Estudio Geofísico de Resistividad Eléctrica

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Estudio Geofísico de Resistividad Eléctrica"

Transcripción

1 Estudio Geofísico de Resistividad Eléctrica Estudio de las Características y de la vulnerabilidad del Acuífero Trifinio UNESCO IHP/UICN Informe final 30 de abril de 2015 Estudio preparado para Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN 1

2 Contenido Contenido 2 Índice de figuras 3 Listado de Anexos 4 1. Introducción Etapas del estudio geofísico Investigación previa Diseño del levantamiento Levantamiento de campo Procesamiento de datos Análisis e interpretación de datos Preparación de informe final Otras actividades ejecutadas 8 2. Generalidades y metodología Sondeo Eléctrico Vertical Tendido Schlumberger Metodología empleada y resultados Información y datos adicionales Otros sondeos eléctricos verticales Datos de pozos perforados en la zona de estudio Perfiles eléctricos de pozo obtenidos para algunos pozos Datos de los manantiales reportados Datos de tomas de río Interpretación Conclusiones y recomendaciones Bibliografía Anexos 40 2

3 Índice de figuras Figura 1. Figura 2. Figura 3. Figura 4. Figura 5. Figura 6. Figura 7. Figura 8. Figura 9. Figura 10. Figura 11. Figura 12. Figura 13. Figura 14. Figura 15. Figura 16. Mapa de ubicación de la Cuenca Alta del río Lempa entre Guatemala, Honduras y El Salvador Secuencia de lecturas en un sondeo eléctrico vertical. Esquema simplificado y disposición de un Sondeo Eléctrico Vertical (SEV), utilizando una fuente artificial Mapa que muestra los SEV que se han efectuado en el área de estudio. Mapa que muestra los pozos perforados en el área de estudio Comparación entre los registros eléctricos obtenidos en los pozos perforados y los sondeos eléctricos más cercanos Mapa que muestra los manantiales existentes y relevados en el área de estudio. Mapa que muestra las tomas de ríos relevados en el área de estudio Mapa de isoelevación del acuífero superior con datos completos Mapa de isoelevación del acuífero superior con datos parciales Mapa de isoelevación del acuífero superior solo con SEV Mapa de isoelevación del acuífero inferior con datos completos Mapa de isoprofundidad del acuífero superior con datos completos Mapa de isoprofundidad del acuífero superior con datos parciales Mapa de isoprofundidad del acuífero superior solo con SEV Mapa de isoprofundidad del acuífero inferior con datos completos 3

4 Listado de Anexos Anexo A. Planos de ubicación de los SEV utilizando imágenes de Google Earth Anexo B. Resultados de la inversión de los datos de campo utilizando RES1DINV Anexo C. Datos de las lecturas de campo de los 23 SEV efectuados Anexo D. Gráficas de los perfiles de los 23 SEV efectuados Anexo E. Tablas con los datos detallados de los perfiles interpretados de los SEV Anexo F. Correlación de los 23 SEV efectuados Anexo G. Resumen de los SEV efectuados por Alfredo Suriano Anexo H. Resumen de los SEV efectuados por proyecto RLA 8038 Anexo I. Base de datos de los pozos existentes Anexo J. Registros eléctricos de los pozos El Poy (ESV) y Santa Lucia (GT). Anexo K. Base de datos de los manantiales y tomas de ríos Anexo L. Fotografías del trabajo de campo 4

5 1. Introducción Este informe presenta los resultados del estudio geofísico de resistividad eléctrica comisionado por UICN para investigar el acuífero Esquipulas-Ocotepeque-Citlá por medio de sondeos eléctricos verticales. El proyecto se desarrolla en el área donde se unen los tres países que conforman el Trifinio (El Salvador, Honduras y Guatemala) y sus respectivos departamentos de Chalatenango, Ocotepeque y Chiquimula. Específicamente se trabajó en los municipios de Concepción, Santa Fe y Ocotepeque en Honduras y Citalá en El Salvador y Esquipulas en Guatemala. La Región del Trifinio es reconocida como área de especial interés que comparten tres países: Guatemala, Honduras y El Salvador. Esta Región del Trifinio tiene una extensión aproximada de 7,384 kilómetros cuadrados, de los cuales corresponden el 46.5% a Guatemala, el 15.6% a El Salvador y el 37.9% a Honduras (SIT-CARL, 2008). 1 La Región del Trifinio está ubicada entre los 88 45' y 89 50' de longitud oeste y entre los 14 05' y 15 12' de latitud norte. El centro de esta región lo constituye la cúspide del Macizo de Montecristo y el tratado suscrito por los gobiernos lo define como una unidad ecológica indivisible. La población de la región del Trifinio se estima al año 2008 en 670,000 habitantes. Los objetivos del estudio aprobado son: a) definir de forma integrada, con estudios geológicos e hidrológicos, el nivel subsuperficial del agua subterránea ahí presente para lograr su explotación de forma sostenible. b) contribuir a definir de mejor forma la geología, estratigrafía e hidrogeología de la zona de estudio. c) medir el espesor de los aluviones presentes en algunos cauces de ríos d) contribuir a definir las ubicaciones con mayores probabilidades de éxito para una o varias explotaciones de aguas subterráneas. e) detectar anomalías geológicas y/o geofísicas que puedan existir en el terreno). Para llevar a cabo la evaluación, se propuso y aprobó una investigación del terreno utilizando el método geofísico de resistividad eléctrica. El estudio de resistividad eléctrica por medio de sondeos eléctricos verticales permite definir la geoestratigrafía de los horizontes investigados y definir el nivel freático de las cuencas investigadas. El alcance de este estudio es la cuenca alta del río Lempa (CARL) que a su vez forma parte de la cuenca del río Lempa. En general, el área de estudio está ubicada el rectángulo limitado por las coordenadas UTM 16P 240,000 m E, m N al noroeste y UTM 16P m E y m N al sureste 2. La altitud de la cuenca investigada varia ampliamente entre 700 y 1 Proyecto RLA/8/038 Desarrollo Sostenible del Medio Ambiente y los Recursos Hídricos en la Cuenca Alta del Río Lempa " Informe final 2 Todas la referencias geográficas en el presente informe utilizan la referencia Universal Transvers Mercator (UTM) WGS 84. 5

6 1,500 msnm. Los accesos al área de estudio son variados y se logra desde los tres países. En El Salvador se accede al área de estudio por medio de la carretera Troncal del Norte 4N que sale de San Salvador. Desde Honduras se llega por medio de las carreteras CA.4 y CA-10. La carretera CA-4 viene de las ciudades Santa Rosa de Copán y San Pedro Sula. En Guatemala se accede el área del proyecto por medio de la carretera CA-10 llega a las ciudades de Chiquimula y Zacapa. La figura 1 muestra la ubicación de la zona de estudio, cuenca alta del río Lempa (CARL). Figura 1. Mapa de ubicación de la Cuenca Alta del río Lempa entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Fuente: SITCARL Proyecto RLA/8/038 Desarrollo Sostenible del Medio Ambiente y los Recursos Hídricos en la Cuenca Alta del Río Lempa " Informe final 6

7 Es importante tomar en cuenta que el presente estudio geofísico llegó hasta Citalá en El Salvador. Hacia el sur no fue posible levantar ningún sondeo eléctrico vertical pues el río Lempa forma un cañón importante donde no es factible relevar sondeos por la topografía abrupta. 1.1 Etapas del estudio geofísico El avance de cada una de las etapas de investigación propuestas se presenta a continuación Investigación previa Se efectuó esta investigación en conjunto con el consultor en hidrogeología del proyecto, Ing. Fernando Samayoa. Él ha obtenido datos de pozos perforados en la zona de estudio. En algunos casos se logró obtener el registro eléctrico corrido cuando se perforó el pozo. Adicionalmente, se tuvo acceso a una tesis de licenciatura efectuada en el valle de Esquipulas por Alfredo Suriano Buezo, estudiante de la carrera de licenciatura en geología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de San Carlos. Por otro lado, la Ingeniera Patricia Alvarado, coordinadora del equipo consultor de UICN, entregó el informe del proyecto Bosques y Aguas de aguas subterráneas en acuíferos compartidos emitido por UICN. Este informe posee valiosa información sobre ubicaciones de manantiales, tomas de ríos y pozos en la zona de estudio. Además, se recibieron cuatro informes de perforación de pozos mecánicos que se efectuaron como parte del proyecto en mención Diseño del levantamiento Durante esta actividad de gabinete se definieron los parámetros y tendidos a ser utilizados durante la fase de adquisición de datos. Similarmente, se prepararon dos propuestas de ubicación de los sondeos eléctricos verticales. La primera propuesta completa se envió el 9 de diciembre 2015 y en ella se propuso efectuar 22 sondeos eléctricos verticales. Esta propuesta se adjuntó como Anexo D del informe de avance del proyecto entregado el 27 de abril de La segunda propuesta se envió el 11 de marzo de Esta segunda propuesta se preparó tomando en cuenta las recomendaciones del consultor de área en el tema de aguas subterráneas de UICN, Dr. Andrea Merla. Similarmente, esta propuesta se presenta como el Anexo E del informe de avance preliminar del proyecto entregado el 27 de abril de Levantamiento de campo La adquisición de datos en el área de estudio se efectuó a finales de marzo y principios de abril de La adquisición se llevó a cabo en las siguientes fechas: Honduras 8 SEV adquiridos los días 25 y 26 de marzo de 2015 El Salvador 2 SEV adquiridos el 27 de marzo de 2015 Guatemala 13 SEV adquiridos del 8 al 11 de abril de

8 Para la primera fase de adquisición en Honduras y El Salvador, se viajó a la zona de estudio el 6 de marzo. Se aprovecharon los días 6 y 7 de marzo para hacer los preparativos de logística del caso. Similarmente, para la segunda fase de la adquisición se viajó el 7 de abril para contratar al personal de campo y hacer los preparativos de logística necesarios. Durante ambas fases de adquisición se contó con la supervisión en campo de los ingenieros Carlos Rosal de UICN y Fernando Samayoa consultor del proyecto. Además de los daos adquiridos, existe un registro fotográfico de los sondeos efectuados. El set completo se entregará en forma digital en un CD junto con este informe Procesamiento de datos El procesamiento de datos efectuado se presenta en el capítulo 3. Metodología empleada y resultados de este informe Análisis e interpretación de datos El procesamiento de datos efectuado se presenta en el capítulo 4. Interpretación de este informe Preparación de informe final Esta última etapa es la redacción de este informe final donde queda constancia de todo lo actuado, historial del estudio, conclusiones y recomendaciones obtenidas. 1.2 Otras actividades ejecutadas Como parte integral del presente estudio se dio una conferencia sobre las aplicaciones del método geofísico de resistividad eléctrica. La misma tuvo una duración aproximada de tres horas. El contenido general de la conferencia fue: Definiciones Métodos geofísicos La geofísica como negocio Los métodos eléctricos Principios Tendidos Procesamiento Análisis e interpretación Casos Sondeos Trincheras Los asistentes fueron seis profesionales de las diferentes instituciones que trabajan en el Trifinio, dos funcionarios de UICN, un consultor de UICN y dos técnicos de Geociencia Aplicada, S. A. La conferencia fue presentada por Luis Felipe López A., geofísico senior de Geociencia Aplicada, S. A. 8

9 La conferencia tuvo lugar el 24 de marzo de 2015 en el hotel Paraderas de San Ignacio, Carretera Troncal del Norte, 503, El Salvador y fue una excelente oportunidad para intercambiar experiencias y conocimientos entre todos los participantes. El presente informe técnico de geofísica debe considerarse en conjunto con los informes hidrogeológico y geológico. 9

