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                           Ciencias de la Tierra para la Sociedad




      INPORTANCIA DE LA HIDROQUIMICA
     EN LA PROSPECCION Y EXPLORACION
          DE AGUAS SUBTERRANEAS




PERCY DAVID SULCA ORTIZ                      psulca@ingemmet.gob.pe
     F. Pena, S. Vásquez, J. Farfán, J. Carpio y J. Moreno
                                      X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011)
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               CONTENIDO
1.   Introducción
2.   Origen de las aguas subterráneas
3.   Características físico-químicas de las aguas
     Subterráneas
4.   Interacción roca-agua “fenómenos
     modificadores”
5.   Evolución hidrogeoquimica
6.   Calidad de las aguas subterráneas
7.   Conclusiones


                           X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011)
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                   Ciencias de la Tierra para la Sociedad




              INTRODUCCION
• El aumento de la explotación de los recursos hídricos
  subterráneos, el desarrollo industrial, minero y agrícola,
  y de una conciencia de protección ambiental y uso
  sustentable de los recursos hídricos, ha generado una
  demanda creciente de información hidrogeológica, tanto
  en el norte como en el sur del país.
• La caracterización hidroquímica e isotópica es una
  importante herramienta para estudiar el origen de las
  aguas subterráneas, su interacción con los depósitos y
  rocas a través de los cuales circulan y determinar sus
  áreas de recarga.

                              X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011)
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1. Origen de las aguas Subterráneas




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1. Origen de las aguas Subterráneas
• Casi el total de las aguas
  subterráneas se origina del
  ciclo hidrológico (aguas
  meteóricas), las que
  constituyen el 95 %.
• Sin embargo una cantidad
  menor, se originan de
  acuíferos muy profundos,
  como las aguas fósiles y
  otros como las aguas
  magmáticas (hidrotermales)

                          X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011)
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1. Origen de las aguas Subterráneas




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2. Características físico-químicas de las
            Aguas Subterráneas
La presencia de los constituyentes químicos en las
aguas subterráneas se debe a varios factores:
    La naturaleza y composición de los materiales
   que atraviesan.
    El tiempo de residencia del agua en el subsuelo.
    Los procesos físico-químicos que se producen
   tanto en la zona no saturada como en la zona de
   saturación.
    La posible mezcla de diferentes tipos de agua.
    La existencia de yacimientos minerales
    La contaminación por actividades humanas,...
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2. Características físico-químicas de las
         Aguas Subterráneas




                                                                   L. Rebollo- UAH

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2. Características físico-químicas de las
         Aguas Subterráneas
 Los constituyentes químicos inorgánicos presentes en las
 aguas subterráneas se encuentran en estado de disolución:




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  2. Características físico-químicas de
        las Aguas Subterráneas
Total de sólidos disueltos (TDS) (en mg/l ≈ ppm):
• Aguas subterráneas dulces: 50 - 2.000 mg/l
• Aguas salobres: 2.000 - 10.000 mg/l
• Aguas saladas: 10.000 - 50.000 mg/l (mar: ~35.000 mg/l)
• Salmueras: 50.000 - >100.000 mg/l

 Los principales parámetros genéricos que expresan el grado de
  mineralización del agua son:
Conductividad eléctrica (CE a 25 ºC) (en µS/cm):
• Capacidad del agua para conducir la corriente eléctrica.
• Mantiene una buena correlación con TDS y con otros índices (Cl-,
  SO4 2-, Dureza total).




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 3. Interacción roca-agua “fenómenos
             modificadores”
Las concentraciones de los constituyentes químicos
  presentes en las aguas subterráneas dependen de:
     La disponibilidad de estos elementos en los suelos y rocas a
     través de los que circula el agua.
     Las velocidades de reacción.
     Las limitaciones geoquímicas en el interior de los acuíferos (en
     función de su P y T).
     Los fenómenos de contaminación antrópica.

  La composición del agua subterránea en un punto y en
  un momento determinados dependen esencialmente de
  su historia previa (atmósfera, superficie, suelo, ZNS, ZS)
  y sus relaciones con otras aguas.

