<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>2518-4431</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Investigación & Desarrollo]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Inv. y Des.]]></abbrev-journal-title>
<issn>2518-4431</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[UNIVERSIDAD PRIVADA BOLIVIANA]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S2518-44312020000100005</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[ESTIMACIÓN DE SEDIMENTOS EN LA CUENCA PILCOMAYO USANDO UN PRODUCTO DE PRECIPITACIÓN COMBINADO CON SENSORES ABORDO DE SATÉLITES]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[SEDIMENT ESTIMATION IN THE PILCOMAYO BASIN USING A PRECIPITATION PRODUCT COMBINED FROM SENSORS ABOARD SATELLITES]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ureña]]></surname>
<given-names><![CDATA[Jhonatan E.]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Saavedra]]></surname>
<given-names><![CDATA[Oliver C.]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Perales]]></surname>
<given-names><![CDATA[Moisés]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Privada Bolivia Centro de Investigaciones en Ingeniería Civil y Ambiental ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Universidad Autónoma Juan Misael Saracho Centro de Investigación del Agua ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>00</month>
<year>2020</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>00</month>
<year>2020</year>
</pub-date>
<volume>20</volume>
<numero>1</numero>
<fpage>67</fpage>
<lpage>80</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S2518-44312020000100005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S2518-44312020000100005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S2518-44312020000100005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[El objetivo de este estudio es la obtención de un producto de precipitación combinando sensores remotos con mediciones en tierra y explorar sus posibles aplicaciones para estimar caudal líquido y sólido. El presente estudio se concentra en la porción de la cuenca Pilcomayo en territorio boliviano. Se emplearon dos productos de precipitación con base satelital: GSMaP y CHIRPS. Empleando un ajuste iterativo de estos productos con pluviómetros se han obtenido dos productos denominados GS y CH respectivamente. Para realizar la validación de los productos generados se comparó con la grilla GMET de 5km de resolución del Balance Hídrico Superficial de Bolivia (BHSB). Como se ha encontrado que el producto GS muestra un performance un poco mayor al de CH, usando la precipitación combinada GS se ha procedido a estimar el caudal por subcuencas. Para este último proceso se ha utilizado los coeficientes de escorrentía reportado en el BHSB. Se ha logrado estimar el caudal líquido empleando el producto de precipitación combinado GS y coeficientes de escorrentía reportados en el BHSB. Primeramente, se ha estimado los caudales específicos por subcuenca para el periodo 2001-2015. Se ha evidenciado que las magnitudes de caudal líquido son mayores en la zona de los llanos y congruente con los valores de precipitación. Posteriormente se ha estimado el caudal líquido en las áreas de aporte de nueve estaciones hidrométricas para comparar con los caudales reportados en los 70s, 80s y 90s. Si bien son periodos diferentes de análisis, se ha notado consistencia de los caudales simulados con los reportados en la mitad de las estaciones. En la estación hidrométrica de Villamontes, que cubre 91 % de la zona de estudio, se ha estimado 6310 millones de m³ de agua en promedio interanual para el periodo 2001-2015. Posteriormente se ha estimado el caudal sólido en las mismas estaciones. En Villamontes se ha estimado 159 millones de Toneladas al año de producción de sedimento. De esta manera en el presente estudio se ha aprovechado del producto de precipitación combinado por subcuenca para estimar la variación espacial del caudal líquido y sólido en la zona de estudio. Se ha notado la importancia de la estimación de la precipitación como variable clave de los procesos hidrológicos, que bien puede ser aún mejor aprovechado utilizando modelos hidrológicos distribuidos para convertir la precipitación en caudal y a su vez en estimar la producción de sedimentos en una cuenca.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The objective of this study is to obtain a precipitation product combining remote sensors with ground measurements and to explore potential applications to estimate liquid and solid flow. This study focuses on the upper portion of the Pilcomayo basin within Bolivia. Two satellite-based precipitation products were used: GSMaP and CHIRPS. Using an iterative adjustment of these products with rain gauges, two products were generated namely GS and CH, respectively. To carry out the validation of generated products, they were compared against GMET grid of 5 km resolution. As it has been found that the GS product showing a slightly higher performance than CH, the combined GS product was employed to estimate the river discharge at sub-basin level. The discharge has been estimated using the combined precipitation product GS and reported runoff coefficients. Firstly, the specific flow at each sub-basin has been estimated for the period 2001-2015. It has been shown that the magnitudes of the river discharged were greater in the plain area and consistent with the precipitation pattern. Subsequently, the discharge in the contribution areas of nine hydrometric stations has been estimated to compare with the observations reported in the 70s, 80s and 90s. Although they are different periods of analysis, the simulated flows have been noted to be consistent with those reported in some stations. For example, at Villamontes hydrometric station, which covers 91% of the study area, 6310 million m³ of water have been estimated on an annual basis for the period 2001-2015. Subsequently, the solid flow at the same stations has been estimated. At Villamontes, it was estimated 159 million tons per year of sediment production. In this way, the present study has taken advantage of the combined precipitation product per sub-basin to estimate the spatial variation of the liquid and solid flow in the study area. The importance of estimating precipitation has been noted as a key variable in the hydrological processes, which may be even better exploited using distributed hydrological models to convert precipitation to flow and estimate the production of sediments in a basin.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Bolivia]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Cuenca Pilcomayo]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Cuenca de La Plata]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Precipitación]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Sedimentos]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[GSMaP]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[CHIRPS]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Bolivia]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Pilcomayo Basin]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[La Plata Basin]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Precipitation]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Sediment]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[GSMaP]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[CHIRPS]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[ <p><font color="#800000" size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>DOI:</b> 10.23881/idupbo.020.1-5i</font></p>     <p align=right><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>ART&Iacute;CULOS - INGENIER&Iacute;AS &nbsp;&nbsp;</b></font></p>     <p align=right>&nbsp;</p>     <p