10 2. Generalidades y metodología Los métodos eléctricos en los que la corriente se aplica al suelo conductivamente, por medio de electrodos, tienen su fundamento en el hecho de que las variaciones en la conductividad del subsuelo alteran el flujo de corriente en el interior de la Tierra. El mayor o menor grado de alteración de la caída del voltaje (potencial) en la superficie del terreno depende del tamaño, forma, localización y resistividad eléctrica de los cuerpos del subsuelo. Por consiguiente, se puede obtener información acerca de la distribución de estos cuerpos en el subsuelo a partir de mediciones de voltaje efectuadas en la superficie del terreno. Usualmente la corriente penetra en el terreno a través de dos electrodos y se mide la caída de potencial entre un segundo par de electrodos situados entre los anteriores y alineados con ellos. A partir de los valores medidos de la intensidad de corriente inyectada al terreno, de la caída de potencial y de la separación entre los electrodos, puede determinarse el valor de una nueva magnitud: la resistividad aparente. Si el subsuelo es homogéneo, el valor así obtenido coincide con la resistividad verdadera del subsuelo pero, de no ser así -subsuelo no homogéneo, como sucede generalmente- el valor obtenido depende de las resistividades de las distintas formaciones que atraviesa la corriente. El análisis de la variación del valor de la resistividad aparente para distintas separaciones interelectródicas permite obtener interesantes conclusiones acerca de la estructura del subsuelo. La conducción eléctrica en la mayoría de las rocas es esencialmente electrolítica. Esto es debido a que las rocas -sus granos- son aislantes en sí, por lo que la conducción eléctrica se realiza a través del agua intersticial que normalmente contienen y que siempre tiene, en mayor o menor grado, sales disueltas que la hacen conductora. Por consiguiente, la resistividad de una formación será función de su contenido en electrolitos, que a su vez depende de la porosidad efectiva de la roca y del índice de saturación. Hay que señalar que la resistividad de cualquier formación varía entre amplios límites, no solo de una zona a otra, sino incluso dentro de una misma zona. Esto es particularmente cierto cuando se trata de formaciones superficiales no consolidadas. No existe una ley general que correlacione litología con resistividad. No obstante, pueden establecerse criterios de tipo general. En muchos estudios geotécnicos se aplican dos procedimientos de campo: sondeo y trinchera eléctrica o perfilaje. La metodología utilizada en este estudio fue la del sondeo normalmente conocido como Sondeo Eléctrico Vertical (SEV). 10

11 2.1 Sondeo Eléctrico Vertical En el sondeo eléctrico vertical (SEV), el espaciamiento entre los electrodos aumenta mientras se mantiene fija la localización del centro del arreglo electródico. Debido a que la profundidad de investigación normalmente aumenta al incrementar el espaciamiento de los electrodos, podemos decir que se prefiere el sondeo (SEV) cuando se desea conocer cómo varía la resistividad del subsuelo en función de la profundidad. La figura abajo muestra el procedimiento para la realización de un SEV. Podemos observar que el centro de simetría permanece fijo mientras se aumenta el espaciamiento inter-electródico. Un set completo de datos continúa el patrón establecido en la figura de SEV usando de 10 a 40 valores, dependiendo de la profundidad de investigación deseada, de la topografía y del tamaño del área investigada. Figura 2. Secuencia de lecturas en un sondeo eléctrico vertical. Las especificaciones completas para un SEV incluyen la siguiente información: - Variable independiente: Espaciamiento interelectródico (AB/2 para un tendido Schlumberger) - Variable dependiente: Resistividad aparente - Información auxiliar: Configuración electrónica Azimut del perfil Localización del centro del dispositivo electródico La interpretación de un SEV consiste en determinar el espesor de los diferentes estratos geoeléctricos y su resistividad verdadera. Una segunda etapa de la interpretación consiste en asociar, de acuerdo con la estratigrafía del lugar, una litología a los valores de resistividad obtenidos. 11

12 Figura 3. Esquema simplificado y disposición de un Sondeo Eléctrico Vertical (SEV), utilizando una fuente artificial. La emisión de corriente (A-B) induce un campo eléctrico, el cual se expresa en términos de la diferencia medida de voltaje ( V) por los electrodos (M-N). 2.2 Tendido Schlumberger Existen varias clases de dispositivos electródicos o tendidos dependiendo de los objetivos de la investigación. Los dispositivos comúnmente utilizados son Schlumberger, Wenner y dipolo - dipolo. El dispositivo Schlumberger se caracteriza por mantener fijos los electrodos de potencial o lectura (M y N) mientras se alejan los electrodos de corriente (A y B). Este dispositivo es el más adecuado para realizar SEV's debido a su gran variedad de técnicas de interpretación, a su flexibilidad en el trabajo de campo y a su sensibilidad para realizar las correcciones necesarias en terrenos con topografía no completamente plana. El dispositivo electródico Schlumberger con seis lecturas por ciclo y lectura doble en cada punto, variando la distancia MN, fue el utilizado en este estudio. 12

13 3. Metodología empleada y resultados La adquisición de datos en el área de estudio se efectuó a finales de marzo y principios de abril de La adquisición se llevó a cabo en las siguientes fechas: Honduras 8 SEV adquiridos los días 25 y 26 de marzo de 2015 El Salvador 2 SEV adquiridos el 27 de marzo de 2015 Guatemala 13 SEV adquiridos del 8 al 11 de abril de 2015 Las condiciones climatológicas fueron adecuadas para este tipo de investigación. En las ubicaciones donde se efectuaron los sondeos, la humedad del suelo era apropiada para facilitar el flujo de corriente entre los electrodos y garantizar una mejor lectura de datos. Se efectuaron veintitrés sondeos eléctricos verticales (SEV) utilizando el arreglo Schlumberger. El siguiente cuadro presenta un resumen de las principales características de estos sondeos. Cuadro 1 Principales parámetros de los sondeos eléctricos verticales adquiridos Pais Sondeo Fecha Localidad Zona Norte Este Elevación AB* AB/2 Profundidad # No. adquisición UTM (m) (m) (msnm) (m) (m) (m) El Salvador 22 27/03/2015 Citala 16P 1,588, , , /03/2015 Citala 16P 1,589, , Honduras 19 26/03/2015 Santa Fe 16P 1,606, , /03/2015 Ocotepeque 16P 1,599, , /03/2015 Nuevo Ocotepeque 16P 1,592, , , /03/2015 Santa Anita 16P 1,602, , , /03/2015 Ocotepeque 16P 1,604, , /03/2015 Ocotepeque 16P 1,596, , /03/2015 Ocotepeque 16P 1,594, , /03/2015 Santa Fe 16P 1,607, , Guatemala 1 09/04/2015 Esquipulas 16P 1,614, , /04/2015 Esquipulas 16P 1,614, , /04/2015 Esquipulas 16P 1,615, , , /04/2015 Esquipulas 16P 1,616, , , /04/2015 Esquipulas 16P 1,616, , , /04/2015 Esquipulas 16P 1,612, , /04/2015 Esquipulas 16P 1,611, , , /04/2015 Esquipulas 16P 1,611, , /04/2015 Esquipulas 16P 1,614, , /04/2015 Esquipulas 16P 1,610, , /04/2015 Esquipulas 16P 1,612, , , /04/2015 Esquipulas 16P 1,615, , /04/2015 Esquipulas 16P 1,613, , , Totales 23 22,440 13

14 La localización de los levantamientos geofísicos se puede observar en la figura 4. Sin embargo, esta es una figura general. En el Anexo A se presentan cuatro mapas utilizando las imágenes satelitales de Google Earth con las ubicaciones de los veintitrés sondeos eléctricos verticales en formado tabloide (doble carta). El Anexo A1 es la misma figura 4. Los demás Anexos, A2, A3 y A4 muestran las ubicaciones de los SEV a una escala menor por país. La parte inicial del procesamiento de datos consistió en trabajar los datos topográficos para establecer la ubicación de los sondeos. Posteriormente los datos de campo se sometieron a una depuración para eliminar malas lecturas, ruido o señales parásitas de los datos. Luego se procedió a graficar los perfiles de resistividad aparente para comprobar su comportamiento y para analizar el efecto de la depuración. Por la naturaleza del método y gran variabilidad de los valores de resistividad, todo este análisis se lleva a cabo utilizando escalas logarítmicas. La etapa final de procesamiento consistió en efectuar la inversión de los datos. Para esto se utilizó el programa RES1DINV. Este programa se opera bajo licencia autorizada de GeoTomo. Los algoritmos utilizados por este programa son la referencia mundial en cuanto al procesamiento de datos geofísicos de resistividad. En el Anexo B se presentan los resultados gráficos que resultaron del proceso de inversión de datos utilizando RES1DINV. Existe una gráfica para cada SEV adquirido. El Anexo C presenta los valores de datos de campo adquiridos. Estos datos incluyen las distancias de los electrodos de corriente (AB/2) y de los electrodos de medición de potencial (MN/2). Las distancias siempre son respecto al centro del SEV. Posteriormente, estos datos en escala logarítmica se cambian a una escala lineal en las ordenadas (elevación). Este es el formato estándar que se utiliza en la fase interpretación y para hacer las correlaciones del caso. Los resultados de este cambio de formato en las ordenadas se presentan en el Anexo D. Los perfiles de los SEV se presentan agrupados siguiendo una primera tendencia norte-sur y este-oeste. El Anexo B muestra algunas fotografías tomadas durante la campaña de adquisición de datos. El registro completo de las fotografías tomadas durante el relevamiento de campo se incluye en forma digital (CD que acompaña la versión impresa de este informe final). La ubicación de las mediciones de resistividad también debe considerar las posibles interferencias causadas por la presencia de elementos de metal (estructura metálica, cercos de malla, tanques, calderas, etc.) y de líneas de transmisión de corriente eléctrica. En este estudio, no hubo ninguna línea cercana que afectara las mediciones geofísicas. 14

15 4. Información y datos adicionales Adicionalmente a los sondeos eléctricos verticales efectuados como parte de este estudio, se logró obtener información valiosa de varias fuentes de información. El objetivo es integrar la información obtenida con los SEV interpretados y así lograr una mejor interpretación. Sin embargo, es importante tomar en cuenta la información integrada con el presente estudio geofísico es solamente una parte del estudio más amplio que se ha efectuado para comprender el o los acuíferos existentes en el área de estudio. Estos otros estudios incluyen hidrología, geología, hidrogeología, hidroquímica, isotopía y panorama socioeconómico. Para integrar al presente estudio se consideró la siguiente información: Otros sondeos eléctricos verticales adquiridos como parte de estudios previos. Datos de pozos mecánicos perforados en la zona de estudio. Perfiles eléctricos de pozo obtenidos para algunos pozos. Datos de los manantiales reportados. Datos de tomas de río. A continuación se describen los resultados de estas investigaciones. 4.1 Otros sondeos eléctricos verticales La investigación efectuada permitió encontrar dos estudios que efectuaron sondeos eléctricos verticales en el área de estudio. El primero es la tesis de licenciatura titulada Evaluación hidrogeológica del valle de Esquipulas, Chiquimula efectuada por Alfredo Suriano Buezo, estudiante de la carrera de licenciatura en geología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de San Carlos. Como parte de su trabajo de graduación se adquirieron diez sondeos eléctricos verticales en el valle de Esquipulas. Se utilizó un resistivimetro Omega y se utilizó un tendido Schlumberger. La apertura interelectródica AB/2 máxima utilizada fue entre 158 y 200 metros. A. Soriano indica que la profundidad de investigación osciló entre 50 y 100 m. La interpretación fue hecha con el programa IPI2Win de la Universidad de Moscú con la restricción de utilizar el mínimo número de capas. En general, se limitaron los SEV a dos capas. Se procesaron algunos de los SEV para evaluar su utilidad. Ante las grandes variaciones ( lecturas anómalas?, ruido?) observados en los datos de campo y en las gráficas de interpretación se decidió no utilizar los datos obtenidos. En el Anexo G se presentan las gráficas de interpretación de los diez SEV presentados en la tesis de A. Suriano así como una tabla resumen de los mismos. Como parte del estudio reflejado en informe Proyecto RLA/8/038, Desarrollo Sostenible del Medio Ambiente y los Recursos Hídricos en la Cuenca Alta del Río Lempa ", Informe final, se efectuaron 28 SEV en la región del Trifinio. 15

