ESTUDIO HIDROGEOLOGICO VALLE DEL RIO SANTA MARIA SECTOR CATAMARCA

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1 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO VALLE DEL RIO SANTA MARIA SECTOR CATAMARCA PROYECTO: UTF/ARG/017/ARG FAO (Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación) Geol. Adrian Ruiz Dr. Alfredo Tineo Abril 2014

2 I: INTRODUCCION El valle del Rio Santa María o valle del Yocavil, está ubicado en el sector occidental de la provincia de Catamarca y se extiende desde Punta de Balasto, en la provincia de Catamarca, hasta sobrepasar la localidad de Cafayate en la provincia de Salta, con una longitud de más de 100 km en sentido Norte-Sur. Desde el punto de vista hidrogeológico y su importancia para la explotación de los recursos hídricos subterráneos, la zona se restringe a la parte mas deprimida del valle, con un ancho 4 km, lo que hace una superficie del orden de los 160 km2 dentro del territorio Catamarqueño. La Ruta Nacional Nº 40, en su mayor parte asfaltada, cruza el valle en sentido norte-sur, bordeando el cauce del rió Santa María, es la principal vía de comunicación con las provincia de Catamarca y la provincia de Salta. La Ruta Provincial Nº 307, comunica a San Miguel de Tucumán con Amaicha del Valle, a 130 km, a través de Tafí del Valle, también con caminos consolidados, con una carpeta asfáltica actualmente en reparación entre Tafí del Valle y Amaicha del Valle. Existen caminos vecinales que cruzan el valle donde se transita con dificultad en épocas de lluvia y conectan las principales localidades ubicadas en ambientes de abanicos

3 aluviales a la salida de las quebradas o vecinas a las terrazas del rió Santa María. Existen varios trabajos de investigación que describen las características geológicas de la región, sin embargo las primeras investigaciones sobre las características hidrogeológicas fueron publicadas por O.Ruiz Huidobro (1965y1972) y A. Galvan (1981), Frerreiro, U.J. y Mon, R. (1973) publicaron un trabajo sobre geomorfología y Tectonica del Valle de Santa María, Carta Geológica Lilloana XII S. Posteriormente el Programa NOA Hídrico, ejecutado por convenio con organismos de Naciones Unidas, aportan información importante en todo el valle de Santa María, con relevamientos geológicos, geomorfológicos y observaciones de niveles freáticos. Desgraciadamente estos informes oficiales no fueron publicados y solo se encuentran informes parciales, con ediciones limitadas, lo que dificulta su consulta. A partir del año 1984, desde la cátedra de hidrogeología de la Facultad de ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, de la Universidad Nacional de Tucumán, se han realizado investigaciones hidrogeologicas, que fueron publicadas en reuniones y congresos de la especialidad. En ese año se publicaron las IV Jornadas Culturales del Valle Calchaquí en Santa María, editadas por la Universidad Nacional de Tucumán, con una síntesis de El agua subterránea en el valle del río Santa María (A.Tineo,1984). En esa

4 oportunidad también destacamos la importancia del reservorio de agua subterránea del Abanico aluvial de Colalao del Valle (A.Tineo y M.M.Fernandez, 1984) y además las Pautas para un desarrollo integral del valle del río Santa María (A. Tineo y O.Santochi,1984). En el mismo año, el Colegio de Graduados de Ciencias Geológicas de Tucumán, publicó la primera edición del libro Geología de Tucumán, en el capitulo XVII Hidrogeologia, se realizó una síntesis de las características hidrogeológicas de toda la provincia de Tucumán (A. Tineo; M.M. Fernandez; C. Guerrero y E. de la Vega ).Posterioemente actualizada en el año 1998 ( A.Tineo, C.M.Falcon; J.W.Garcia; C.H.D`Urso; G. Galindo y G. Rodríguez ). En el año 1988, G.G.Blasco, realizó el trabajo final de Tesina Contribución al conocimiento geológico e hidrogeológico de la zona comprendida entre Ampimpa-Ruinas de Quilmes y Quebrada de las Salinas-El Paso, bajo la supervisión de la Cátedra de Hidrogeología y Flores Ivaldi, en (1992) realiza el trabajo Geología e Hidrogeología del sector comprendido entre las localidades de El Bañado y Colalao del Valle, de esta manera teníamos un relevamiento detallado de una amplia zona del valle en el sector tucumano, que nos permitieron publicar en actas del XIIIº Congreso Geológico Argentino, una síntesis sobre características hidrogeológicas del valle de Santa María, provincia de Tucumán (A. Tineo y E. Flores Ivaldi ; 1993). En el año 1996, a solicitud de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Columbres (EEAOC), se realizó