align=center><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>ESTIMACI&Oacute;N   DE SEDIMENTOS EN LA CUENCA PILCOMAYO USANDO UN PRODUCTO DE PRECIPITACI&Oacute;N   COMBINADO CON SENSORES ABORDO DE SAT&Eacute;LITES</b></font></p>     <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></p>     <p align=center><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>SEDIMENT ESTIMATION IN THE   PILCOMAYO BASIN USING A PRECIPITATION PRODUCT COMBINED FROM SENSORS ABOARD SATELLITES</b></font></p>     <p align=center>&nbsp;</p>     <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></p>     <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Jhonatan E. Ure&ntilde;a<sup>1</sup>, Oliver C. Saavedra<sup>1</sup>, Mois&eacute;s Perales<sup>2</sup></b></font></p>     <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>1</sup>Centro de Investigaciones en Ingenier&iacute;a Civil y   Ambiental (CIICA)</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Universidad     Privada Bolivia </font>    <br>   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>2</sup>Centro de Investigaci&oacute;n del Agua (CIAGUA)</font>    <br>   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Universidad   Aut&oacute;noma Juan Misael Saracho </font></p>     <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="mailto:oliversaavedra@upb.edu">oliversaavedra@upb.edu</a></font></p>     <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">(Recibido el 30 de mayo 2020, aceptado para   publicaci&oacute;n el 22 de junio 2020)</font></p>     <p align=center>&nbsp;</p>     <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></p> <hr align="JUSTIFY" noshade>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>RESUMEN</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El objetivo   de este estudio es la obtenci&oacute;n de un producto de precipitaci&oacute;n combinando   sensores remotos con mediciones en tierra y explorar sus posibles aplicaciones   para estimar caudal l&iacute;quido y s&oacute;lido. El presente estudio se concentra en la   porci&oacute;n de la cuenca Pilcomayo en territorio boliviano. Se emplearon dos   productos de precipitaci&oacute;n con base satelital: GSMaP y CHIRPS. Empleando un   ajuste iterativo de estos productos con pluvi&oacute;metros se han obtenido dos   productos denominados GS y CH respectivamente. Para realizar la validaci&oacute;n de   los productos generados se compar&oacute; con la grilla GMET de 5km de resoluci&oacute;n del   Balance H&iacute;drico Superficial de Bolivia (BHSB). Como se ha encontrado que el   producto GS muestra un performance un poco mayor al de CH, usando la   precipitaci&oacute;n combinada GS se ha procedido a estimar el caudal por subcuencas.   Para este &uacute;ltimo proceso se ha utilizado los coeficientes de escorrent&iacute;a   reportado en el BHSB. &nbsp;Se ha logrado estimar el caudal l&iacute;quido   empleando el producto de precipitaci&oacute;n combinado GS y coeficientes de   escorrent&iacute;a reportados en el BHSB. Primeramente, se ha estimado los caudales   espec&iacute;ficos por subcuenca para el periodo 2001-2015. Se ha evidenciado que las   magnitudes de caudal l&iacute;quido son mayores en la zona de los llanos y congruente   con los valores de precipitaci&oacute;n. Posteriormente se ha estimado el caudal   l&iacute;quido en las &aacute;reas de aporte de nueve estaciones hidrom&eacute;tricas para comparar   con los caudales reportados en los 70s, 80s y 90s. Si bien son periodos   diferentes de an&aacute;lisis, se ha notado consistencia de los caudales simulados con   los reportados en la mitad de las estaciones. En la estaci&oacute;n hidrom&eacute;trica de   Villamontes, que cubre 91 % de la zona de estudio, se ha estimado 6310 millones   de m<sup>3</sup> de agua en promedio interanual para el periodo 2001-2015. Posteriormente   se ha estimado el caudal s&oacute;lido en las mismas estaciones. En Villamontes se ha   estimado 159 millones de Toneladas al a&ntilde;o de producci&oacute;n de sedimento. De esta   manera en el presente estudio se ha aprovechado del producto de precipitaci&oacute;n   combinado por subcuenca para estimar la variaci&oacute;n espacial del caudal l&iacute;quido y   s&oacute;lido en la zona de estudio. Se ha notado la importancia de la estimaci&oacute;n de   la precipitaci&oacute;n como variable clave de los procesos hidrol&oacute;gicos, que bien   puede ser a&uacute;n mejor aprovechado utilizando modelos hidrol&oacute;gicos distribuidos   para convertir la precipitaci&oacute;n en caudal y a su vez en estimar la producci&oacute;n   de sedimentos en una cuenca. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Palabras   Clave: </b>Bolivia, Cuenca Pilcomayo, Cuenca de La Plata, Precipitaci&oacute;n, Sedimentos, GSMaP,   CHIRPS</font></p> <hr align="JUSTIFY" noshade>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>ABSTRACT</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">The objective   of this study is to obtain a precipitation product combining remote sensors   with ground measurements and to explore potential applications to estimate   liquid and solid flow. This study focuses on the upper portion of the Pilcomayo   basin within Bolivia. Two satellite-based precipitation products were used:   GSMaP and CHIRPS. Using an iterative adjustment of these products with rain   gauges, two products were generated namely GS and CH, respectively. To carry out the validation of generated products,   they were compared against GMET grid of 5 km resolution. As it has been found   that the GS product showing a slightly higher performance than CH, the combined   GS product was employed to estimate the river discharge at sub-basin level. The   discharge has been estimated using the combined precipitation product GS and reported   runoff coefficients. Firstly, the specific flow at each sub-basin has been   estimated for the period 2001-2015. It has been shown that the magnitudes of   the river discharged were greater in the plain area and consistent with the   precipitation pattern. Subsequently, the discharge in the contribution areas of   nine hydrometric stations has been estimated to compare with the observations   reported in the 70s, 80s and 90s. Although they are different periods of   analysis, the simulated flows have been noted to be consistent with those   reported in some stations. For example, at Villamontes hydrometric station,   which covers 91% of the study area, 6310 million m<sup>3</sup> of water have   been estimated on an annual basis for the period 2001-2015. Subsequently, the   solid flow at the same stations has been estimated. At Villamontes, it was   estimated 159 million tons per year of sediment production. In this way, the   present study has taken advantage of the combined precipitation product per   sub-basin to estimate the spatial variation of the liquid and solid flow in the   study area. The importance of estimating precipitation has been noted as a key   variable in the hydrological processes, which may be even better exploited   using distributed hydrological models to convert precipitation to flow and   estimate the production of sediments in a basin.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Keywords:&nbsp; </b>Bolivia,   Pilcomayo Basin, La Plata Basin, Precipitation, Sediment, GSMaP, CHIRPS.</font></p> <hr align="JUSTIFY" noshade>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>1. INTRODUCCI&Oacute;N</b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La   precipitaci&oacute;n es una variable determinante para realizar estudios hidrol&oacute;gicos,   teniendo como caracter&iacute;stica especial la distribuci&oacute;n espacial. La   precipitaci&oacute;n distribuida es empleada como base para diferentes estudios que   permiten indagar sobre las diferentes problem&aacute;ticas que puede presentar alguna   regi&oacute;n. Por ejemplo, en la cuenca Pilcomayo, cabecera de la cuenca de La Plata,   se realizaron estudios como: inundaciones en periodos de lluvias, periodos de sequ&iacute;a   en la cuenca&nbsp;[1], la contaminaci&oacute;n de r&iacute;os por   metales [2] y el an&aacute;lisis de sedimentos [3].