Captaciones de Aguas Subterráneas
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- Vicente Figueroa San Segundo
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1 Universidad de Concepción Facultad de Ingeniería Agrícola Departamento de Recursos Hídricos Captaciones de Aguas Subterráneas Dr. José Luis Arumí Ingeniero. Civil Ph.D. José Luis Arumí, Diego Rivera y Eduardo HoDepartamento de Recursos Departamento Hídricos de Recursos Hídricos Universidad Universidad de de Concepción Chile Chile
2 ASPECTOS GENERALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS
3 Una captación de aguas subterráneas, conocida técnicamente como sondaje y de nombre común pozo profundo es una estructura hidráulica que, cuando está BIEN DISEÑADA Y CONSTRUIDA, permite la extracción Económica del agua de un acuífero.
4 Construcción de zanjas
5 Construcción de norias
6 Definición de diseño El diseño de un pozo de agua implica el cálculo de las dimensiones adecuadas de todos los componentes del pozo y la selección de los materiales que han de ser usado en su construcción.
7 Objetivos del Diseño El buen diseño busca asegurar la óptima combinación de los siguientes factores: Buen funcionamiento Mejor aprovechamiento del acuífero Capacidad Específica (Q/s) Larga vida de servicio Costo razonable de la instalación Bajos costos de operación Bajos costos de mantenimiento Servicio sin interrupciones
8 La suma ideal de todos esos factores da como resultado el propósito final del objetivo: Confiabilidad
9 Método de Percusión El método de percusión con herramientas de cable lleva a cabo la operación de perforación, levantando y dejando caer con regularidad una pesada sarta de herramientas dentro del agujero que se va abriendo. El trépano fractura o desmorona el subsuelo y lo convierte en pequeños fragmentos que es extraído mecánicamente con otra herramienta conocida como cuchara.
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12 Método de Rotación El método hidráulico de perforación por rotación consiste en radar un agujero mediante la acción rotatoria de un trépano y remover fragmentos que se producen con un fluído que continuamente se hace circular, conforme el trépano penetra en los materiales de formación del subsuelo. El fluído utilizado es una arcilla bentonita comúnmente usada por su bajo costo, que va además estabilizando las paredes de la perforación para que no derrumben.
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15 Cabezales
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17 Construcción de punteras
18 Construcción de punteras
19 Método de Rotopercusión Este método utiliza una combinación de los dos métodos anteriores, con la sola diferencia que el fluido en este caso es aire.
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21 Método Vibratorio Este método utiliza un sistema vibratorio que licua el suelo y permite la penetración del las herramientas.
22 Dentro de las labores propias de la construcción de pozos se distinguen las siguientes faenas: Granulométrico PERFORACION Captante SISTEMA CAPTANTE DESARROLLO PRUEBAS DE BOMBEO Análisis Diseño del Sistema Entubación definitiva ANALISIS FISICO-QUIMICO DEL AGUA
23 Relleno filtro de grava
24 Cribas ranuradas
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26 Cribas de acero Construidas con alambre de acero
27 Dentro de las labores propias de la construcción de pozos se distinguen las siguientes faenas: Granulométrico PERFORACION Análisis Diseño del Sistema Captante SISTEMA CAPTANTE DESARROLLO PRUEBAS DE BOMBEO Entubación definitiva ANALISIS FISICO-QUIMICO DEL AGUA
28 Agradecimiento a jkkkhnj
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30 UdeC DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS Mantención Diagnóstico Falla bomba Falla de las paredes del pozo Obstrucciones Mecánicas Químicas Biológicas
31 UdeC DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS Métodos para limpiar pozos Eliminación de obstrucciones
32 UdeC DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS Métodos para limpiar pozos Limpieza mecánica con cepillo
33 UdeC DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS Métodos para limpiar pozos Limpieza mecánica con agua a alta presión Dependiendo del tipo de obstrucción se pueden usar químicos
34 UdeC DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS Métodos para limpiar pozos Uso de ondas expansivas Secuencia de Explosivos Agua a presión Gas a presión VIBE CLEANING
35 Hidráulica de pozos La Leyes de Darcy y balance hídrico son las ecuaciones fundamentales que gobiernan el movimiento de agua en el medio poroso. Se han desarrollado soluciones para problemas específicos, que incluyen supuestos sobre la forma del dominio, las condiciones de borde y las condiciones iniciales. Estas soluciones se consideran ejemplos clásicos de flujo de agua subterránea y en ellas se basan muchos métodos de análisis para captaciones de aguas subterráneas.
36 Régimen permanente La condición de régimen permanente implica que no existen cambios con respecto al tiempo. Esta no es una solución real, pero nos permite entender las tendencias del escurrimiento.