5 el capitulo de hidrogeología en el trabajo Desarrollo Agrícola de los Valles Calchaquíes Tucumanos (A. Tineo; J.W.Garcia; C.M.Falcon; y C.H.D Urso ; G.Rodriguez). En el año 2004, desde la Cátedra de Hidrogeología se realizo el trabajo Diagnostico para la explotación de las aguas subterráneas en el valle Calchaqui de la provincia de Tucumán, para el subproyecto comunitario (SPC), solicitado por la comunidad indígena de Quilmes.( Tineo, Ponti, Garcia, Falcon) En este trabajo se realizó por primera vez un estudio geofísico, con la aplicación del método geoeléctrico un detallado análisis de todas las perforaciones existentes en el sector del valle comprendido entre El paso y Colalao del Valle. Durante el año 2005, se realizó un trabajo similar en el sector del valle correspondiente a la Provincia de Catamarca, entre Punta de Bolasto al Sur y Fuerte Quemado al norte, solicitado por la Municipalidad de Santa María y la Municipalidad de San José, provincia de Catamarca, el mismo fue publicado Estudio Hidrogeológico del valle de Santa María, provincia de Catamarca (A.Tineo,2005), por el Instituto Superior de Correlación geológica (INSUGEO) en serie de correlación geológica nº 20. Allí se realizaron trabajos de geofísica y se determinaron las áreas más favorables para la explotación de las aguas subterráneas, destacando la importancia de la recarga proveniente de los ríos y arroyos de las altas cumbres que limitan el valle. También determinaron niveles permeables saturados por debajo de los 250m

6 de profundidad, lo que permitió definir la importancia del reservorio en ese sector de la cuenca. En el año 2006, realizamos un estudio hidrogeológico en los valles Calchaquíes, Departamento de Tafí del Valle, a fin de programar perforaciones para abastecimiento de agua potable a las localidades de El Mollar, Amaicha del Valle y Colalao del Valle, solicitadas por el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Se.PA.P y S) de la provincia de Tucumán. Allí se realizó un estudio geológico y geofísico, con un proyecto de perforación en la zona: Escuela El Paso (1198), Colalao del Valle (1998), Finca El Nogalar nº 2 (2006). Anjuana (2006) Comunidad India de Quilmes. El Paso nº 2, Comunidad India de Quilmas (2006), Finca El Nogalar nº 3 (2009). Que nos permitieron realizar un control litológico de los sedimentos perforados y mediante ensayos de bombeo de larga duración, conocer las características hidráulicas de los reservorios. Las observaciones que se describen en este trabajo, es una síntesis de 29 años de estudios hidrogeológicos en el valle del río Santa María ( ); basados en los estudios geológicos, geomorfológicos, geofísicos y meteorológicos. Se han recopilados para lograr una caracterización hidrogeológica del valle, presentada de forma que pueda ser analizado por profesionales de otras áreas temáticas vinculadas al desarrollo integral del valle, productores y pobladores que habitan la

7 zona con la esperanza de lograr un abastecimiento seguro de agua de buena calidad y en cantidades que permitan una explotación racional para el futuro. A fin de lograr estos objetivos se realizaron investigaciones detalladas, aplicando modernas técnicas de prospección, que permiten el análisis en profundidad de los niveles permeables saturados hasta más de 200m de profundidad, determinando la importancia de los reservorios de agua subterránea en la zona baja del valle y la recarga anual proveniente de las precipitaciones en las altas cumbres y que drenan hacia el colector principal del valle, en el cauce del río Santa María. Las imágenes satelitales, facilitaron la interpretación del marco geológico y geomorfológico que controlan la circulación y almacenamiento de las aguas subterráneas. Se han recopilado los perfiles litológicos y de entubación de las perforaciones existentes, con información de niveles, caudales y calidad de las aguas, a fin de facilitar la correlación con futuros emprendimientos y a la vez preservar la información de base que aún no fue editada dispersa en empresas privadas de perforación y en organismos oficiales. Este trabajo complementa el tramo norte del valle del río Santa María, desde El Paso hasta sobrepasar Colalao del Valle, en la provincia de Tucumán, con el ya editado en la provincia de Catamarca, describiendo los rasgos más sobresalientes para definir las características hidrogeológicas de la zona, que permitan