16 El siguiente cuadro fue tomado de dicho informe. Cuadro 2. SEV realizados en la región del Trifinio Proyecto RLA/8/038 FECHA CODIGO AB(m) Latitud N - Y Longitud W - X UTM Y UTM X Nivel Freático Inferido (m)* 2008 SEVESQ SEVESQ SEVESQ SEVASM SEVASM SEVASM SEVHO SEVHO SEVHO No presente *2008 SEVHO SEVHO SEVELS SEVELS SEVELS SEVELS SEVELS SEVELS SEVELS SEVELS SEVELS SEVELS SEVELS SEVELS SEVELS SEVELS SEVELS SEVELS SEVELS * Nivel freático estimado a partir de los SEV, mediante reinterpretación cualitativa de las curvas de campo. Líneas en verde corresponde a SEV en el área de estudio. Lamentablemente de estos 28 SEV, únicamente ocho fueron efectuados en el área de estudio tres en Guatemala y cinco en Honduras. Únicamente se obtuvo los datos de campo de los tres SEV efectuados en Guatemala. De los cinco efectuados en Honduras no se obtuvo ninguna información, más que la presentada en el cuadro anterior. En el Anexo H se presenta toda la información recopilada de estos SEV. El reprocesamiento de los tres SEV efectuados en Guatemala no fue satisfactorio y se decidió no usarlos en la interpretación del presente estudio. La figura 4 muestra la ubicación de todos los SEV efectuados en la zona de estudio. presentan los SEV del presente estudio y los de los estudios mencionados en este inciso. Se 16

17 Figura 4. Mapa que muestra los SEV que se han efectuado en el área de estudio. Coordenadas en sistema UTM WGS84. La línea azul es el cauce principal del río Lempa. 17

18 4.2 Datos de pozos perforados en la zona de estudio. Se encontró información de los pozos perforados en el área de estudio proveniente de varias fuentes. La fuente más prolífica es el levantamiento efectuado por como parte del proyecto Bosques y Aguas de aguas subterráneas en acuíferos compartidos (caso acuífero Trifinio Esquipulas Ocotepeque Citalá). El Anexo 2 del informe final de dicho proyecto contiene un inventario con la fuentes de agua georreferenciadas. Nuevamente, la tesis de licenciatura titulada Evaluación hidrogeológica del valle de Esquipulas, Chiquimula efectuada por Alfredo Suriano Buezo, estudiante de la carrera de licenciatura en geología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de San Carlos, contiene un listado de 25 pozos relevados y georreferenciados. La última fuente de información de pozos, especialmente mecánicos, es la efectuada por el Ingeniero Fernando Samayoa, hidrogeólogo del proyecto actual. El Ingeniero Samayoa recorrió la región buscando y levantando información de los pozos mecánicos profundos existentes en el área de estudio. El Anexo I contiene los cuadros de datos con toda la información de los pozos de estas tres fuentes. La figura 5 es un mapa que muestra la ubicación de los pozos ubicados en la zona de estudio. 18

19 Figura 5. Mapa que muestra los pozos perforados en el área de estudio. Se incluyen los pozos mecánicos y artesanales. Base de datos en el Anexo I. Coordenadas en sistema UTM WGS84. La línea azul es el cauce principal del río Lempa. 19

20 4.3 Perfiles eléctricos de pozo obtenidos para algunos pozos. Se obtuvieron dos perfiles eléctricos registrados en pozos mecánicos perforados en la zona de estudio. El primero es del pozo Santa Lucía ubicado en Esquipulas, Guatemala. El registro eléctrico se digitó y se comparó con el SEV más cercano, SEV-1. La figura 6 presenta el registro y el SEV-1 graficados en a la misma escala. La distancia entre el pozo y el SEV es de 1,375 m. El segundo caso es el registro eléctrico efectuado en el pozo mecánico perforado en la frontera de El Poy en El Salvador. Similarmente, la figura 6 muestra el registro eléctrico y el SEV-28. La distancia entre el pozo y el SEV es de 600 m. La correlación entre el SEV-1 y el registro eléctrico del pozo Santa Lucia es muy buena a pesar de la distancia entre ambas mediciones. La correlación entre el SEV-28 y el registro eléctrico del pozo El Poy es regular, aunque en la parte superior es buena. En el Anexo J se presentan los perfiles eléctricos de los pozos para futura referencia. 20

21 Figura 6. Comparación entre los registros eléctricos obtenidos en los pozos perforados y los sondeos eléctricos más cercanos. La distancia entre el SEV-1 y el pozo Santa Lucía es de 1,375 m y entre el SEV-28 y el pozo El Poy es de 600 m. 21

22 4.4 Datos de los manantiales reportados La fuente los manantiales en la zona de estudio es el levantamiento efectuado como parte del proyecto Bosques y Aguas de GTZ (acuífero Esquipulas Ocotepeque Citalá). El Anexo 2 del informe final de dicho proyecto contiene un inventario con la fuentes de agua georreferenciadas. En esta base de datos existen 83 manantiales relevados en la zona de estudio de este proyecto. La figura 7 presenta un mapa con la ubicación de estos 83 manantiales. Los manantiales son una excelente fuente de información pues se consideran ventanas a algún nivel freático, usualmente el superior. En el capítulo 5. Interpretación se discute como se aprovechó la información de los manantiales. El Anexo K contiene la base de datos de manantiales y tomas de río para el área de estudio de este proyecto. 4.5 Datos de tomas de río. La fuente de información sobre las tomas de ríos en la zona de estudio es el levantamiento efectuado por como parte del proyecto Bosques y Aguas de GTZ (acuífero Esquipulas Ocotepeque Citalá). El Anexo 2 del informe final de dicho proyecto contiene un inventario con la fuentes de agua georreferenciadas. En esta base de datos existen 94 tomas de río relevados en la zona de estudio de este proyecto. La figura 8 presenta un mapa con la ubicación de estas 94 tomas de ríos. En menor grado, las tomas de los ríos también pueden ayudar al mapeo de los niveles freáticos, especialmente el superior. En el capítulo de interpretación se discute cómo se aprovechó la información de los las tomas de los ríos. El Anexo K contiene la base de datos de manantiales y tomas de río para el área de estudio de este proyecto. 22

23 Figura 7. Mapa que muestra los manantiales existentes y relevados en el área de estudio. Base de datos en el Anexo K. Coordenadas en sistema UTM WGS84. La línea azul es el cauce principal del río Lempa. 23

24 Figura 8. Mapa que muestra las tomas de ríos relevados en el área de estudio. Base de datos en el Anexo K. Coordenadas en sistema UTM WGS84. La línea azul es el cauce principal del río Lempa. 24

25 5. Interpretación La interpretación de un SEV consiste en determinar el espesor de los diferentes estratos geoeléctricos y su resistividad verdadera. Una segunda etapa de la interpretación consiste en asociar, de acuerdo con la geología del lugar, una litología a los valores de resistividad obtenidos. Una variable muy importante es la presencia de uno y más acuíferos en la zona de estudio. Para interpretar el o los acuíferos presentes se toman en cuenta varios factores: a) los cambios de resistividad en estratos de la misma litología; b) la correlación entre estratos con resistividad eléctrica similar; c) la forma o firma de la curva de resistividad en profundidad: d) el nivel de ríos, pozos y manantiales presentes en la zona. Las figuras del Anexo B muestran gráficamente, en escala logarítmica, los datos de campo (color negro). Los resultados de la interpretación de cada sondeo se presentan en el mismo gráfico donde se muestran los datos de campo, en color magenta (escala logarítmica). Similarmente, los resultados de la interpretación de los sondeos se presentan en forma numérica en forma de tablas, una para cada sondeo. El Anexo E contiene las tablas de las capas interpretadas para cada uno de los 23 sondeos adquiridos en este estudio. En general los valores de resistividad observados en estos veintitrés sondeos son muy normales para el tipo de roca y suelo encontrado en la zona de estudio, rocas de origen volcánico y aluviones originados de la erosión de las mismas rocas volcánicas. Es importante resaltar que los valores de resistividad de suelos y rocas varían dentro de amplios límites por la variedad de factores que impactan esta propiedad (suelo, porosidad, permeabilidad, tipo de iones presente, el agua intersticial, nivel freático). Al analizar los valores de todos los sondes juntos, el mínimo es ohm-m y el máximo es 750,000 ohm-m. El promedio es de 9,072 ohm-m con una desviación estándar de 57,539 ohm-m. La interpretación de los posibles niveles freáticos se hizo correlacionando los perfiles de resistividad eléctrica de acuerdo con sus características generales y a los valores interpretados de los modelos generados. El resultado de esta interpretación se presenta en diez perfiles que se presentan en el Anexo F. Considerando la forma y orientación de la subcuenca del río Lempa Alto, objeto de este estudio, siete de los diez perfiles de correlación (4 a 10) tienen una orientación norte-sur. Los otros dos perfiles de correlación (1, 2, y 3) tienen una orientación esteoeste. Para interpretar el o los acuíferos presentes se tomaron en cuenta varios factores: a) los cambios de resistividad en estratos de la misma litología; b) la correlación entre estratos con resistividad eléctrica similar; c) la forma o firma de la curva de resistividad en profundidad; d) el nivel de ríos, pozos y manantiales presentes en la zona; e) la relación entre cada perfil y los perfiles adyacentes; f) la sucesión de capas dentro de cada perfil. 25

26 En general, se logró una correlación adecuada entre los veintitrés sondeos efectuados. En las correlaciones efectuadas se definieron cinco (5) horizontes principales. Una descripción de estos horizontes se presenta a continuación. Horizonte A: es la capa del suelo. Los valores de las resistividades invertidas son variables, desde 50 hasta 275 ohm-m. Tiene un espesor de alrededor de 7.8 m. Este comportamiento es normal en las capas superficiales pues están expuestas al medio ambiente y factores como porosidad, permeabilidad y humedad son muy cambiantes. La parte superior de horizonte constituye el suelo agrícola. Horizonte B: esta capa con un espesor de unos 9.9 metros y se muestra claramente en veintidós de los veintitrés sondeos. Tiene una resistividad relativamente baja de entre 6 y 170 ohm-m, con un promedio de 33.7 ohm-m. Esta capa se interpreta como un horizonte con una adecuada porosidad y/o permeabilidad para constituir un acuífero. Es este horizonte el que provee agua a la mayor parte de pozos perforados y a los manantiales en la zona de estudio. Considerando la geología de la región, su composición es de materiales de origen volcánico que a lo largo del tiempo han sido erosionados y retrabajados como parte de los procesos geológicos normales. Horizonte C: esta capa tiene una resistividad promedio de 215 ohm-m y un espesor de unos 28.8 m. Sin embargo, su espesor puede llegar a los 59 m, dependiendo de la ubicación en la zona de estudio. Se interpreta como una capa de poca porosidad y/o permeabilidad, probablemente con algún contenido de arcillas que sirve como un sello que permite la existencia del acuífero superior y que lo aísla del acuífero inferior. Horizonte D: este horizonte se interpreta como el acuífero inferior en la cuenca alta del río Lempa, la zona de estudio. El horizonte tiene una resistividad promedio de 33 ohmm y un espesor potente promedio de 53.2 m. Se interpreta que este horizonte está constituido principalmente por material aluvial producto de los procesos erosiónales de las montañas que rodean la cuenca y que en muchos casos han sido retrabajados por el paleorío Lempa. Horizonte E: esta capa se considera el basamento geoeléctrico de la cuenca. Presenta valores de resistividad sumamente variables, usualmente de varios miles de ohm-m. En algunos casos se pudo haber alcanzado el basamento geológico, abajo del material aluvial que llena la cuenca. Lo más relevante de esta correlación efectuada (Anexo F) es que se identificaron dos acuíferos. El primero, llamado acuífero superior, tiene un espesor promedio de 9.88 m y está a una profundidad de entre 2 y 35 metros. La profundidad promedio es de 10.3 m. El segundo, llamado acuífero inferior, que constituye el acuífero regional está a una profundidad promedio de 59.7 metros, pero en algunos puntos se encuentra a 110 m. Este segundo acuífero tiene un espesor promedio de m, aunque alcanza espesores de entre 17 y 104 m. El acuífero superior se manifiesta en los manantiales que se encuentran en la zona de estudio. 26