</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La   captura de datos de precipitaci&oacute;n se realiza a trav&eacute;s de diferentes m&eacute;todos. Los   m&eacute;todos directos emplean pluvi&oacute;metros, herramientas que miden la intensidad de   precipitaci&oacute;n en intervalos de horas o d&iacute;as. En el territorio boliviano, el   &ldquo;Servicio Nacional de Meteorolog&iacute;a e Hidrolog&iacute;a&rdquo; (SENAMHI) se encargada de   administrar las estaciones.&nbsp; No obstante, debido a las limitantes en cuesti&oacute;n a   la distribuci&oacute;n de pluvi&oacute;metros [4], la informaci&oacute;n de precipitaci&oacute;n no es representativa   para el &aacute;rea de inter&eacute;s. Debido a ello, es necesario recurrir a m&eacute;todos   indirectos.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los   m&eacute;todos indirectos emplean diferentes elementos tecnol&oacute;gicos para estimar   variables de los fen&oacute;menos naturales sobre globo terr&aacute;queo y atm&oacute;sfera. Algunos   estudios que emplearon estas disposiciones tecnol&oacute;gicas son: Monitoreo de   Contaminaci&oacute;n en el Mar B&aacute;ltico&nbsp;[5], monitoreo de cuerpos de agua en Turkmenist&aacute;n   [6], etc. En el caso la precipitaci&oacute;n, se emplean radares terrestres y sensores   a bordo de sat&eacute;lites para realizar estimaciones. Algunos de estos productos   son: &ldquo;Global Satellite Mapping of Precipitation&rdquo; (GSMaP) es un producto que implementa   sensores como: Radi&oacute;metro de Microondas (MWR) e Infra-Rojos para puntos ciegos   (MWR-IR)&nbsp;[7]. Otro producto es &ldquo;Climate Hazards Group Infrared Precipitations   with Stations&rdquo; (CHIRPS) que implementa sensor tipo infrarrojo (Cold Cloud   Duration o CCD) y un algoritmo que permite el ajuste de los resultados   obtenidos implementando estaciones terrestres&nbsp;[8]. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por   otro lado, se desarrollaron grillas de precipitaci&oacute;n a trav&eacute;s de m&eacute;todos   combinatorios entre los datos obtenidos por m&eacute;todos directos e indirectos. Por   ejemplo, se realizaron estudios de evaluaci&oacute;n para determinar el nivel de   relaci&oacute;n existente entre los productos TRMM y GSMAP [9]. &nbsp;El &ldquo;Gridded   Meteorological Ensemble Tool&rdquo; (GMET), emplea como base los datos de   precipitaci&oacute;n terrestre y algunas estaciones artificiales con datos de CHIRPS&nbsp;[10]. Otras investigaciones plantean solucionar el rellenado de datos de precipitaci&oacute;n   faltantes a trav&eacute;s de m&eacute;todos estad&iacute;sticos empleando pol&iacute;gonos de Thiessen y la   interpolaci&oacute;n de datos IDW disponible en programas de GIS [11]. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La estimaci&oacute;n del caudal l&iacute;quido es clave para   estudios hidrol&oacute;gicos, el dise&ntilde;o de proyectos hidr&aacute;ulicos y estimaci&oacute;n de   sedimentos. En estudios recientes como ser el Balance H&iacute;drico Superficial de   Bolivia [12] se reporta no solo precipitaci&oacute;n por unidades hidrol&oacute;gicas sino   tambi&eacute;n coeficientes de escorrent&iacute;a. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Seg&uacute;n   el plan Maestro para la cuenca del r&iacute;o Pilcomayo[13] elaborado el 2008, dos de   las problem&aacute;ticas de inter&eacute;s compartido para los pa&iacute;ses convivientes en la   cuenca son: La mitigaci&oacute;n y el manejo de los sedimentos y la disponibilidad de   agua y el uso eficiente de la misma (protecci&oacute;n de fuentes, almacenamiento, y   mejoramiento de tecnolog&iacute;as en los diferentes usos). El r&iacute;o Pilcomayo es   considerado una de los r&iacute;os con mayor cantidad de transporte de sedimentos en   el mundo, con una tasa media anual de 125 millones de toneladas [13].En   base a una recopilaci&oacute;n, sistematizaci&oacute;n y an&aacute;lisis de los antecedentes   disponibles con referencias a los sedimentos en la cuenca del rio Pilcomayo se   puede concluir que el flujo de sedimentos es del orden de 80 millones de   toneladas al a&ntilde;o esencialmente (86%) en forma de material en suspensi&oacute;n. El   transporte de fondo representa alrededor del 10% del volumen total exportado   por el r&iacute;o, mientras que la carga de lavado (o materias disueltas) representa   s&oacute;lo el 4%. El r&eacute;gimen del transporte s&oacute;lido de material en suspensi&oacute;n sigue el   r&eacute;gimen hidrol&oacute;gico de la cuenca, con un aporte de m&aacute;s que 85 % durante los 4   meses centrales de lluvia (Diciembre, Enero, Febrero, Marzo). En la estaci&oacute;n   Misi&oacute;n La Paz, localizada aproximadamente 200 km aguas debajo de Villa Montes,   el aporte total s&oacute;lido medio interanual (sobre el periodo de observaci&oacute;n   1963-1975 y 1993-2005) pudo ser estimado en 124 millones Toneladas, de las   cuales el 86 % es en forma de material en suspensi&oacute;n, el 4% en forma de   materias disueltas (carga de lavado) y el 10 % en arrastre de fondo.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La estimaci&oacute;n   de sedimentos todav&iacute;a no ha sido explorada usando productos de precipitaci&oacute;n   con sensores a bordo de sat&eacute;lites. Adem&aacute;s, que los valores reportados   corresponden a varios a&ntilde;os pasados. Por tanto, se requiere un estudio que   explore la posibilidad de usar un producto de precipitaci&oacute;n combinada para   estimar el caudal l&iacute;quido y caudal s&oacute;lido en la cuenca Pilcomayo considerando   los diferentes pisos ecol&oacute;gicos.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El objetivo del presente art&iacute;culo es la estimaci&oacute;n   de la cantidad de sedimentos producidos en la cuenca Pilcomayo usando un   producto de precipitaci&oacute;n &aacute;rea empleando los productos de procedencia satelital   GSMaP.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2. ZONA   DE ESTUDIO</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El R&iacute;o Pilcomayo forma parte del sistema   fluvial de la cuenca del Plata. Las nacientes del r&iacute;o se encuentran en la   Cordillera de los Frailes en Bolivia, a m&aacute;s de 5000 metros de altura y su &aacute;rea   de influencia limita al este con el r&iacute;o Paraguay y se encuentra pr&oacute;xima a la   ciudad de Asunci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Toda la cuenca del r&iacute;o Pilcomayo cubre una   superficie de 288 360 km<sup>2</sup>, que se extiende sobre tres pa&iacute;ses de   Sudam&eacute;rica, dentro del territorio boliviano abarca el 31%, en el territorio argentino   25% y en el territorio paraguayo un 44% como se aprecia en la <a href="#f1">Figura 1</a>.</font></p>     <p align="center"><a name="f1"></a><img src="/img/revistas/riyd/v20n1/n05_figura_01.jpg" width="753" height="460"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El presente estudio se limita a la cuenca Pilcomayo en territorio boliviano,   es decir la parte andina hasta el punto de cierre muy pr&oacute;ximo a la estaci&oacute;n   hidrom&eacute;trica de Misi&oacute;n La Paz. Esta zona comprende una extensi&oacute;n de 89&nbsp;567   km<sup>2</sup>, con variaciones de elevaci&oacute;n de 185 a los 5500 m.s.n.m. La   topograf&iacute;a e hidrograf&iacute;a de la zona de estudio se &nbsp;observa en la <a href="#f2">Figura 2</a>.