informde 2 de aguas subterraneas

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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS AÑO DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y FORTALECIMIENTO DE EDUCACION PRACTICA N° 2 (TEMA: Morfología del agua Subterránea y Análisis Geo-estadísticos de las Propiedades del Acuífero) AGUAS SUBTERRANEAS PROFESOR: Ing. Aguilar Giraldo, Guillermo GRUPO: B* (practica) CICLO: 2015-I ALUMNO: Placido Martinez, Fernando Leoncio

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Aguas subterraneas

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Page 1: Informde 2 de Aguas Subterraneas

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINAFACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS

AÑO DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y FORTALECIMIENTO DE EDUCACION

PRACTICA N° 2

(TEMA: Morfología del agua Subterránea y Análisis Geo-estadísticos de

las Propiedades del Acuífero)

AGUAS SUBTERRANEAS

PROFESOR: Ing. Aguilar Giraldo, Guillermo

GRUPO: B* (practica)

CICLO: 2015-I

ALUMNO:

Placido Martinez, Fernando Leoncio

La Molina, 28 de Abril del 2015

Page 2: Informde 2 de Aguas Subterraneas

Morfología del agua Subterránea y Análisis Geo-estadísticos de las Propiedades del Acuífero

1.0 INTRODUCCIÓN1.1 Generalidades:El estudio de la calidad del agua es un aspecto esencial en la gestión de los recursos hídricos subterráneos; asunto que plantea un análisis complejo que no sólo atañe al estudio de los parámetros físico-químicos del agua, sino que también debe enfocarse desde un punto de vista más general, teniendo en cuenta el origen, características y posibles usos del agua. De aquí que la tendencia actual se dirija a diferenciar distintas calidades del agua subterránea atendiendo a sus posibles usos, abastecimiento humano, riego, industria, etc. En nuestro país, la calidad de las aguas de numerosos acuíferos está sufriendo una degradación progresiva, que en algunos casos llega a ser alarmante; proceso iniciado hace ya algunas décadas pero que en la actualidad, quizá debido a una mayor demanda y explotación de los recursos hídricos existentes, está planteando un problema importante en su gestión.

1.2 Objetivos:

a) Analizar las propiedades del acuífero (K, T, S, etc).b) Analizar la distribución espacial de los espesores saturados.c) Procesar información hidrogeológica a fin de analizar la morfología del agua subterránea.d) Analizar la variación espacial de la profundidad del nivel de agua subterránea.

2.0 MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 Materiales y Equipos:- Programa Surfer V.11.1- Datos reales de Acuíferos en estudio (casma-ANCASH) (Muestra proporcionada).

3.0 MARCO TEÓRICO

PROPIEDADES HIDRAULICAS DE UN ACUIFERO

1. CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA:

Representa la mayor o menor facilidad con la que el medio deja pasar el agua a través de él por

unidad de área transversal a la dirección del flujo. Tiene las dimensiones de una velocidad (L T-

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1) y modernamente se distinguen dos tipos: la conductividad hidráulica darciana o lineal, KD y

la conductividad hidráulica turbulenta, KT. “K” es la medida de la facilidad del acuífero para

transportar agua y está expresada como la velocidad a la cual el agua puede moverse a través de

una unidad de espesor de medio permeable. Este es quizás el parámetro más importante del

acuífero en lo referente al gobierno del flujo de fluido en el subsuelo.

La velocidad del movimiento del agua subterránea y la migración de contaminantes disueltos

están directamente relacionadas con la conductividad hidráulica de la zona saturada. Además,

las variaciones de K en la subsuperficie influyen directamente en el destino y el transporte de

contaminante por aparición de sendas preferenciales para la migración de este. Las estimaciones

de K son utilizadas para determinar velocidades de flujo y tiempos de viaje tanto del agua

subterránea como de los contaminantes. En lugares heterogéneos, la mayoría del flujo de agua

subterránea y el transporte de contaminante en acuíferos puede estar restringida a zonas con

altas conductividades. Es importante el delinear estas sendas preferenciales mediante una

combinación de caracterizaciones geológicas e hidrológicas de tal modo que las barreras

permeables puedan ser emplazadas a través de esas zonas.

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2. COEFICIENTE DE ALMACENAMIENTO (S):

Es el Volumen de agua que se libera de un volumen prismático de acuífero, que tenga por base

la unidad de área y por altura, la altura saturada del acuífero, cuando se desciende el nivel

piezométrico una unidad. El coeficiente de almacenamiento es adimensional.

En acuíferos libres: (el coeficiente de almacenamiento es la suma del rendimiento específico

(Sy), más el producto del almacenamiento específico por el espesor saturado)

S = porosidad eficaz (el acuífero se “desatura”)

En acuíferos confinados: (Se puede expresar, como el producto del almacenamiento específico

por el espesor del acuífero, cuando éste se encuentra totalmente saturado)

S << porosidad eficaz (el acuífero se “descomprime”)

Es la suma del agua liberada por el acuífero como consecuencia de la dilatación que ésta sufre al

descomprimirse y el agua que cede el terreno al compactarse el armazón por tener que soportar

en mayor parte el peso del terreno suprayacente.

Page 5: Informde 2 de Aguas Subterraneas

3. TRANSMISIVIDAD:

Se define como el caudal que se filtra a través de una franja vertical de terreno de ancho unidad

y de altura igual a la de la zona saturada bajo un gradiente unidad y a una temperatura fija de

20°C.

T = k b

k = conductividad hidráulica (permeabilidad)

b = espesor saturado

Q = k i A

Si la sección tiene una longitud L y una potencia b igual a la del acuífero:

A = H L

Q = k H i L

La transmisividad es T = k b (La ley de Darcy suele expresarlo como Q = T i L)

La transmisividad tiene dimensiones L2 T-1 y unidades de m2/día.

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4.0 ANALISIS Y RESULTADOS:

A) PLANO DE UBICACIÓN DE POZOS (CASMA)

LEYENDA:

Pozo tubular sin equipo

B) RESULTADOS Y PLANO DE CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA (K)-(m/d)

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C) RESULTADOS Y PLANO DE TRANSMISIVIDAD (T)- (m2/d)

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D) RESULTADO Y PLANO DE COTAS:

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E) RESULTADO Y PLANO DE ISOBATAS ( IMPERMEABLE):

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F) RESULTADO Y PLANO DE ISOPACAS:

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5.0 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:

El 95 y 99 % de todos los valores de conductividad hidráulica presentan menos de 22 en

valor.

La conductividad hidráulica promedio es 14.

El 50 % de todos los datos de transmisividad presentan menos de 840 en valor.

La transmisividad promedio es 875.

Según las curvas del terreno se puede concluir que el terreno no es accidentado, por

presentar una cota promedio de 170, que está cercana con los demás datos de cotas del

terreno.

No se recomienda hacer un estudio de transmisibilidad para acuíferos libres, sino el de

conductividad hidráulica.

Presenta un reducido espesor reducido de aguas subterráneas en promedio 59 m.

La transmisividad para los acuíferos confinados y semi-confinados no varía.

Se recomienda perforar los pozos en las zonas con mayor valor de conductividad hidráulica.

6.0 BIBLIOGRAFIA

*http://www.aguassub.com/aguassubpdf/T-9-PROPIEDADES%20HIDRAULICAS%20DE%20ACUIFEROS.pdf

*https://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/alarchil/MASTER%20ECO/ACUIFEROS.pdf