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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Detección de capas de desechos con métodos geoeléctricos: caso Relleno Sanitario Río Azul, Costa Rica]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[El Relleno Sanitario Río Azul, recibió por 34 años desechos de diversas zonas de la Gran Área Metropolitana, y por tres décadas fue operado con una disposición de residuos poco planificada. El objetivo del estudio es identificar las zonas con mayores potenciales de almacenamiento de lixiviados a través de 25 SEV’s (Sondeos Eléctricos Verticales), cuya profundidad de prospección efectiva fue alrededor de 65 m. El modelo geofísico planteado consta de cuatro capas: la primera corresponde a una cobertura de material compactado (20 &#8486;m - 54 &#8486;m); la segunda capa contiene desechos no saturados (11 &#8486;m - 18 &#8486;m); la tercera (1 &#8486;m - 5,4 &#8486;m) es de desechos saturados con lixiviados y la cuarta (49 &#8486;m - 360 &#8486;m) el basamento sobre el cual se instaló el relleno sanitario. Por tanto, la geoeléctrica permitió determinar los espesores y distribución de los materiales de cobertura, desechos, desechos saturados con lixiviados y la profundidad del techo del basamento.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <div style="text-align: justify;">     <div style="text-align: center;"><font  style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="4">Detecci&oacute;n de capas de desechos con m&eacute;todos geoel&eacute;ctricos: caso Relleno Sanitario R&iacute;o Azul, Costa Rica</font>    <br> </div> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br>     <div style="text-align: center;"><font  style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="4"> Detection of waste's layers with geoelectric methods: case of Rio Azul Snitary Landfill, Costa Rica</font><font  style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="3"></font>    <br> </div>     <br>     <div style="text-align: center;"><font style="font-family: Verdana;"  size="2">Jorge Su&aacute;rez<sup><a href="#1">1</a><a name="3"></a>*</sup> &amp; H&eacute;ctor Z&uacute;&ntilde;iga<sup><a href="#2">2</a><a name="4"></a>*</sup></font>    <br> </div> <font style="font-family: Verdana;" size="2">    <br> <a name="Correspondencia2"></a>*<a href="#Correspondencia1">Direcci&oacute;n para correspondencia</a></font><a href="#Correspondencia1">:</a>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <hr style="width: 100%; height: 2px;">    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="3">Abstract</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">The R&iacute;o Azul Landfill received waste for 34 years from various parts of the Greater Metropolitan Area, and for three decades was operated with a poorly planned waste disposal. The purpose was to identify areas of greatest potential leachate storage, making 25 VES (Vertical Electrical Soundings), whose effective exploration depth was around 65 meters. The proposed geophysical model consists of four layers: the first corresponds to a coverage of compacted material (20 &#937;m - 54 &#937;m), the second layer contains unsaturated waste (11 &#937;m - 18 &#937;m), the third (1 &#937;m - 5.4 &#937;m) is saturated waste with leachate and the fourth (49 &#937;m - 360 &#937;m) the basement on which was installed the landfill. Therefore, the geoelectric allowed determining the thickness and distribution of covering materials, waste, saturated waste with leachates and depth of the basement&#8217;s top.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"><span  style="font-weight: bold;">Keywords:</span> R&iacute;o Azul, geoelectrical prospecting, geophysics, VES, leachate, waste, sanitary landfill.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="3">Resumen</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">El Relleno Sanitario R&iacute;o Azul, recibi&oacute; por 34 a&ntilde;os desechos de diversas zonas de la Gran &Aacute;rea Metropolitana, y por tres d&eacute;cadas fue operado con una disposici&oacute;n de residuos poco planificada. El objetivo del estudio es identificar las zonas con mayores potenciales de almacenamiento de lixiviados a trav&eacute;s de 25 SEV&#8217;s (Sondeos El&eacute;ctricos Verticales), cuya profundidad de prospecci&oacute;n efectiva fue alrededor de 65 m. El modelo geof&iacute;sico planteado consta de cuatro capas: la primera corresponde a una cobertura de material compactado (20 &#8486;m &#8211; 54 &#8486;m); la segunda capa contiene desechos no saturados (11 &#8486;m &#8211; 18 &#8486;m); la tercera (1 &#8486;m &#8211; 5,4 &#8486;m) es de desechos saturados con lixiviados y la cuarta (49 &#8486;m &#8211; 360 &#8486;m) el basamento sobre el cual se instal&oacute; el relleno sanitario. Por tanto, la geoel&eacute;ctrica permiti&oacute; determinar los espesores y distribuci&oacute;n de los materiales de cobertura, desechos, desechos saturados con lixiviados y la profundidad del techo del basamento.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"><span  style="font-weight: bold;">Palabras clave:</span> R&iacute;o Azul, prospecci&oacute;n geoel&eacute;ctrica, geof&iacute;sica, SEV, lixiviados, desechos, relleno sanitario.