27 Adicionalmente, al observar los perfiles presentados en el Anexo F, especialmente el Anexo F7, se observa que existe un alto tectónico reciente que prácticamente divide la subcuenca del rio Lempa Alto en dos acuíferos, el de Esquipulas al norte y el de Ocotepeque-Citalá al sur. Con base en las correlaciones efectuadas en los veintitrés perfiles se establecieron las profundidades de los dos niveles freáticos para cada uno de los SEV efectuados. Estos datos, junto con los niveles de los manantiales encontrados, las tomas de los ríos y los niveles estático y dinámico de los pozos relevados, sirvieron de base para generar los modelos geofísicos de elevación de los niveles freáticos superior e inferior. Estos se presentan en las figuras 9, 10, 11 y 12. Estas figuras constituyen los modelos geofísicos de los niveles freáticos superior e inferior y representan la conclusión principal del estudio geofísico de resistividad del proyecto Trifinio. En todas estas figuras de isoprofundidad de los acuíferos superior e inferior se ubicó la posición de un alto tectónico reciente que separa de forma clara los acuíferos que se identificaron en el valle de Esquipulas y los que se encuentran en el valle de Ocotepeque-Citalá. Este alto tectónico se puede observar en las secciones presentadas en los Anexo A7 y A8. Las flechas en estos dos modelos (Figuras 9 a 12) indican la dirección de flujo del agua subterránea en los dos acuíferos mapeados. Las figuras 9, 10 y 11 muestran los resultados de correr los modelos con diferentes sets de datos. La figura 9 se obtuvo con toda la información disponible (SEV, pozos, manantiales y tomas de río). Por lo tanto se considera como el mejor modelo. Los modelos presentados en la figuras 10 y 11 se prepararon para comparar los resultados obtenidos al tener menos información. Para obtener el mapa de la figura 10 se quitaron los datos de las tomas de río. Los resultados de este modelo son muy parecidos al modelo completo y le da validez al modelo presentado en la figura 9. El modelo de la figura 11 se obtuvo únicamente con los datos de los SEV. El principal propósito de haberlo corrido es para comparar el modelo solo con SEV y el modelo con mayor información para comprender como puede ser el modelo del acuífero inferior con mayor información. El modelo del acuífero inferior se obtuvo solamente con los datos de los veintitrés sondeos y de un pozo. La conclusión de estudiar los modelos propuestos es que reflejan razonablemente el comportamiento de los dos acuíferos interpretados (superior e inferior) y confirman que en realidad existen dos cuencas subterráneas, la de Esquipulas al norte y la de Ocotepeque-Citalá al sur. Los resultados del estudio parecen indicar que la única comunicación entre estas dos cuencas es superficial y se manifiesta por el río Lempa. Adicionalmente, el comportamiento de los SEV a lo largo del valle de la sub cuenca del río Lempa Alto sugiere que existe un factor adicional que está influyendo en el comportamiento de los acuíferos. Considerando la geometría del valle actual se puede interpretar que el paleorío se movía ampliamente en el valle y las montañas al este y oeste actúan como los límites del 27

28 movimiento del río, formando así una planicie de inundación. En su recorrido el paleorío fue comportándose normalmente como un río en esta situación, moviéndose a lo largo de su planicie de inundación, erosionando de un lado y depositando en el otro, inclusive formando meandros. Los fenómenos geológicos a que ha estado expuesta esta cuenca, erupciones volcánicas y sismos, causaron alteraciones a este proceso normal, ocasionando variaciones importantes en la naturaleza de las rocas en las tres dimensiones, pero que parecen tener sentido si tomamos esta variación espacial de los depósitos del paleorío en el transcurso del tiempo geológico. Este modelo parece explicar la aparente distribución caótica de las rocas que tienen características de acuífero y las que no las tienen. Finalmente, al final de este capítulo se presentan varios modelos de las profundidades a los acuíferos superior e inferior. Estos modelos se derivan de los modelos geofísicos de los acuíferos presentados anteriormente. La diferencia entre los modelos presentados en las figuras 9 a 12 y los presentados a continuación (13 a 16) es que los primeros presentan la elevación de los dos niveles freáticos en metros sobre el nivel del mar, mientras que los segundos presentan la profundidad a los dos niveles freáticos en metros pero a partir de la superficie. 28

29 Y (metros) Elevación (msnm) X (metros) Figura 9. Mapa de isoelevación del acuífero superior con datos completos. Las líneas de isoelevación están en metros sobre el nivel del mar a la parte superior del acuífero considerado. En este mapa se integran todos los datos disponibles (SEV, pozos, manantiales y tomas de ríos). Las coordenadas están en sistema UTM WGS84. La línea represente el límite del área de estudio. Los datos fuera de esta línea blanca no son válidos. El área en rojo representa el alto tectónico reciente que interrumpe la continuidad del acuífero. 29

30 Y (metros) Elevación (msnm) X (metros) Figura 10. Mapa de isoelevación del acuífero superior con datos parciales. Las líneas de isoelevación están en metros sobre el nivel del a la parte superior del acuífero considerado. En este mapa se integran los datos de SEV, pozos y manantiales. No se incluyeron los datos de tomas de ríos. Las coordenadas están en sistema UTM WGS84. La línea blanca represente el límite del área de estudio. Los datos fuera de esta línea no son válidos. El área en rojo representa el alto tectónico reciente que interrumpe la continuidad del acuífero. 30

31 Y (metros) Elevación (msnm) X (metros) Figura 11. Mapa de isoelevación del acuífero superior solo con SEV. Las líneas de isoelevación están en metros sobre el nivel del a la parte superior del acuífero considerado. En este mapa se integran los datos de SEV únicamente. No se incluyeron los demás datos. Las coordenadas están en sistema UTM WGS84. La línea represente el límite del área de estudio. Los datos fuera de esta línea blanca no son válidos. El área en rojo representa el alto tectónico reciente que interrumpe la continuidad del acuífero. 31

32 Y (metros) Elevación (msnm) X (metros) Figura 12. Mapa de isoelevación del acuífero inferior con datos completos. Las líneas de isoelevación están en metros sobre el nivel del a la parte superior del acuífero considerado. En este mapa se integran solo los datos de SEV pues son los únicos que penetraron este acuífero. Las coordenadas están en sistema UTM WGS84. La línea represente el límite del área de estudio. Los datos fuera de esta línea blanca no son válidos. El área en rojo representa el alto tectónico reciente que interrumpe la continuidad del acuífero. 32

33 Y (metros) Espesor (m) X (metros) Figura 13. Mapa de isoprofundidad del acuífero superior con datos completos. Las líneas de isoprofundidad están en metros y son respecto a la parte superior del acuífero considerado. En este mapa se integran todos los datos disponibles (SEV, pozos, manantiales y tomas de ríos). Las coordenadas están en sistema UTM WGS84. La línea represente el límite del área de estudio. Los datos fuera de esta línea blanca no son válidos. El área en rojo representa el alto tectónico reciente que interrumpe la continuidad del acuífero. 33

34 Y (metros) Espesor (m) X (metros) Figura 14. Mapa de isoprofundidad del acuífero superior con datos parciales. Las líneas de isoprofundidad están en metros y son respecto a la parte superior del acuífero considerado. En este mapa se integran todos los datos disponibles (SEV, pozos, manantiales y tomas de ríos). Las coordenadas están en sistema UTM WGS84. La línea represente el límite del área de estudio. Los datos fuera de esta línea blanca no son válidos. El área en rojo representa el alto tectónico reciente que interrumpe la continuidad del acuífero. 34

35 Y (metros) Espesor (m) X (metros) Figura 15. Mapa de isoprofundidad del acuífero superior solo con SEV. Las líneas de isoprofundidad están en metros y son respecto a la parte superior del acuífero considerado. En este mapa se integran todos los datos disponibles (SEV, pozos, manantiales y tomas de ríos). Las coordenadas están en sistema UTM WGS84. La línea verde represente el límite del área de estudio. Los datos fuera de esta línea blanca no son válidos. El área en rojo representa el alto tectónico reciente que interrumpe la continuidad del acuífero. 35

36 Y (metros) Espesor (m) X (metros) Figura 16. Mapa de isoprofundidad del acuífero inferior con datos completos. Las líneas de isoprofundidad están en metros y son respecto a la superficie del terreno a la parte superior del acuífero considerado. En este mapa se integran solo los datos de SEV pues son los únicos que penetraron este acuífero. Las coordenadas están en sistema UTM WGS84. La línea verde represente el límite del área de estudio. Los datos fuera de esta línea blanca no son válidos. El área en rojo representa el alto tectónico reciente que interrumpe la continuidad del acuífero. 36

37 6. Conclusiones y recomendaciones Las principales conclusiones del presente estudio son las siguientes: Las variaciones observadas en los veintitrés sondeos eléctricos verticales efectuados son típicas de los depósitos observados en esta zona geológica de Guatemala. Los valores de resistividad son en general medianos a bajos, aunque ocasionalmente se presentaron valores de varios miles de ohm-m. En el sentido de elevación, el presente estudio de resistividad eléctrica con una combinación de información disponible de otros estudios permitió interpretar dos acuíferos. Al primero se le considera el acuífero superior y al segundo, el acuífero inferior. El acuífero superior tiene un espesor promedio de 9.88 m y está a una profundidad de entre 2 y 35 metros. La profundidad promedio es de 10.3 m. El acuífero inferior o regional está a una profundidad promedio de 59.7 metros, pero en algunos puntos se encuentra a 110 m. Este segundo acuífero tiene un espesor promedio de m, aunque alcanza espesores de entre 17 y 104 m. Considerando la forma de los sondeos, los mapas modelos geofísicos de los acuíferos y la presencia de un alto tectónico reciente se puede concluir que una restricción importante entre el valle de Esquipulas y el valle de río Lempa en Ocotepeque Citalá. Esta restricción está conformada por un alto tectónico reciente cuya formación es posterior a la formación de los valles de Esquipulas y Ocotepeque-Citalá y que divide esta cuenca en dos subcuencas subterráneas. La única comunicación entre estas subcuencas es superficial por medio de río Lempa Alto. Este alto tectónico interrumpió la pendiente normal que traía el paleo río. Debido al proceso gradual de elevación de este alto tectónico, el paleorío se vio forzado a tallar el cañón que hoy día existe. La presencia de este alto tectónico se puede observar en los Anexos A7, A8 y F7. En algunos de los sondeos (SEV-19 y SEV-20) se logra interpretar un tercer acuífero. Este está marcado con una línea roja en las correlaciones de los Anexos F7, F8 y F9. Es interesante resaltar que los dos SEV que muestran este tercer acuífero "profundo" están en el valle de Ocotepeque. Esto se puede interpretar que los sedimentos aluviales de esta parte de la zona de estudio reúnen todas las condiciones (geometría, espesor, tipo de rocas, etc.) para constituir este tercer acuífero. Alternativamente, ninguno de los SEV del valle de Esquipulas muestra este comportamiento a pesar que los SEV tuvieron profundidades de investigación similares. Los resultados de este informe geofísico deben interpretarse en conjunto con las conclusiones de los estudios de pozo, geológicos e hidrogeológicos, efectuados como parte del proyecto. 37

38 Las principales recomendaciones del presente estudio son las siguientes: Es necesario recuperar toda la información de campo de los sondeos eléctricos verticales que se adquirieron en Ocotepeque. Aunque también se efectuaron en el resto de la región del Trifinio, pero fuera del área de estudio. Se recomienda continuar con el proceso de recolección y validación de información de las otras fuentes de agua en el área del proyecto. Esto es especialmente importante para los pozos profundos que se han perforado. La información de pozos obtenida a la fecha no permite establecer el nivel del acuífero inferior interpretado en este informe. Por su naturaleza, los manantiales y cauces de agua superficial no provienen de este acuífero profundo. Al revisar la información geológica, hidrogeológica, hidrológica disponible de la zona de estudio es obvio que existe gran cantidad de datos e información valiosa. Recomendamos recopilar toda la investigación en una sola base de datos que esté disponible a todos los interesados. Al efectuar este estudio se encontró información útil y valiosa, pero en muchos casos incompleta. Se recomienda efectuar un análisis de geología estructural de la zona de estudio para confirmar la existencia de control estructural que afecta a los acuíferos encontrados y que efectivamente divide la región estudiada en dos cuencas subterráneas separadas. 38