8 el postergado desarrollo económico de la región en base a la explotación racional de los acuíferos subterráneos, como principal recurso natural en el valle. El crecimiento económico mediante la aplicación de nuevas tecnologías, permitirá asegurar la producción del valle a pesar de los cambios climáticos que afectan otras áreas que dependen exclusivamente de los recursos hídricos superficiales. La explotación de reservorios subterráneos mitigan estos efectos en el valle, donde el control de cultivos bajo riego y su industrialización, aseguran el desarrollo económico y social que tengan en cuenta la interrelación entre los hombres, los recursos, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, para beneficio de la postergada comunidad de los valles, condicionada a decisiva acción política que asegure un progreso de este ambiente agro climáticos diferente en la Provincia de Tucumán y Catamarca, que puede realizar aportes económicos importantes para complementar el desarrollo provincial.

9 II: GEOLOGIA La zona estudiada forma parte del Valle del río Santa María, una depresión tectonica que se extiende desde Punta de Balasto en la provincia de Catamarca, hasta el norte de Cafayate en la provincia de Salta, con un rumbo de sudsudoeste-nornoreste. El área central desarrollada en territorio Catamarqueño cuenta con una importante superficie en las cuencas hidrográficas, que superan los 1700 km2, que drenan las aguas desde las altas cumbres hacia el valle. Sus bordes están constituidos por rocas metamórficas instruidas por rocas ígneas, que afloran en los bloques de la sierra de El Cajón o de Quilmes al Oeste y las Cumbres Calchaquíes-Aconquija al Este. En la sierra de Quilmas-El Cajón, se reconocieron complejos rocosos de distinto grado metamórfico, con diferencias textuales (Toselli,et.al 1978 ), que van desde esquistos de grano fino a gneis, con intrusiones pegmatiticas concordantes con la estructura general de la Sierra. En Cumbres Calchaquis, afloran esquistos bandeados, gneis y mignatitas (Ruis Huidobro, 1965 a). Estos complejos fueron datados y asignados una edad ordovícico para el ciclo eruptivo (Gonzalez,et.al 1971 ) y Precámbrico a Paleozoico inferior a las rocas metamórfica. La importancia regional de ambos bloques montañosos, constituyen el limite de la cuenca hidrogeológica y

10 cuentan con una permeabilidad secundaria por fracturas y diaclasas, que permiten drenar las aguas desde las altas cumbres en una importante red de arroyos y ríos temporarios. En la zona de faldeo de Sierra de Aconquija Cumbres calchaquíes, afloran sedimentitas correspondientes al Grupo Santa María (Ruiz Huidobro. O y Galvan A , Bossi,G.et.al 1982) de edad Miocena Plioceno. Esta constituida por niveles limo-arcilloso, con arenas intercaladas, donde predominan los colores amarillos y verdosos de la Formación San José, Las Arcas, Chiquimil, Andalhuala, Corral Quemado y Yasyamayo Las estructuras que afectan a la depresión, solo permite observar los afloramientos de edad Terciaria, en niveles atenazados en el faldeo Oriental del Valle; debido al sistema de fallas inversas en el borde de la sierra de Quilmes, que cabalga sobre el este, se han desarrollado importantes depósitos sedimentarios en abanicos aluviales de edad cuaternaria que cubren el pedemonte de la sierra de Quilmes y sobrepasan en su parte distal la línea del canal actual del río Santa María. En general son arenas y gravas gruesas, con grandes rodados de metamorfitas, que conforman los principales reservorios de agua subterránea en este sector del valle. Estos sedimentos cubren en parte los afloramientos de edad terciaria, en los niveles atenazados del faldeo occidental de cumbres Calchaquíes, con escaso espesor. En las márgenes del río Santa María, se observan depósitos fluviales aterrazados, son arenas muy seleccionadas y sobre estos se depositaron niveles de medanos producto de la fuerte erosión cólica que afecta la zona baja.-