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font> <hr style="width: 100%; height: 2px;">    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="3">Introducci&oacute;n</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">El Relleno Sanitario R&iacute;o Azul (en adelante RSRA), con un &aacute;rea total de 0,47 km<sup>2</sup>, se encuentra ubicado en el Gran &Aacute;rea Metropolitana (GAM) de Costa Rica, tal como se muestra en la <a  href="img/revistas/rgac/n49/a11i1.jpg">figura 1</a>; recibi&oacute; desde 1973 hasta el 2007 (34 a&ntilde;os) residuos dom&eacute;sticos, industriales, hospitalarios, org&aacute;nicos y tecnol&oacute;gicos, generados por 12 cantones de la GAM. El proceso de degradaci&oacute;n y descomposici&oacute;n de estos residuos tiene como uno de sus productos la generaci&oacute;n de lixiviados, los cuales se caracterizan por presentar altas concentraciones de s&oacute;lidos totales disueltos (STD), sales y el arrastre de metales pesados (Rojas, 2007). Estos lixiviados pueden fluir por gravedad hasta alcanzar las aguas subterr&aacute;neas, por lo que son considerados el gran contaminante que podr&iacute;a generar la operaci&oacute;n de un relleno.</font>    <br>     <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Hasta el a&ntilde;o 2013, seg&uacute;n la revisi&oacute;n bibliogr&aacute;fica realizada, en el relleno sanitario de R&iacute;o Azul se han estudiado los lixiviados sub &#8211; superficiales (los cuales son depurados en una planta de tratamiento). Sin embargo hasta el momento, no se han realizado estudios que evidencien la presencia o ausencia de lixiviados en profundidad. Por tanto, se propuso dar respuesta a esta interrogante mediante la aplicaci&oacute;n de m&eacute;todos de prospecci&oacute;n geof&iacute;sica, espec&iacute;ficamente mediante la aplicaci&oacute;n de m&eacute;todos el&eacute;ctricos (geoel&eacute;ctrica). El uso de estos m&eacute;todos ha sido utilizado mundialmente en basureros o vertederos por varios autores como por ejemplo Pomposiello (2009) en Argentina, Belmonte et al. (2008) en Oaxaca (M&eacute;xico), Mota et al. (2004) en Portugal, y Meju (2000) en Leicester (Inglaterra).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Los objetivos de la investigaci&oacute;n, son determinar los espesores y distribuci&oacute;n espacial de las capas de desecho, as&iacute; como la profundidad en la que se ubicar&iacute;a el contacto con el basamento rocoso. Con esto, se pretende identificar las zonas con mayores potenciales de almacenamiento de lixiviados.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Los resultados aqu&iacute; aportados, son parte de la informaci&oacute;n generada con la ejecuci&oacute;n de los siguientes proyectos:</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">&#8226; Proyecto de investigaci&oacute;n 830 &#8211; B0 &#8211; 222 &#8220;Evaluaci&oacute;n geol&oacute;gica del relleno sanitario de R&iacute;o Azul: etapa &#8211; post cierre&#8221;, inscrito en la Vicerrector&iacute;a de Investigaci&oacute;n de la Universidad de Costa Rica.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">&#8226; Proyecto de tesis titulado &#8220;Evaluaci&oacute;n Hidrogeol&oacute;gica del Relleno Sanitario de R&iacute;o Azul&#8221; del Programa de Posgrado en Geolog&iacute;a con &Eacute;nfasis en Hidrogeolog&iacute;a y Manejo del Recursos H&iacute;drico de la Universidad de Costa Rica, el cual es desarrollado por el se&ntilde;or Jorge Su&aacute;rez Matarrita, coautor de este trabajo.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="3">Metodolog&iacute;a</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Seg&uacute;n Cantos (1987), los m&eacute;todos geof&iacute;sicos estudian la distribuci&oacute;n lateral y en profundidad de propiedades f&iacute;sico &#8211; qu&iacute;micas de las capas del subsuelo, o de caracter&iacute;sticas relacionadas con dichas propiedades.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Arias (2007), indica que la geoel&eacute;ctrica es uno de los m&eacute;todos geof&iacute;sicos de prospecci&oacute;n con mayor difusi&oacute;n y aplicaci&oacute;n en las ciencias de la Tierra. Consiste en la inyecci&oacute;n de corriente el&eacute;ctrica (I) al subsuelo y a partir del potencial (&#916;V) generado en el mismo se determina la resistencia (R) del suelo. Este valor de resistencia es transformado a un valor de resistividad aparente (&#961;a), a partir de una constante geom&eacute;trica (K) cuya magnitud depender&aacute; del dispositivo empleado y de la separaci&oacute;n de los electrodos, tanto de inyecci&oacute;n de corriente (A, B) como de medici&oacute;n del potencial (M, N).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">El sondeo el&eacute;ctrico vertical (SEV), utiliza cuatro electrodos geoel&eacute;ctricos (A, B, M, N), los cuales dependiendo de su ubicaci&oacute;n y distancia dan origen a los diversos dispositivos existentes. En estos sondeos, el centro del dispositivo de los electrodos es fijo y el espaciamiento entre ellos va aumentando para obtener informaci&oacute;n a mayor profundidad. (Arias, 2007).