauce, por lo que es la zona mas h&uacute;meda&nbsp; de la cuenca. En la <a  href="/img/revistas/rgac/n47/a08i5.jpg">figura 5</a> se evidencia la profundidad del basamento rocoso en la parte baja de la cuenca la cual se encuentra entre 35 y 50 m de profundidad.    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"><span style="font-weight: bold;">Flujo del agua subterr&aacute;nea</span>    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">El mapa de curvas isofre&aacute;ticas puede visualizarse para cualquier &eacute;poca, sin embargo fue elegida la informaci&oacute;n de 14 pozos que fueron monitoreados el d&iacute;a 27 de abril del 2010 tras 5 meses de sequ&iacute;a registrada, d&iacute;a en el cual se realizaron paralelamente aforos diferenciales en los r&iacute;os y adem&aacute;s se midi&oacute; la diferencia de nivel de la l&aacute;mina de agua del cauce respecto a la superficie, por otra parte se analizaron tramos secos y tramos con agua, par&aacute;metros que fueron &uacute;tiles para definir un punto de calibraci&oacute;n en un modelo num&eacute;rico realizado, que representa el componente final de la investigaci&oacute;n realizada, y que no hace parte del contenido del presente art&iacute;culo. Por otra parte en la <a  href="/img/revistas/rgac/n47/a08i6.jpg">figura 6</a> se observa los resultados de las l&iacute;neas equipotenciales tras una calibraci&oacute;n exhaustiva con el programa de modelaci&oacute;n num&eacute;rica&nbsp; Visual Modflow Premium 2010, donde se&nbsp; consideraron los par&aacute;metros hidrodin&aacute;micos del acu&iacute;fero, y dem&aacute;s las barreras negativas o celdas de no flujo o inactivas que componen los afloramientos del complejo de Nicoya. Las variaciones de los niveles est&aacute;ticos en la extensi&oacute;n de la cuenca representan un comportamiento particular, los&nbsp; valores indicados en los puntos muestran la altura del nivel est&aacute;tico respecto al nivel del mar. Al lado sur no existe informaci&oacute;n de pozos monitoreados, pero seg&uacute;n la extrapolaci&oacute;n realizada por medio del software de modelaci&oacute;n Visual Modflow Premium 2010, se muestra un comportamiento que desborda a la planicie de inundaci&oacute;n donde predominan los cultivos de arroz.    <br> </span></font></font></font>    <br> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"></span></font></font></font><font  size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"><span style="font-weight: bold;">Variaci&oacute;n temporal de los niveles est&aacute;ticos </span>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <br> La <a href="/img/revistas/rgac/n47/a08i7.jpg">figura 7</a> muestra la variaci&oacute;n temporal de los niveles est&aacute;ticos durante el periodo de septiembre del 2003 a mayo 2011, calculado a partir de la informaci&oacute;n de los 14 pozos de observaci&oacute;n con registro continuo. Se puede observar que el periodo de recarga para el acu&iacute;fero inicia en mayo y termina en noviembre.    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"><span style="font-weight: bold;">Propiedades hidrodin&aacute;micas del acu&iacute;fero </span>    <br>     <br> El SENARA dentro de su base de datos cuenta con 7 pruebas de bombeo a caudal constante realizadas en la zona, esta informaci&oacute;n junto a otras 6 pruebas realizadas en el transcurso de la investigaci&oacute;n permitieron determinar los valores de conductividad y transmisividad, estableciendo en total 13 puntos de exploraci&oacute;n (<a href="/img/revistas/rgac/n47/a08i8.jpg">Fig. 8</a>). Se utiliz&oacute; el m&eacute;todo de Theis Jacob Corregido el cual fue complementado con el an&aacute;lisis de los descensos, Se obtuvo un rango de valores de conductividad hidr&aacute;ulica (K), entre los 1,24 y 69,7 m/d, as&iacute; como una transmisividad (T) de 32,2 a 566 m&sup2;/d. Esto permite calificar de medianas a buenas las caracter&iacute;sticas hidr&aacute;ulicas del acu&iacute;fero. En las figuras <a  href="/img/revistas/rgac/n47/a08i9.jpg">9</a>, <a  href="/img/revistas/rgac/n47/a08i10.jpg">10</a> y <a  href="/img/revistas/rgac/n47/a08i11.jpg">11</a>, muestra la curva representativa para las pruebas de bombeo P5, P6 y P11 respectivamente.    