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  3. Interacción roca-agua “fenómenos
              modificadores”
Durante la infiltración del agua en el terreno y en su recorrido
por el medio hidrogeológico se producen diversos fenómenos
modificadores de su composición inicial:
• Reacciones de disolución y precipitación de especies
   minerales
       Disolución: desde la entrada del agua en el acuífero hasta
       que se alcanza el equilibrio de saturación.
       Disolución y precipitación dependen de pH, presión parcial
       de CO2, T, presencia de otros iones disueltos,...
• Procesos de oxidación y reducción
       Predominan las condiciones reductoras, anóxicas, al perder
       el oxígeno inicial (condiciones oxidantes sólo en la parte
       más externa de la zona de saturación).
       Presencia de bacterias reductoras de sulfatos (Sporovibrio
       desulfuricans).
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  3. Interacción roca-agua “fenómenos
              modificadores”                                         Chili regulado

Diagrama de Piper de la
cuenca Quilca –Vitor-Chili




                                                         Rio Chili




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3. Interacción roca-agua “fenómenos
            modificadores”
                            Hidrogeología de la Cuenca del río Huaura




                    X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011)
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4. Evolución Hidrogeoquimica




                                                                  L. Rebollo- UAH




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                  4. Evolución Hidrogeoquimica




     La etapa de la infiltración a través del suelo es muy importante
     para la composición química de un agua subterránea.
     Gran parte de la comportamiento geoquímico del agua
     subterránea se adquiere en los primeros metros de su recorrido




L. Rebollo- UAH


Secuencia de Chevorateb              X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011)
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4. Evolución Hidrogeoquimica




                                               L. Rebollo- UAH




                 X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011)
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4. Evolución Hidrogeoquimica




                                            Ladera de valle
                                     (unidades de longitud arbitrarias)     (w. Schwartz, 2003)
                                                                          (De Toth, en de Klein.1991)


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                                                                   L. Rebollo- UAH
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              4. Evolución Hidrogeoquimica
         Hidrogeología de la Cuenca del río Quilca Vitor Chili
Diagrama de Piper
                                                                        Tipos de Evolución Regional,
                                                                        según Mifflin (1988)




                                                                                                   (Scatter)



          HCO3      SO4   CL
                          Aguas Cloruradas Sódicas a
  Aguas Calcicas -        Sulfatadas Calcicas; de mayor
  bicarbonatadas,         recorrido y profundas
  Aguas de poca                                                                                        Sanchez, 2010
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                                          X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011)
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4. Evolución Hidrogeoquimica
Hidrogeología de la Cuenca del río Huaura




                     X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011)
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4. Evolución Hidrogeoquimica
  Resultados de Análisis Isotópico




                                                            Noviembre, 2009

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4. Evolución Hidrogeoquimica
    Relación isotópica, entre O18 y H2




                                                             Taylor (1974)


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5. Calidad de las Aguas Subterráneas




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                                                Tovar J. 1996
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              6. Conclusiones
• La hidroquimica es una herramienta fundamental en
  la exploración y prospección de aguas subterráneas.
• La evolución hidroquimica de flujos subterráneos nos
  permiten definir el potencial de un acuífero, tiempo
  de infiltración y localización de zonas de recarga .
• Las técnicas isotópicas nos permiten determinar las
  zonas de recarga, procedencia y el tiempo de
  recorrido en un acuífero.
• Realizar una buena cartografía geológica para
  identificar las formaciones acuíferas, acompañada de
  cortes geológicos, inventario de pozos de agua e
  información de sondeos.