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">En esta investigaci&oacute;n, se decidi&oacute; aplicar este tipo de m&eacute;todos, ya que con ellos se obtienen buenos resultados al definir capas subterr&aacute;neas en medios con altos contrastes de conductividad el&eacute;ctrica. Es de esperar que las capas de desechos presenten una concentraci&oacute;n relativamente elevada de sales y s&oacute;lidos totales disueltos, que favorecer&aacute; una alta conductividad del medio. En contraparte, se espera que la conductividad el&eacute;ctrica sea m&aacute;s baja en las zonas con ausencia de desechos. En el sitio se realizaron un total de 25 SEV&#8217;s aplicando el dispositivo Schlumberger, estando ubicados estos en sitios estrat&eacute;gicos para formular 3 perfiles de correlaci&oacute;n seg&uacute;n las resistividades obtenidas (<a href="img/revistas/rgac/n49/a11i2.jpg">Fig. 2</a>).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">El dispositivo Schlumberger (<a href="img/revistas/rgac/n49/a11i3.jpg">Fig. 3</a>) consta de dos electrodos (M y N) que miden la diferencia de potencial &#8220;&#916;V&#8221; (en milivoltios), los cuales, est&aacute;n ubicados en medio de otros dos electrodos (A y B) en los que se inyecta la corriente &#8220;I&#8221; (en miliamperios). La relaci&oacute;n AB / MN debe ser lo m&aacute;s grande posible, cumpli&eacute;ndose que AB debe ser al menos de cuatro a veinte veces mayor que MN. (Arias, 2002).</font>    <br>     <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La profundidad a la que se realiza el sondeo est&aacute; en funci&oacute;n de la separaci&oacute;n AB, del medio y de la corriente, por lo que el procedimiento habitual contempla desplazamientos sim&eacute;tricos de A y B, los cuales han sido definidos previamente. La separaci&oacute;n entre los electrodos M y N se mantiene constante, y solo debe aumentarse dicha separaci&oacute;n cuando medir la diferencia de potencial se torna dif&iacute;cil. El aspecto m&aacute;s importante en este dispositivo es mantener un voltaje suficientemente grande para ser medido, ya que conforme aumenta la separaci&oacute;n entre A y B, la diferencia de potencial disminuye. (Arias, 2002)</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Para la ejecuci&oacute;n de los SEV&#8217;s en el campo, se utiliz&oacute; el instrumento TERRAMETER SAS &#8211; 1000 (propiedad de la Escuela Centroamericana de Geolog&iacute;a de la Universidad de Costa Rica), junto con los accesorios respectivos para este tipo de ensayo. Dadas las limitaciones de espacio en el sitio, la mayor abertura AB/2 utilizada fue de 150 m.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La inversi&oacute;n de los datos de campo del SEV se realiz&oacute; con el programa de c&oacute;mputo IP2WIN (versi&oacute;n 3.01, de Moscow State University), licencia libre.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="3">Contexto geol&oacute;gico</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Su&aacute;rez &amp; Malavassi (1953) indican que el cerro Asilo estar&iacute;a constituido por dos tipos de litolog&iacute;a. En el sector noroeste de este cerro mencionan la presencia de una unidad sedimentaria constituida por areniscas finas y margas; hacia la vertiente sureste del cerro, sobreyace la unidad volc&aacute;nica constituida por porfiritas andes&iacute;ticas y basaltos.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Seg&uacute;n estos autores, las porfiritas andes&iacute;ticas son de color gris claro y se pueden presentar ya sea en diques o como cuerpos masivos. La porfirita en masa es muy peculiar, pues puede confundirse con una andesita.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Franco (1977) indica que el cerro Asilo estar&iacute;a constituido b&aacute;sicamente por coladas de lava, tobas, ignimbrita y tobas de lapilli. Estos materiales los agrupan en la Unidades Asilo y R&iacute;o Azul, describi&eacute;ndolas de la siguiente forma:</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">&#8226; Unidad Asilo: corresponde a la lava que aflora en el cerro Asilo. Presenta textura afan&iacute;tica &#8211; porfir&iacute;tica con un 25 % de fenocristales xenom&oacute;rficos de plagioclasa, 10 % de cristales idiom&oacute;rficos aciculares de anf&iacute;boles dispuestos en posici&oacute;n radial, 2 % de fragmentos l&iacute;ticos de naturaleza volc&aacute;nica variando de 3 &#8211; 12 mm de tama&ntilde;o con forma sub &#8211; redondeada a angulosa y tonalidades grises verdosas. En el flanco oriental del cerro, es posible observar los diferentes grados de meteorizaci&oacute;n hasta culminar con una arenisca fina, blanca muy caolinitizada. El contacto inferior es totalmente discordante con las unidades y formaciones adyacentes. Su edad ser&iacute;a cuaternaria por constituir uno de los derrames l&aacute;vicos procedentes del volcanismo intenso que dio origen a los cerros de la Carpintera.