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">En la <a  href="/img/revistas/rgac/n47/a08i9.jpg">figura 9</a> se muestra el an&aacute;lisis y la interpretaci&oacute;n de la curva de recuperaci&oacute;n de ascensos residuales por el m&eacute;todo de Theis Jacob Corregida en el pozo de prueba P5 despu&eacute;s de un bombeo a caudal constante por 12 horas, estimado, as&iacute; mismo en la figuras <a href="/img/revistas/rgac/n47/a08i10.jpg">10</a> y <a  href="/img/revistas/rgac/n47/a08i11.jpg">11</a> se muestra el m&eacute;todo Newman y Theis Jacob Corregida, para los pozos de prueba P6 y P11 respectivamente. En el an&aacute;lisis realizado a la prueba P5 se encontr&oacute; una transmisividad de 32,2 m<sup>2</sup>/d&iacute;a y una conductividad hidr&aacute;ulica de 11 m/d&iacute;a, as&iacute; mismo la prueba P6 dio como resultado una transmisividad de 57,8 m<sup>2</sup>/d&iacute;a y una conductividad hidr&aacute;ulica de 12,4 m/ d&iacute;a, la prueba P11 suministr&oacute; resultado m&aacute;s altos con una transmisividad de 80,1 m<sup>2</sup>/d&iacute;a y una conductividad hidr&aacute;ulica de 15,4 m/d&iacute;a.</span></font></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"><span style="font-weight: bold;">Aforo diferencial en r&iacute;os </span>    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">La exploraci&oacute;n de los r&iacute;os Nimboyores, Barba Viejo y Lim&oacute;n realizadas en la presente investigaci&oacute;n fue realizada el d&iacute;a 27 de abril del 2010 con la cooperaci&oacute;n del SENARA. Las condiciones de sequ&iacute;a permitieron la compresi&oacute;n del flujo del agua subterr&aacute;nea en el acu&iacute;fero. En la <a  href="/img/revistas/rgac/n47/a08i5.jpg">figura 5</a> se identifican tramos secos y tramos con agua en el recorrido del r&iacute;o Nimboyores, visualiz&aacute;ndolo que pone en evidencia un flujo intermitente desde la naciente hasta la salida de la cuenca. La altura topogr&aacute;fica de las nacientes de los r&iacute;os Nimboyores y Lim&oacute;n coinciden con el valor de las curvas equipotenciales que pasan por ese punto, lo que indica que las nacientes para estos r&iacute;os representan un escurrimiento del almacenamiento de agua alojado en el dep&oacute;sito coluvio-aluvial, y que por coincidencias topogr&aacute;ficas afloran en estos puntos, pasando el agua subterr&aacute;nea a transitar por los r&iacute;os. En el r&iacute;o Barba Viejo la naciente esta 4 m por debajo del nivel medio topogr&aacute;fico, lo que genera un encajonamiento del r&iacute;o. Desafortunadamente no hay pozos monitoreados por encima de esta naciente por lo que las curvas isofre&aacute;ticas no son representativas. Sin embargo, con base en las&nbsp; condiciones geomorfol&oacute;gicas se estima que el acu&iacute;fero aporta el flujo del agua subterr&aacute;nea a trav&eacute;s del gradiente hidr&aacute;ulico, dando lugar a la naciente en el punto radialmente m&aacute;s bajo.    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">En este trabajo se investigaron las condiciones de influencia o efluencia del r&iacute;o respecto al acu&iacute;fero y se analizaron los caudales registrados diferencialmente en el recorrido. Para ello se demarcaron los tramos donde se presentaba un cambio de comportamiento de caudal creciente o decreciente, registrando as&iacute; los tramos donde el acu&iacute;fero aporta agua al r&iacute;o, o el r&iacute;o aporta agua al acu&iacute;fero (<a href="/img/revistas/rgac/n47/a08i12.jpg">Fig. 12</a>).     <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">El acu&iacute;fero deja de aportar agua al r&iacute;o conforme se va alejando de las zonas de recarga alojadas en los pie de monte a un nivel topogr&aacute;fico m&aacute;s alto que los r&iacute;os, cambiando a su condici&oacute;n opuesta en que el r&iacute;o aporta agua al acu&iacute;fero en las partes planas de la cuenca, donde la velocidad del agua permite m&aacute;s permanencia e infiltraci&oacute;n al medio poroso del acu&iacute;fero.    <br> </span></font></font></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"></span></font></font></font><font  size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"><span style="font-weight: bold;">Balance de humedad de suelos - C&aacute;lculo de la recarga</span>    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"><span style="font-style: italic;">Infiltraci&oacute;n</span>    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">Se realizaron cuatro pruebas de infiltraci&oacute;n con la finalidad de corroborar la informaci&oacute;n de estudios anteriores realizados por Ramos (2001), Burgos (2004) y Agudelo (2005) teniendo en consideraci&oacute;n un total de 25 pruebas de infiltraci&oacute;n (<a  href="/img/revistas/rgac/n47/a08t3.gif">Cuadro 3</a>).    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"><span style="font-style: italic;">Clasificaci&oacute;n de suelos</span>    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">El balance h&iacute;drico de suelos se realiz&oacute; espec&iacute;ficamente en la zona que corresponde a los dep&oacute;sitos coluviales, seguido en menor proporci&oacute;n por los gabros del intrusivo Potrero y los basaltos en el sector noroeste de las Unidades Esperanza y Matapalo respectivamente. Para ello se sigui&oacute; la metodolog&iacute;a propuesta por Schosinsky (2006).</span></font></font></font><font  size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"> Fue indispensable determinar la precipitaci&oacute;n mensual de la zona, los valores de infiltraci&oacute;n b&aacute;sica de los suelos, la cobertura vegetal (uso del suelo), la pendiente, el coeficiente de infiltraci&oacute;n, la densidad aparente de cada tipo de suelo, la profundidad&nbsp; de ra&iacute;ces de la cobertura vegetal, la capacidad de campo y el punto de marchitez.</span></font></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">    <br> La cuenca se subdividi&oacute; en los 4 usos de suelos b&aacute;sicos (bosques, cultivos, pastos y zona urbana). No obstante, gracias a la informaci&oacute;n generada por las 25 pruebas de infiltraci&oacute;n se se hizo posible elaborar una subclasificaci&oacute;n de 11 tipos de suelos (<a  href="/img/revistas/rgac/n47/a08t4.gif">Cuadro 4</a>). Esta clasificaci&oacute;n permiti&oacute; la elaboraci&oacute;n de 11 balances de humedad de suelo.    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"><span style="font-style: italic;">An&aacute;lisis de suelos</span>    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">En los puntos donde se efectu&oacute; cada prueba de infiltraci&oacute;n, se extrajeron muestras de suelo, las cuales fueron debidamente empacadas y trasladadas al laboratorio de suelos del Instituto Nacional de Innovaci&oacute;n y Transferencia en Tecnolog&iacute;a Agropecuaria (INTA) , con el fin de determinar la capacidad de campo, el punto de marchitez y la densidad aparente. Los resultados de los an&aacute;lisis realizados a las 15 muestras de suelo y las coordenadas de las 25 pruebas de infiltraci&oacute;n realizadas se muestran en el <a  href="/img/revistas/rgac/n47/a08t5.gif">cuadro 5</a>.    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">Se determinaron 5 usos de suelo comprendidas por bosques, cultivo, pastos, pastos con arboles dispersos y urbano as&iacute; como valores de infiltraci&oacute;n en diferentes puntos (<a href="/img/revistas/rgac/n47/a08i13.jpg">Fig. 13</a>). La delimitaci&oacute;n de cada una de estas regiones fue posible con el an&aacute;lisis de fotograf&iacute;as a&eacute;reas tomadas en el a&ntilde;o 2007 a escala 1:25 000 generadas por el PRCR, esta informaci&oacute;n fue corroborada en campo en el a&ntilde;o 2011.    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">En el <a  href="/img/revistas/rgac/n47/a08t6.gif">cuadro 6</a> se muestran los resultados del volumen de recarga seg&uacute;n el uso del suelo, de la cuenca. En funci&oacute;n a los resultados obtenidos en cada zona de uso del suelo, la recarga total al acu&iacute;fero, el producto de la precipitaci&oacute;n y la evapotranspiraci&oacute;n en la cuenca, es de 38,64 Mm<sup>3</sup>/a&ntilde;o (millones de metros c&uacute;bicos por a&ntilde;o); es decir, aproximadamente 1211 l/s.