11 CUADRO ESTRATIGRAFICO DEL VALLE DE SANTA MARIA EDAD UNIDAD LITOLOGIA TERCIARIO CUATERNARIO MIOCENO-PLIOCENO Q3 Cuarto Nivel-F. Las Mojarras Q2 Tercer Nivel-F. Las Caspichango Q1 Segundo Nivel-F. Las Salinas Q0 Primer Nivel-F. Las Mesadas GRUPO SANTA MARIA F. YASYAMAYO F. CORRAL QUEMADO F. ANDALHUALA F. CHIQUIMIL F. LAS ARCAS F. SAN JOSE Fanglomerado grueso de rocas ígneas y metamórficas Gravas, arenas gruesas y limos Conglomerados de rodados metamórficos y volcánicos Fanglomerado con rodados metamórficos dominantes Pelitas, areniscas, tobas y micritas, castaño-rojiza. Yeso Conglomerados de rocas volcánicas, ígneas y metamórficas Conglomerados finos y arenas medianas Areniscas finas con limolitas y arcilitas Alternancia de limolitas y areniscas finas Areniscas arcillosas, calcáreas, micáceas pardo rojizas PALEOZOICO INFERIOR PRECAMBRICO SUPERIOR Basamento Cristalino Rocas metamórficas e ígneas Tomado de Ruiz Huidobro, 1963; Bossi et al.,1982 y Tineo et al., 1993

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13 III: CLIMA La Tabla resume los datos meteorológicos registrados en la estación La Soledad-Santa María en dos periodos distintos, y Esta estación se ubica en el departamento Santa María, provincia de Catamarca, en los ' latitud Sur y ' longitud Oeste, a 1957 m.s.n.m. De la tabla se desprende que la precipitación media anual en el periodo fue de mm.; mientras que en la década 1976/86 fue de mm. Esto significa que durante esta decada ocurrieron crecidas, precipitando un 26% más que en el periodo anterior. Prácticamente el 90% del agua precipitó entre los meses de noviembre y marzo; en abril-octubre escasamente cayó el 10% restante. El mes más lluvioso fue enero y el de menor precipitación media mensual fue junio. Cabe destacar que, entre mayo y setiembre, las precipitaciones medias mensuales son muy bajas, en total inferiores al 2% del módulo pluviométrico o media anual. Las temperaturas medias anuales registradas en los periodos 1904/50 y 1976/86 fueron de 16.5 C y 15.4 C respectivamente; el mes más cálido resultó ser diciembre, con temperaturas medias mensuales de 21.0 C y el mes más frío junio y julio con temperaturas del orden de los 9.0 C. Las temperaturas máxima y mínima medias anuales son en promedio de 24.8 C y 7.0 C respectivamente. La máxima absoluta durante fue de 42.5 C registrada en febrero y 37.4C durante en

14 diciembre. Por otra parte, las temperaturas mínimas absolutas fueron de C (junio) y C (agosto), respectivamente. Los valores anteriores definen una amplitud térmica anual absoluta del orden de los 50.0 C ; las mayores amplitudes térmicas mensuales absolutas, del orden de los 45 C, se presentan en agosto y las menores en enero y febrero. La heliofanía y radiación solar en toda la zona son elevadas, la transparencia atmosférica es importante y, además, altas las amplitudes térmicas diaria y anual. Cabe destacar que las temperaturas máximas medias anuales de Andalgalá (26.9 C ) y Santa María (24.8 C ) son similares. Mientras que las mínimas media y absoluta en la primera (11.5 C y -6.9 C ) son sensiblemente mayores que las registradas en la segunda ( 7.0 C y C ), debido a que Andalgalá se encuentra a menor altura (930 m.s.n.m.) que Santa María (1.957 m.s.n.m.). La humedad relativa media anual fue del 46 %. La frecuencia media de días con heladas en Santa María, es de 65 en el año. Otros datos (Rómulo Ayerza, 1983) señalan que el período libre de heladas se extiende en términos medios entre la segunda quincena de octubre y la primera de mayo. La escasa precipitación, la elevada insolación y las altas temperaturas diarias (principalmente en verano), determinan un importante déficit hídrico, superior a los 600 mm./ año.