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">&#8226; Unidad R&iacute;o Azul: denomina as&iacute; a las tobas compactas, ignimbritas y tobas de lapilli que afloran en el flanco occidental del cerro Asilo depositadas en ambiente lacustre. En la base se encuentra una toba muy compactada, blanca &#8211; verdosa con cristales de plagioclasa alterados y &oacute;xidos de hierro y manganeso as&iacute; como manchas obscuras de materia org&aacute;nica. Est&aacute; intruida por dos diques muy alterados y friables cuya matriz var&iacute;a de amarillo &#8211; verdoso obscuro a casta&ntilde;o &#8211; oliva claro con fenocristales de plagioclasa arcillificada; tienen un ancho de 0,5 &#8211; 0,6 m. Sobreyaciendo estas tobas, se encuentra un estrato de tobas de lapilli de 30 cm de espesor. Los fragmentos de naturaleza volc&aacute;nica, son angulosos variando hasta 23 mm de tama&ntilde;o incluidos dentro de una matriz arcillosa que tambi&eacute;n cementa abundante p&oacute;mez; debido a la fuerte alteraci&oacute;n, las coloraciones son variadas dominando el p&uacute;rpura moderado y el rojo brillante. Seguidamente se sit&uacute;a un estrato formado por ignimbritas, cuya base es moderadamente compacta y muy alterada, mostrando sus fiammes y fragmentos l&iacute;ticos aplanados bien orientados en una direcci&oacute;n; los fragmentos son redondeados a sub &#8211; redondeados a redondeados lo que indica un transporte en un medio acu&aacute;tico. Las tonalidades son p&uacute;rpura p&aacute;lido y p&uacute;rpura gris&aacute;ceo, mientras que las fiammes son pardo &#8211; verdosas. El techo es menos compacto, fuertemente arcillificado color verde azulado; los fragmentos l&iacute;ticos angulosos var&iacute;an de 2 &#8211; 15 mm y las fiammes de 2 &#8211; 5 mm de longitud en forma de media luna cuya coloraci&oacute;n es m&aacute;s intensa que la matriz y su orientaci&oacute;n regular. Exteriormente, la roca est&aacute; cubierta con &oacute;xidos de hierro y dendritas de pirolusita. La secuencia culmina con una toba blanca hasta rosada moderada, muy friable y arcillificada con abundancia de &oacute;xidos. Su edad ser&iacute;a del Cuaternario.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Finalmente, Denyer &amp; Arias (1990) muestran que el cerro Asilo estar&iacute;a conformado por materiales de la Formaci&oacute;n Grifo Alto, la cual definen (Denyer &amp; Arias, 1991) como lavas andes&iacute;ticas, algunas con augita y/o hipersteno de color gris a rojizo. Se encuentran algunos pocos basaltos y dacitas. Hay adem&aacute;s flujos pirocl&aacute;sticos gruesos con bloques de lavas y escorias angulares y con tama&ntilde;os decim&eacute;tricos. Su edad ser&iacute;a no mayor a 4 m.a., teniendo as&iacute; una edad Plioceno-Pleistoceno.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La Formaci&oacute;n Grifo Alto sobreyace discordantemente la Formaci&oacute;n La Cruz y la Formaci&oacute;n Coris y es sobreyacida por las Lavas Intraca&ntilde;&oacute;n y los Dep&oacute;sitos de Avalancha Ardiente.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Seg&uacute;n observaciones de campo, se constat&oacute; que el cerro Asilo est&aacute; constituido mayoritariamente por lavas, generalmente de composici&oacute;n andes&iacute;tica. Sin embargo, hacia el n&uacute;cleo del cerro, las muestras observadas indican un alto contenido de fenocristales de hornblenda, lo que corresponder&iacute;a m&aacute;s a una composici&oacute;n dac&iacute;tica. As&iacute; tambi&eacute;n, llama la atenci&oacute;n el alto contenido de inclusiones de rocas &iacute;gneas, de composici&oacute;n igualmente dac&iacute;tica, tama&ntilde;o muy variado y el color de la matriz muestra una amplia variaci&oacute;n entre tonos de grises.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Estos elementos corresponden con lo descrito por Franco (1977) para la Unidad Asilo y lo descrito por Denyer &amp; Arias (1991) para la Formaci&oacute;n Grifo Alto.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">No obstante, las modificaciones en el terreno, as&iacute; como las toneladas de desechos depositadas en el sitio, hacen que lo descrito por Franco (1977) para Unidad R&iacute;o Azul ya no sea f&aacute;cil de observar en el campo. El &uacute;nico elemento descrito por este autor que fue posible identificar corresponde a la toba de lapilli, la cual se observa en la margen izquierda de la quebrada Azul, observ&aacute;ndose fragmentos angulosos posiblemente de p&oacute;mez, donde el color de la matriz era generalmente caf&eacute; &#8211; rojizo.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Por su naturaleza, este contexto geol&oacute;gico sugiere que estos materiales (rocas &iacute;gneas) deber&iacute;an presentar resistividades relativamente altas con respecto a las que se esperar&iacute;an registrar en el dep&oacute;sito de desechos. Sin embargo, los materiales que constituyen el basamento del RSRA, muestran un alto grado de meteorizaci&oacute;n, donde incluso los feldespatos generalmente ya se han transformado en arcillas, y por lo tanto, las resistividades esperadas ya no ser&aacute;n muy altas (de orden de los miles de &#8486;m), sino m&aacute;s bien moderadamente altas (centenas de &#8486;m).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="3">Interpretaci&oacute;n de los sondeos</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Para la interpretaci&oacute;n de los SEV&#8217;s, fue necesario digitar primero los datos de campo en hojas logar&iacute;tmicas y se aplic&oacute; la respectiva correcci&oacute;n en los puntos de traslape, esto con el fin de obtener una &uacute;nica curva continua. La interpretaci&oacute;n de las curvas de resistividad se realiz&oacute; utilizando como herramienta el software libre IPI2Win para cada uno de los 25 SEV&#8217;s. Con dicho software se determinaron los valores de las resistividades reales y los espesores de las diferentes capas, generando un modelo Geol&eacute;ctrico para cada SEV.