37 Flujo unidireccional Supongamos un acuífero confinado en el cual se conoce la altura piezométrica a través de pozos de observación:
38 Al plantear la ecuación de flujo de aguas subterráneas, esta queda Cuya solución es: Condiciones de borde: Altura constante para x = 0 Darcy Se obtiene la siguiente ecuación:
39 Consideremos ahora un acuífero libre s Considerando que el flujo es unidireccional, la ecuación de Darcy puede ser expresada como: q K h dh ds q = caudal por unidad de ancho El problema es que la dirección s, no es constante, por lo que la ecuación no puede ser resuelta analíticamente
40 Hipótesis de Dupuit s Se supone un flujo horizontal dh q K h dx La ecuación queda q K 2x ( h h ( x) ) La expresión anterior indica que el nivel freático tiene una superficie parabólica: h( x ) 2 h 2 0 x q K
41 En forma similar se puede considerar el flujo en un sistema no confinado que recibe una recarga Usando Darcy (Dupuit) K h dh dx En régimen permanente la recarga iguala al flujo: q w x wx K h q dh dx Integrando: 2 2 w 2 h( x) ha ( a x K 2 )
42 Flujo radial a un pozo en un acuífero confinado ) ( 2 0 ) ( r R Ln b K Q h h r Ecuación de Thiem: b K T Definiendo Transmisibilidad ) ( 2 0 ) ( r R Ln T Q h h r R: radio de influencia
43 Flujo radial a un pozo en un acuífero libre ) ( 2 ) ( 2 0 r R Ln K Q h h r Usando la suposición de Dupuit 2 ) ( 0 r h h K T ) ( 2 0 ) ( r R Ln T Q h h r
44 Interferencia entre un pozo y un cauce
45 Existencia de una barrera impermeable
46 Interferencia entre pozos
47 Cual es el radio de influencia de un pozo? Es aquella distancia a la cual el efecto de la extracción de agua desde el pozo es despreciable
48 Cual es el radio de influencia de un pozo?
49 Radio de influencia [metros] Cual es el radio de influencia de un pozo? Una aproximación, usando la fórmula de Sichardt R : radio de influencia [m] (h-h o ) : depresión en el pozo [m] K : Conductividad hidráulica [cm/s) R 3( h h ) K ) o Depresión en el pozo [metros]
50 Cual es el radio de influencia de un pozo?
51 Cual es el radio de influencia de un pozo?
52 Pruebas de bombeo. Hidráulica de pozos en régimen no permamente Análisis de pruebas de bombeo en pozos profundos Análisis de pruebas de bombeo en norias
53 Régimen no permanente
54 Ecuación de Theis (1935) para un acuífero confinado Donde s(r,t) es el descenso en un pozo ubicado a una distancia r del punto de bombeo s ( r, t) h0 h( r, t) Acuífero homogéneo, isotrópico, de infinita extensión y espesor uniforme Antes del bombeo el nivel freático estaba horizontal Tasa de bombeo constante El pozo penetra totalmente el acuífero Almacenamiento en el pozo despreciable
55 La ecuación se puede simplificar:
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57 s( t) Q 4 T ln( 2.25 T S r 2 t )
58 ho Se puede obtener una solución gráfica Q Q 2.25T h( t) ln( t) ln( ) 2 4 T 4 T S r
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60 Pruebas en un pozo sin pozos de observación Normalmente no se dispone de un pozo de observación, por lo que es necesario usar los datos medidos en el mismo pozo de observación. Esto dificulta la determinación del coeficiente de almacenamiento.
61 Prueba de recuperación El pozo es bombeado por un cierto período de tiempo t 0 Se mide la recuperación del nivel de agua en el pozo
62 Considerando t` el tiempo desde que se cortó el bombeo: La ecuación anterior se reduce a:
63 Apunte de Domenico and Schwartz
64 Prueba del Volumen Instantáneo (Slug Test) Se agrega o quita, en forma instantánea un gran volumen de agua desde el pozo. En términos prácticos se bombea un gran caudal desde el pozo para agotarlo. Esto nos permite eliminar la componente de almacenamiento.
65 Apunte de Domenico and Schwartz
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68 Determinación de las características hidráulicas de los acuíferos usando el método de Rupp La metodología propuesta por Rupp (2001) es una modificación de la prueba de Bouwer y Rice (Slug-test) (Bouwer, 1976) para estimar la conductividad hidráulica (KS) en pozos de gran diámetro, como los pozosnoria, a partir de pruebas de recuperación, aplicando las siguientes ecuaciones: Rupp, D, J. Selker and J. Simunek A modification to the Bower and Rice Method of Slug-test Analysis for Large-Diameter, Hand-Dug Wells. Grownd Water 39(2):
69 K S 2 r R y ln 2L( t75 t25) y r = radio del pozo (m) L = distancia desde el nivel freático hasta el fondo del pozo (m) t 25 = tiempo en cual el nivel se ha recuperado hasta 25% de su nivel inicial (min) t 75 = tiempo en cual el nivel se ha recuperado hasta 75% de su nivel inicial (min) y 25 = distancia desde el nivel freático hasta el 25% de recuperación (m) y 75 = distancia desde el nivel freático hasta el 75% de recuperación (m) El término R se puede calcular mediante la expresión:
70 R ( ln ΛL / r 2 5/ 8 )/ 1/ D L D ( L / r) donde D es el espesor del acuífero (Fig. 3), es una medida de la capilaridad del suelo en función de la textura (tabla 2). La ecuación 1 es válida para 2 L/r 20. Si no se conoce el valor de D, se prueba D=L o D >> L, evaluando la sensibilidad del resultado a estas hipótesis
71 Capilaridad de suelo según textura del suelo (Rupp, 2001) (m) Textura de Suelo Arenoso 0,4 Arenoso-Franco 1,2 Franco-Arenoso 4,1 Limoso 7,2 Franco-Arcillo 8,4 Franco 8,6 Franco-Arcillo-Limoso 9,2 Franco-Limoso 9,6 Franco-Arcillo-Arenoso 12,4 Arcillo-Limoso 17,7 Arcillo 47,3 Arcillo-Arenoso 55,2
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