Estudio Hidrogeologico ECOACUICOLA 2015
July 27, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
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ECOACUICOLA S.A.C. ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO
PARA LA ACREDITACION DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA SUBTERRANEA PARA SEIS POZOS TUBULARES
Distrito
:
Castilla.
Provincia
:
Piura.
Departamento:
Piura.
MAYO - 2015
ECOACUICOLA S.A.C. ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA SUBTERRANEA PARA SEIS POZOS TUBULARES
INDICE
CAPÍTULO I: GENERALIDADES 1.1 INTRODUCCION.......... .................... ................... .................. .................. ................... ................... .................. .................. ................... .................... .................... ................... ............. 2 1.2 OBJE OBJETIVO TIVO......... ................... .................... ................... .................. .................. ................... ................... .................. .................... .................... .................. .................. .............. .......... ........ ... 2 1.3 UBICACIÓN Y ACCESO......... ................... .................... ................... .................. .................. ................... ................... .................. .................. .............. ......... ......... .......... ....... 3 1.4 MARCO LEGA LEGALL......... .................. ................... .................... ................... .................. .................. ................... ................... .................. .................... .................... ................. ............. ....... 3 CAPÍTULO II: ESTUDIOS BASICOS 2.1 CARACTER CTERÍSTI ÍSTICAS CAS GEOL GEOLÓGIC ÓGICASAS-GEOMOR GEOMORFOLÓ FOLÓGICA GICAS S DEL ÁREA DE EST ESTUDIO UDIO ....... ...... ...... ........... 4 CARA 2.2 PROSPECCIÓN GEO GEOFÍSICA FÍSICA.......... ................... .................. ................... .................... ................... .................. .................. ................... ................... .............. .......... ......... 7 2.3 INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUBTERRÁN SUBTERRÁNEA EA.... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ....... ....... 18 2.4 CARACTERIZACION DEL ACUÍFERO........ .................. .................... ................... .................. .................. ................... ................... .............. .......... .......... ..... 20 2.5 LA NAPA......... .................. ................... ................... .................. .................. ................... .................... ................... ................... ................... .................. ............. ......... .......... .......... ......... .... 20 2.6 HIDRODINÁMICA SUBTERRÁNEA......... .................. ................... .................... ................... .................. .................. ................... .................... ................. ........... 20 2.7 HIDRO HIDROGEOQ GEOQUIMIC UIMICA A........ .................. ................... ................... ................... .................. ................... ................... .................. .................. .............. .......... ......... ......... ......... ...... 23 2.8 DEMANDA DE A AGUA GUA Y DISPONI DISPONIBILIDA BILIDAD D......... .................. ................... .................... ................... .................. .................. ............. ......... .......... .......... ..... 27 2.9 PROPUE PROPUEST STA A DE PUN PUNTO TO DE CAPT CAPTACION ACION…… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………28 …28 2.10 MODELO CONCEPTUAL…………………………………………………………………………………35 CAPÍ CA PÍTU TULO LO III: II I: CONCLUSI CONCLUSIONES ONESY R RECO ECOMEN MENDACI DACIO ONES NES 3.1 CONCLUSIONES......... .................. .................. .................. ................... .................... ................... .................. .................. ................... .................... ................ .......... ......... ......... .... 40 3.2 RECOMENDACIO RECOMENDACIONES NES.......... ................... .................. .................. ................... ................... .................. ................... ................... ................... ................... .............. .......... .......41
ANEXOS
ANEXO 1: GEOFISICA PROSPECCIÒN GEOFISICA 2013 - SECCIONES. PROSPECCIÒN GEOFISICA 2011. 2011. PROSPECCIÒN GEOFISICA 2009. ANEXO 2: CERTIFICADOS DE ANALISIS FISICO - QUIMICO DE LAS MUESTRAS DE AGUA. ANEXO 3: FIGURAS FIG. 2: GRAFICO DE AGUA PARA RIEGO. FIG. 3: GRAFICIO DE SCHOELLER. FIG. 4.1 Y 4.2: PRUEBAS DE BOMBEO: DESCENSO Y RECUPERACION. FIG. 5: DISEÑO DEL POZO.
ANEXO 4: LAMINAS
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CAPITULO I GERALIDADES 1.1
INTRODUCCION ECOACUICOLA S.A.C. es una empresa dedicada al cultivo, cultivo, proceso y exportación de productos agrícolas (frescos, secos y conservas) y a la actividad acuícola (Producción y Exportación de langostino de cultivo). Desde su fundación en el año 2001 a la actualidad han sido años de crecimiento e inversión sustentados en la coyuntura económica del país y la globalización de su economía.
Así mismo, mism o, la empresa cuenta con un programa de responsabilidad social hacia las comunidades aledañas el cual se ha visto reflejado en el ranking nacional de las responsabilidad social, de las empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo en el cual alcanzamos el puesto 65°.
ECOACUICOLA S.A.C., desarrolla sus actividades agrícolas a partir del año 2002 sobre terrenos eriazos y exclusivamente con riego tecnificado. El pimiento piquillo ha sido el producto de mayor cultivo en la empresa. En los últimos años nos hemos diversificado en productos como pimiento Morón, Paprika, Cristal y
Jalapaeño. Sin embargo, en estos sectores es insuficiente el recurso hídrico, por lo que se pretende complementar con agua subterránea. El desarrollo del presente estudio hidrogeológico tiene por finalidad ubicar y diseñar cinco pozos tubulares en el lugar más adecuado adecuado,, dentro del predio predio de la empresa.
1.2
OBJETIVO Desde el punto de vista técnico, el presente estudio hidrogeológico permitirá determinar las posibilidades de explotación del reservorio acuífero en el predio
de la empresa empresa ECOACUICOLA S.A.C. y definir la ubicación más conveniente para construir cinco pozos tub tubula ulares res,, así así com comoo pro propon poner er su diseño diseño prelimina preliminarr a fin de garantizar el abastecimiento permanente de agua. El presente expediente ha sido elaborado de acuerdo al anexo 6 “contenido mínimo de estudio de estudio hidrogeológico de localización y diseño de pozo” del Reglamento de Procedimientos Administrativos Para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua - Resolución Jefatural N° 579-2010-ANA. Página 2
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UBICACIÓN Y ACCESO El área determinada para el estudio se ubica en el Distrito de Castilla, Provincia de Piura, Departamento de Piura. Geográficamente, el Distrito de Castilla se encuentra situado al este del Distrito de Piura, en la margen izquierda del río del mismo nombre, que a la vez le sirve de límite teniendo una altitud media de 30 m.s.n.m.; siendo sus coordenadas geográficas, 05º12’45” de latitud sur y 80º37’15” de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 662.23 662 .23 Km² y una den densid sidad ad poblacional de 182.4 Hab/Km². Por su situación geográfica y el constante auge que día a día va cobrando tanto el progreso urbano como rural, Castilla está considerada como uno de los distritos más importantes de la
provincia. El acceso a la zona de intervención se realiza por vía asfaltada que se inicia en la intersección de la Avenida Cáceres con el ingreso a la Universidad Nacional de Piura, avanzando hacia el norte por terreno de la UNP, desde donde se continua a Piura, través de una trocha carrozable en pésimas condiciones desde el caserío Miraflores. Para llegar al caserío Chapaira se recorre un promedio de 20 km. en aproximadamente 15 minutos en vehículo motorizado 1. 1.4 4
MARCO LEGAL El presente expediente se enmarca dentro de la legislación vigente constituida por: La ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338). En el Art. 109. Toda exploración del agua subterránea que implique perforaciones requiere de la autorización previa de la Autoridad Nacional del agua y, cuando corresponda, de los propietarios del área a explorar, debiéndose tomar en cuenta la explotación sostenible del acuífero.