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Los criterios empleados para la interpretaci&oacute;n de los datos fueron: contexto espacial, an&aacute;lisis cualitativo seg&uacute;n Orellana (1972), las magnitudes relativas y el contexto geof&iacute;sico. En general, los resultados obtenidos con la inversi&oacute;n de los datos fueron los siguientes:</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="2">Sondeos para caracterizar la respuesta del basamento</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Con este fin se realizaron los SEV&#8217;s 1, 22 y 23. El SEV1 es el m&aacute;s representativo de este grupo, y se realiz&oacute; en la cima del cerro Asilo, en una zona donde la roca considerada el basamento no fue cubierta con desechos durante la operaci&oacute;n del RSRA. Seg&uacute;n se observ&oacute; en el campo, esta roca ser&iacute;a una lava andes&iacute;tica muy meteorizada. Esto se refleja en el rango de resistividades obtenidas, las cuales var&iacute;an entre 111 y 205 &#8486;m. Del an&aacute;lisis total de los SEV&#8217;s de este grupo, y como se observa con claridad en la <a href="img/revistas/rgac/n49/a11i4.jpg">Figura 4</a> y en el <a href="img/revistas/rgac/n49/a11t1.gif">Cuadro 1</a>, se define un basamento cuyas magnitudes de resistividad superan los 100 &#8486;m.</font>    <br>     <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Para el SEV1, la forma de la curva se cataloga como de tipo K, seg&uacute;n el m&eacute;todo cualitativo en Orellana (1972); por lo tanto, la segunda capa es la m&aacute;s resistiva entre extremos de menor resistividad el&eacute;ctrica.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">De las tres capas definidas, la primera (con un espesor aproximado de 0,5 m) con una resistividad de 165 &#8486;m, es interpretada como un suelo residual generado por la meteorizaci&oacute;n de la roca madre. La segunda capa presenta una resistividad de 205 &#8486;m; se asocia con rocas &iacute;gneas relativamente menos meteorizadas, cuyo espesor es de 5 m, hasta entrar en contacto con la &uacute;ltima capa (111 &#8486;m) de la misma roca pero quiz&aacute; con un posible aumento en el contenido de humedad, ya que la magnitud de la resistividad disminuy&oacute;, pero no significativamente.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="2">Modelo de tres capas</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">En este grupo se incluyen los SEV&#8217;s 10, 12, 14 y 15. El SEV10 (curva tipo: H) es representativo para el modelo de tres capas ubicado en los sitios con presencia de desechos (<a  href="img/revistas/rgac/n49/a11i5.jpg">Figura 5</a>, <a  href="img/revistas/rgac/n49/a11t2.gif">Cuadro 2</a>). La primera capa corresponde a una cobertura, la cual es una calle de lastre con un espesor de 2,5 m y 54 &#8486;m de resistividad el&eacute;ctrica. La segunda posee resistividad de 4 &#8486;m y un espesor de 37 m correlacionado con desechos saturados de lixiviados. La tercera y &uacute;ltima capa se considera el basamento debido a las altas resistividades el&eacute;ctricas (300 &#8486;m) y se ubica a 39,5m de profundidad.</font>    <br>     <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">En general, el error de ajuste fue de 4,8% en promedio en este grupo de sondeos.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="2">Modelo de cuatro capas</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">De los 25 SEV&#8217;s realizados, en 13 de ellos se obtuvo un modelo que sugiere la presencia de cuatro capas (SEV&#8217;s 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20,21 y 24), donde el error promedio de ajuste fue de 5,13%. El SEV5 es el m&aacute;s representativo de este grupo, tiene un tipo de curva QH, la cual es compuesta por presentar por una disminuci&oacute;n gradual de las resistividades hasta topar con un aumento en el &uacute;ltimo estrato. Las resistividades est&aacute;n en el rango desde los 4 &#8486;m hasta los 100 &#8486;m.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Seg&uacute;n se muestra en la <a href="img/revistas/rgac/n49/a11i6.jpg">figura 6</a> y en el <a  href="img/revistas/rgac/n49/a11t3.gif">Cuadro 3</a>, la primera capa (25 &#8486;m) se correlaciona con el suelo tipo cobertura, cuyo espesor es de 1,5 m. Esta capa es subyacida por lo que corresponder&iacute;a a 10 m de desechos, los cuales muestran una resistividad de 13 &#8486;m. Bajo esta capa, se ubica un dep&oacute;sito de desechos posiblemente saturados de lixiviados, ya que presenta una resistividad muy baja (4 &#8486;m). Como capa final se encuentra el basamento &iacute;gneo, cuya resistividad real es de 100 &#8486;m.</font>    <br>     <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="2">Modelo de cinco capas</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">En los SEV&#8217;s 3, 4, 8 y 19 el modelo obtenido sugiere la presencia de cinco capas (con un error de ajuste de 5,6%), siendo el SEV4 el m&aacute;s representativo de este grupo, el cual es de tipo HH. La ubicaci&oacute;n de este sondeo se escogi&oacute; porque se tiene certeza que en este punto hay desechos sepultados.