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f2"></a><img src="/img/revistas/riyd/v20n1/n05_figura_02.jpg" width="715" height="490"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para resaltar la variaci&oacute;n espacial dentro   la zona de estudio, se emple&oacute; la subdivisi&oacute;n oficial de subcuencas de Bolivia   del nivel 4 seg&uacute;n Pfafstetter. De esta manera el &aacute;rea de estudio se puede   dividir en 46 subcuencas, como se aprecia en el panel izquierdo de la <a href="#f3">Figura 3</a>.   Paralelamente, se ha dividido en 3 pisos ecol&oacute;gicos: monta&ntilde;as (conformada con   14 subcuencas), valles (22 subcuencas) y llanos (10 subcuencas), como se   observa en el panel derecho de la <a href="#f3">Figura 3</a>.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;<a name="f3"></a><img src="/img/revistas/riyd/v20n1/n05_figura_03.jpg" width="747" height="378"></b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La zona   de estudio presenta una precipitaci&oacute;n media anual que var&iacute;a de 300 a 1000 mm.   En la zona monta&ntilde;osa presenta precipitaciones entre 100 y 400 mm/a&ntilde;o, los   valles presentan precipitaciones entre 400 y 750 mm/a&ntilde;o y los llanos presentan   precipitaciones entre 750 y 1000 mm/a&ntilde;o. La temporada h&uacute;meda comprende los   meses de diciembre a marzo. Por otro lado, la temporada seca se extiende de   mayo a octubre. En la zona la temperatura promedio oscila entre 10 y 25&deg;C.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las   &aacute;reas de cada piso ecol&oacute;gico son: monta&ntilde;a con 46.3% de la cuenca, valles con 35.3%   y llanos con 18.4%. La densidad con respecto a las estaciones que posee cada   piso ecol&oacute;gico es: 0.0008 estaciones/km<sup>2</sup> en las monta&ntilde;as, 0.0012   estaciones/km<sup>2</sup> en los valles y 0.0009 estaciones/km<sup>2</sup> en   los llanos.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La   geolog&iacute;a de la zona presenta diferentes caracter&iacute;sticas que var&iacute;an desde:   material permeable constituido por arenas y gravas sueltas, semipermeable   formado por arena, limos y arcilla poco consolidados, impermeables constituidos   por rocas macizas de origen &iacute;gneo, sedimentario o metam&oacute;rfico [15].   Este material suelto se desprende y puede presentar severos casos de   sedimentaci&oacute;n a lo largo de su recorrido, provenientes de yacimientos de la   zona monta&ntilde;osa [16]. Durante el periodo h&uacute;medo, se ha evidenciado inundaciones   en las zonas de los valles y llanos. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por   otro lado, en la zona de estudio se ha detectado &iacute;ndices de contaminaci&oacute;n por   diferentes metales procedentes de la explotaci&oacute;n minera en las zonas monta&ntilde;osas   de la cuenca. El grado de contaminaci&oacute;n que se presenta es alto debido a   concentraciones de metales pesados: plomo, cadmio, cobre, zinc, ars&eacute;nico,   plata, esta&ntilde;o, mercurio, entre otros. Estos contaminantes se detectaron en los sedimentos   aguas abajo del r&iacute;o [2]. </font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3. METODOLOG&Iacute;A</b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En esta secci&oacute;n se describen los m&eacute;todos   empleados para la obtenci&oacute;n del producto de precipitaci&oacute;n combinado y la   estimaci&oacute;n de los caudales l&iacute;quidos y s&oacute;lidos. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3.1 Obtenci&oacute;n de la Precipitaci&oacute;n   Combinada </b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para el   presente estudio, se emple&oacute; la base de datos de GSMaP_MVK, en su sexta versi&oacute;n;   el producto CHIRPS, la base de datos GMET empleada para realizar el &ldquo;Balance   H&iacute;drico Superficial de Bolivia&rdquo; y los datos de estaciones pluviom&eacute;tricas en   tierra.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las   caracter&iacute;sticas m&aacute;s importantes de los productos precipitaci&oacute;n son la   resoluci&oacute;n espacial y temporal. Para los casos de GSMaP (espacial de 0.1&deg;,   temporal horario), CHIRPS (espacial de 0.05&deg;, temporal diario) y GMET (espacial   de 0.05&deg;, temporal diario), fue necesario uniformizar toda la base de datos. Para   ello, se seleccion&oacute; una resoluci&oacute;n espacial de 0.01&deg; (aprox. 1 km) y una   temporal diario/mensual para los productos, con un periodo de estudio entre   Marzo de 2000 hasta Agosto de 2016.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para   el caso de la precipitaci&oacute;n pluviom&eacute;trica, al ser puntual se emple&oacute; el m&eacute;todo   de interpolaci&oacute;n de Kriging ordinario para obtener la precipitaci&oacute;n a&eacute;rea. Se determin&oacute;   el factor de ajuste por subcuenca que permita generar la precipitaci&oacute;n   combinada siguiendo la metodolog&iacute;a propuesta por [17]. Los pasos seguidos se describen   en la <a href="#f4">Figura 4</a>.</font></p>     <p align="center"><a name="f4"></a><img src="/img/revistas/riyd/v20n1/n05_figura_04.jpg" width="752" height="399"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El   producto final de este proceso corresponde al obtenido en la 5ta iteraci&oacute;n   donde el residual cumple con la condici&oacute;n de ser menor al 5%. Para la   validaci&oacute;n de los diferentes productos, se emplearon par&aacute;metros estad&iacute;sticos y   probabil&iacute;sticos que permitieron determinar el grado de aproximaci&oacute;n y la   diferencia num&eacute;rica-porcentual de los productos en relaci&oacute;n a los datos   terrestres. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3.2 Estimaci&oacute;n de Caudales L&iacute;quidos y S&oacute;lidos&nbsp; </b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Seg&uacute;n reportes se analiz&oacute; la producci&oacute;n de agua y sedimentos en   las cuencas hidrogr&aacute;ficas del tramo superior del r&iacute;o Pilcomayo, concluyendo   que, los procesos erosivos de la superficie de las cuencas estudiadas est&aacute;n   estrechamente relacionados al escurrimiento desarrollado por la precipitaci&oacute;n [18]. Esta aseveraci&oacute;n se sostiene en la estacionalidad que muestran los procesos   erosivos y de aporte de sedimentos.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Una vez obtenida la precipitaci&oacute;n   combinada por subcuenca, se procedi&oacute; a la estimaci&oacute;n del caudal l&iacute;quido para cada   subcuenca usando coeficientes de escorrent&iacute;a, para as&iacute; obtener el caudal anual   por subcuenca. Posteriormente, se procedi&oacute; a la estimaci&oacute;n de la cantidad de   producci&oacute;n de sedimentos tal como se aprecia en la <a href="#f5">Figura 5</a>.</font></p>     <p align=center><a name="f5"></a><img src="/img/revistas/riyd/v20n1/n05_figura_05.gif" width="736" height="151"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Primeramente   se ha estimado la precipitaci&oacute;n efectiva, la que ser&aacute; convertida en escorrent&iacute;a   superficial usando los coeficientes de escorrent&iacute;a reportados por el BHSB y multiplicados   por la precipitaci&oacute;n combinada para cada subcuenca. El caudal espec&iacute;fico anual   se estima con la siguiente ecuaci&oacute;n:</font></p>     <p align=center><img src="/img/revistas/riyd/v20n1/n05_ecuacion_1.gif" width="750" height="56"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">donde <i>Pe</i> es la Precipitaci&oacute;n efectiva expresada en mm.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la zona de estudio se cuenta con 8 estaciones hidrom&eacute;tricas   ubicadas, y la estaci&oacute;n Misi&oacute;n La Paz, unos kil&oacute;metros aguas abajo.   