39 7. Bibliografía Koefoed, Otto, Geosounding Principles 1, en Methods in Geochemistry and Geophysics, 14A: Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam. Mooney, H. M Handbook of Engineering Geophysics, volume 2: Electrical Resistivity; Bison Instruments, Minneapolis, 90 pp. Orellana, Ernesto Prospección Geoeléctrica en corriente continua. Biblioteca Técnica Philips, Editorial Paraninfo, Madrid. 523 pp. Telford, W. M.; Geldart, L.P.; Sheriff, R. E.; y Keys, D. A., Applied Geophysics: Cambridge University Press, New York. 39

40 8. Anexos Anexo A. Planos de ubicación de los SEV utilizando imágenes de Google Earth Anexo B. Resultados de la inversión de los datos de campo utilizando RES1DINV Anexo C. Datos de las lecturas de campo de los 23 SEV efectuados Anexo D. Gráficas de los perfiles de los 23 SEV efectuados Anexo E. Tablas con los datos detallados de los perfiles interpretados de los SEV Anexo F. Correlación de los 23 SEV efectuados Anexo G. Resumen de los SEV efectuados por Alfredo Suriano Anexo H. Resumen de los SEV efectuados por proyecto RLA 8038 Anexo I. Base de datos de los pozos existentes Anexo J. Registros eléctricos de los pozos El Poy (ESV) y Santa Lucia (GT). Anexo K. Base de datos de los manantiales y tomas de ríos Anexo L. Fotografías del trabajo de campo 40

41 Anexo A1. Mapa de ubicación de los sondeos eléctricos verticales. Región Trifinio: El Salvador Honduras Guatemala

42 Anexo A2. Mapa de ubicación de los sondeos eléctricos verticales. Honduras

43 Anexo A3. Mapa de ubicación de los sondeos eléctricos verticales. El Salvador

44 Anexo A4. Mapa de ubicación de los sondeos eléctricos verticales. Guatemala

45 Anexo A5. Perfil topográfico este oeste en el valle de Esquipulas Guatemala

46 Anexo A6. Perfil topográfico norte sur en el valle de Esquipulas Guatemala

47 Anexo A7. Perfil topográfico a lo largo de rio Lempa alto Esquipulas Ocotepeque Citalá Alto tectónico reciente Pendiente regional Pendiente regional Alto tectónico reciente

48 Anexo A8. Perfil topográfico sobre el Perfil 7 de los sondeos eléctricos verticales Esquipulas Ocotepeque Alto tectónico reciente Alto tectónico reciente

49 Anexo B1. Resultados gráficos del proceso de inversión El Salvador

50 Anexo B2. Resultados gráficos del proceso de inversión Honduras

51 Anexo B3. Resultados gráficos del proceso de inversión Honduras

52 Anexo B4. Resultados gráficos del proceso de inversión Honduras

53 Anexo B5. Resultados gráficos del proceso de inversión Honduras

54 Anexo B6. Resultados gráficos del proceso de inversión Guatemala

55 Anexo B7. Resultados gráficos del proceso de inversión Guatemala

56 Anexo B8. Resultados gráficos del proceso de inversión Guatemala

57 Anexo B9. Resultados gráficos del proceso de inversión Guatemala

58 Anexo B10. Resultados gráficos del proceso de inversión Guatemala

59 Anexo B11. Resultados gráficos del proceso de inversión Guatemala

60 Anexo B12. Resultados gráficos del proceso de inversión Guatemala

61 Anexo C1. Tablas de datos de los sondeos eléctricos verticales adquiridos en El Salvador Notas: Tendido Schlumberger Seis mediciones por ciclo AB/2 MN/2 SEV-22 SEV-28 (metros) Resistividad Aparente (ohm-m)

62 Anexo C1. Tablas de datos de los sondeos eléctricos verticales adquiridos en Honduras AB/2 MN/2 SEV-19 SEV-20 SEV-21 SEV-23 SEV-24 SEV-26 SEV-27 SEV-30 (metros) Resistividad Aparente (ohm-m) Notas: Tendido Schlumberger Seis mediciones por ciclo

63 Anexo C1. Tablas de datos de los sondeos eléctricos verticales adquiridos en Guatemala AB/2 MN/2 SEV-1 SEV-4 SEV-5 SEV-6 SEV-7 SEV-8 SEV-9 (metros) Resistividad Aparente (ohm-m) Notas: Tendido Schlumberger Seis mediciones por ciclo

64 Notas: Tendido Schlumberger Seis mediciones por ciclo Anexo C1. Tablas de datos de los sondeos eléctricos verticales adquiridos en Guatemala (continuación) AB/2 MN/2 SEV-10 SEV-11 SEV-12 SEV-16 SEV-17 SEV-31 (metros) Resistividad Aparente (ohm-m)

65 Anexo D1. Perfiles gráficos de los SEV efectuados El Salvador

66 Anexo D2. Perfiles gráficos de los SEV efectuados Honduras

67 Anexo D3. Perfiles gráficos de los SEV efectuados Honduras

68 Anexo D4. Perfiles gráficos de los SEV efectuados Honduras

69 Anexo D5. Perfiles gráficos de los SEV efectuados Honduras

70 Anexo D6. Perfiles gráficos de los SEV efectuados Guatemala

71 Anexo D7. Perfiles gráficos de los SEV efectuados Guatemala

72 Anexo D8. Perfiles gráficos de los SEV efectuados Guatemala

73 Anexo D9. Perfiles gráficos de los SEV efectuados Guatemala

74 Anexo D10. Perfiles gráficos de los SEV efectuados Guatemala

75 Anexo D11. Perfiles gráficos de los SEV efectuados Guatemala

76 Anexo D12. Perfiles gráficos de los SEV efectuados Guatemala

77 Tablas numéricas de los perfiles interpretados Anexo E1 Perfil interpretado para el SEV 1 Guatemala Capa No. a ( -m) Esp (m) Prof (m) Elev. Inicio Elev. fin Horizonte A A A A A A A A A A A A B B C C C D D D E E Perfil interpretado para el SEV 4 Guatemala Capa No. a ( -m) Esp (m) Prof (m) Elev. Inicio Elev. fin Horizonte A A A A A A A A B B B C C D D D D E E E 21 2, E 22 13, E

78 Perfil interpretado para el SEV 5 Tablas numéricas de los perfiles interpretados Anexo E2 Guatemala Capa No. a ( -m) Esp (m) Prof (m) Elev. Inicio Elev. fin Horizonte A A A A A A A A B B B B C C C C D D D D E E 23 10, E Perfil interpretado para el SEV 6 Guatemala Capa No. a ( -m) Esp (m) Prof (m) Elev. Inicio Elev. fin Correlacion A A A A B B B B B B C C C D D D E E 19 1, E 20 7, E 21 29, E , E , E

79 Perfil interpretado para el SEV 7 Tablas numéricas de los perfiles interpretados Anexo E3 Guatemala Capa No. a ( -m) Esp (m) Prof (m) Elev. Inicio Elev. fin Correlacion A A A A A A A A B B C C C C D D D D E E 21 4, E 22 20, E Perfil interpretado para el SEV 8 Guatemala Capa No. a ( -m) Esp (m) Prof (m) Elev. Inicio Elev. fin Correlacion A A A A A B B B C C 11 1, C 12 1, C C D D D E E 19 2, E 20 9, E 21 41, E , E

80 Perfil interpretado para el SEV 9 Tablas numéricas de los perfiles interpretados Anexo E4 Guatemala Capa No. a ( -m) Esp (m) Prof (m) Elev. Inicio Elev. fin Horizonte A A A A A A A A B B C C C C D D D E E E E E E Perfil interpretado para el SEV 10 Guatemala Capa No. a ( -m) Esp (m) Prof (m) Elev. Inicio Elev. fin Horizonte A A A A A A A B B B B C C C C C D D E E

81 Tablas numéricas de los perfiles interpretados Anexo E5 Perfil interpretado para el SEV 11 Guatemala Capa No. a ( -m) Esp (m) Prof (m) Elev. Inicio Elev. fin Horizonte A A A A A B B B C C 11 1, C 12 1, C C C C E E D D D Perfil interpretado para el SEV 12 Guatemala Capa No. a ( -m) Esp (m) Prof (m) Elev. Inicio Elev. fin Horizonte A A A A A A B B B C C C D D D E E E 19 2, E 20 10, E 21 44, E , E

82 Tablas numéricas de los perfiles interpretados Anexo E6 Perfil interpretado para el SEV 16 Guatemala Capa No. a ( -m) Esp (m) Prof (m) Elev. Inicio Elev. fin Horizonte A A A A A A A A B B B B C C C C C D D D E E E Perfil interpretado para el SEV 17 Guatemala Capa No. a ( -m) Esp (m) Prof (m) Elev. Inicio Elev. fin Horizonte A A A B B C C C C D D D E E E 16 3, E 17 9, E 18 23, E 19 47, E 20 87, E , E , E

83 Tablas numéricas de los perfiles interpretados Anexo E7 Perfil interpretado para el SEV 31 Guatemala Capa No. a ( -m) Esp (m) Prof (m) Elev. Inicio Elev. fin Horizonte A A A A A B B B C C C D D D E E 17 2, E 18 7, E 19 18, E 20 40, E 21 81, E , E , E

84 Tablas numéricas de los perfiles interpretados Anexo E8 Perfil interpretado para el SEV 19 Honduras Capa No. a ( -m) Esp (m) Prof (m) Elev. Inicio Elev. fin Horizonte A A A A A A A B B B C C C C D D D E E 20 1, E 21 1, E E Perfil interpretado para el SEV 20 Honduras Capa No. a ( -m) Esp (m) Prof (m) Elev. Inicio Elev. fin Horizonte A A A A A A A A A B B B C C C C D D E E E E

85 Tablas numéricas de los perfiles interpretados Anexo E9 Perfil interpretado para el SEV 21 Honduras Capa No. a ( -m) Esp (m) Prof (m) Elev. Inicio Elev. fin Horizonte 1 1, A A A A B B C C C D D D E E 15 1, E 16 1, E E E E E E E E Perfil interpretado para el SEV 23 Honduras Capa No. a ( -m) Esp (m) Prof (m) Elev. Inicio Elev. fin Horizonte A A A A A A A B B B B C C C D D E 18 2, E 19 10, E 20 30, E 21 63, E , E , E

86 Tablas numéricas de los perfiles interpretados Anexo E10 Perfil interpretado para el SEV 24 Honduras Capa No. a ( -m) Esp (m) Prof (m) Elev. Inicio Elev. fin Horizonte A A B B 5 5, C 6 34, C 7 80, C 8 86, C 9 66, C 10 59, C 11 63, C 12 60, C 13 42, C 14 22, C 15 10, D 16 3, D 17 1, D E E E E E Perfil interpretado para el SEV 26 Honduras Capa No. a ( -m) Esp (m) Prof (m) Elev. Inicio Elev. fin Horizonte A A A A A A A B B B C C 13 1, C C C C D D D E E E

87 Tablas numéricas de los perfiles interpretados Anexo E11 Perfil interpretado para el SEV 27 Honduras Capa No. a ( -m) Esp (m) Prof (m) Elev. Inicio Elev. fin Horizonte A A A A A A A A B B B C C D D D E E 19 10, E , E Perfil interpretado para el SEV 30 Honduras Capa No. a ( -m) Esp (m) Prof (m) Elev. Inicio Elev. fin Horizonte A A A A A A B B B B C C C C D D E 18 1, E 19 15, E , E

88 Tablas numéricas de los perfiles interpretados Anexo E12 Perfil interpretado para el SEV 22 El Salvador Capa No. a ( -m) Esp (m) Prof (m) Elev. Inicio Elev. fin Horizonte A A A A A A A B B B C C C C C D D D E E E 22 3, E 23 42, E Perfil interpretado para el SEV 28 El Salvador Capa No. a ( -m) Esp (m) Prof (m) Elev. Inicio Elev. fin Horizonte C C C C C C D D D D D E E 14 2, E 15 6, E 16 15, E 17 35, E 18 77, E , E , E