Resolución Jefatural N° 579-2010-ANA. (Reglamento (Reglamento de Procedimientos para el otorgamiento de derechos de uso de agua)
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CAPITULO II ESTUDIOS El presente trabajo abarcó las siguientes actividades: a.
Recopilación de información existente.
b.
Trabajo de campo
Reconocimiento geológico - geomorfológico
Prospección Geofísica
c.
Actualización del inventario de fuentes de agua agua
Piezometría
Hidrodinámica
Hidrogeoquímica
Trabajo de gabinete
Procesamiento de los datos de campo
2. 2.1 1
Elaboración de la cartografía con apoyo sig Evaluación de la oferta y demanda de agua.
Elaboración del informe.
CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS - GEOMORFOLÓGICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO En toda toda inve invest stig igac ació iónn hidr hidrog ogeo eoló lógi gica ca es im impo porta rtant ntee te tene nerr co cono noci cimi mien ento to de la estructura geológica de la zona y que tenga relación con la naturaleza de los materiales existentes y a la distribución de los mismos tanto permeables como imper imperme meabl ables, es, fall fallas as y otro otros. s. Las Las ant anteri eriore oress car caract acterí erísti sticas cas con condic dicion ionan an el
funcionamiento del complejo acuífero y el el desplazamiento de las aguas subterráneas. En la zona estudiada (Margen izquierda del rio Piura) se obse observan rvan tres (03) unidades hidrogeológicas unidades hidrogeológicas claramente definidas, éstas son:
Depósitos Eólicos
Depósitos Aluviales
Formación Miramar.
La ubicación de los afloramientos de las unidades antes nombradas, se observan en la Lámina Nº 02. 2.1.1
Características Geomorfológicas Página 4
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En términos generales, el área de interés, se ubica en la unidad geomórfica conocida como
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Llanura Costanera; la misma que se encuentra comprendida entre la Cordillera de la Costa y los contrafuertes de la Cordillera Andina Occidental, como una faja
paralela a esta esta cordillera, que se extiende al Sur de Piura y se prolonga por la región Lambayeque, Lambayeque, involucrando el desierto de Olmos y confundiéndose con el desierto de Sechura, llegando hasta el borde litoral. Esta unidad se caracteriza por tener
extensas superficies cubiertas por depósitos eólicos. Localmente, en el área en cuestión se han reconocido áreas casi planas y algunas lomadas de poca elevación que continúan en los predios aledaños También se sabe por historia que el Río Piura en esta parte de su discurrir y desde el Medio hasta el Bajo Piura ha tenido un curso divagante y cambiante como evidencian los cauces antiguos y lo refieren algunos literatos piuranos en sus relatos y memorias. 2.1.2
Características Litoestratigráficas
En casi toda la Llanura Costanera son escasos los afloramientos rocosos, pues en su mayor parte están cubi cubiertos ertos por los sedime sedimentos ntos cuaternar cuaternarios ios eólicos, eólicos, pero estudios detallados revel revelan an que la forma formació ciónn Zap Zapall allal al de dell Terciari erciarioo miocen miocenoo se dis distrib tribuye uye ampliamente por debajo de material cuaternario. Además se reconocen sedimentos
fluvio-aluviales asociados asociados al curso del río. Así, del más joven al más antiguo se ha identificado las siguientes siguientes formaciones: 2.1.3
Depósitos Fluvio-aluviales - Cuaternario
Corresponde a la acumulación de sedimentos cuaternarios en forma de cobertura a lo largo de los valles y llanuras inundadas por corrientes fluviátiles, en este caso del
Río Piura. Piura. Estos depósitos están constituidos principalmente por conglomerados de diferente diferente naturaleza (cuarcita, arenisca, esquistos y rocas volcánicas e intrusivas) y granulometría. Los depósitos aluviales pueden clasificarse en recientes y antiguos.
Depósitos Aluviales Recientes (Qr -al) -al) Están constituyendo el relleno de los actuales cauces, por donde discurren las corrientes fluviátiles. Son conglomerados y arenas que decrecen en tamaño desde las partes altas hasta la desembocadura donde el predominio es de arenas y limos.
Depósitos Aluviales Antiguos Están formando terrazas y llanuras que se ubican un tanto alejadas del curso actual, tanto más si son más antiguos. Página 5
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Los materiales son similares a los recientes, es decir conglomerados, arenas, arcillas, pero
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con espesores que pueden sobrepasar los 10 m., teniendo una estratificación lenticular y en algunos lugares laminar.
Depósitos Eólicos - Cuaternario Están constituidos por acumulaciones de arena acarreadas por el viento y que en
2.1.4
grandes extensiones cubren las secuencias terciarias y en algunos lugares también los
tablazos. Los depósitos eólicos pueden clasificarse en recientes y antiguos.
Depósitos Eólicos Recientes (Qr-e) Están constituyendo barcanes en movimiento, dunas gigantes o mantos delgados de arena.
Depósitos Eólicos Antiguos Forman gruesos mantos de arena acarreada por el viento, pobremente diagenizados, los que morfológicamente forman colinas fijadas por arbustos, lo que los diferencia de los mantos eólicos recientes.
Formación Zapallal Superior - Te Terciario rciario Mioceno Se encuentra por debajo de los sedimentos eólicos, en la zona no se encuentran grandes afloramientos que sobresalgan en la llanura, pero es posible apreciar
2.1.5
algunos de sus sus estratos en el corte casi vertical que ha originado por el discurrir de las aguas del Río Piura (inmediatamente al Sur de las compuertas de la Represa Los Ejidos), donde han quedado expuestas capas casi horizontales del miembro superior de esta formación (véase el Panel fotográfico) que está constituida por tres miembros. El afloramiento alcanza aproximadamente 12 m de altura, la litología predominante es de capas de areniscas de grano fino a medio poco consolidadas, intercaladas con láminas de arcillas. En general presenta un color amarillento a marrón que le da un aspecto oxidado. Hacia la base o piso de la parte aflorante, se observa capas con coloración gris, son son arenisca de grano grueso muy bien cementadas y al parecer nodulares, como lo indicarían las oquedades existentes; así mismo en esta parte
son notorias las acumulaciones e e impregnaciones de sal en los estratos.
Formación Miramar (Tm-mi).La denominación fue tomada de la localidad de Miramar, ubicada a 16 Km. al noreste
2.1.6
de Sechura, desde donde se extiende por toda el área de estudio. El contacto inferior es una marcada discordancia erosional generalmente con el miembro superior de la formación Zapallal, pero en los acantilados marinos yace sobre las las formaciones Chira o Montera. Subyace con igual relación a los tablazos, pero en el flanco oeste de la pampa Yapato y extremo sur de la Depresión Salina Página 7
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Grande está cubierto cubierto discordantemente por la formación Hornillos, del Plioceno.