Se propone realizar el c&aacute;lculo del caudal l&iacute;quido en cada estaci&oacute;n hidrom&eacute;trica   sumando los productos de caudal espec&iacute;fico y el &aacute;rea por subcuenca<b>. </b>Estos   resultados son estimados usando el promedio interanual del periodo 2001-2015. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Empleando los coeficientes de   relaci&oacute;n entre el caudal s&oacute;lido y l&iacute;quido reportados para las &aacute;reas de aporte   de cada estaci&oacute;n hidrom&eacute;trica [19], se ha estimado el caudal s&oacute;lido en la zona   de estudio.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>4. RESULTADOS</b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>4.1 Productos de Precipitaci&oacute;n Combinada</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se han dividido los productos de   precipitaci&oacute;n en dos grupos: productos satelitales originales y productos combinados.&nbsp;   En el primer grupo se consideraron a GSMaP y CHIRPS; y el segundo conformado por   GS, CH y GMET. Ambos casos comparados con los datos de tierra (pluvi&oacute;metros). &nbsp;En   la <a href="#f6">Figura 6</a>, se observa la variaci&oacute;n espacial de la precipitaci&oacute;n de acuerdo al   tipo de producto.</font></p>     <p align="center"><a name="f6"></a><img src="/img/revistas/riyd/v20n1/n05_figura_06.jpg" width="761" height="974"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En   el primer grupo, GSMaP presenta una subestimaci&oacute;n general en los pisos   ecol&oacute;gicos de los valles y llanos. En el caso de CHIRPS, se observa una ligera   subestimaci&oacute;n en el piso monta&ntilde;oso. Por otro lado, en el piso de los llanos, la   precipitaci&oacute;n se encuentra con sobrestimaci&oacute;n. En el caso de los productos   combinados, tanto GS como CH presentan una distribuci&oacute;n de precipitaci&oacute;n que se   asemeja a lo medido por los pluvi&oacute;metros. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En   la zona monta&ntilde;osa, se observa que los datos presentan la menor precipitaci&oacute;n   entre los pisos ecol&oacute;gicos. El producto GSMaP y CHIRPS presentan   subestimaciones en relaci&oacute;n a los datos de control. En el caso de la zona de   los valles, GSMaP presenta subestimaciones y, por otro lado, en el producto   CHIRPS presenta sobrestimaciones. En la zona de llanos, se observa que la   precipitaci&oacute;n es la mayor que se presenta entre los pisos ecol&oacute;gicos. El   producto CHIRPS denota con mayor claridad su sobrestimaci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Como   parte de la validaci&oacute;n, se realiz&oacute; el an&aacute;lisis de los coeficientes de   correlaci&oacute;n de los diferentes productos satelitales y combinados, teniendo como   par&aacute;metro de control los datos de pluvi&oacute;metros. En la <a href="#f7">Figura 7</a>, se observa la   relaci&oacute;n inicial al proceso de generaci&oacute;n y los resultados del mismo por pisos   ecol&oacute;gicos. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el caso de la <a href="#f7">Figura 7a</a>, correspondiente   al piso ecol&oacute;gico monta&ntilde;oso de la cuenca, se observa que los productos   satelitales presentan una mayor cantidad de datos en subestimaci&oacute;n, en relaci&oacute;n   a sus valores de sobrestimaci&oacute;n. Por otro lado, sus productos combinados (GS y   CH, respectivamente) presentan una mejora sustancial, acerc&aacute;ndose a los valores   de control. GMET, por su parte, presenta valores con ligeras sobrestimaciones   en relaci&oacute;n a los pluvi&oacute;metros. En la <a href="#f7">Figura 7b</a> (piso de los valles), el   producto GSMaP presenta una mayor cantidad de datos en subestimaci&oacute;n, todo lo   contrario, a lo que presenta el producto CHIRPS, que presentan una mayor   sobrestimaci&oacute;n de sus valores. Por su parte, CH y GS se encuentran muy cercanos   a los valores de control. GMET presenta ligeras sobrestimaciones y   subestimaciones. Para la <a href="#f7">Figura 7c</a> (piso de los llanos), GSMaP presenta   una dr&aacute;stica subestimaci&oacute;n de valores en relaci&oacute;n a los datos de tierra. Por el   contrario, CHIRPS presenta una dr&aacute;stica sobrestimaci&oacute;n. Posterior al proceso de   generaci&oacute;n, se observa que los productos combinados GS y CH, eliminan dichas   variaciones de precipitaci&oacute;n y se acercan a los valores de control. GMET   presentan subestimaci&oacute;n en la mayor&iacute;a de sus valores.</font></p>     <p align="center"><a name="f7"></a><img src="/img/revistas/riyd/v20n1/n05_figura_07.gif" width="765" height="818"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los resultados tambi&eacute;n fueron analizados a   trav&eacute;s de su tendencia temporal. Para ello, se emple&oacute; series de tiempo para   analizar el comportamiento de los productos. En la <a href="#f8">Figura 8</a>, se observa el   comportamiento dentro del periodo que empieza en 2001 hasta 2015. </font></p>     <p align="center"><a name="f8"></a><img src="/img/revistas/riyd/v20n1/n05_figura_08.gif" width="768" height="844"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por otro lado, los productos combinados,   resultados del m&eacute;todo de generaci&oacute;n a trav&eacute;s de iteraciones, presentan los   valores m&aacute;s cercanos a los de control. Por otro lado, GMET presenta en el piso   ecol&oacute;gico monta&ntilde;oso una ligera tendencia a la sobrestimaci&oacute;n en los periodos   con mayor precipitaci&oacute;n. Sin embargo, este producto presenta subestimaciones   que se alejan de los valores de control en el piso ecol&oacute;gico de los valles. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Como se vio en las anteriores figuras, los   productos combinados presentan una mejora en relaci&oacute;n a los productos   satelitales originales. Se realiz&oacute; el an&aacute;lisis de sus coeficientes de   correlaci&oacute;n, como se observa en la <a href="#t1">Tabla 1</a>, donde se observa claramente   la mejor&iacute;a de los productos combinados.</font></p>     <p align=center><a name="t1"></a><img src="/img/revistas/riyd/v20n1/n05_tabla_01.gif" width="736" height="222"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Adicionalmente   en la <a href="#t2">Tabla 2</a> se observa el porcentaje de mejora existente entre los productos iterados.   Se observa que la mejora es mucho mayor por parte del producto generado GS en los   pisos monta&ntilde;osos y valles. </font></p>     <p align=center><a name="t2"></a><img src="/img/revistas/riyd/v20n1/n05_tabla_02.gif" width="739" height="157"></p>     <p align=justify><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Analizando   todos los resultados previos, el producto combinado de precipitaci&oacute;n GS ser&aacute;   empleado para la estimaci&oacute;n de caudales l&iacute;quidos y s&oacute;lidos. En la <a href="#f9">Figura 9</a>, se observa   la precipitaci&oacute;n GS de los tres pisos ecol&oacute;gicos para el periodo 2001-2105,   donde se nota mayor precipitaci&oacute;n en los llanos.