89 E Sondeos eléctricos verticales Esquipulas Perfil m 2295 m 883 m 2362 m W A B C D E Anexo F1. Correlaciones de perfiles de resistividad (escala semilogarítmica)

90 E Sondeos eléctricos verticales Esquipulas Perfil m 3158 m 1292 m W A B C D E Anexo F2. Correlaciones de perfiles de resistividad (escala semilogarítmica)

91 E Sondeos eléctricos verticales Esquipulas Perfil m 2324 m 2075 m W B A D C??? E Anexo F3. Correlaciones de perfiles de resistividad (escala semilogarítmica)

92 N Sondeos eléctricos verticales Esquipulas Perfil m S B A C D E Anexo F4. Correlaciones de perfiles de resistividad (escala semilogarítmica)

93 N Sondeos eléctricos verticales Esquipulas Perfil m 3158 m 1292 m S A B C D E Anexo F5. Correlaciones de perfiles de resistividad (escala semilogarítmica)

94 N Sondeos eléctricos verticales Esquipulas Perfil m 1578 m 1955 m 2068 m S B A C D E Anexo F6. Correlaciones de perfiles de resistividad (escala semilogarítmica)

95 Sondeos eléctricos verticales Esquipulas / Ocotepeque Perfil 7 N 2068 m 7054 m 1385 m S A C B D E Alto tectónico reciente Alto tectónico reciente Anexo F7. Correlaciones de perfiles de resistividad (escala semilogarítmica)

96 N Sondeos eléctricos verticales Ocotepeque Perfil m 2257 m 2863 m S A C B D E Anexo F8. Correlaciones de perfiles de resistividad (escala semilogarítmica)

97 N Sondeos eléctricos verticales Ocotepeque Perfil m 2927 m 1986 m S A C B D E Anexo F9. Correlaciones de perfiles de resistividad (escala semilogarítmica)

98 N Sondeos eléctricos verticales Ocotepeque / Citalá Perfil m 2704 m 1435 m S C B D A E Anexo F10. Correlaciones de perfiles de resistividad (escala semilogarítmica)

99 Anexo G1. Perfiles gráficos e inversiones de los SEV efectuados por Alfredo Suriano Buezo Pais Sondeo Fecha Localidad Zona Norte Este AB* AB/2 Profundidad # No. adquisición UTM (m) (m) (m) (m) (m) Guatemala Esquipulas 16P 1,615, , Esquipulas 16P 1,614, , Esquipulas 16P 1,616, , Esquipulas 16P 1,615, , Esquipulas 16P 1,612, , Esquipulas 16P 1,611, , Esquipulas 16P 1,612, , Esquipulas 16P 1,613, , Esquipulas 16P 1,615, , Esquipulas 16P 1,613, , Totales 10 3, Norte (m) Mapa de ubicación de los SEV relavados por Alfredo Suriano Buezo. Tesis Ingeniero Geólogo, Este (m)

100 Anexo G2. Perfiles gráficos e inversiones de los SEV efectuados por Alfredo Suriano Buezo SEV 3

101 Anexo G3. Perfiles gráficos e inversiones de los SEV efectuados por Alfredo Suriano Buezo

102 Anexo G4. Perfiles gráficos e inversiones de los SEV efectuados por Alfredo Suriano Buezo

103 Anexo H1. Resumen de los SEV efectuados por el proyecto RLA 8038 en el Trifinio

104 Anexo H2. Resumen de los SEV efectuados por el proyecto RLA 8038 en el Trifinio

105 Anexo H3. Resumen de los SEV efectuados por el proyecto RLA 8038 en el Trifinio

106 Anexo H4. Resumen de los SEV efectuados por el proyecto RLA 8038 en el Trifinio Tabla 5.1. SEV realizados en la región del trifinio FECHA CODIGO AB(m) Latitud_N_Y Longitud_W_X UTM_Y UTM_X Nivel Freático Inferido (m)* 2008 SEVESQ SEVESQ SEVESQ SEVASM SEVASM SEVASM SEVHO SEVHO SEVHO No presente *2008 SEVHO SEVHO SEVELS SEVELS SEVELS SEVELS SEVELS SEVELS SEVELS SEVELS SEVELS SEVELS SEVELS SEVELS SEVELS SEVELS SEVELS SEVELS SEVELS

107 Anexo H5. Resumen de los SEV efectuados por el proyecto RLA 8038 en el Trifinio Norte (m) Mapa de ubicación de los SEV efectuados en el Trifinio (2009) Este (m)

108 Anexo I1. Base de datos de los pozos existentes Base de datos Trifinio Estudio RLA 3038 No. Departamento X Y Beneficiarios Pais Municipio Sitio evación msnm Código Z Delta 441 Chalatenango 263, ,587, El Salvador San Ignacio Canton El Carmen 899 SIC SV P Chalatenango 256, ,589, El Salvador Citala Caserio San Ramon 1265 CTL SV E 3 1, Chalatenango 258, ,589, El Salvador Citala San Lorenzo 857 CTL SV E Chalatenango 258, ,589, El Salvador Citala San Lorenzo 835 CTL SV E Chalatenango 261, ,589, El Salvador Citala Barrio El Poy 727 CTL SV E Chalatenango 261, ,589, El Salvador Citala El Poy, Gasolinera SHELL 712 CTL SV E Chalatenango 261, ,590, El Salvador Citala Citala 715 CTL SV E Chiquimula 251, ,608, Guatemala Esquipulas Sompopero 1022 EQP GT E 1 1,

109 Anexo I2. Base de datos de los pozos existentes Tesis de geología Alfredo Suriano Buezo No. Pozo X Y Elevación Nivel estático Este (m) Norte (m) msnm m Tipo 1 246, ,612, estático 2 246, ,612, estático 3 246, ,612, estático 4 246, ,612, estático 5 246, ,611, estático 6 247, ,614, estático 7 247, ,614, estático 8 247, ,615, dinamico 9 247, ,615, estático , ,615, estático , ,614, estático , ,615, estático , ,614, estático , ,612, estático , ,611, estático , ,612, estático , ,610, , dinamico , ,611, estático , ,611, estático , ,613, estático , ,610, estático , ,614, estático , ,611, estático , ,610, estático

110 Anexo I3. Base de datos de los pozos existentes Recopilación Ing. Fernando Samayoa e informes Trifinio No. Nombre Población Municipio Pais X Y Z E (m) N (m) msnm 1 Pozo de prueba 1 El Poy La Hermita Ocotepeque Honduras 261, ,602, Estado John F. Kennedy Nueva Ocotepeque Nueva OcoteHonduras 263, ,596, Pozo de prueba 2 Santa Anita Santa Anita Concepción Honduras 261, ,602, Sinuapa Sinuapa Ocotepeque Honduras 263, ,597, Condado Tierra Colorada Esquipulas Esquipulas Guatemala 247, ,613, Condominios El Bosque Esquipulas Esquipulas Guatemala 247, ,613, Bosques San Fernando Esquipulas Esquipulas Guatemala 247, ,613, Santa Ana Esquipulas Esquipulas Guatemala 246, ,613, El Clavo Esquipulas Esquipulas Guatemala 246, ,613, Santa Lucia pozo 1 Esquipulas Esquipulas Guatemala 246, ,612, El Torreon pozo 2 Esquipulas Esquipulas Guatemala 248, ,613, Orfanato pozo 3 Esquipulas Esquipulas Guatemala 246, ,612, Condado Real pozo 4 Esquipulas Esquipulas Guatemala 248, ,611, Pozo en construcción (Cueva) Rural Concepción Honduras 255, ,608, Estadio Ocotepeque Ocotepeque Ocotepeque Honduras 263, ,597, Normal Ocotepeque Ocotepeque Ocotepeque Honduras 263, ,597, Granaja Ingeniero Rural Concepción Honduras 261, ,602, Pozo Concepción Concepción Concepción Honduras 261, ,604, La Ermita Rural Ocotepeque Honduras 261, ,591, Aduana El Poy Citala Citlá El Salvador 261, ,590,

111 Anexo I3. Base de datos de los pozos existentes Recopilación Ing. Fernando Samayoa e informes Trifinio continuación No. Nombre Profundidad del pozo Nivel Estático Nivel Dinámico pies metros pies metros pies metros Fuente de información Fecha 1 Pozo de prueba 1 El Poy UDSACP informe jun 12 2 Estado John F. Kennedy UDSACP informe may 12 3 Pozo de prueba 2 Santa Anita UDSACP informe jun 12 4 Sinuapa UDSACP informe ago 12 5 Condado Tierra Colorada Ing. Fernando Samayoa abr 15 6 Condominios El Bosque Ing. Fernando Samayoa abr 15 7 Bosques San Fernando Ing. Fernando Samayoa abr 15 8 Santa Ana Ing. Fernando Samayoa abr 15 9 El Clavo Ing. Fernando Samayoa abr Santa Lucia pozo Ing. Fernando Samayoa abr El Torreon pozo Ing. Fernando Samayoa abr Orfanato pozo Ing. Fernando Samayoa abr Condado Real pozo Ing. Fernando Samayoa abr Pozo en construcción (Cueva) Ing. Fernando Samayoa abr Estadio Ocotepeque Ing. Fernando Samayoa abr Normal Ocotepeque Ing. Fernando Samayoa abr Granaja Ingeniero Ing. Fernando Samayoa abr Pozo Concepción Ing. Fernando Samayoa abr La Ermita Ing. Fernando Samayoa abr Aduana El Poy Informe final acuifero del Trifinio sep 14

112 Anexo J1. Registros eléctricos del pozo El Poy El Salvador

113 Anexo J2. Registros eléctricos del pozo Santa Lucia Guatemala

114 Anexo J3. Registros eléctricos del pozo Santa Lucia Guatemala

115 Anexo J4. Registros eléctricos del pozo Santa Lucia Guatemala

116 Anexo K1. Base de datos de manantiales y tomas de ríos Manantiales No. Departamento X Y Beneficiarios Pais Municipio Sitio Elevación msnm Código Z 360 Chalatenango 261, ,585, El Salvador San Ignacio El Chaguiton 766 SIC SV M Chalatenango 261, ,585, El Salvador San Ignacio El Chaguiton 842 SIC SV M Chalatenango 261, ,585, El Salvador San Ignacio El Chaguiton 874 SIC SV M Chalatenango 261, ,585, El Salvador San Ignacio El Chaguiton 891 SIC SV M Chalatenango 261, ,585, El Salvador San Ignacio El Chaguiton 891 SIC SV M Chalatenango 261, ,586, El Salvador San Ignacio El Chaguiton 905 SIC SV M Chalatenango 264, ,587, El Salvador San Ignacio Canton El Carmen, J. San Ignacio 958 SIC SV M Chalatenango 264, ,587, El Salvador San Ignacio El Guarumal 972 SIC SV M Chalatenango 259, ,587, El Salvador Citala Pie de la Cuesta 830 CTL SV M Chalatenango 256, ,589, El Salvador Citala Caserio San Ramon 1230 CTL SV M 7 1, Chalatenango 256, ,589, El Salvador Citala Caserio San Ramon 1246 CTL SV M 6 1, Chalatenango 256, ,589, El Salvador Citala Caserio San Ramon 1253 CTL SV M 8 1, Chalatenango 258, ,589, El Salvador Citala San Lorenzo 844 CTL SV M Chalatenango 258, ,589, El Salvador Citala San Lorenzo 852 CTL SV M Chalatenango 258, ,589, El Salvador Citala San Lorenzo 864 CTL SV M Chalatenango 255, ,589, El Salvador Citala Tichon 1213 CTL SV M 5 1, Chalatenango 267, ,590, El Salvador San Ignacio El Polvon 2069 Ubicar 2, Chalatenango 254, ,591, El Salvador Citala Canton Los Planes 1389 CTL SV M 18 1, Chalatenango 254, ,591, El Salvador Citala Los Planes de Citala 1388 CTL SV M 9 1, Chalatenango 252, ,592, El Salvador Citala El Encino, El Chaguiton 1587 CTL SV M 13 1, Chalatenango 252, ,592, El Salvador Citala El Chaguiton 1527 CTL SV M 14 1, Chalatenango 252, ,592, El Salvador Citala El Chaguiton 1552 CTL SV M 12 1, Chalatenango 251, ,593, El Salvador Citala El Talquezalar 1578 CTL SV M 10 1, Chalatenango 251, ,594, El Salvador Citala El Talquezalar 1567 CTL SV M 11 1, Ocotepeque 267, ,600, Honduras Sinuapa La Laborcita 1099 SNP HN M 2 1, Ocotepeque 252, ,602, Honduras Santa Fe Los Planes 1360 Ubicar 1, Ocotepeque 251, ,602, Honduras Santa Fe El Mojonal 1359 STF HN M 1 1, Nota: La base de datos completa se incluye como un archivo de Excel en la versión digital del informe