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16 IV: GEOFISICA La aplicación de métodos geofísicos al entendimiento de la hidrogeología, en particular los métodos eléctricos, han sido utilizados desde mucho tiempo debido a la practicidad de los mismos, y a la efectividad en su interpretación cuando estos son realizados por profesionales idóneos con amplia experiencias en la mataría, La prospección eléctrica se llevó a cabo mediante el método de resistividad por corriente continua, empleando el Sondeo Eléctrico Vertical (SEV), en número de (11) once ubicados ellos como puede apreciarse en croquis adjunto. El método SEV consiste en introducir una corriente eléctrica controlada por 2 electrodos (A y B) a partir de la línea de alimentación (creando un campo eléctrico artificial) y determinar la diferencia de potencial ( V) originada por ese campo eléctrico, entre los electrodos M y N (líneas de recepción). Esa diferencia de potencial depende de parámetros conocidos como la intensidad de corriente (l); las separaciones AMNB y fundamentalmente de una propiedad física de las distintas formaciones atravesadas por la corriente eléctrica, que es la RESISTIVIDAD ELÉCTRICA (ρ) siendo su relación con los parámetros anteriores la siguiente: ρ = K x V/I, donde:

17 K es la constante geométrica que depende de la disposición de los electrodos A,M,N y B. V: diferencia de potencial medida por el instrumento en mv. I: la corriente eléctrica introducida en el terreno en ma Esquema de la Medición A M O N B ρ La resistividad eléctrica de las rocas o suelos (o resistencia eléctrica especifica), depende de la porosidad de las rocas, estado de alteración, del grado de humedad o saturación, de la salinidad del agua que contienen, como así también del tipo de sedimento o roca. Los valores de baja resistividad corresponden a las arcillas, suelos y/o rocas embebidas con aguas salobres. El incremento de este parámetro para una misma calidad de agua, obedece a un mayor contenido de arena o grava en la formación.

18 Para un mismo tipo de roca, la resistividad disminuye sensiblemente con su grado de alteración, máxime si en sus diaclasas o fracturas alberga agua. Las rocas mas resistivas son el granito, cuarcita, gneis y calizas sanas, y en orden decreciente, los esquistos, lavas y los mas conductores las cineritas y tobas volcánicas. En cuanto a los suelos granulares (sedimentos) como es el caso que nos ocupa, el orden decreciente de las resistividades está estrechamente ligada a la presencia de mayor contenido de sales en el agua que embebe estos sedimentos. A modo de síntesis podemos decir el aumento de resistividades del horizonte acuífero, estaría asociado a las posibilidades de encontrar agua de buena calidad. En el caso de la cuenca hidrogeológica del Valle de Santa Maria, este equipo de profesionales realizo mas 100 sondeos en todo el valle desde su porción salteña hasta el sector catamarqueño, con el fin de aumentar el entendimiento y conocimientos de las caracteristas hidrogeológicas del subsuelo. Para este trabajo y con el fin, de realizar una mejor explicación a las caracterización de la zona, se selecciono diez (10) sondeos eléctricos verticales representativos a lo largo del valle. Ver plano de ubicación SEV