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PROSPECCIÓN GEOFÍSICA
Esta evaluación se ha realizado en base 31 sondeos eléctricos verticales - SEV, ejecutados en tres campañas, de los años 2013, 2011 y 2009.
2.2.1 Objetivos El objetivo de la presente exploración geofísica, es usar sondajes geoeléctricos, que permitió evaluar las posibilidades acuíferas de los depósi depósitos tos aluvionales que se encuentran en el subsuelo del lugar donde se ha previsto la captación del acuífero, mediante la determinación de su probable conformación litológica
y su su dimensionamiento. 2.2.2
Fundamento técnico del sondaje geoeléctrico g eoeléctrico El sondaje geoeléctrico permite hacer medidas físico eléctricas de los horizontes que conforman el subsuelo y establecer en relación con su identificación geológica sus posibilidades acuíferas.
Técnicamente se fundamenta en que los materiales del subsuelo presentan características de conductividad eléctrica que dependen de factores como la la saturación de humedad, salinidad, litología, temperatura, etc. siendo los más importantes los dos primeros por su incidencia sobre las características más acuíferas. Las corrientes de alto voltaje originan en el subsuelo un campo eléctrico de Intensidad (1), que a su vez crea una diferencia de potencial (6V) que es medido por los electrodos conectados a un microvoltímetro de alta sensibilidad. Con los valores de estos dos parámetros se obtienen los valores de resistividad
aparente para cada disposición de los electrodos. Con los valores de estos dos parámetros se obtienen los valores de resistividad
aparente para cada disposición de los electrodos. Los valores valores de resistivi resistividad dad aparente medidos en el campo para diferentes espaciamientos, son graficados en formatos bilogarítmicos obteniendo la curva del sond sondaje aje geo geoeléc eléctri trico co cuy cuyaa inte interpr rpretac etación ión perm permite ite cal calcul cular ar la res resist istivi ividad dad
verdadera, y y a través de ella la probable conformación litológica, y los espesores de los horizontes geoeléctricos evidenciados en dicha curva. 2.2.3
Ejecución de los Sondajes Eléctricos. De acuerdo con lo expresado, se efectuaron 6 sondajes, que es la cantidad Página 9
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mínima exigida por el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos.
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En su ejecución se utilizó la configuración Schlumberger que se caracteriza por la disposición simétrica y lineal de sus electrodos. La ubicación de los sondajes se presenta en la lámina Nº 03 y las curvas de campo y los gráficos de interpretación y análisis equivalente en el Anexo Nº 1.
Fotografía N° 01: Personal Técnico realizando realizando Sondeos SEV en la zona de de expansión agrícola
2.2. 2.2.44 In Inst stru rume ment ntal al.. El instrumental utilizado para la realización de los sondajes ha consistido en: - Georesistivímetro: Transmisor - receptor Warg Power Modelo G 1120. Transmisor: Receptor:
Voltaje: 12 - 800 VDC, Corriente: 0 - 1000 mA. Milivoltímetro digital - Rango 1 - 50 V. Miliamperímetro digital - Rango 1 - 10 A.
- Accesorios: 02 Electrodos de acero inoxidable. 02 electrodos de cobre. 02 bobinas con cable eléctrico con alma de acero de 500 m. (AB). 02 bobinas con cable eléctrico con alma de acero de 100 m. (MN). GPS marca Magellan.
Equipo de radio para comunicación
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2.2.5
Interpretación y Resultados La interpretación geofísica es la fase que permite determinar los parámetros básicos de resistividad verdadera y espesores de cada uno de los horizontes geoeléctricos que cons constituye tituyenn el subsuelo. Las resi resistivid stividades ades verdadera verdaderass y
espesores se se correlacionan, obteniéndose planos y perfiles de las variaciones laterales en en profundidad y de las características físico geológicos que al ser estudiadas con las técnicas geofísicas proporciona valiosa información. CUADRO N° 01. COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE EJECUCIÓN DE LOS SONDAJES ORDEN RDEN
C CA AMP MPA AÑA
SE SEV V
COORDENADAS ESTE NORTE
sev1
545514
9434710
2
sev2
5 54 45316
9433661
3
sev3
5 54 46186
9435490
4
sev4
5 54 47097
9435167
5
sev5
5 54 49459
9430582
6
sev6
5 54 49797
9430658
7
sev7
5 54 49849
9430559
8
2013
sev8
5 55 50107
9430540
9
sev9
5 54 44927
9434382
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sev 10 10
5 47 47 74 74 7
9 43 434 01 012
sev 11 11
5 46 46 37 37 4
9 43 435 36 369
sev 12 12
5 46 46 79 79 6
9 43 435 26 262
sev 13 13
5 47 47 80 80 8
9 43 434 00 009
sev 14 14
5 49 49 88 88 7
9 43 430 42 423
sev 15 15
5 49 49 59 59 3
9 43 430 42 426
SEV1
546346
9435402
SEV2
5 54 46564
9435321
SEV3
5 54 47121
9435182
SEV4
5 54 47410
9435094
SEV5
5 54 47889
9435061
SEV6
5 54 48161
9435477
SEV7
5 54 48008
9435639
SEV8
5 54 47909
9435869
SEV9
5 54 47868
9436133
SEV 10 10
5 48 48 05 05 5
9 43 434 74 743
SEV 11 11
5 48 48 09 09 6
9 43 434 48 488
SEV 12 12 SEV1
5 47 47 90 90 1 545338
9 43 434 24 241 9433921
SEV2
5 54 45629
9433963
SEV3
5 54 45359
9434161
SEV4
5 54 45335
9433729
1
27 28 29 30 31
2011
2009
Página
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El análisis geoeléctrico se ha desarrollado en base al cuadro de valores de resistividad y espesores de la zona de estudio. Ver Cuadros Nº 02, 2.1 y 2.2 obtenido del análisis de las curvas de campo que previamente han sido
interpretadas. CUADRO N° 02. VALORES DE RESISTIVIDADES Y ESPESORES GEOELÉCTRICOS – C2009. SEV
CAMPAÑA
9 0 0 2
Ro h d Ro h d Ro h d Ro h d
1 2 3 4
R1 h1 6.235 0.74 0.74 8.22 1.15 1.15 12.37 1.58 1.58 39.19 1.61 1.61
R2 h2 30.59 1.83 2.57 4.406 4.40 5.55 4.026 3.78 5.36 8.469 5.09 6.7
R3 h3 5.753 5.59 8.16 1.158 9.62 15.17 1.013 6.85 12.21 1.027 11.53 18.23
R4 h4 1.687 16.59 24.75 6.929 61.37 76.54 4.21 24.16 36.37 13.22 52.62 70.85
R5 h5 13.22 45.28 70.03 14.91 107.10 183.64 10.55 28.09 64.46 2.939 164.40 235.25
R6 h6 7.17 48.63 118.66 3.448
R7 h7 11.73 87.34 206.00
7.87 157.80 222.26 13.22
4.50
R8 h8 3.812
CUADRO N° 2.1 VALORES DE RESISTIVIDADES Y ESPESORES GEOELÉCTRICOS - C2011. CAMPAÑA 1 1 0 2
SEV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ro h Ro h Ro h Ro h Ro h Ro h Ro h Ro h Ro h Ro h Ro h Ro h