</font></p>     <p align=center><a name="f9"></a><img src="/img/revistas/riyd/v20n1/n05_figura_09.gif" width="738" height="348"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>4.2 Estimaci&oacute;n de Caudales L&iacute;quidos y S&oacute;lidos&nbsp; </b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Primeramente, se ha calculado la   precipitaci&oacute;n efectiva, la porci&oacute;n de la precipitaci&oacute;n que se convertir&aacute; en   caudal l&iacute;quido, multiplicando la precipitaci&oacute;n combinada GS en mm por los   coeficientes de escorrent&iacute;a de 0.2, 0.14 y 0.15 para las zonas monta&ntilde;osas,   valles y llanos respectivamente. Estos coeficientes fueron utilizados del BHSB   del 2016. Posteriormente se utiliz&oacute; la ecuaci&oacute;n 1 para estimar el caudal espec&iacute;fico   promedio del 2001 al 2015 por cada subcuenca. De esta manera se puede apreciar el   resultado considerando la variaci&oacute;n espacial, como se aprecia en la <a href="#f10">Figura 10</a>,   de 1.5 a 3.8 l/s/km<sup>2</sup>. </font></p>     <p align=center><a name="f10"></a><img src="/img/revistas/riyd/v20n1/n05_figura_10.jpg" width="746" height="490"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se puede notar que las magnitudes de   caudal espec&iacute;fico son mayores en los llanos, consistente con la distribuci&oacute;n de   la precipitaci&oacute;n presentada en la <a href="#f7">Figura 7</a>. En la <a href="#f10">Figura 10</a> tambi&eacute;n se puede   apreciar la ubicaci&oacute;n de las principales estaciones hidrom&eacute;tricas en la zona de   estudio. Sus &aacute;reas de aporte y elevaciones est&aacute;n descritas en la <a href="#t3">Tabla 3</a>. Se ha   procedido al c&aacute;lculo del caudal l&iacute;quido en cada estaci&oacute;n hidrom&eacute;trica sumando   los productos de caudal espec&iacute;fico y el &aacute;rea por subcuenca, ver quinta columna en la <a href="#t3">Tabla 3</a>. Estos resultados   han sido estimados usando el promedio interanual del periodo 2001-2015. Los   cuales fueron comparados con los caudales reportados [19] para las d&eacute;cadas de   los 70s, 80s y 90s principalmente, ver sexta columna en   la <a href="#t3">Tabla 3</a>. Se ha encontrado consistencia en las estaciones Talula, Vi&ntilde;a   Quemada, San Josecito y Villamontes. Esta &uacute;ltima estaci&oacute;n cubre el 91 % de la   zona de estudio del presente trabajo.</font></p>     <p align="center"><a name="t3"></a><img src="/img/revistas/riyd/v20n1/n05_tabla_03.gif" width="768" height="296"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para la estimaci&oacute;n del caudal   solido se utiliz&oacute; la relaci&oacute;n de caudal s&oacute;lido y caudal l&iacute;quido reportado por   Malbrunot 2006&nbsp;[19], ver segunda columna en la <a href="#t4">Tabla 4</a>, donde se analiz&oacute; los datos de las estaciones pluviom&eacute;tricas   que presentan un registro diario de datos, que permitieron generar un an&aacute;lisis   de las variaciones espaciales y tasas de erosi&oacute;n, para identificar la   proporci&oacute;n de transporte s&oacute;lido al interior del &aacute;rea de estudio e identificar   las cuencas de mayor aporte. Se puede notar que en la estaci&oacute;n de Villamontes   se espera 60 millones de m<sup>3 </sup>en promedio interanual del   periodo 2001-2015. Utilizando el peso espec&iacute;fico medido del sedimento de la   zona de estudio de 2.652 se puede obtener el caudal solido en Toneladas, ver cuarta columna en la <a href="#t4">Tabla 4</a>. En Villamontes se ha estimado 159 millones de Toneladas al   a&ntilde;o. Por &uacute;ltimo, se ha estimado la tasa de   erosi&oacute;n dividendo el caudal s&oacute;lido entre el &aacute;rea de aporte de cada estaci&oacute;n,   ver &uacute;ltima columna de la <a href="#t4">Tabla 4</a>.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="t4"></a><img src="/img/revistas/riyd/v20n1/n05_tabla_04.gif" width="742" height="281"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En base a los datos de la <a href="#t4">Tabla   4</a> se evidencia que la mayor&iacute;a (aproximadamente 63%) de los aportes s&oacute;lidos   registrados en Villamontes parecen provenir de las &aacute;reas de aporte de Vi&ntilde;a   Quemada y San Josecito. El aporte en Vi&ntilde;a Quemada (que recibe tambi&eacute;n su aporte   de Talula y &Ntilde;ucchu) representa m&aacute;s de 36% del aporte de Villamontes (mirando   los promedios interanuales). </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los aportes l&iacute;quidos anuales   registrados en Villa Montes tienen su origen predominantemente en el tramo   intermedio comprendido entre la confluencia del r&iacute;o Pilaya con el r&iacute;o Pilcomayo   y la estaci&oacute;n Villa Montes. Pr&aacute;cticamente el 60% del aporte l&iacute;quido anual es   originado en las subcuencas que aportan a dicho tramo.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>5. CONCLUSIONES </b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La zona de estudio, cuenca Pilcomayo en   territorio boliviano, abarca una extensi&oacute;n de 89 567 km<sup>2</sup>. Se ha subdivido   en 46 subcuencas, como tambi&eacute;n en tres pisos ecol&oacute;gicos: Monta&ntilde;as (46.3%),   Valles (35.3%) y Llanos (18.4%). </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El m&eacute;todo de combinaci&oacute;n de productos de   precipitaci&oacute;n ha sido utilizado exitosamente en este estudio. El producto   generado GS (en base a GSMaP) ha demostrado, con los indicadores de eficiencia,   ser mejor que el producto CH (en base a CHIPS). Espacialmente hablando, GS   presenta la mejora m&aacute;s dr&aacute;stica entre los dos productos combinados en relaci&oacute;n   a los productos de precipitaci&oacute;n satelital empleados. Ambos productos fueron   validados con la grilla GMET del Balance H&iacute;drico Superficial de Bolivia (BSHB).&nbsp;   GSMaP presenta un porcentaje de mejora entre 4.5 y 7.4% mientras CHIRPS por su   parte presenta mejoras entre 3 y 8.3%. Por su parte, GMET presenta casos de   sobrestimaci&oacute;n en el piso ecol&oacute;gico monta&ntilde;oso y, por el otro lado, casos de   subestimaci&oacute;n en el piso de los llanos.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se ha logrado estimar el caudal l&iacute;quido   empleando el producto de precipitaci&oacute;n combinado GS y coeficientes de   escorrent&iacute;a reportados en el BHSB. Primeramente, se ha estimado los caudales   espec&iacute;ficos por subcuenca para el periodo 2001-2015. Se ha evidenciado que las   magnitudes de caudal l&iacute;quido son mayores en la zona de los llanos y congruente   con los valores de precipitaci&oacute;n. Posteriormente se ha estimado el caudal   l&iacute;quido en las &aacute;reas de aporte de nueve estaciones hidrom&eacute;tricas para comparar   con los caudales reportados en los 70s, 80s y 90s. Si bien son periodos   diferentes de an&aacute;lisis, se ha notado consistencia de los caudales simulados con   los reportados en la mitad de las estaciones. En la estaci&oacute;n hidrom&eacute;trica de   Villamontes, que cubre 91 % de la zona de estudio, se ha estimado 6310 millones   de m<sup>3</sup> de agua en promedio interanual para el periodo 2001-2015. Posteriormente   se ha estimado el caudal s&oacute;lido en las mismas estaciones. En Villamontes se ha   estimado 159 millones de Toneladas al a&ntilde;o de producci&oacute;n de sedimento. De esta   manera en el presente estudio se ha aprovechado del producto de precipitaci&oacute;n   combinado por subcuenca para estimar la variaci&oacute;n espacial del caudal l&iacute;quido y   s&oacute;lido en la zona de estudio. Se ha notado la importancia de la estimaci&oacute;n de   la precipitaci&oacute;n como variable clave de los procesos hidrol&oacute;gicos, que bien   puede ser a&uacute;n mejor aprovechado utilizando modelos hidrol&oacute;gicos distribuidos   para convertir la precipitaci&oacute;n en caudal y a su vez en estimar la producci&oacute;n   de sedimentos en una cuenca. La informaci&oacute;n generada de caudal s&oacute;lido por su   facilidad de c&aacute;lculo permite obtener valores aproximados que nos permiten   analizar las caracter&iacute;sticas relativas a la producci&oacute;n de sedimentos en la   cuenca, y son de beneficio para el planteamiento de futuras actuaciones dentro   de la misma como por ejemplo ubicaci&oacute;n de embalses de regulaci&oacute;n,   implementaci&oacute;n de obras de mitigaci&oacute;n de efectos de la sedimentaci&oacute;n, incidencia   en la poblaci&oacute;n ict&iacute;cola, por mencionar algunas.