19 Valle de Santa Maria SEV N 1 Valle de Santa Maria SEV N 2

20 Valle de Santa Maria SEV N 3 Valle de Santa Maria SEV N 4

21 Valle de Santa Maria SEV N 5 Valle de Santa Maria SEV N 6

22 Valle de Santa Maria SEV N 7 Valle de Santa Maria SEV N 8

23 Valle de Santa Maria SEV N 9 Valle de Santa Maria SEV N 10

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25 Si bien los sondeos eléctricos verticales como sus posibilidades interpretaciones como, perfiles eléctricos, mapa de isoresistividades, identificación de techo y base, muestras diversos niveles eléctricos solo nos referiremos en ente trabajo a los niveles de interés hidrogeológico para su explotación los cuales, denominamos Primer Acuífero y Acuífero Profundo. El Primer Acuífero es observado a lo largo del valle representado por sedimentos grueso arenas y gravas saturadas que disminuyen su granulometría hacia el Sur del valle, siendo los mayores valores en la localidad de Punta de Balasto y observándose ya la disminución granulométrica a la altura de el Desmonte, esta disminución de granulometría también es observable en sentido oeste este donde la mayor granulometría esta asociada hacia el borde de las serranías, en cuanto a su profundidad estos pueden llegar desde los 15 metros hasta los metros de profundidad, cabe aclarar que por las estructuras geológicas existentes en el valle pueden existir profundidades locales anómalas El Acuífero Profundo que también se encuentra representado a lo largo del valle, se diferencia del anterior por una granulometría menor, con mayor predominio de arenas que si bien también se observa u cambio granulométrico en sentido Sur Norte, tiende a ser mas homogéneo, en cuanto a su profundidad de base se ha estimado para el centro del valle por lo menos hasta los 300 metros y con promedios de 250 metros aunque hacia los sectores de borde de cordón montañoso pueden llegar solo hasta los 150 metros con se observa en la localidad de Fuerte Quemado.

26 4: HIDROGEOLOGIA El río Santa María, de curso norte-sur, es el colector principal del valle. La cuenca de Santa María presenta un marcado déficit hídrico anual, recibiendo sólo un mínimo aporte de las precipitaciones en la zona de los conos adosados en ambas laderas de las sierras, especialmente en la sierra de Quilmes. Un aporte menor proviene del agua que escurre sobre las superficies de erosión de los estratos precuaternarios de escasa permeabilidad, a través de la suave pendiente de los glacis que descienden desde el este. Los subálveos de los torrentes que desaguan en el fondo del valle, aportan al área de inundación del río SantaMaría. Finalmente, recibe también el agua que se infiltra directamente del río principal y de otros ríos menores de régimen permanente. Las aguas superficiales del valle son en su mayoría de carácter temporario, debido a la elevada permeabilidad del sustrato y a su aprovechamiento intensivo, tanto para consumo humano como para riego. De acuerdo a las características estructurales del valle y a las geoformas predominantes, se considera que el flujo subterráneo tendría una circulación similar al flujo superficial. La zona de descarga del agua subterránea se extiende 1 km. a ambos lados del canal de estiaje del río Santa María. Esta es la zona con mayores posibilidades para la explotación del agua subterránea, por encontrarse material sedimentario de granomoetría

27 adecuada que facilita la perforación y donde se localizan los niveles de explotación mas favorables. El relleno aluvial del río Santa María y los conos aluviales del borde oriental de las sierras de Quilmes constituyen los mejores acuíferos del valle, con agua de buena calidad. La primera capa de agua del aluvio del río Santa María es de naturaleza libre. Las perforaciones de La Soledad, Loro Huasi y Casa de Piedra, han localizado la capa freática a 14, 21,30 y 28 metros respectivamente (Ruiz Huidobro, 1965). Se han determinado dos capas confinadas hasta los 113 metros, profundidad máxima alcanzada en la perforación de El Puesto. La primera capa confinada está a una profundidad que oscila entre 21 y 57 metros y su espesor está comprendido entre 9,60 y 35,35 metros. Este horizonte aumenta su espesor desde Fuerte Quemado hacia Punta de Balasto. La segunda capa confinada se ha localizado en Fuerte Quemado y Casa de Piedra, a los 36,50 y 70,30 metros de profundidad. Se han realizado numerosas perforaciones en la margen derecha del río Santa María, frente a la localidad de Fuerte Quemado, con niveles estáticos entre 7 y 20 metros y caudales de 200m3/h. En la zona de Punta de Balasto se han realizado perforaciones hasta una profundidad de 150 metros, con niveles estáticos