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Como se muestra en la <a  href="img/revistas/rgac/n49/a11i7.jpg">figura 7</a> y en el <a  href="img/revistas/rgac/n49/a11t4.gif">Cuadro 4</a>, el rango de las magnitudes de resistividad vari&oacute; dr&aacute;sticamente desde 1,0 &#8486;m hasta 300 &#8486;m en las cinco capas detectadas. La primera de 0,9 m de espesor corresponder&iacute;a al suelo, que en este caso es una &#8220;cobertura&#8221; y presenta una resistividad de 20 &#8486;m. La segunda capa de 2,2 m de espesor se considera que est&aacute; constituida por desechos con presencia de lixiviados, ya que tiene un valor muy bajo de resistividad el&eacute;ctrica (6,0 &#8486;m), lo cual ser&iacute;a una manifestaci&oacute;n de la presencia de materiales conductores como sales, l&iacute;quidos, entre otros, que permiten transmitir la electricidad con facilidad.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La tercera capa presenta un valor de 56 &#8486;m a una profundidad entre los 3,1 m hasta los 7,1 m (espesor de 4 m), por lo que se correlaciona con un lente de cobertura antigua. Adem&aacute;s, bajo &eacute;l, se ubica otra capa de desechos saturada de lixiviados con valores de resistividad de 1,0 &#8486;m.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Finalmente la quinta capa se correlaciona con el basamento de lavas ya que los valores aumentan hasta los 300 &#8486;m, lo cual es un contraste contundente y ejemplifica el contacto de los lixiviados con roca madre.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="3">An&aacute;lisis de perfiles geoel&eacute;ctricos</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Con los datos de los SEV&#8217;s, se realizaron perfiles geoel&eacute;ctricos de correlaci&oacute;n que permiten apreciar de mejor forma la distribuci&oacute;n especial de los resultados obtenidos, as&iacute; como la interpretaci&oacute;n de los mismos.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="2">Perfil 1</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Como se observa en la <a  href="img/revistas/rgac/n49/a11i2.jpg">figura 2</a>, el Perfil 1 se elabor&oacute; utilizando los resultados obtenidos con los SEV&#8217;s 1 al 12. En &eacute;l se observa claramente el contraste vertical de la roca sana y el &aacute;rea intervenida (<a  href="img/revistas/rgac/n49/a11i8.jpg">Figura 8</a>).</font>    <br>     <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">A partir del SEV2 al SEV10 se presentan cuatro capas: una en superficie que corresponde al material de cobertura y calles en lastres, otra subyacente con desechos no saturados, la tercera de desechos con lixiviados, y la &uacute;ltima que corresponder&iacute;a con el basamento de rocas volc&aacute;nicas.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Se observa una interconexi&oacute;n espacial horizontal de las capas de desechos con lixiviados, lo que sugiere una pluma de contaminaci&oacute;n subterr&aacute;nea que drena gradiente abajo y en parte descarga en la quebrada R&iacute;o Azul, contaminando las aguas subterr&aacute;neas, esto se constat&oacute; en el proceso de realizaci&oacute;n de un estudio hidrogeol&oacute;gico.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Se pueden apreciar la morfolog&iacute;a irregular del basamento, la cual se detecta como una zona de transici&oacute;n entre desechos con lixiviados (conductores) y el basamento (resistivo), marcado por el aumento en los valores de resistividad.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Tambi&eacute;n se puede apreciar la presencia de antiguos materiales de cobertura enterrados entre las capas de desechos, los cuales est&aacute;n distribuidos en forma lenticular y asistem&aacute;ticamente en el perfil.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Explotar la forma de las celdas de desechos y la morfolog&iacute;a del basamento en los perfiles 1 y 2, indicando espesores m&aacute;ximos obtenidos a partir de la interpretaci&oacute;n.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="2">Perfil 2</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Se plantea esta secci&oacute;n a partir de los SEV&#8217;s 1 y 2, adem&aacute;s de los SEV&#8217;s 15 &#8211; 21. En &eacute;l (<a href="img/revistas/rgac/n49/a11i9.jpg">Fig. 9</a>) tambi&eacute;n se aprecia con claridad el contraste vertical del basamento y el &aacute;rea intervenida con dep&oacute;sitos de basura a lo largo de este perfil. Casi en la totalidad de la secci&oacute;n, son detectadas capas de desechos saturadas con lixiviados posiblemente. Estas capas muestran continuidad lateralmente, por lo que la pluma de contaminaci&oacute;n de lixiviados se extender&iacute;a gradiente abajo, hacia el SEV 21.</font>    <br>     <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">El l&iacute;mite de la zona saturada por lixiviados es f&aacute;cilmente detectada entre los SEV&#8217;s 2 &#8211; 15 y del 19 &#8211; 21. La respuesta del basamento se manifest&oacute; con claridad a trav&eacute;s de todo el perfil, caracterizado por resistividades altas mayores a 200 &#8486;m.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Al igual que en la <a  href="img/revistas/rgac/n49/a11i8.jpg">figura 8</a>, se pueden distinguir claramente las capas de cobertura, las cuales se pueden correlacionar principalmente con suelos o en algunos casos con el lastre compactado de las v&iacute;as de acceso.