117 Anexo K2. Base de datos de manantiales y tomas de ríos Manantiales No. Departamento X Y Beneficiarios Pais Municipio Sitio Elevación msnm Código Z 774 Chiquimula 246, ,603, Guatemala Esquipulas Finca Jacobo Chinchilla 1434 EQP GT M 27 1, Chiquimula 246, ,603, Guatemala Esquipulas Finca Jacobo Chinchilla 1458 EQP GT M 28 1, Chiquimula 246, ,603, Guatemala Esquipulas Finca locho Guerra 1432 EQP GT M 30 1, Chiquimula 248, ,603, Guatemala Esquipulas Las Granadias 1427 EQP GT M 5 1, Chiquimula 246, ,603, Guatemala Esquipulas Finca Jacobo Chinchilla 1425 EQP GT M 29 1, Chiquimula 246, ,603, Guatemala Esquipulas Finca Jacobo Chinchilla 1425 EQP GT M 26 1, Chiquimula 246, ,603, Guatemala Esquipulas Finca de Joaquin Pinto 1429 EQP GT M 32 1, Chiquimula 246, ,603, Guatemala Esquipulas Finca de Joaquin Pinto 1415 EQP GT M 31 1, Chiquimula 248, ,603, Guatemala Esquipulas La Granadia 1418 EQP GT M 6 1, Chiquimula 244, ,603, Guatemala Esquipulas La Fraternidad Monte Cristo 1535 EQP GT M 1 1, Chiquimula 248, ,603, Guatemala Esquipulas La Granadia 1454 EQP GT M 7 1, Chiquimula 245, ,603, Guatemala Esquipulas Plan de La Arada 1460 EQP GT M 22 1, Chiquimula 251, ,604, Guatemala Esquipulas El Chaguiton 1361 EQP GT M 9 1, Chiquimula 245, ,604, Guatemala Esquipulas Finca Don Toribio 1492 EQP GT M 44 1, Chiquimula 245, ,604, Guatemala Esquipulas Fuente La Cascada 1492 EQP GT M 43 1, Chiquimula 245, ,604, Guatemala Esquipulas F. Finca Don Toribio 1404 EQP GT M 45 1, Chiquimula 245, ,604, Guatemala Esquipulas Finca locho Guerra 1365 EQP GT M 33 1, Chiquimula 244, ,604, Guatemala Esquipulas Rio El Volcan 1489 EQP GT M 47 1, Chiquimula 244, ,604, Guatemala Esquipulas Finca Braulio Trigueros 1490 EQP GT M 48 1, Chiquimula 244, ,604, Guatemala Esquipulas Duraznal 1447 EQP GT M 46 1, Ocotepeque 265, ,605, Honduras Concepcion Concepcion 920 CCC HN M Chiquimula 244, ,605, Guatemala Esquipulas Fuente El Pito 1527 EQP GT M 51 1, Chiquimula 244, ,605, Guatemala Esquipulas Fuente El Tanque 1507 EQP GT M 52 1, Chiquimula 245, ,605, Guatemala Esquipulas Finca Santos Soto 1375 EQP GT M 34 1, Chiquimula 244, ,605, Guatemala Esquipulas Fuente Liquidambar 1507 EQP GT M 53 1, Chiquimula 245, ,605, Guatemala Esquipulas Finca de los Rosas 1375 EQP GT M 36 1, Nota: La base de datos completa se incluye como un archivo de Excel en la versión digital del informe

118 Anexo K3. Base de datos de manantiales y tomas de ríos Manantiales No. Departamento X Y Beneficiarios Pais Municipio Sitio Elevación msnm Código Z 831 Chiquimula 245, ,605, Guatemala Esquipulas Finca Braulio Trigueros 1375 EQP GT M 35 1, Chiquimula 244, ,605, Guatemala Esquipulas Duraznal 1538 EQP GT M 21 1, Chiquimula 244, ,605, Guatemala Esquipulas Fuente Chiquicastal 1608 EQP GT M 54 1, Chiquimula 245, ,605, Guatemala Esquipulas Finca de Domingo Zamora 1402 EQP GT M 37 1, Chiquimula 245, ,605, Guatemala Esquipulas Finca de Nazario Mendez 1450 EQP GT M 38 1, Chiquimula 246, ,606, Guatemala Esquipulas Finca de Jacobo Chinchilla 1308 EQP GT M 39 1, Chiquimula 245, ,606, Guatemala Esquipulas Portezuelo 1482 EQP GT M 20 1, Chiquimula 250, ,606, Guatemala Esquipulas Guayabito 1379 EQP GT M 8 1, Chiquimula 245, ,606, Guatemala Esquipulas Fuente El Roble 1393 EQP GT M 42 1, Chiquimula 246, ,606, Guatemala Esquipulas Finca Los Payes 1246 EQP GT M 40 1, Chiquimula 246, ,606, Guatemala Esquipulas Finca de Marcial T EQP GT M 41 1, Chiquimula 246, ,606, Guatemala Esquipulas Finca de Tito Guerra 1268 EQP GT M 49 1, Chiquimula 247, ,607, Guatemala Esquipulas Fuente Toreras Escuela 1162 EQP GT M 55 1, Chiquimula 246, ,607, Guatemala Esquipulas Limon 1482 EQP GT M 19 1, Chiquimula 247, ,607, Guatemala Esquipulas Fuente El Limon 1315 EQP GT M 50 1, Chiquimula 253, ,608, Guatemala Esquipulas Agua Caliente 1073 EQP GT M 10 1, Chiquimula 244, ,608, Guatemala Esquipulas El Jutal 1450 EQP GT M 11 1, Chiquimula 244, ,608, Guatemala Esquipulas Palo Negro 1259 EQP GT M 12 1, Chiquimula 250, ,609, Guatemala Esquipulas Montecina 1008 EQP GT M 25 1, Chiquimula 246, ,610, Guatemala Esquipulas Esquipulas 992 EQP GT M Chiquimula 245, ,611, Guatemala Esquipulas Chorti 1031 EQP GT M 13 1, Chiquimula 254, ,612, Guatemala Esquipulas Bojorges 927 EQP GT M Chiquimula 252, ,614, Guatemala Esquipulas Bueyelo 937 EQP GT M Chiquimula 245, ,614, Guatemala Esquipulas Agua Zarca 1022 EQP GT M 23 1, Chiquimula 245, ,614, Guatemala Esquipulas Tablon, Aldea Belen 1121 EQP GT M 2 1, Chiquimula 246, ,615, Guatemala Esquipulas Valle Dolores 970 EQP GT M Chiquimula 253, ,615, Guatemala Esquipulas Olopita 953 EQP GT M Chiquimula 251, ,618, Guatemala Esquipulas Finca EL Mango 935 EQP GT M Chiquimula 251, ,618, Guatemala Esquipulas Cuevitas 964 EQP GT M Chiquimula 246, ,619, Guatemala Esquipulas Piedra Redonda 1279 EQP GT M 14 1, Nota: La base de datos completa se incluye como un archivo de Excel en la versión digital del informe

119 Anexo K4. Base de datos de manantiales y tomas de ríos Tomas de ríos No. Departamento X Y Pais Municipio Sitio Elevación msnm Código Z 549 Chalatenango 254, ,590,089.0 El Salvador Citala Los Planes 1218 CTL SV R 3 1, Chalatenango 252, ,592,539.0 El Salvador Citala El Chaguiton 1547 CTL SV R 2 1, Chalatenango 251, ,593,495.0 El Salvador Citala El Talquezalar 1664 CTL SV R 1 1, Ocotepeque 267, ,600,576.0 Honduras Sinuapa La Laborcita 1111 SNP HN R 18 1, Ocotepeque 267, ,600,707.0 Honduras Sinuapa La Laborcita 1076 SNP HN R 17 1, Ocotepeque 259, ,600,847.0 Honduras Concepcion Arriba del Mangueyal, Santa Anita 900 CCC HN R Ocotepeque 267, ,601,481.0 Honduras Sinuapa La Laborcita 1194 SNP HN R 16 1, Ocotepeque 255, ,601,949.0 Honduras Santa Fe Los Encinos 1256 STF HN R 13 1, Ocotepeque 267, ,601,987.0 Honduras Sinuapa La Laborcita 1193 SNP HN R 12 1, Ocotepeque 252, ,602,159.0 Honduras Santa Fe Entre las comunidades de Piedra Mo 1376 Ubicar 1, Ocotepeque 252, ,602,205.0 Honduras Santa Fe Entre las comunidades de Piedra Mo 1346 Ubicar 1, Ocotepeque 267, ,602,212.0 Honduras Sinuapa La Laborcita 1195 SNP HN R 11 1, Ocotepeque 251, ,602,214.0 Honduras Santa Fe El Mojonal 1411 STF HN R 8 1, Ocotepeque 252, ,602,257.0 Honduras Santa Fe El Mojonal 1370 Ubicar 1, Ocotepeque 251, ,602,262.0 Honduras Santa Fe El Mojonal 1439 STF HN R 9 1, Ocotepeque 250, ,602,323.0 Honduras Santa Fe El Mojonal 1424 STF HN R 10 1, Ocotepeque 252, ,602,370.0 Honduras Santa Fe Los Planes 1350 Ubicar 1, Ocotepeque 251, ,602,371.0 Honduras Santa Fe El Mojonal 1354 STF HN R 7 1, Ocotepeque 250, ,602,405.0 Honduras Santa Fe El Mojonal 1387 STF HN R 11 1, Ocotepeque 267, ,602,469.0 Honduras Sinuapa La Laborcita 1186 SNP HN R 10 1, Ocotepeque 249, ,602,491.0 Honduras Santa Fe El Mojonal 1294 STF HN R 12 1, Ocotepeque 259, ,602,574.0 Honduras Concepcion Arriba de Santa Anita 926 CCC HN R Ocotepeque 249, ,602,579.0 Honduras Santa Fe El Mojonal 1259 Ubicar 1, Ocotepeque 266, ,602,771.0 Honduras Sinuapa Entre La Laborcita y Tulas 1023 SNP HN R 3 1, Ocotepeque 249, ,602,814.0 Honduras Santa Fe Abajo de El Olvido, El Mojonal 1245 Ubicar 1, Ocotepeque 267, ,602,853.0 Honduras Sinuapa La Laborcita 1170 SNP HN R 1 1, Ocotepeque 254, ,602,885.0 Honduras Santa Fe Los Encinos 1161 STF HN R 16 1, Ocotepeque 255, ,602,940.0 Honduras Santa Fe Los Encinos 1150 STF HN R 15 1, Ocotepeque 266, ,602,951.0 Honduras Sinuapa La Laborcita 1099 SNP HN R 4 1, Ocotepeque 266, ,603,063.0 Honduras Sinuapa Entre La Laborcita y Tulas 1113 SNP HN R 2 1, Ocotepeque 254, ,603,083.0 Honduras Santa Fe La Quesera 1182 STF HN R 14 1, Nota: La base de datos completa se incluye como un archivo de Excel en la versión digital del informe