28 comprendidos entre 80 metros en la margen izquierda del río, pendiente arriba de los conos aluviales y 25 metros en la margen derecha del río. El agua obtenida en las perforaciones de la cuenca es apta para el consumo humano y la hacienda y de buena calidad para riego (C2S1). Estudios recientes realizados sobre la base de nuevas perforaciones permitieron conocer la importancia de los abanicos aluviales de las sierras de Quilmes, desde Santa María a Cafayate donde se encuentran los principales reservorios de agua subterránea de la zona. Se considera que estos depósitos tienen un gran desarrollo, sobrepasando su parte distal la línea del cauce actual del río Santa María, con lo que explicaría los niveles de surgencia natural encontrados en áreas vecinas al río en ambas márgenes. A partir de las informaciones recopilada como los sondeos eléctricos verticales, el marco geológico, a partir de la interpretación de la geomorfología, meteorología, interpretación de imágenes satelitales y modelos de interpretación, sumado la importancia que brinda el censo de perforaciones, y teniendo en cuenta que el pontencial de interess hidrogeológico para su explotación esta estrictamente relacionados a la topogrfia se realizaron mapas de interés hidrogeológico, separados en el sector Sur, Norte y centro.

29 Planilla de Perforaciones (pernas, 1967, C.F.I., 1985, Tineo, 2005) Nº Nombre del tipo de Ubicación Lugar Cota Profundidad Nivel Caudal En Equipamiento Análisis Uso Obsev. según pozo o manifestaciónsegún (Base de la manif piezo m 3/ h Actividad Quimico Censo perforación Gauss I.G.M.) Entubado metrico Kruger m.snm m m SM1 Santa María Perforación El Puesto Si Turbo bomba Si riego NP:14/08/85 Agropecuaria (inf) (inf) Sylwan cota:s/base Nº 1 bomba: 0,64 SM2 Santa María Perforación El Puesto ?75, No Parcia s/ Si riego NP:28/06/85 Agropecuaria (med.) (inf) bomba cota:s Nº 2 caño/ s/base bomba/s/motor SM3 Perf. Cinesio Perforación El Puesto Si Electro Si Riego NP:14/08/85 Mamani nº (inf) bomba cota:s/base sumergible bomba: 0,64 SM4 Perf. Cinesio Perforación El Puesto Si S/equipos Parcial Riego NP.:14/08/85 Mamani nº (inf) (cond) cota:s/base bomba sumergible 0,44 m.n.t SM5 El Puesto Perforación El Puesto Si Electro Si Riego NP:28/06/85 DPGM (doc) (afor) bomba torcido pozo Gonzalez sumergible cota:s/caño (ex Ferre/i/ s/bomba sin mot a-mena a.n.terr: 0,70 SM6 El Puesto Perforación El Puesto Si Bomba SI Riego NP:14/08/85 DGM 1 - (doc) (doc/61) IPUMA Incrustaciones Dr. Vargas Motor carbónicos y Gasolero m.n.t ferruginosas cota:s/base SM7 El Puesto Perforación El Puesto Si Turbo bomba SI Riego Q:27/9/85 DPGM-3 (doc) SYLWAN (Ensayo de Rañevel motor DEUZ Bombeo) NP:27/09/85 Cota :s/base SM8 Perf. El Perforación El Puesto No Turbo Bomba No Riego NP: 20/03/72 Puesto Nº 1 (doc) (doc) (doc) SYLWAN Q:20/03/72 DPGM Sr. motor DEUZ Cota: s/base Amado bomba SM9 Perf. El Perforación El Puesto No s/equipos Si Riego NP:28/06/85 Puesto Nº 4 (doc) Cota:s/caño DPGM Sr. s/base bomba sin Amado mot. a.n.terr.; 0,70 m.n.t. SM10 Perf. El Perforación El Puesto No Turbo Bomba No Riego Cota; s/base Puesto SYLWAN bomba: 0,32 Gomez Bello motor DEUZ m.n.t SM11 Perf. El Perforación El Puesto No Turbo Bomba No riego Cota; s/base Puesto motor bomba Eduardo quemado NP:s/determinar Villagra cabezal bomba SM12 El Puesto Perforación El Puesto Si s/equipar Si riego NP:28/06/85 D.H.Nº3 (doc) Q:17/10/84 Cota:s/caño 0,40 m.n.t SM13 El Puesto Perforación El Puesto Si Turbo Bomba No riego NP:6/11/68 DPGM Nº1 (doc) SYLWAN Cota: s/base bomba SM14 Perf.Nelson Perforación El Puesto Si Turbo Bomba No riego NP:14/08/85 bomba