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="2">Perfil 3</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">En esta secci&oacute;n (<a  href="img/revistas/rgac/n49/a11i10.jpg">Fig. 10</a>), elaborado a partir de la correlaci&oacute;n de los SEV&#8217;s 23, 22, 19, 21, 24, 12 y 11, se detecta el contraste vertical del basamento &iacute;gneo (SEV&#8217;s 23 y 22) con el dep&oacute;sito de desechos (SEV&#8217;s 21 &#8211; 11). El perfil permite apreciar la acumulaci&oacute;n de desechos no saturados y desechos saturados. Estas capas sobreyacen al basamento que tiene resistividades superiores a los 50 &#8486;m.</font>    <br>     <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="3">Conclusiones</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Los resultados obtenidos utilizando el m&eacute;todo geoel&eacute;ctrico fueron certeros en determinar el n&uacute;mero de capas, su posible naturaleza y el espesor de las mismas.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Esto permiti&oacute; plantear un modelo geoel&eacute;ctrico general de cuatro capas, que aporta detalles acerca de la distribuci&oacute;n geom&eacute;trica del dep&oacute;sito de desechos en el Relleno Sanitario de R&iacute;o Azul, aspecto del cual se contaba con poca informaci&oacute;n. A continuaci&oacute;n una descripci&oacute;n de cada capa:</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">&#8226; Capa 1: presenta una resistividad que var&iacute;a entre 20 &#8486;m y 54 &#8486;m, relacion&aacute;ndose con la presencia de una cobertura de material compactado caracter&iacute;stico de un camino de lastre (grava con arcilla), as&iacute; como de una cobertura tipo suelo compactado, utilizado como capa sello o de cobertura de los desechos depositados en el relleno sanitario. Los espesores var&iacute;an entre 0,5 a 3,0 m.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">&#8226; Capa 2: presenta una resistividad entre 11 &#8486;m y 18 &#8486;m. Se correlaciona con la presencia de desechos depositados en el sitio, cuya concentraci&oacute;n mayor de iones favorece el flujo de la corriente por el medio, y por tanto genera una disminuci&oacute;n en las magnitudes de la resistividad. Su espesor var&iacute;a entre 4,0 y 12,0 m, alcanzando su profundidad m&aacute;xima en el SEV2.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">&#8226; Capa 3: presenta una resistividad entre 1 &#8486;m y 5,4 &#8486;m. Se correlaciona con la presencia de desechos saturados con lixiviados, caracterizado por una elevada concentraci&oacute;n de sales disueltas que favorecen el flujo de la corriente el&eacute;ctrica; de ah&iacute; los valores bajos de resistividad obtenidos. Su espesor var&iacute;a entre 8 m y 50 m, alcanzando su profundidad m&aacute;xima en el SEV5.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">&#8226; Capa 4: presenta un rango de resistividad entre 49 &#8486;m y 360 &#8486;m. Corresponde con el basamento sobre el cual se depositaron los desechos. Est&aacute; conformado por lavas de composici&oacute;n andes&iacute;tica o dac&iacute;tica, cuyo techo se ubica a partir de los 17 m y hasta 50 m profundidad.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Con los ensayos realizados se obtuvo informaci&oacute;n a una profundidad que ronda los 65 m, con tal grado de detalle que permiti&oacute; establecer el espesor del dep&oacute;sito de desechos, ubicaci&oacute;n de las capas posiblemente saturadas con lixiviado y su distribuci&oacute;n lateral. En promedio se tienen 25 m de espesor de desechos. Adem&aacute;s de una aproximaci&oacute;n de la morfolog&iacute;a del techo del basamento.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Se tiene entonces que el RSRA requerir&iacute;a la instalaci&oacute;n de un sistema de drenaje profundo, el cual permita drenar la (s) capa (s) donde posiblemente se est&eacute; dando la acumulaci&oacute;n de lixiviados.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Esto no solo ser&iacute;a necesario con el fin de captar dichos lixiviados para que puedan recibir el tratamiento respectivo, sino tambi&eacute;n porque se estar&iacute;a evitando que parte de los mismos se infiltren hacia el basamento para luego fluir gradiente abajo y fuera del lindero del relleno sanitario de R&iacute;o Azul, hacia los acu&iacute;feros bajo las poblaciones de San Antonio de Desamparados. Esta situaci&oacute;n se considera como una fuente potencial de contaminaci&oacute;n a las aguas subterr&aacute;neas al cambiar la composici&oacute;n qu&iacute;mica del agua que se extrae para diversos usos.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font> <hr style="width: 100%; height: 2px;">    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="3">Referencias</font>    <br>     <br>     <!-- ref --><div style="text-align: left;"><font style="font-family: Verdana;"  size="2">ARIAS, M.E., 2002: Aplicaciones de la geof&iacute;sica a la hidrogeolog&iacute;a en Costa Rica.- Rev. Geol. Am&eacute;r. Central, 27: 11 - 20.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1014764&pid=S0256-7024201300020001100001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">ARIAS, M.E., 2007: Modelizaci&oacute;n directa y comparaci&oacute;n de los principales dispositivos Geoel&eacute;ctricos.- Ciencia y Tecnolog&iacute;a, 25 (1 y 2): 7 - 23.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1014767&pid=S0256-7024201300020001100002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">BELMONTE, S.I., JIM&Eacute;NEZ, M.E. &amp; BORTOLOTTI, A., 2008: Estudio de una pluma contaminante producida por lixiviados, utilizando m&eacute;todos geoel&eacute;ctricos.