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>6. REFERENCIAS</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[1] Redhum, &laquo;Bolivia: Afectaci&oacute;n y   riesgo por sequ&iacute;a,&raquo; 30 Marzo 2016. [En l&iacute;nea]. Available: <a href="https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Redhum-BO-Infografia_Sequia-20160602-AM-18551.pdf" target="_blank">https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Redhum-BO-Infografia_Sequia-20160602-AM-18551.pdf</a>.   [&Uacute;ltimo acceso: 11 Abril 2018].</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=975759&pid=S2518-4431202000010000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[2] J. R. Miller, P. J. Lechler, G.   Mackin, D. Germanoski y L. F. Villarroel, &laquo;Evaluation of particle dispersal   from mining and milling operations using lead isotopic fingerprintig   techniques, Rio Pilcomayo Basin, Bolivia,&raquo; <i>Science of The Total     Environment, </i>vol. 384, pp. 355-373, 1 Octubre 2007. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[3] L. D. Kazimierski, M. Irigoyen,   J. D. Brea, P. Spalletti y &Aacute;. N. Men&eacute;ndez, &laquo;Impacto del Cambio Clim&aacute;tico en   la Producci&oacute;n de Sedimentos en las Cuencas de los R&iacute;os Bermejo y Pilcomayo,&raquo;   de <i>1&deg; Encuentro de Investigadores en Formaci&oacute;n en Recursos H&iacute;dricos</i>,   Buenos Aires, 2012. </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[4] SENAMHI, &laquo;Sistema Integrado de   Gestion de Estaciones (SIGE),&raquo; 2016. [En l&iacute;nea]. Available: <a href="http://www.senamhi.gob.bo/web/public/sige" target="_blank">http://www.senamhi.gob.bo/web/public/sige</a>. [&Uacute;ltimo acceso: 20 Abril 2018].</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=975762&pid=S2518-4431202000010000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[5] N. N. Grishin y A. G. Kostianoy,   &laquo;Satellite Monitoring of Suspended Matter Pollution Resulted from the Nord   Stream Gas Pipeline Construction in Russian Waters of the Baltic Sea in   2010-2011,&raquo; vol. 2, n&ordm; 1, 2012. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[6] A. G. Kostianoy, S. A. Lebedev y   D. M. Solovyov, &laquo;Satellite Monitoring of Water Resources in Turkmenistan,&raquo;   vol. 1, n&ordm; 1, 2011. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[7] T. Kubota , S. Shige, H.   Hashizume, K. Aonashi, N. Takahashi, S. Seto, M. Hirose, Y. Takayabu, T.   Ushio, K. Nakagawa, K. Iwanami, M. Kachi and K. Okamoto, &quot;Global   Precipitation Map Using Satellite-Borne Microwave Radiometers by the GSMaP   Project: Production and Validation,&quot; <i>IEEE Transactions on Geoscience     and Remote Sensing, </i>vol. 45, no. 7, pp. 2259 - 2275, 2007. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[8] C. Funk, P. Peterson, M.   Landsfeld, D. Pedreros, J. Verdin, S. Shukla, G. Husak, J. Rowland, L.   Harrison, A. Hoell and J. Michaelsen, &quot;The climate hazards infrared   precipitation with stations&mdash;a new environmental record for monitoring   extremes,&quot; <i>Sci Data 2, </i>no. 150066, 2015. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[9] O. C. Saavedra Valeriano, M. Ryo   y K. Tanuma, &laquo;Ground Validation of Satallite-Based Precipitation Measurement   for Flood Simulation in Southeast Asian River Basin,&raquo; vol. 4, n&ordm; 3, 2014. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[10] J. E. Ure&ntilde;a , A. G. Vallejos, O.   C. Saavedra y A. C. Escalera, &laquo;Evaluaci&oacute;n de la Precipitaci&oacute;n Distribuida en   la Cuenca Katari Basado en Tecnolog&iacute;a Satelital y Productos Derivados,&raquo; <i>Investigaci&oacute;n     &amp; Desarrollo, </i>vol. 18, n&ordm; 1, pp. 35-51, 19 Junio 2018. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[11] C. Bielenki Junior, F. Mendon&ccedil;a   dos Santos, S. C. Semensato Povinelli y F. F. Mauad, &laquo;Alternative methodology   to gap filling for generation of monthly rainfall series with GIS approach,&raquo; <i>Revista     Brasileira de Recursos H&iacute;dricos, </i>vol. 23, 2018. </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[12] MMAyA, Balance H&iacute;drico   Superficial de Bolivia (1980- 2016), La Paz, 2018. </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=975770&pid=S2518-4431202000010000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[13] &laquo;Plan Maestro de Gesti&oacute;n   Integrada de la Cuenca del R&iacute;o Pilcomayo,&raquo; Documento Base, 2008.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[14] &laquo;L&iacute;nea de Base Ambiental y   Socioecon&oacute;mica de la Cuenca del Rio Pilcomayo,&raquo; 2007.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[15] J. Molina Carpio y D. Espinoza   Romero, &laquo;Balance H&iacute;drico Superficial de la Cuenca Alta del R&iacute;o Pilcomayo,&raquo; La   Paz, 2005.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[16] M. Iriondo, F. Colombo y D.   Kr&ouml;hling, &laquo;El abanico aluvial del Pilcomayo, Chaco   (Argentina-Bolivia-Paraguay): caracter&iacute;sticas y significado sedimentario,&raquo; <i>Geogaceta, </i>vol. 28, 2000. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[17] J. Ure&ntilde;a y O. Saavedra,   &laquo;Evaluation of Satellite Based Precipitation Products at Key Basins in   Bolivia,&raquo; 2020. </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[18] E. Montenegro, &laquo;Estudios de   erosi&oacute;n, transporte y sedimentaci&oacute;n en la cuenca alta del r&iacute;o Pilcomayo.   Informe Final,&raquo; Cochabamba, 2007.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=975776&pid=S2518-4431202000010000500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[19] A. Malbrunot, &laquo;Sedimentolog&iacute;a de   la cuenca alta del r&iacute;o Pilcomayo S&iacute;ntesis de los conocimientos hasta la   fecha, datos disponibles y elaboraci&oacute;n de los par&aacute;metros principales aguas   arriba de Misi&oacute;n La Paz (Argentina),&raquo; 2006.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=975777&pid=S2518-4431202000010000500019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[ ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>Redhum</collab>
<source><![CDATA[Bolivia: Afectación y riesgo por sequía]]></source>
<year>30 M</year>
<month>ar</month>
<day>zo</day>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Miller]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lechler]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mackin]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Germanoski]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Villarroel]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.F.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Evaluation of particle dispersal from mining and milling operations using lead isotopic fingerprintig techniques, Rio Pilcomayo Basin, Bolivia]]></article-title>
<source><![CDATA[Science of The Total Environment]]></source>
<year>1 Oc</year>
<month>tu</month>
<day>br</day>
<volume>384</volume>
<page-range>355-373</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3</label><nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kazimierski]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Irigoyen]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Brea]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Spalletti]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Menéndez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Á.N.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Impacto del Cambio Climático en la Producción de Sedimentos en las Cuencas de los Ríos Bermejo y Pilcomayo]]></source>
<year>2012</year>
<conf-name><![CDATA[ 1° Encuentro de Investigadores en Formación en Recursos Hídricos]]></conf-name>
<conf-loc> </conf-loc>
<publisher-loc><![CDATA[Buenos Aires ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>4</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>SENAMHI</collab>