30 SM15 Perf. Dr. Perforación El Puesto No Turbo Bomba Si riego NP:14/08/85 Luis Vargas motor DEUZ cota: s/base bomba 0,22 m.n.t. SM16 Perf. Adolfo Perforación El Puesto No Turbo Bomba No Riego NP:05/1961 Mena (doc) (doc) SYLWAN Doméstico NP:05/1961 Motor DIAR Cota:s/base bomba, Motor mal estado SM Perf. Perforación El Puesto Si Turbo Bomba Si Riego NP:14/08/85 17 Rolando (doc) (doc) ATUEL Domestico cota:s/base Acosta Motor DEUZ bomba 0,08 m.n.t. SM Pozo Cavado Pozo Cavado Fte No s/equipar parcial domestico NP:01/ de Gomez Quemado (cond) Cota:s/boca pozo SM Fuerte Perforación Fte Si Turbo bomba No Riego 19 Quemado Quemado (doc) EGIA D,P.G.M. Motor MERC Nº2 Benz(gasol) Coop F.Q.ltdo SM Fuerte Perforación Fte Si Bomba a Si Agua NP:10/ Quemado Quemado (doc) (inf) pistón SIAM Potable cta: s/brida D,P.G.M. DITELLA bomba Nº1 Motor: R.A. Obras LISTER Sanitarias SM Perf. Escuela Perforación Fte No Motobombeador No domestico NP:01/ Nº241 fuerte Quemado (med,s7red) INMO Cota: s/base Quemado hormigón 0,50 m.n.t. SM Pozo Cavado Pozo Fte Si Electro bomba Si Riego NP:01/07/85 22 Cristino cavado Quemado centrifuga cota:s/boca Villagra (de achique) pozo SM Fuerte Perforación Limite No s/equipar Si Riego NP:01/07/85 23 Quemado Fte. (doc) Q:27/06/70 DPGM Nº3 Quemado Cota: s/base Cooperativa hormigón 0,35 m.n.t SM Fuerte Perforación Limite No s/equipar No Riego NP:01/07/85 24 Quemado Fte. (doc) Q:20/09/68 DPGM Nº 1 Quemado Cota: s/base Cooperativa hormigón 0,35 m.n.t arenero SM Fuerte Perforación Fte No Turbo Bomba No Riego NP: 08/08/85 25 Quemado Quemado (doc) ATUEL Q:02/07/70 DPGM Nº 1 Motor DEUZ Cota:s/base Genaro (a comb. bomba Cordoba gasolera) 0,20 m.n.t SM Pozo cavado Pozo Las No s/equipar Si domestico NP: 01/07/85 26 de Paulino cavado Mojarras cota:s/ brocal Moreno Norte 0,25 m.n.t. SM Pozo cavado Pozo Las No s/equipar Si domestico NP: 01/07/85 27 de Lucas cavado Mojarras cota:s/ brocal Moreno Norte 0,30 m.n.t. SM Pozo cavado Pozo Las No s/equipar Si domestico NO: 02/07/85 28 de Silvano cavado Mojarras Norte SM Pozo cavado Pozo Las No s/equipar No domestico NP: 02/07/85 29 de Mario cavado Mojarras cota:s/ brocal Yapura Norte 0,30 m.n.t. SM Perforacion Pozo Cavado Las Si Turbo Bomba Si Riego y NP: 02/07/85 30 de Witerman y Mojarras (inf) (inf.) SYLMAN domestico cota:s/ brocal Ibañez Perforacion Norte Motor DIAR 0,40 m.n.t. (a comb. Gasolera) SM Perforacion Pozo Las Si Turbo Bomba Si Riego y NP: 02/07/85 31 de Eseubio cavado Mojarras domestico Cota:s/base Villagra y Norte bomba perforacion

VI. AGUA SUBTERRÁNEA

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