                           X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011)
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Importancia de la hidroquímica en la prospección y exploración de aguas subterráneas

  • 1. planeta tierra Ciencias de la Tierra para la Sociedad INPORTANCIA DE LA HIDROQUIMICA EN LA PROSPECCION Y EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS PERCY DAVID SULCA ORTIZ psulca@ingemmet.gob.pe F. Pena, S. Vásquez, J. Farfán, J. Carpio y J. Moreno X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011)
  • 2. planeta tierra Ciencias de la Tierra para la Sociedad CONTENIDO 1. Introducción 2. Origen de las aguas subterráneas 3. Características físico-químicas de las aguas Subterráneas 4. Interacción roca-agua “fenómenos modificadores” 5. Evolución hidrogeoquimica 6. Calidad de las aguas subterráneas 7. Conclusiones X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011)
  • 3. planeta tierra Ciencias de la Tierra para la Sociedad INTRODUCCION • El aumento de la explotación de los recursos hídricos subterráneos, el desarrollo industrial, minero y agrícola, y de una conciencia de protección ambiental y uso sustentable de los recursos hídricos, ha generado una demanda creciente de información hidrogeológica, tanto en el norte como en el sur del país. • La caracterización hidroquímica e isotópica es una importante herramienta para estudiar el origen de las aguas subterráneas, su interacción con los depósitos y rocas a través de los cuales circulan y determinar sus áreas de recarga. X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011)
  • 4. planeta tierra Ciencias de la Tierra para la Sociedad 1. Origen de las aguas Subterráneas X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011)
  • 5. planeta tierra Ciencias de la Tierra para la Sociedad 1. Origen de las aguas Subterráneas • Casi el total de las aguas subterráneas se origina del ciclo hidrológico (aguas meteóricas), las que constituyen el 95 %. • Sin embargo una cantidad menor, se originan de acuíferos muy profundos, como las aguas fósiles y otros como las aguas magmáticas (hidrotermales) X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011)
  • 6. planeta tierra Ciencias de la Tierra para la Sociedad 1. Origen de las aguas Subterráneas X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011)
  • 7. planeta tierra Ciencias de la Tierra para la Sociedad 2. Características físico-químicas de las Aguas Subterráneas La presencia de los constituyentes químicos en las aguas subterráneas se debe a varios factores: La naturaleza y composición de los materiales que atraviesan. El tiempo de residencia del agua en el subsuelo. Los procesos físico-químicos que se producen tanto en la zona no saturada como en la zona de saturación. La posible mezcla de diferentes tipos de agua. La existencia de yacimientos minerales La contaminación por actividades humanas,... X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011)
  • 8. planeta tierra Ciencias de la Tierra para la Sociedad 2. Características físico-químicas de las Aguas Subterráneas L. Rebollo- UAH X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011)
  • 9. planeta tierra Ciencias de la Tierra para la Sociedad 2. Características físico-químicas de las Aguas Subterráneas Los constituyentes químicos inorgánicos presentes en las aguas subterráneas se encuentran en estado de disolución: X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011) L. Rebollo- UAH
  • 10. planeta tierra Ciencias de la Tierra para la Sociedad 2. Características físico-químicas de las Aguas Subterráneas Total de sólidos disueltos (TDS) (en mg/l ≈ ppm): • Aguas subterráneas dulces: 50 - 2.000 mg/l • Aguas salobres: 2.000 - 10.000 mg/l • Aguas saladas: 10.000 - 50.000 mg/l (mar: ~35.000 mg/l) • Salmueras: 50.000 - >100.000 mg/l Los principales parámetros genéricos que expresan el grado de mineralización del agua son: Conductividad eléctrica (CE a 25 ºC) (en µS/cm): • Capacidad del agua para conducir la corriente eléctrica. • Mantiene una buena correlación con TDS y con otros índices (Cl-, SO4 2-, Dureza total). X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011)
  • 11. planeta tierra Ciencias de la Tierra para la Sociedad 3. Interacción roca-agua “fenómenos modificadores” Las concentraciones de los constituyentes químicos presentes en las aguas subterráneas dependen de: La disponibilidad de estos elementos en los suelos y rocas a través de los que circula el agua. Las velocidades de reacción. Las limitaciones geoquímicas en el interior de los acuíferos (en función de su P y T). Los fenómenos de contaminación antrópica. La composición del agua subterránea en un punto y en un momento determinados dependen esencialmente de su historia previa (atmósfera, superficie, suelo, ZNS, ZS) y sus relaciones con otras aguas. X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011)