R1 h1 125 2.57 56.75 4.77 109.10 0.74 16.63 0.75 67.59 0.90 1045 0.78 111.40 0.92 93.31 0.74 89.52 2.53 22.17 2.87 60.77 0.80 42.87 1.05
R2 h2 104 8.51 2.34 7.45 46.98 0.70 4.809 0.82 199.80 1.22 117 117 6.85 165.80 1.54 182 1.46 143.20 3.41 9.546 4.60 11.93 2.41 15.11 5.55
R3 h3 3.03 17.20 9.428 53.50 149.10 3.44 11.89 2.85 15.56 8.84 9.01 63.20 22.90 4.62 43.62 3.48 2.107 9.04 2.193 12.78 21.10 3.58 1.237 11.48
R4 h4 15.50 77.50 3.018 109.60 5.14 16.91 2.716 21.08 2.939 15.25 6.80 129 4.981 19.45 4.015 32.56 11.89 35.00 10.41 69.38 1.305 10.20 13.05 85.84
R5 h5 7.27 114.00 28.24 541.70 12.05 58.79 9.737 71.86 9.117 94.29 27.90 10.98 34.16 10.55 48.87 3.46 53.58 3.068 103.70 12.88 74.49 3.445 119.20
R6 h6 60.30
R7 h7
2.508 4.939 120.60 4.939 131.60 4.144 118.60
104.50
2.978 48.84 3.10 67.35 342
25.22
44.59 66.19
59.51
796.60 4.154 119.50 255.60
23.75
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CUADRO N° 2.2 VALORES DE RESISTIVIDADES Y ESPESORES GEOELÉCTRICOS - C2013. CAMPAÑA 1
3 1 0 2
R2 h2 4.80 23.84 5
R3 h3 7.176 47.75 5
R4 h4 11.51 119.00 7
R5 h5 5.81 192.23 13
R6 h6
Ro h Ro
R1 h1 13.25 1.637 9
h Ro h Ro h Ro h Ro h Ro h Ro h Ro h
1 205 1 148 2 190 1 53 1 231 2 108 2 29.52 1.495
8 75 6 75 5 34 3 98 3 6 4 23 9 18.31 6.404
28 20 40 14 56 10 41 9 62 21 7 14 20 11.34 23.25
52 8 123 5 116 33 122 17 122 9 44 4 39 5.988 59.29
107 21 170 74 179 3 167 2 188 15 119 29 115 28.74 99.17
196
Ro h Ro h Ro h Ro h Ro h
28 1 187 2 116 1 43 1 108 2
13 5 52 8 24 5 13 3 28 5
3 15 15 59 12 47 2 21 16 17
12 70 7 118 8 136 18 74 7 80
3 102 22 187 40 189 2 88 34 86
SEV
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6
5 176 2 185 3.55 189.61 60 193
20 187 3 190
La interpretación de los Sondeos Eléctricos Verticales-SEVs, ha permitido determinar las resistividades y espesores verdaderos de las capas u horizontes del subsuelo, con con las cua cuales les se han ela elabor borado ado cor cortes tes geoelé geoeléctr ctrico icos, s, cu cuyo yo análisis ha permitido conocer indirectamente las características y condiciones del
subsuelo. A.
Secciones Geoeléctricas
En la zona de estudio se definió 11 secciones georesistivas, cinco (05) durante la campaña 2009 y 2011 y 06 en la campaña 2013, las mismas que se 01. presentan en el Anexo Nº 01.
Con los resultados obtenidos de la campaña 2013 de los Sondeos Eléctricos Verticales-SEVs, se ha elaborado seis (06) cortes geoeléctricos Eléctricos realizado reali zadoss en llaa zona de estudio, cuyo análisis ha permitido identificar y Página 11
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conocer las características y condiciones de las diferentes capas u horizontes que conforman el subsuelo en el
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área investigada así como también, determinar los espesores y sus resistividades
eléctricas. A continuación se analiza y describe cada uno de los cortes elaborados. A.1
Sección geoeléctrica I–I’
Se encuentra conformado por los SEVs Nºs 01, 02 y 04. Presenta orientación Noreste a Sur y presenta una distancia de 265.00 m. Ver Anexo 1.
Este corte del subsuelo está conformado por tres (03) horizontes o capas capas geoeléctricas, cuyas cuyas características y condiciones se describen a continuación:
Horizonte H–I Primera capa determinada en el ámbito de estudio, la cual presenta resistividades que varían de 1 a 9 Ohm.m. Siendo los espesores que varían de 3 a 89 m.
Esta primera estructura se relaciona con materiales superficiales constituida mayormente por arcillas. Se encuentra saturado en la parte inferior, siendo de mala permeabilidad. Horizonte H–II Esta estructura presenta resistividades de 12 a 39 Ohm.m. Siendo los espesores de 2 a 10 1077 m. Se en encu cuen entr traa en esta estado do sa satur turad adoo y pr pres esen enta ta
regulares condiciones hidrogeológicas, condiciones hidrogeológicas, factible para la perforación de fuentes de aguas subterráneas. Desde el punto de vista litológico, se relaciona con sedimentos finos a medios (permeabilidad media). medios
Horizonte H–III Esta tercera estructura es de espesor reducido y se encuentra constituida por resistividades que oscilan de 31 a 39 Ohm.m. Los espesores de esta estructura se encuentran entre 2 a 5 m y se encuentra en estado seco.
Desde el punto de vista litológico, se relaciona con sedimentos de espesores variables (arenas y limos) y se encuentra en estado no saturado. espesores A.2
Sección geoeléctrica II–II’
Para la conformación de la sección, se utilizaron los SEVs Nºs 01, 03 y 11. 11. Presenta orientación Sureste a Noroeste, con una distancia de 239.00 m. Ver Anexo 1. Presenta cuatro (04) horizontes o capas, siendo las características y condiciones las que se describen a continuación: Página 12
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Horizonte H–I
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Determinado en la parte superficial del corte, presentando valores de resistividades eléctricas de 52 a 205 Ohm.m, con espesores que van de 7 a 12 m.
Litológicamente está constituido por arenas de procedencia eólica y limos, presentando en menor proporción inclusiones de gravas y conglomerados, se se encuentra en estado no saturado, siendo de buena permeabilidad.
Horizonte H–II En este horizonte encontramos resistividades eléctricas que van de 15 a 20 Ohm.m; sin embargo, los espesores oscilan entre 40 a 78 m. de profundidad.
Lit Litoló ológic gicame amente nte lo con consti stituy tuyen en sed sedime imento ntoss fin finos os (ar (arcil cillas las)) y are arenas nas en menor proporción en estado saturado en la parte inferior; siendo las aguas contenidas de regulares condiciones hidrogeológicas, factibles para ser explotadas.
Horizonte H–III Este horizonte determinado presenta mayor potencia, siendo las resistividades de 7 a 8 Ohm.m. Presenta espesores de 114 a 123 m. Esta estructura se encuentra en en estado saturado, siendo las aguas contenidas salinizadas y/o mineralizadas. Desde el punto de vista litológico se encuentra constituida por materiales finos (arcillas). finos
Horizonte H–IV Último horizonte definido en el ámbito de estudio, el cual presenta resistividades de 21 a 60 Ohm.m. Los espesores no fueron definidos por tratarse de la última capa. Esta estructura se encuentra en estado saturado, siendo las aguas contenidas de regulares condiciones hidrogeológicas, mediante el cual se puede confeccionar y diseñar pozos.