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"><span style="font-weight: bold;">Modelo conceptual</span>    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">El modelo conceptual del acu&iacute;fero ha sido elaborado de acuerdo con la informaci&oacute;n geol&oacute;gica, geof&iacute;sica, l&iacute;mites permeables e impermeables y el marco hidrol&oacute;gico, los cuales est&aacute;n detallados a continuaci&oacute;n:    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"><span style="font-style: italic;">Marco geol&oacute;gico</span>    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">La cuenca est&aacute; constituida por materiales recientes acarreados por la red hidrol&oacute;gica local y dep&oacute;sitos coluvio aluviales, los cuales son depositados en la zona baja y media de la cuenca, estos materiales seg&uacute;n su granulometr&iacute;a son areno arcillosos en la parte superficial con espesores de 50 cm a 1 m, seguido de arenas de grano grueso a fino conformando una capa oscilante entre 10 a 15 m y a profundidad existe una capa compuesta de gravas y cantos rodados con espesor entre los 15 a 20 m, concentrados en zonas cerca a los cerros, adem&aacute;s se encuentran afloramientos del basamento que conforman el l&iacute;mite de la cuenca y los cerros dentro de la planicie.     <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"><span style="font-style: italic;">L&iacute;mites impermeables</span>    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">El l&iacute;mite impermeable lateral y en profundidad del acu&iacute;fero est&aacute; constituido por la unidad litoestratigr&aacute;fica correspondiente a la unidad del Complejo Nicoya, conformada por gabros, doleritas y algunos plagiogranitos, se distribuye principalmente al norte de Tempate, as&iacute; como al este y al oeste de la cuenca, cubriendo el cuerpo principal un &aacute;rea de 104 km<sup>2</sup>.</span></font></font></font>    <br>     <div style="text-align: center;"><font size="2"><font size="2"><font  size="2"><span style="font-family: verdana;"><br  style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"></span></font></font></font></div> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"></span></font></font></font><font  size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"><span style="font-style: italic;">Marco hidrol&oacute;gico</span>    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">El acu&iacute;fero tiene como fuente de recarga las precipitaciones que ocurren seg&uacute;n el r&eacute;gimen hidrol&oacute;gico de la cuenca durante los periodos lluviosos, la recarga ha sido calculada con base en el registro hist&oacute;rico de las estaciones meteorol&oacute;gicas de Cartagena, Potrero y Santa Cruz, siendo la intensidad de la precipitaci&oacute;n media anual de 1986,7 mm/a&ntilde;o. El modelo conceptual del acu&iacute;fero es mostrado en las <a  href="/img/revistas/rgac/n47/a08i14.jpg">figura 14</a>.    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="3"><span  style="font-weight: bold; font-family: verdana;">Conclusiones    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">Se determin&oacute; que el acu&iacute;fero del r&iacute;o Nimboyores es un acu&iacute;fero libre y est&aacute; constituido principalmente por dep&oacute;sitos coluvio aluviales.</span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font  size="2"><span style="font-family: verdana;"> Asimismo el espacio saturado se divide en dos; el primero es una capa conformada por una matriz arcillosa limosa con arena de grano grueso a fino y arcillas grises, seguido a mayor profundidad de un coluvi&oacute;n medio a grueso, con arena, grava y cantos con poca arcilla. La profundidad media del basamento es 35 m.    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">Se determin&oacute; que el acu&iacute;fero presenta una variaci&oacute;n m&iacute;nima de los niveles entre el periodo seco y lluvioso, con recuperaci&oacute;n y conservaci&oacute;n de su nivel est&aacute;tico, al completar el ciclo en mayo, el mes donde inicia la recarga, mostrando con ello que no existe sobre explotaci&oacute;n del sistema.    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">Se localizaron los tramos de aporte de flujo del rio al acu&iacute;fero, en las partes m&aacute;s planas de la cuenca en cercan&iacute;as a la intersecci&oacute;n de los r&iacute;os Barba Viejo, Lim&oacute;n y Nimboyores, y un aporte del acu&iacute;fero a los r&iacute;os en las partes altas del acu&iacute;fero donde nacen los r&iacute;os Barba Viejo y Nimboyores, por otra parte el rio Lim&oacute;n mantiene un patr&oacute;n estable de aporte en toda la planicie.    <br> </span></font></font></font>    <br> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"></span></font></font></font><font  size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">El dominio del modelo del acu&iacute;fero esta constituido en su per&iacute;metro y profundidad por la unidad del Complejo Nicoya, conformado por gabros, basaltos y radiolaritas. El basamento rocoso al NE se ubica a 35 m en el centro del valle. Conforme se desciende por la cuenca, se observa el relleno coluvio-aluvial, que aumenta en espesor, hall&aacute;ndose el basamento a 36 m y disminuyendo en sus laterales hasta 14,9 m por la derecha y 23,8 m por la izquierda. Finalmente a la salida el acu&iacute;fero amplia su espesor, a una profundidad de 64,7 m. De este modo, en funci&oacute;n al r&eacute;gimen hidrol&oacute;gico de la cuenca, y los l&iacute;mites del acu&iacute;fero en estudio, se puedo elaborar el modelo conceptual del acu&iacute;fero donde se consideraron 3 capas con espesores y cotas definidas como constituyentes del acu&iacute;fero.    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">Se calcul&oacute; una recarga total del acu&iacute;fero de 38,6 Mm<sup>3</sup>/a&ntilde;o; es decir 373 mm/a&ntilde;o, Adem&aacute;s se definieron conductividades hidr&aacute;ulicas de 10, 60 y 300 m/d para el suelo areno arcilloso, coluvio fino y coluvio grueso respectivamente.    <br> </span></font></font></font>    <br> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"></span></font></font></font><font  size="2"><font size="2"><font size="3"><span  style="font-weight: bold; font-family: verdana;">Agradecimientos    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">Se agradece al M.Sc. Federico Arellano Hartig, por el apoyo voluntario como director de la investigaci&oacute;n, excelente gu&iacute;a y animosa constancia en el desarrollo del trabajo. A la M.Sc. Ingrid Vargas Azofeifa, por la cooperaci&oacute;n como asesora en el desarrollo de los temas, y de su frecuente impulso para realizar la investigaci&oacute;n. A la M.Sc. Clara Agudelo Arango, por la mediaci&oacute;n en el suministro de informaci&oacute;n y en la coordinaci&oacute;n de las pruebas de campo realizadas en representaci&oacute;n de la Direcci&oacute;n de Gesti&oacute;n e Investigaci&oacute;n de Aguas Subterr&aacute;neas del SENARA. Al personal t&eacute;cnico del SENARA que apoy&oacute; la obtenci&oacute;n de informaci&oacute;n de campo de la investigaci&oacute;n, encabezado por el se&ntilde;or Rodolfo Arguedas Le&oacute;n. La ayuda del ge&oacute;logo Allan Alan fue de vital en las exploraciones geol&oacute;gicas y su interpretaci&oacute;n. Al ge&oacute;logo Wagner Valverde por su aporte en la geolog&iacute;a regional del Complejo de Nicoya. Al ge&oacute;grafo Jorge Suarez por la intervenci&oacute;n oportuna en la digitalizaci&oacute;n de los mapas y presentaci&oacute;n final. Al M.Sc. Mario Arias Salguero, director Centro de Investigaciones Geol&oacute;gicas de la Universidad de Costa Rica, por la promoci&oacute;n de esta investigaci&oacute;n en el aporte del software Visual Modflow, en el pr&eacute;stamo de equipos de medici&oacute;n con que se realiz&oacute; esta tesis, y su valiosa intervenci&oacute;n en aporte de conocimiento. A la Municipalidad de Santa Cruz, por el apoyo del Departamento de Catastro y la oportuna y valiosa gesti&oacute;n de William Arauz Bran, jefe del Departamento Ambiental.A la comunidad de Lorena, encabezada por la Maestra Mar&iacute;a Rosa Angulo quien colabor&oacute; con las gestiones de ayuda de la comunidad en la log&iacute;stica de las actividades de campo realizadas.     <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"></font></font> <hr  style="width: 100%; height: 2px; margin-left: 0px; margin-right: auto;"><font  size="2"><font size="2"><font size="3"><span  style="font-weight: bold; font-family: verdana;">Referencias Bibliogr&aacute;ficas</span></font></font></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-weight: bold; font-family: verdana;"></span></font></font></font>    <!-- ref --><br> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-weight: bold; font-family: verdana;"></span><span  style="font-family: verdana;">AGUDELO, C. &amp; P&Eacute;REZ, J., 2005: Diagn&oacute;stico del potencial de explotaci&oacute;n y rendimiento seguro del acu&iacute;fero en la parte alta de la subcuenca del r&iacute;o Nimboyores, Santa Cruz, Guanacaste.