- Geos, 28(2): 142.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1014770&pid=S0256-7024201300020001100003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">CANTOS, J., 1987: Tratado de geof&iacute;sica aplicada [3&ordf; ed.].- 535 p&aacute;gs. Inst. Geol. y Minero de Espa&ntilde;a, Madrid</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=1014773&pid=S0256-7024201300020001100004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">DENYER, P. &amp; ARIAS, O., 1990: Geolog&iacute;a de la hoja Abra.- Mapa escala 1:50.000. Inst. Geogr&aacute;fico Nac., 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=1014775&pid=S0256-7024201300020001100005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">DENYER, P. &amp; ARIAS, O., 1991: Estratigraf&iacute;a de la regi&oacute;n central de Costa Rica.- Rev. Geol. Am&eacute;r. Central, 12: 1 - 59.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1014778&pid=S0256-7024201300020001100006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">FRANCO, J., 1977: Geolog&iacute;a de la zona norte de Quebrada Honda, Patarr&aacute;, San Jos&eacute;, Costa Rica.- 32 p&aacute;gs. Univ. de Costa Rica, San Jos&eacute; [Inf. Campa&ntilde;a Geol.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1014781&pid=S0256-7024201300020001100007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->]</font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">MEJU, A.M., 2000: Geoelectrical investigation of old/abandoned, covered landfill sites in urban areas: model development with a genetic diagnosis approach.- J. Applied Geophys. 44(2-3): 115 - 150.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1014784&pid=S0256-7024201300020001100008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">MOTA, R., F.A. MONTEIRO, F.A., MATEUS, A., MARQUES, F.O., GON&Ccedil;ALVES, M.A., FIGUEIRAS, J. &amp; AMARAL, H., 2004: Granite fracturing and incipient pollution beneath a recent landfill facility as detected by geoelectrical surveys.- J. Applied Geophys. 57(1): 11 - 22.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1014787&pid=S0256-7024201300020001100009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">ORELLANA, E., 1972: Prospecci&oacute;n geoel&eacute;ctrica en corriente continua.- 523 p&aacute;gs. Paraninfo, Madrid.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1014790&pid=S0256-7024201300020001100010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">POMPOSIELLO, C., 2009: Tomograf&iacute;as el&eacute;ctricas en el basurero municipal ciudad de Gualeguych&uacute;, Provincia de Entre R&iacute;os: evidencias de contaminaci&oacute;n.- Rev. Asoc. Geol. Argentina, 64(4): 603 - 614.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1014793&pid=S0256-7024201300020001100011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">ROJAS, I., 2007: Diagn&oacute;stico de la generaci&oacute;n, recolecci&oacute;n y tratamiento de los lixiviados del Relleno Sanitario de R&iacute;o Azul y propuestas de alternativas tecnol&oacute;gicas para su mejoramiento.- 226 p&aacute;gs. Univ. de Costa Rica, San Jos&eacute; 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=1014796&pid=S0256-7024201300020001100012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">SU&Aacute;REZ, A. &amp; MALAVASSI, E., 1953: Levantamiento geol&oacute;gico de La Carpintera.- 57 p&aacute;gs. Univ. de Costa Rica, San Jos&eacute; 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=1014799&pid=S0256-7024201300020001100013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> </div>     <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"><a name="Correspondencia1"></a><a  href="#Correspondencia2">*</a>Correspondencia a:    <br> Jorge Su&aacute;rez.</font><font style="font-family: Verdana;" size="2"> Maestr&iacute;a en Hidrogeolog&iacute;a y Manejo del Recurso H&iacute;drico, Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica. Apartado 143-2010, Zapote, San Jos&eacute;, Costa Rica. jsuarez@geohydrogeo.com</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">H&eacute;ctor Z&uacute;&ntilde;iga.</font><font style="font-family: Verdana;" size="2"> Maestr&iacute;a en Hidrogeolog&iacute;a y Manejo del Recurso H&iacute;drico, Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica. Apartado 143-2010, Zapote, San Jos&eacute;, Costa Rica.    <br> </font><font style="font-family: Verdana;" size="2"><a name="1"></a><a  href="#3">1</a> Maestr&iacute;a en Hidrogeolog&iacute;a y Manejo del Recurso H&iacute;drico, Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica. Apartado 143-2010, Zapote, San Jos&eacute;, Costa Rica. jsuarez@geohydrogeo.com</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"><a name="2"></a><a  href="#4">2</a> Maestr&iacute;a en Hidrogeolog&iacute;a y Manejo del Recurso H&iacute;drico, Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica. Apartado 143-2010, Zapote, San Jos&eacute;, Costa Rica.</font>    <br> <hr style="width: 100%; height: 2px;">     <div style="text-align: center;"><font  style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="2">Recibido: 14/05/2013 ; aceptado: 26/11/2013 </font></div> </div>      ]]></body><back>
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