Desde el punto de vista litológico, presenta componentes tales como arenas gruesas con inclusiones de finas, siendo de buena permeabilidad. A.3
Sección geoeléctrica III–III’
Se ubica a continuación de la sección II–II’ y está constituida por los Sondeos Eléctricos Sondeos Eléctricos Verticales-SEVs Nºs 03, 04 y 12. Presenta orientación Sureste a Noroeste, con una distancia de 339.00 m. Ver Anexo 1. Como la anterior sección geoeléctrica, se encuentra encuentra conformada por cuatro (04) horizontes o capas, siendo las características y condiciones las que se Página 13
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describen a continuación:
Horizonte H–I Localizada en la parte superficial superficial del corte geoe geoeléctrico, léctrico, presentando valores de
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resistividades eléctricas de 47 a 149 Ohm.m, con espesores que van de 1 a 7 m. m. Litológicamente está constituido por depósitos de arena de procedencia eólica y se encuentra en estado no saturado.
Horizonte H–II Las resistividades eléctricas que presenta esta estructura, van de 12 a 14 Ohm.m; siendo los espesores variables de 47 a 59 m. de profundidad. Desde el punto punto de vista litológico se conform conformaa de sedimentos finos (arcillas) con presencia de arenas finas en menor proporción. Se encuentra en estado saturado en la parte inferior; siendo las aguas contenidas de regulares
condiciones hidrogeológicas. condiciones
Horizonte H–III Esta estructura definida presenta mayor potencia que las anteriores capas definidas, siendo las resistividades de 5 a 8 Ohm.m. Los espesores van de 116 a 136 m. Los componentes encontrados encontrados son sedimentos sedimentos finos (arcillas), los cuales están
saturados, siendo las aguas contenidas salinizadas y/o mineralizadas.
Horizonte H–IV Determinado como la última capa, siendo las resistividades de 40 a 105 Ohm.m. No se pudo determinar los espesores porque se trata de la última capa, la misma que se encuentra en estado saturado y sus aguas presentan regulares a
buenas condiciones condiciones hidrogeológicas y se puede confeccionar y diseñar pozos. Desde el punto de vista litológico, presenta componentes tales como arenas gruesas con inclusiones de finas, de buena permeabilidad. A.4
Sección geoeléctrica IV–IV’
Para la confección de esta sección geoeléctrica, se utilizaron los Sondeos Eléctricos Verticales–SEVs Nºs 10, 12 y 13. La orientación es de Noreste a Suroeste, con una distancia de 278.00 m. Ver Anexo 1.
Se encuentra conformada por cuatro (04) horizontes o capas, siendo las características y condiciones las que se describen a continuación:
Horizonte H–I Se ubica en la parte superficial de la estructura y la conforman dos (02) capas de de espesor reducido (4 a 7 m). Siendo los valores de resistividad eléctrica que van de 13 a 43 Ohm.m. Desde el punto de vista litológico lo constituyen depósitos de arena de Página 14
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procedencia
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eólica y se encuentra en estado no saturado.
Horizonte H–II Estructura determinada en la parte intermedia de la sección geoeléctrica, la misma que presenta resistividades eléctricas de 12 a 18 Ohm.m y espesores variables de 70 a 86 m. de profundidad. Los componentes de esta capa litológicamente son sedimentos finos (arcillas) con presencia de arenas en menor proporción. Se encuentra en estado saturado; siendo las aguas contenidas de regulares condiciones hidrogeológicas.
Horizonte H–III Se encuentra a continuación del horizonte I, siendo de espesor reducido (11 a 21 m.). Sin embargo, embargo, las resistividades eléctricas definidas van de 1 a 3 Ohm.m. Sus componentes son sedimentos finos (arcillas) y se encuentran en estado seco. Se aprecia también una capa de mayor espesor (88 a 119 m.) que
presenta resistividades de 2 a 3 Ohm.m. Se encuentra en estado saturado, presenta siendo las aguas contenidas mineralizadas y/o salinizadas.
Horizonte H–IV Última estructura determinada, siendo las resistividades localizadas de 20 a 60
Ohm.m. (Valor puntual de 256 Ohm.m). los espesores no fueron definidos por tratarse de la última capa, la misma que se encuentra en estado saturado, siendo las aguas contenidas de regulares condiciones hidrogeológicas. Litológicamente sus componentes son arenas gruesas con inclusiones de finas, de buena permeabilidad. A.5
Sección geoeléctrica V–V’
Esta sección geoeléctrica está conformada por los Sondeos Eléctricos Verticales– SEVs Nºs 5, 7 y 8. La orientación es de Este a Suroeste, con una distancia de 652.00 m. Ver Anexo 1.
A diferencia de las otras secciones, se encuentra conformada por tres (03) horizontes o capas, siendo las características y condiciones las que se describen a continuación: Horizonte H–I Esta estructura se encuentra conformada hasta por tres (03) capas de espesor reducido (4 a 31 m.). Los valores de resistividad eléctrica van de 14 a 231 Ohm.m. Desde el punto de vista litológico lo constituyen depósitos de arena de procedencia eólica y se encuentra en estado no saturado. Página 15
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Horizonte H–II
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Segundo horizonte horizonte definido en llaa estru estructura, ctura, la cua cuall presenta resistivid resistividades ades eléctricas de 4 a 10 Ohm.m y espesores variables de 4 a 44 m. de profundidad. eléctricas Litológicamente está constituido por sedimentos finos (arcillas) y arenas en menor proporción. La parte inferior se encuentra en estado saturado; siendo las aguas con conten tenida idass de mal malas as con condic dicion iones es hidrog hidrogeol eológi ógicas cas,, las cua cuales les se
encuentran salinizadas y/o mineralizadas. encuentran
Horizonte H–III Esta parte de la secc sección ión geoeléctr geoeléctrica ica presenta las mejor mejores es condi condiciones ciones hidrogeológicas, siendo las resistividades presentes de 15 a 33 Ohm.m. Los espesores presentes van de 115 a 122 m. de profundidad. Litológicamente sus componentes son arenas con presencia de limos y arcillas en me meno norr prop propor orci ción ón.. La Lass ag agua uass co cont nten enid idas as pr pres esen entan tan la lass mejo mejore ress
condiciones hidrogeológicas, las mismas que son propicias para la confección condiciones de fuentes de aguas subterráneas.
A continuación de la capa anterior anterior,, se aprecia un último horizonte definido por resistividades eléctricas de 2 a 5 Ohm.m. sin embargo, los espesores no fueron fueron definidos por tratarse de la última capa capa.. A.6
Sección geoeléctrica VI–VI’
Atraviesa Atrav iesa al ante anterior rior corte geoe geoeléctri léctrico. co. Para su confecció confecciónn se utilizaron utilizaron los Sondeos Eléctricos Verticales–SEVs Nºs 6, 7 y 14. Presenta orientación La orientación es de Noroeste a Sureste, siendo la distancia de 254.00 m. Ver Anexo 1. Como la anterior sección, se encuentra conformada por tres (03) horizontes o capas, siendo las características y condiciones las que se describen a
continuación: Horizonte H–I continuación: A lo largo de la estru estructura ctura,, presenta ha hasta sta tres (03) cap capas as de espes espesor or reducid reducidoo (4 a 22 m.), siendo los valores de resistividad eléctrica de 16 a 231 Ohm.m.