- 42 p&aacute;gs. SENARA. San Jos&eacute; (Inf. interno).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995875&pid=S0256-7024201200020000800001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">ARAYA, J., 2008: AyA impulsa seis acueductos con fondos privados.- Semanario Universidad, secci&oacute;n Pa&iacute;s. Edici&oacute;n 583. A&ntilde;o XII.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995876&pid=S0256-7024201200020000800002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">BAUMGARTNER, P., 1984: El Complejo ofiol&iacute;tico de Nicoya (Costa Rica): Modelos estructurales analizados en funci&oacute;n de las edades de los Radiolarios (Calloviense a Santoniense).- En: SPECHMANN, P. (ed.): Manual de Geolog&iacute;a de Costa Rica.- 320 p&aacute;gs. Ed. UCR, San Jos&eacute;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995877&pid=S0256-7024201200020000800003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref -->.</span></font></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">BAUMGARTNER, P.O. &amp; DENYER, P., 2006: Evidence for middle Cretaceous accretion at Santa Elena Peninsula (Santa Rosa Accretionary Complex), Costa Rica.- Geologica Acta, 4 (1-2): 179-191.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995878&pid=S0256-7024201200020000800004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">BURGOS, E., 2004: Plan Maestro Integral de la Microcuenca del r&iacute;o Nimboyores y su &aacute;rea de influencia Guanacaste, Costa Rica.- 270 p&aacute;gs. Centro Agron&oacute;mico Tropical de Investigaci&oacute;n y Ense&ntilde;anza (CATIE), San Jos&eacute; (Tesis M.Sc).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995879&pid=S0256-7024201200020000800005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">CUSTODIO, E. &amp; LLAMAS, M.R., 1983: Hidrogeolog&iacute;a Subterr&aacute;nea.- 2359 p&aacute;gs. Ed. Omega, Barcelona.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995880&pid=S0256-7024201200020000800006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">CHAVEZ, J., 1980: Aspectos geol&oacute;gicos de la cuenca del R&iacute;o Nimboyores, Guanacaste.- 33 p&aacute;gs. Escuela de Geolog&iacute;a UCR. San Jos&eacute;, Costa Rica (Tesis Lic).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995881&pid=S0256-7024201200020000800007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">DENYER, P. &amp; ARIAS, O., 1993: Geolog&iacute;a del Norte de la Pen&iacute;nsula de Nicoya, Costa Rica.- Rev. Geol. Am&eacute;r. Central, 16: 69-84.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995882&pid=S0256-7024201200020000800008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">DENYER, P., MONTERO, W. &amp; FLORES, K., 2005: Apuntes sobre la geolog&iacute;a de las hojas Golfo y Berrugate, Costa Rica.- Rev. Geol. Am&eacute;r. Central, 32: 99-108.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995883&pid=S0256-7024201200020000800009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">DENYER, P. &amp; BAUMGARTNER, P.O., 2006: Emplacement of Jurassic-Lower Cretaceous radiolarites of the Nicoya Complex (Costa Rica).- Geologica Acta, 4(1-2): 203-218.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995884&pid=S0256-7024201200020000800010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">DENYER, P., BAUMGARTNER, P.O. &amp; GAZEL, E., 2006: Characterization and tectonic implications of Mesozoic-Cenozoic oceanic assemblages of Costa Rica and Western Panam&aacute;.- Geologica Acta, 4(1-2): 219-235.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995885&pid=S0256-7024201200020000800011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">DENYER, P. &amp; GAZEL, E., 2009: The Costa Rican Jurassic to Miocene oceanic complexes: Orogin, tectonics and relations.-J. South Amer. Earth Sci. (28): 429-442.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995886&pid=S0256-7024201200020000800012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">KUIJPERS, E., 1979: La geolog&iacute;a del Complejo ofiol&iacute;tico de Nicoya, Costa Rica.- Inf. Sem. IGN, 1979(2): 15-75.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995887&pid=S0256-7024201200020000800013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">KUIJPERS, E.P. &amp; DENYER, P., 1979: Volcanic exhalative manganese deposits of the Nicoya Ophiolite Complex, Costa Rica.