  • 12. planeta tierra Ciencias de la Tierra para la Sociedad 3. Interacción roca-agua “fenómenos modificadores” Durante la infiltración del agua en el terreno y en su recorrido por el medio hidrogeológico se producen diversos fenómenos modificadores de su composición inicial: • Reacciones de disolución y precipitación de especies minerales Disolución: desde la entrada del agua en el acuífero hasta que se alcanza el equilibrio de saturación. Disolución y precipitación dependen de pH, presión parcial de CO2, T, presencia de otros iones disueltos,... • Procesos de oxidación y reducción Predominan las condiciones reductoras, anóxicas, al perder el oxígeno inicial (condiciones oxidantes sólo en la parte más externa de la zona de saturación). Presencia de bacterias reductoras de sulfatos (Sporovibrio desulfuricans). X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011)
  • 13. planeta tierra Ciencias de la Tierra para la Sociedad 3. Interacción roca-agua “fenómenos modificadores” Chili regulado Diagrama de Piper de la cuenca Quilca –Vitor-Chili Rio Chili X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011)
  • 14. planeta tierra Ciencias de la Tierra para la Sociedad 3. Interacción roca-agua “fenómenos modificadores” Hidrogeología de la Cuenca del río Huaura X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011)
  • 15. planeta tierra Ciencias de la Tierra para la Sociedad 4. Evolución Hidrogeoquimica L. Rebollo- UAH X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011)
  • 16. planeta tierra Ciencias de la Tierra para la Sociedad 4. Evolución Hidrogeoquimica La etapa de la infiltración a través del suelo es muy importante para la composición química de un agua subterránea. Gran parte de la comportamiento geoquímico del agua subterránea se adquiere en los primeros metros de su recorrido L. Rebollo- UAH Secuencia de Chevorateb X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011)
  • 17. planeta tierra Ciencias de la Tierra para la Sociedad 4. Evolución Hidrogeoquimica L. Rebollo- UAH X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011)
  • 18. planeta tierra Ciencias de la Tierra para la Sociedad 4. Evolución Hidrogeoquimica Ladera de valle (unidades de longitud arbitrarias) (w. Schwartz, 2003) (De Toth, en de Klein.1991) X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011) L. Rebollo- UAH
  • 19. planeta tierra Ciencias de la Tierra para la Sociedad 4. Evolución Hidrogeoquimica Hidrogeología de la Cuenca del río Quilca Vitor Chili Diagrama de Piper Tipos de Evolución Regional, según Mifflin (1988) (Scatter) HCO3 SO4 CL Aguas Cloruradas Sódicas a Aguas Calcicas - Sulfatadas Calcicas; de mayor bicarbonatadas, recorrido y profundas Aguas de poca Sanchez, 2010 profundidad X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011)
  • 20. planeta tierra Ciencias de la Tierra para la Sociedad 4. Evolución Hidrogeoquimica Hidrogeología de la Cuenca del río Huaura X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011)
  • 21. planeta tierra Ciencias de la Tierra para la Sociedad 4. Evolución Hidrogeoquimica Resultados de Análisis Isotópico Noviembre, 2009 X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011)
  • 22. planeta tierra Ciencias de la Tierra para la Sociedad 4. Evolución Hidrogeoquimica Relación isotópica, entre O18 y H2 Taylor (1974) X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011)
  • 23. planeta tierra Ciencias de la Tierra para la Sociedad 5. Calidad de las Aguas Subterráneas X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011) Tovar J. 1996
  • 24. planeta tierra Ciencias de la Tierra para la Sociedad 6. Conclusiones • La hidroquimica es una herramienta fundamental en la exploración y prospección de aguas subterráneas. • La evolución hidroquimica de flujos subterráneos nos permiten definir el potencial de un acuífero, tiempo de infiltración y localización de zonas de recarga . • Las técnicas isotópicas nos permiten determinar las zonas de recarga, procedencia y el tiempo de recorrido en un acuífero. • Realizar una buena cartografía geológica para identificar las formaciones acuíferas, acompañada de cortes geológicos, inventario de pozos de agua e información de sondeos. X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011)
  • 25. planeta tierra Ciencias de la Tierra para la Sociedad X Encuentro Científico Internacional de Verano (ECI 2011)