Como la anterior sección geoeléctrica, presenta la misma litología, es decir arenas de de procedencia eólica, en estado no saturado.
Horizonte H–II Present Pre sentaa may mayor or espe espesor sor que el ante anterio riorr hor horizo izonte, nte, sie siendo ndo las res resist istivid ividade adess eléctricas encontradas de 6 a 9 Ohm.m y espesores que van de 4 a 80 m. de eléctricas profundidad. Desde el punto de vista litológico lo constituyen sedimentos finos (arcillas) y Página 16
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arenas en menor proporción. La parte inferior presenta humedad, siendo las
aguas conten aguas contenidas idas de malas condicio condiciones nes hidrogeológic hidrogeológicas, as, es decir se encuentra encuentrann salinizadas
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y/o mineralizadas. En la parte final de la sección, existen valores de resistividades que van de 2 a 5 Ohm.m. Sin embargo, el espesor no fue definido por tratarse de la última capa.
Horizonte H–III Presenta mayor potencia que las anteriores estructuras, siendo las resistividades eléctricas de 15 a 34 Ohm.m. Los espesores definidos van de 86 a 122 m.
Litológicamente contiene componentes de arenas con presencia de limos y arcillas en menor proporción. Presenta las mejores condicio condiciones nes hidrogeológicas hidrogeológicas,, propici propicias as para la confección de fuentes de aguas subterráneas. para
Espesores Totales al techo del basamento impermeable En la lámina Nº 06, Espesores Totales se muestra las variaciones a partir de la
2.2.6
cota superficial; es decir todo el relleno, incluido el seco y el saturado, éstas cota isocurvas de de profundidad nos indican las zonas de mayor cobertura de los diferentes sedimentos que conforman los puntos de SEVs ejecutados. En la zona de estudio se ha evaluado tres sectores, que presentan espesores que varían de 120 a 220 m., 180 a 220 m. y de 170 a 185 m. de profundidad.
Espesores del horizonte Saturado Se manifiesta en la lámina Nº 05, en la cual las variaciones de los espesores del
2.2.7
horizonte productivo, es decir la parte más importante del acuífero, permitirán recomendar
fuentes de agua subterránea (pozos) de exploración-explotación con profundidades que atraviesen el el horizonte aprovechable. Encontrando espesores del horizonte permeable saturado en promedio entre 90 a 120 m., 150 a 200 m. y - 145 a 160 m. de profundidad.
Los mayores espesores se presenta en los sev Nº 1, 10 y 2 de la Campaña 2013 cuyo valores están 168 a 171 m.; a la vez los SEVs Nº 1, 4 y 5 de la Campaña cuyo 2011 se se encuentran con valores de 194 a 214.10 m. y asimismo los SEVs 4, 2 y 3 de la campaña campaña 2009 con valores 181.00 a 210 m. Cabe indicar que al estar saturado los horizontes, no significa que toda el agua contenida, presente las mejores condiciones hidrogeológicas. 2.2.8
Resistividades del horizonte permeable saturado Página 18
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En la lámina Nº 04, se muestra las resistividades del horizonte permeable saturado, se aprecian variaciones de las resistividades entre 4 hasta 18 Ohm.m; horizonte de regulares condiciones geoeléctricas, factible para su explotación mediante el diseño de
pozos.
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Encontrándose que que en los sevs Nº 5 y 13, donde se proyecta perforar tiene valores de 10 y 18 Ohm.m, (campaña 2013); en los SEVs Nº 1 y 3 donde se proyecta perforar presenta valores de resistividades de 12 a 15.50 Ohm.m, (Campaña 2011 2011), ), y en el
SEV.4 de la la campaña 2009 donde se proyecta perforar presenta un valor de 13.22 Ohm.m.
2.3 INVENTARIO
DE FUENTES DE AGUA SUBTERRÁNEA
La evaluación de los recursos hídricos subterráneos en todo estudio hidrogeológico se basa en la ejecución de un inventario especializado, el cual consiste en identificar las fuentes de agua subterránea existentes en el área de estudio y zonas de
influencia aledañas que que permitan tomar los datos sobre el flujo de agua subterránea, las características características hidr hidrog ogeo eoló lógi gica cass de dell ac acuí uífe fero ro así co como mo su suss características técnicas técnicas e hidráulicas ddee los pozos.
El inventario de pozos realizado en el área de estudio con el objeto de determinar la la cantidad de pozos aledaños a los pozos proyectados, así como conocer su situación física y técnica, se presentan en el Cuadro Nº 03 y la lámina Nº 07, Inventario de Fuentes de Agua Subterránea. El referido inventario se tomó del Inventario de Fuentes de Agua Subterránea realizado el año 2010 por la Autoridad Nacional del Agua y complementado con información tomada en campo por la empresa ECOACUICOLA. En el inventario se registró 16 fuentes de agua subterránea, 14 pozos tubulares y 02 pozos a tajo abierto. Los pozos tubulares tienen profundidades que varían de 65.00 a 172.00 m. y los pozos a tajo abierto tienen profundidad de 5.00 cada uno. De los 14 pozos tubulares inventariados 09 se encuentran en estado utilizados y solo 05 se encuentran en estado utilizable.