- Econ. Geol. 74: 672-678.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995888&pid=S0256-7024201200020000800014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">P&Eacute;REZ, J., 2004: Monitoreo de aguas subterr&aacute;neas en los acu&iacute;feros de la parte alta de la subcuenca del r&iacute;o Nimboyores &#8211; acu&iacute;fero Nimboyores - y en la subcuenca de los r&iacute;os Matapalo y San Andr&eacute;s &#8211; acu&iacute;fero Huacas-Tamarindo.- 34 p&aacute;gs. SENARA, San Jos&eacute; (Inf. interno).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995889&pid=S0256-7024201200020000800015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --> </span></font></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">RAMOS, V., 2001: Estudio hidrogeol&oacute;gico de la subcuenca del r&iacute;o Nimboyores.- 77 p&aacute;gs. AyA, San Jos&eacute; (Inf. interno).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995890&pid=S0256-7024201200020000800016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">SCHOSINSKY, G., 2006: C&aacute;lculo de la recarga potencial de acu&iacute;feros mediante un balance h&iacute;drico de suelos.- Rev. Geol. Am&eacute;r. Central, 34-35: 13-30.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995891&pid=S0256-7024201200020000800017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">SEGNINI, G., 2007: Due&ntilde;o de Mapache controla agua en El Coco y Ocotal.- Peri&oacute;dico Naci&oacute;n. Publicado: 09 de marzo del 2007.-http://wvw.nacion.com/ln_ee/2007/marzo/09/pais1020745.html. (Consulta: 10 de agosto de 2011).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995892&pid=S0256-7024201200020000800018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">SINTON, C.W., DUNCAN, R.A. &amp; DENYER, P., 1997: Nicoya Peninsula, Costa Rica: A single suite of Caribbean oceanic plateau magmas.- J. Geoph. Res. 102(B7): 15,507-15,520.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995893&pid=S0256-7024201200020000800019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></span></font></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">TRIBUNAL CENTROAMERICANO DEL AGUA, 2004. Caso: Explotaci&oacute;n del Acu&iacute;fero de Nimboyores, Distritos de Cartagena, Tempate, Tamarindo, Cabo Velas; Cant&oacute;n de Santa Cruz, Provincia de Guanacaste. Veredictos Segunda Audiencia P&uacute;blica Llevada a cabo del 15 al 19 de marzo. San Jos&eacute;, Costa Rica. http://www.tragua.com/audiencias/2004/pdf_rdc/caso_acuifero_nimboyores.pdf. 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Garc&iacute;a. </span></font></font></font><font size="2"><font  size="2"><font size="2"><span style="font-family: verdana;">Programa Posgrado Centroamericano en Geolog&iacute;a, Apdo. 2014-2060 UCR, San Jos&eacute;, Costa Rica. </span></font><font  size="2"><span style="font-family: verdana;"></span></font><font  size="2"><span style="font-family: verdana;">Autor para contacto: mario3garcia@gmail.com.    <br> </span></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"><a name="1"></a><a href="#4">1</a> Programa Posgrado Centroamericano en Geolog&iacute;a, Apdo. 2014-2060 UCR, San Jos&eacute;, Costa Rica </span></font></font></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"><a name="2"></a><a href="#5">2</a> Hidrogeotecnia S.A.</span></font></font></font><br style="font-family: verdana;"> <sup><span style="font-family: verdana;"></span></sup><font size="2"><font  size="2"><font size="2"><span style="font-family: verdana;"><a name="3"></a><a  href="#6">3</a> Autor para contacto: mario3garcia@gmail.com.</span></font></font></font>    <br> <font size="2"><font size="2"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"></span></font></font></font> <hr  style="width: 100%; height: 2px; margin-left: 0px; margin-right: auto;">     <div style="text-align: center;"><font size="2"><font size="2"><font  style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: verdana;">Recibido: 9/02/2012 ; aceptado: 17/12/2012</span></font></font></font>    <br> </div> <font size="2"><font size="2"> </font></font></div>      ]]></body><back>
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