<source><![CDATA[Sistema Integrado de Gestion de Estaciones (SIGE)]]></source>
<year>2016</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Grishin]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kostianoy]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.G.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Satellite Monitoring of Suspended Matter Pollution Resulted from the Nord Stream Gas Pipeline Construction in Russian Waters of the Baltic Sea in 2010-2011]]></article-title>
<source><![CDATA[Int Water Technol]]></source>
<year>2012</year>
<volume>2</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kostianoy]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lebedev]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Solovyov]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Satellite Monitoring of Water Resources in Turkmenistan]]></article-title>
<source><![CDATA[X]]></source>
<year>2011</year>
<volume>1</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kubota]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Shige]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hashizume]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Aonashi]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Takahashi]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Seto]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hirose]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Takayabu]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ushio]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nakagawa]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Iwanami]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kachi]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Okamoto]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Global Precipitation Map Using Satellite-Borne Microwave Radiometers by the GSMaP Project: Production and Validation]]></article-title>
<source><![CDATA[IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing]]></source>
<year>2007</year>
<volume>45</volume>
<numero>7</numero>
<issue>7</issue>
<page-range>2259 - 2275</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Funk]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Peterson]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Landsfeld]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pedreros]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Verdin]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Shukla]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Husak]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rowland]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Harrison]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hoell]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Michaelsen]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The climate hazards infrared precipitation with stations-a new environmental record for monitoring extremes]]></article-title>
<source><![CDATA[Sci Data]]></source>
<year>2015</year>
<volume>2</volume>
<numero>150066</numero>
<issue>150066</issue>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<label>9</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Saavedra Valeriano]]></surname>
<given-names><![CDATA[O.C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ryo]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tanuma]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Ground Validation of Satallite-Based Precipitation Measurement for Flood Simulation in Southeast Asian River Basin]]></article-title>
<source><![CDATA[IWTJ]]></source>
<year>2014</year>
<volume>4</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<label>10</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ureña]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vallejos]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Saavedra]]></surname>
<given-names><![CDATA[O.C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Escalera]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación de la Precipitación Distribuida en la Cuenca Katari Basado en Tecnología Satelital y Productos Derivados]]></article-title>
<source><![CDATA[Investigación & Desarrollo]]></source>
<year>19 J</year>
<month>un</month>
<day>io</day>
<volume>18</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>35-51</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<label>11</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bielenki Junior]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mendonça dos Santos]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Semensato Povinelli]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mauad]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.F.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Alternative methodology to gap filling for generation of monthly rainfall series with GIS approach]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista Brasileira de Recursos Hídricos]]></source>
<year>2018</year>
<volume>23</volume>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<label>12</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>MMAyA</collab>
<source><![CDATA[Balance Hídrico Superficial de Bolivia (1980- 2016)]]></source>
<year>2018</year>
<publisher-loc><![CDATA[La Paz ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>13</collab>
<source><![CDATA[Plan Maestro de Gestión Integrada de la Cuenca del Río Pilcomayo]]></source>
<year>2008</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<label>14</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>x</collab>
<source><![CDATA[Línea de Base Ambiental y Socioeconómica de la Cuenca del Rio Pilcomayo]]></source>
<year>2007</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<label>15</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Molina Carpio]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Espinoza Romero]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Balance Hídrico Superficial de la Cuenca Alta del Río Pilcomayo]]></source>
<year>2005</year>
<publisher-loc><![CDATA[La Paz ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<label>16</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Iriondo]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Colombo]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kröhling]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[El abanico aluvial del Pilcomayo, Chaco (Argentina-Bolivia-Paraguay): características y significado sedimentario]]></article-title>
<source><![CDATA[Geogaceta]]></source>
<year>2000</year>
<volume>28</volume>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<label>17</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ureña]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Saavedra]]></surname>
<given-names><![CDATA[O.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Evaluation of Satellite Based Precipitation Products at Key Basins in Bolivia]]></source>
<year>2020</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<label>18</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Montenegro]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Estudios de erosión, transporte y sedimentación en la cuenca alta del río Pilcomayo. Informe Final]]></source>
<year>2007</year>
<publisher-loc><![CDATA[Cochabamba ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<label>19</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Malbrunot]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Sedimentología de la cuenca alta del río Pilcomayo Síntesis de los conocimientos hasta la fecha, datos disponibles y elaboración de los parámetros principales aguas arriba de Misión La Paz (Argentina)]]></source>
<year>2006</year>
</nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