La ubicación de los pozos se muestra en la lámina Nº 07, el cual se elaboró a escala 1/:100,000 y se ha considerado el Datum WGS 84 de la zona 18 de latitud sur. escala
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T U B U L A R E S
CUADRO N° 03. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS POZOS INVENTARIADOS IRHS DISTRITO
NOMBRE DEL POZO
COTA TERRENO (msnm)
PERFORACION
MOTOR
BOMBA
NE
CNE
TIPO
AÑO
Prof. (m (m)
Diámetro
MARCA
TIPO
HP
MARCA
TIPO
(m)
8
Castilla JASS Caserio Miraflores
48.00
T
2005
120
0.3
SAER
E
15
HIDROSTAL
S
32.06
15.94
9
Castilla Caserio Miraflores
38.00
T
1964
172
15"
8.50
29.50
19
Castilla ECO Acuícola S.A
48.40
T
2002
65
0.2
22
Castilla ECO Acuícola S.A
48.45
T
2002
65
0.2
26
Castilla JASS Potable Chapeira I
49.32
T
2006
120
12"
29
Castilla Caserio Terela
36.00
TA
1995
5
4.7
30
Castilla Caserio Terela
36.00
TA
1995
5
42
Castilla Pozo N° 4 - El Pedregal
39.00
T
2011
136
43
Castilla INPE- Rio Seco
45.00
T
E
25
HIDROSTAL
S
LOWARA
E
40
LOWARA
S
PEDROLLO
E
0.5
PEDROLLO
CS
19.30
Q
CE
(l/s)
(mmhos/cm)
8.00
USO
H/D
D/S
M/A
(m3/año)
1.78
UTILIZADO
D
7
7
12
73584.00
3. 73 73
UT ILI ZA ZAB LE LE
> 20
UTILIZABLE
UTILIZADO
R
2
1
6
0.00
1.53
UTILIZADO
D
8
7
12
15 03 03 21 21 .6 0
1
2
12
0.00
29.15 14.30
2.92
33.08
1.51
UTILIZADO
D
1.74
1.60
3344.40
1.15
UTILIZADO
D
14"
10.82
28.18
7. 72 72
UT ILI ZA ZAB LE LE
0.3
U.S. MOTORS
E
20
B.J
S
15.00
REG. EXPLOTACION
ESTADO DEL POZO
VOLUMEN
365.00 0.00
2.07
UTILIZADO
D
12
6
4
67578.00
44
Castilla Empresa Agricola ARANTXA
49.00
T
2010
120
15"
HIDROSTAL
E
50
HIDROSTAL
S
15.60
33.40
48.00
1.21
UTILIZADO
D
12
2
3
54057.60
45
Castilla Armand Armandoo Zapata Chaparro Chaparro
52.00
T
2004
90
14"
PERKINS
E
35
F RA RA NK NK LILI N E ELLE CT CT R RII C
S
25.10
26.90
30.00
1.60
UTILIZADO
D
2
7
12
78840.00
46
Castilla Pozo 3 - Ecoacuicola
65.00
T
2010
90
14"
HIDROSTAL
E
150
HIDROSTAL
S
34.70
30.30
50.00
1.55
UTILIZADO
R
6
7
12
39 42 42 00 00 .0 0
47
Castilla Pozo 2 - El Pedregal
48.00
T
2010
142
15"
SM
E
SM
S
18.48
29.52
48
Castilla Pozo 1 - El Pedregal
52.00
T
2010
145
14"
SM
E
SM
S
49
Castilla Pozo 3 - El Pedregal
52.00
T
2011
145
14"
S /C
C aasst il la Pozo Nº 04
70.00
T
2008
145
14"
CAPRARI
E
180
CAPRARI
S
UTILIZABLE 60.00
8.68
43.32
35.28
34.72
80.00
1.58
UTILIZADO
1 8.8. 74 74
U TI TI LILI ZA ZA BL BL E
1.55
UTILIZADO
0.00 R
12
6
12
0.00 R
19
7
12
P á g ni a 1 9
2.4 CARACTERIZACI CARACTERIZACION ON
DEL ACUÍFERO
El sector donde se ha previsto la perforación de los pozos se encuentra dentro del contexto geoló geológico gico que cara caracteriz cterizaa al Noroe Noroeste ste perua peruano. no. Se observan observan depósitos
eólicos pertenecientes al Cuaternario Reciente, estos depósitos reposan en eólicos discordancia sobre depósitos aluviales antiguos, Pleistocénicos, conformados por una
serie de capas de arena arena de grano fino a medio e intercalaciones de arcilla. Se estima que debajo de ellos se se encuentren en discordancia formaciones de Edad Terciaria. La morfología de la napa es relativamente uniforme, cuyo flujo subterráneo es de noreste a suroeste. El horizonte permeable, se presenta a partir de los 20 m. - 30 m. de profundidad.
81 09 09 36 36 .0 0
2035584.00
E C O A C U IC O L A S .A .C .
E S T U D IO H ID R O G E O L Ó G IC O P A R A L A A C R E D IT A
C IO N D E L A D IS P O N BI IL DI A D H DI R IC A S U B T E R R A N E A P A R A S EI S P O Z O S
2.5 LA
NAPA 2.5.1
Morfología de la Napa - Hidroisohipsas
En este sector, las aguas subterráneas se encuentran formando una napa libre donde se observa una gradiente hidráulica de 0.37 % y la napa fluctúa entre 20 y 40 m.s.n.m., según se puede apreciar en la lámina Nº 08.
La morfología de la napa freática del acuífero de la zona en estudio, se ha evaluado en en base a la lámina Nº 08 de hidroisohipsas, elaborado con las medidas del nivel de la napa y cotas topográficas del terreno, cuya interpretación se describe a
continuación: En general, el sentido del escurrimiento del flujo subterráneo tiene una orientación predominante de Noreste a Suroeste, y se observa que el gradiente hidráulico el techo de la napa freática del acuífero depende fundamentalmente de las condiciones locales de alimentación y/o drenaje. 2.5.2
Isoprofundidad de la napa
La napa es libre en el área de estudio, la profundidad en el acuífero que subyace a los los pozos evaluados oscila entre 10 y 45 m. y en la zona donde se ubica el predio entre los 35 y 45 m. de profundidad, según se puede apreciar en la lámina N° 09, Isoprofundidad de la napa. El total de pozos con esta información se muestra en el Cuadro N° 03. Las profundidades varían desde 5 m. a 172 m. 2.6 HIDRODINÁMICA SUBTERRÁNEA
Dentro de un estudio de evaluación del potencial de aguas subterráneas, así como del Página 20
planeamiento del recurso hídrico es necesario cuantificar la capacidad de almacenar y de transmitir el agua en un acuífero, siendo para ello necesario definir las
características hidráulicas del mismo. Estas características son determinadas por características el valor de ciertas
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constantes denominadas parámetros hidrogeológicos, hidrogeológicos, para la determinación de dichos parámetros se realizan pruebas de bombeo a caudal constante (prueba de acuífero).
Prueba de bombeo Se realizó la prueba de bombeo en el pozo Nº 04 de la empresa ECOACUICOLA, ubicado en el caserío Chapaira por ser el pozo más cercano en la zona de estudio, durante los días 6 y 7 de Diciembre del 2013, cuyos resultados se interpretaron según el método Theis- Jacob en régimen transitorio utilizando un caudal constante de 80.00 l/s.
Características de la prueba de bombeo Características La prueba de bombeo se realizó los días 6 y 7 de Diciembre del 2013, encontrándose antes de la prueba el nivel de agua en reposo a una profundidad de 35.28 m. El bombeo tuvo una duración de 24 horas a caudal constante. Q = 80.00 lts./seg. El rebatimiento total después de 24 horas de bombeo es de 35.30
metros.
Fotografía N° 02: Ejecución Ejecución de la prueba de bombeo en el pozo N° 04.
Parámetros hidráulicos TRANSMISIVIDAD (T) Se ha determinado valores de Transmisividad a partir de las curvas de descenso y recuperación del pozo probado, pero para el presente análisis se ha considerado el valor promedio de ambas curvas, la cual consideramos la más representativa, ver Figura N° 04 cuyo valor encontrado fue de:
T = 2.54 x 10-3 m2/s,
COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD (K) El valor del coeficiente de permeabilidad determinado a partir de la transmisividad promedio fue de: K = 2.32 x 10-5 m/s. Página 21
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CUADRO N° 04: VALORES DE TRANSMISIVIDAD (T) Y PERMEABILIDAD (K) DESCENSO T
K
(m2/seg.) 0.003253 (m/seg.) 0.0000297
(m2/día) 281.09 (m/día) 2.562
RECUPERACION (m2/seg.) 0.00183 (m/seg.) 0.0000167
(m2/día) 158.112 (m/día) 1.44
PROMEDIO (m2/seg.) 0.00254 (m/seg.) 0.0000232
(m2/día) 219.60 (m/día) 2.00
RADIO DE INFLUENCIA (r) El método de interpretación utilizado, considerando el fenómeno de la evolución transitoria de los niveles piezométricos, es el de la fórmula de no equilibrio, de la aproximación semi- logarítmica de Theis-Jacob y que se traduce analíticamente por la
relación:
s = 0.18 0.1833 log. 2.25 Tt r 2 S
Q
s = Rebatimiento medido (m). Q = Caudal de bombeo (m³/seg). T = (m³/seg). Transmisividad (m²/seg). t = Tiempo transcurrido después del principio de bombeo (seg). S (seg). = Coeficientes de almacenamiento (sin
dimensiones). r = Radio del Pozo o Distanc Distancia ia pozo - piezómetro (m). El radio de influencia obtenido de los parámetros hidráulicos anteriormente determinados para un máximo tiempo de bombeo de 24 horas, se estima de 79.00 m. Según los radios de influencia obtenidos en el Cuadro Nº 05, no existe interferencia con
ningún pozo colindante. CUADRO Nº 05. RADIOS DE INFLUENCIA Tiempo de bombeo (horas)
Tiempo de bombeo (seg)
T
COEFICIENTE
S
Rabsoluto (m)
R relativo(m)
1
3600
0.0025
1. 5
0.08
16
16
2
7200
0.0025
1. 5
0.08
23
22
4
14400
0.0025
1. 5
0.08
32
31
6
21600
0.0025
1. 5
0.08
39
39
8
28800
0.0025
1. 5
0.08
45
44
10
36000
0.0025
1. 5
0.08
51
50
12
43200
0.0025
1. 5
0.08
56
54
14
50400
0.0025
1. 5
0.08
60
59
16
57600
0.0025
1. 5
0.08
64
63
18
64800
0.0025
1. 5
0.08
68
67
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72000
0.0025
1. 5
0.08
72
70
22
79200
0.0025
1. 5
0.08
75
74
24
86400
0.0025
1. 5
0.08
79
77
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2.7 HIDROGEOQUIMIC HIDROGEOQUIMICA A En toda evaluación hidrogeológica es muy importante conocer la calidad físicoquímica del agua subterránea, con la finalidad de conocer la concentración y
composición de los los elementos químicos disueltos en el agua del subsuelo y de acuerdo a los efectos que estos puedan causar se establece sus posibilidades de
utilización en diferentes usos. La presente evaluación se realiza en la l a fase de campo, en dos etapas.
La primera es la toma de muestras de todos los pozo pozoss de la zona evaluada, donde se se determina la conductividad eléctrica del agua. La segunda etapa se basa en los resultados de tres (03) muestras de agua, de los pozos 1 (IRHS 48), 3 (IRHS 49) y 4 (S/C), de propiedad de la empresa ECOACUICOLA,, analizados en el Laboratorio de la “UNIVERSIDAD NACIONAL DE ECOACUICOLA
PIURA”, Facultad de Agronomía cuyos análisis efectuados son los siguientes: -
Conductividad Eléctrica (CE, (CE, en mS/cm. a 25 º C)
-
Ph
-
Contenidos de aniones y cationes (mg/l, meq/l)
-
Relación de Adsorción de sodio (RAS)
-
CO3 de sodio residual
-
Identificación de Familias Químicas Los resultados de análisis efectuado se muestran en el Cuadro Nº 06.
Fotografía N° 03: Toma de muestras de agua, para los análisis físico - químico.
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CUADRO Nº 06. RESULTADO DE LOS ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO. PARÁMETROS
SIMBOLO UNIDAD
Ph CE S E N O I T A C
S E N O I N A
Ca +2 Mg +2 Na +
Carbonatos Bicarbonatos Sulfatos Cloruros
CO3 -2 HCO3-
RAS Clasificación
K+
SO4-2 Cl-
M-3
M-4
FACTOR DE CONVERSIÓN
UNIDAD
7.20 1.27
7.28 1.35
7.25 1.15
1
mmhos/cm
meq/l meq/l meq/l meq/l
2.46
2.90
2.30
20.04
mg/l
1.28 8.90 0.09
1.44 9.10 0.11
1.08 8.07 0.08
12.16 22.99 39.1
meq/l meq/l meq/l meq/l
0.00 4.06 0.78 7.86
0.00 6.60 0.88 8.00
0.00 3.58 0.56 7.36
30.03 61.02 48.03 35.46
dS/m
Calcio Magnesio Sodio Potasio
M-1
M-1
M-3
M-4
1.27
1.35
1.15
mg/l mg/l mg/l
49.30 15.56 204.61 3.52
58.12 17.51 209.21 4.30
46.09 13.13 185.53 3.13
mg/l mg/l mg/l mg/l
0.00 247.74 37.46 278.72
0.00 402.73 42.27 283.68
0.00 218.45 26.90 260.99
6.51 C3-S1
6.18 C3-S2
6.21 C3-S1
2.7.1
A.
EVALUACIÒN HIDROGEOQUIMICA Evaluación de riesgos de salinidad y sodicidad.
Esta evaluación se realiza de acuerdo a la clasificación de Richards del laboratorio de de Salinidad de Riverside, California U.S. (1,954) A.1
Criterio de salinidad
La conductividad eléctrica (C.E.) es la reciproca de la resistencia eléctrica é indica en forma indirecta la concentración salina de una solución, así a mayor concentración de sales mayor será la conductividad eléctrica. Las sales disueltas en el suelo disminuyen el potencial osmótico y exige a las raíces un esfuerzo adicional para absorber el agua, lo cual puede ocasionar una reducción en los rendimientos de los cultivos. CUADRO Nº 07. CLASIFICACIÓN DEL AGUA DE RIEGO EN FUNCIÓN DE SU C.E. RIESGO DE
CLASIFICACIÓN
CE (µmhos/cm)
C1
100 - 250
Bajo
C2
Medio
C3
250 - 750 750 - 2250
Alto
C4
> 2250
Muy Alto
SALINIDAD
Se evaluaron 10 medidas de C.E. de los pozos utilizados mostrando que ella varía de 1.15 a 2.07 mmhos/cm + 25C valores que ubican las aguas en la clasificación de muy alto grado de salinidad. Se observa que la conductividad eléctrica más baja es de 1.15 mmhos/cm + 25C, en el pozo a tajo t ajo abierto IRHS 30 y la que alcanza el valor más Página 25
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alto con 2.07
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mmhos/cm 25º, corresponde al pozo tubular tubula r IRHS 43. Teniendo en cuenta que el cuadro regional de la mineralización global o grado de salinidad se muestra de acuerdo a la conductividad eléctrica, se ha elaborado la carta de Curvas de Isoconductividad Eléctrica. (Ver lamina Nº 10).
A.2 Criterio de sodic sodicidad idad Este criterio también se denomina, criterio de permeabilidad o criterio de infiltración, etc., precisamente porque el efecto del sodio eess disminuir esas propiedades propied ades en el suelo suelo.. Calculo del RAS (Relación de adsorción de sodio). Se calcula con la siguiente fórmula:
Donde los cationes se expresan en meq/l. Reemplazando los datos de los resultados
de los análisis de agua se obtiene: RAS = 6.18 a 6.51
pH Es la medida de la concentración de iones de hidrogeno (H+). El agua neutra (agua destilada) tiene un pH = 7, el agua acida pH
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