120 Anexo K5. Base de datos de manantiales y tomas de ríos Tomas de ríos No. Departamento X Y Pais Municipio Sitio Elevación msnm Código Z 773 Ocotepeque 266, ,603,100.0 Honduras Sinuapa La Laborcita 1086 Ubicar 1, Ocotepeque 267, ,603,376.0 Honduras Sinuapa Entre La Laborcita y Tulas 1117 Ubicar 1, Ocotepeque 253, ,603,647.0 Honduras Santa Fe Comunidad de Rio Frio, Piedras Boni 1060 STF HN R 6 1, Ocotepeque 264, ,603,668.0 Honduras Concepcion 856 CCC HN R Ocotepeque 265, ,603,693.0 Honduras Concepcion Tulas 999 CCC HN R Ocotepeque 264, ,603,705.0 Honduras Concepcion 872 CCC HN R Ocotepeque 253, ,603,781.0 Honduras Santa Fe Comunidad de Rio Frio, Piedras Boni 1050 STF HN R 5 1, Ocotepeque 264, ,603,806.0 Honduras Concepcion 865 CCC HN R Ocotepeque 265, ,603,832.0 Honduras Concepcion Tulas 1067 CCC HN R 2 1, Ocotepeque 264, ,603,926.0 Honduras Concepcion 856 CCC HN R Ocotepeque 264, ,603,956.0 Honduras Concepcion Tulas 874 CCC HN R Ocotepeque 264, ,604,345.0 Honduras Concepcion 878 CCC HN R Ocotepeque 264, ,604,525.0 Honduras Concepcion 895 CCC HN R Ocotepeque 264, ,604,696.0 Honduras Concepcion Tulas 907 CCC HN R Ocotepeque 264, ,604,879.0 Honduras Concepcion 896 CCC HN R Ocotepeque 264, ,605,037.0 Honduras Concepcion 901 CCC HN R Ocotepeque 265, ,605,235.0 Honduras Concepcion Concepcion 923 CCC HN R Ocotepeque 265, ,605,261.0 Honduras Concepcion 923 CCC HN R Ocotepeque 265, ,605,336.0 Honduras Concepcion 920 CCC HN R Ocotepeque 265, ,605,359.0 Honduras Concepcion Arriba de caserio de Agua Caliente 945 CCC HN R Ocotepeque 265, ,605,380.0 Honduras Concepcion 969 CCC HN R Ocotepeque 265, ,605,511.0 Honduras Concepcion 972 CCC HN R Ocotepeque 255, ,605,581.0 Honduras Concepcion Concepcion 1085 ubicarmuni 1, Ocotepeque 261, ,605,728.0 Honduras Concepcion Concepcion 935 CCC HN R Ocotepeque 257, ,605,736.0 Honduras Santa Fe 879 STF HN R Ocotepeque 265, ,605,740.0 Honduras Concepcion 992 CCC HN R Ocotepeque 265, ,605,813.0 Honduras Concepcion Tulas 985 CCC HN R Ocotepeque 265, ,605,816.0 Honduras Concepcion 1016 CCC HN R Ocotepeque 265, ,605,834.0 Honduras Concepcion 993 CCC HN R Ocotepeque 257, ,605,894.0 Honduras Santa Fe Piñuelas 905 STF HN R Ocotepeque 257, ,605,897.0 Honduras Santa Fe Piñuelas 896 STF HN R Nota: La base de datos completa se incluye como un archivo de Excel en la versión digital del informe

121 Anexo K6. Base de datos de manantiales y tomas de ríos Tomas de ríos No. Departamento X Y Pais Municipio Sitio Elevación msnm Código Z 847 Ocotepeque 257, ,605,920.0 Honduras Santa Fe 915 STF HN R Ocotepeque 265, ,605,980.0 Honduras Concepcion Tulas 1023 CCC HN R Ocotepeque 265, ,606,029.0 Honduras Concepcion Tulas 1003 CCC HN R Ocotepeque 258, ,606,194.0 Honduras Santa Fe 835 STF HN R Ocotepeque 256, ,606,479.0 Honduras Santa Fe Agua Caliente 974 STF HN R Ocotepeque 257, ,606,594.0 Honduras Santa Fe 888 STF HN R Ocotepeque 257, ,606,627.0 Honduras Santa Fe 924 STF HN R Ocotepeque 258, ,606,738.0 Honduras Santa Fe 886 STF HN R Ocotepeque 256, ,606,917.0 Honduras Santa Fe 937 STF HN R Ocotepeque 256, ,607,050.0 Honduras Santa Fe 992 STF HN R Ocotepeque 256, ,607,198.0 Honduras Santa Fe 978 STF HN R Ocotepeque 256, ,607,261.0 Honduras Santa Fe 1000 STF HN R Ocotepeque 256, ,607,299.0 Honduras Santa Fe 997 STF HN R Ocotepeque 255, ,607,665.0 Honduras Santa Fe 999 STF HN R Ocotepeque 256, ,607,713.0 Honduras Santa Fe 995 STF HN R Ocotepeque 254, ,607,927.0 Honduras Santa Fe Agua Caliente 962 STF HN R Ocotepeque 255, ,607,948.0 Honduras Santa Fe 996 STF HN R Ocotepeque 261, ,608,176.0 Honduras Concepcion Concepcion 972 CCC HN R Ocotepeque 256, ,608,224.0 Honduras Santa Fe 986 STF HN R Ocotepeque 255, ,608,665.0 Honduras Santa Fe 972 STF HN R Ocotepeque 254, ,608,778.0 Honduras Santa Fe 935 STF HN R Ocotepeque 255, ,608,813.0 Honduras Santa Fe 969 STF HN R Ocotepeque 254, ,608,852.0 Honduras Santa Fe 939 STF HN R Ocotepeque 255, ,608,854.0 Honduras Santa Fe 963 STF HN R Ocotepeque 255, ,608,975.0 Honduras Santa Fe 973 STF HN R Ocotepeque 255, ,609,163.0 Honduras Santa Fe 956 STF HN R Chiquimula 248, ,609,344.1 Guatemala Esquipulas La Planta 990 EQP GT R Chiquimula 247, ,610,526.7 Guatemala Esquipulas Planta de Tratamiento Las Crucitas 998 EQP GT R Chiquimula 248, ,610,638.6 Guatemala Esquipulas Atulapa 977 EQP GT R Chiquimula 247, ,610,809.4 Guatemala Esquipulas Valle de Maria 1006 EQP GT R Chiquimula 245, ,610,948.7 Guatemala Esquipulas Palo Negro 1044 EQP GT R 5 1, Chiquimula Nota: 250, ,610,974.1 Guatemala Esquipulas Atulapa 925 EQP GT R La base de datos completa se incluye como un archivo de Excel en la versión digital del informe

122 Anexo L1. Fotografías del trabajo de campo SEV 22 ESV SEV 22 ESV SEV 28 ESV SEV 27 HN SEV 26 HN SEV 20 HN

123 Anexo L2. Fotografías del trabajo de campo SEV 19 HN SEV 23 HN SEV 30 HN SEV 10 GT SEV 8 GT SEV 12 GT

124 Anexo L3. Fotografías del trabajo de campo SEV 31 GT SEV 1 GT SEV 11 GT SEV 5 GT

Estudio Geofísico de Resistividad Eléctrica

Estudio Geofísico de Resistividad Eléctrica Estudio Geofísico de Resistividad Eléctrica Proyecto de investigación del acuífero Esquipulas Ocotepeque Citalá Plan Trifinio Informe final 30 de abril de 2015 Estudio preparado para Unión Internacional

Más detalles

TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA RESISTIVA

TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA RESISTIVA TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA RESISTIVA Introducción y descripción de la metodología usada El método eléctrico es sin duda uno de los más conocidos de entre las técnicas de prospección geofísica y, a pesar de ser

Más detalles

INFORME TÉCNICO DE LAS INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS. Realizadas en la Variante de Nulti Utilizando METODO GEOFÍSICO DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA

INFORME TÉCNICO DE LAS INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS. Realizadas en la Variante de Nulti Utilizando METODO GEOFÍSICO DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA INFORME TÉCNICO DE LAS INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS Realizadas en la Variante de Nulti Utilizando METODO GEOFÍSICO DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA RESPONSABLE: ING. GASTÓN PROAÑO C. NOVIEMBRE - 2005 CONTENIDO

Más detalles

CORPORACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL DESARROLLO NACIONAL COFADENA UNIDAD DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS LA PAZ BOLIVIA

CORPORACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL DESARROLLO NACIONAL COFADENA UNIDAD DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS LA PAZ BOLIVIA CORPORACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL DESARROLLO NACIONAL COFADENA UNIDAD DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS LA PAZ BOLIVIA LA EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS MEDIANTE TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA ERT

Más detalles

CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN 3 2. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD MÉTODO GEOFÍSICO Método I.P. Resistividad 2D 3 4. TRABAJOS DE CAMPO 7

CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN 3 2. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD MÉTODO GEOFÍSICO Método I.P. Resistividad 2D 3 4. TRABAJOS DE CAMPO 7 1 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN 3 2. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 3 3. MÉTODO GEOFÍSICO 3 3.1 Método I.P. Resistividad 2D 3 4. TRABAJOS DE CAMPO 7 5. TRABAJOS DE GABINETE 7 6. INTERPRETACIÓN DE PERFILES GEOFÍSICOS

Más detalles

INFORME TÉCNICO DE LAS INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS. Realizadas en la Variante de Nulti Utilizando METODO GEOFÍSICO DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA

INFORME TÉCNICO DE LAS INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS. Realizadas en la Variante de Nulti Utilizando METODO GEOFÍSICO DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA INFORME TÉCNICO DE LAS INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS Realizadas en la Variante de Nulti Utilizando METODO GEOFÍSICO DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA RESPONSABLE: ING. GASTÓN PROAÑO C. NOVIEMBRE - 2005 CONTENIDO

Más detalles

ESTUDIO GEOELECTRICO EN LA PARTE CENTRAL DEL ACUIFERO ACTOPAN-SANTIAGO DE ANAYA, HIDALGO

ESTUDIO GEOELECTRICO EN LA PARTE CENTRAL DEL ACUIFERO ACTOPAN-SANTIAGO DE ANAYA, HIDALGO V.- ANTECEDENTES Y METODOS GEOFISICOS Los métodos de prospección eléctrica son una parte de la geofísica, que estudia el comportamiento de la corriente eléctrica cuando ésta es inyectada en el suelo. Pueden

Más detalles

Relevamiento Geoeléctrico

Relevamiento Geoeléctrico Relevamiento Geoeléctrico Facultad de Ingeniería Departamento Montevideo Junio de 2015 Ing. Jorge de los Santos, M. Sc. Ing. Alfonso Flaquer Bach. Agustín Menta Julio Herrera y Reissig 565 Teléfono: 27115276

Más detalles

CARACTERIZACIÓN GEOLOGICO GEOFÍSICA DE LITOLOGIAS EN EL CENTRO Y NORTE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y MANÍ, CASANARE, COLOMBIA

CARACTERIZACIÓN GEOLOGICO GEOFÍSICA DE LITOLOGIAS EN EL CENTRO Y NORTE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y MANÍ, CASANARE, COLOMBIA CARACTERIZACIÓN GEOLOGICO GEOFÍSICA DE LITOLOGIAS EN EL CENTRO Y NORTE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y MANÍ, CASANARE, COLOMBIA Fonseca Benítez Fredy Alexander (1) (1) Universidad Pedagógica y Tecnológica

Más detalles

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 5.1 CONCLUSIONES Se ha logrado un modelo hidrogeológico conceptual del acuífero aluvial del Alto Piura, empleando la Hidrogeología clásica para conocer

Más detalles

Máster en Geofísica y Meteorología. Trabajo de Fin de Máster

Máster en Geofísica y Meteorología. Trabajo de Fin de Máster Máster en Geofísica y Meteorología Trabajo de Fin de Máster 2015 ESTUDIO SOBRE EL ORIGEN DEL AGUA DE LA MARISMA DE PUNTA ENTINAS (CAMPO DE DALÍAS, ALMERÍA) MEDIANTE TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA (ERT) Mª Esther

Más detalles

TP N 10 Geoeléctrica : Sondeo eléctrico vertical. Prospección Geofísica 2014

TP N 10 Geoeléctrica : Sondeo eléctrico vertical. Prospección Geofísica 2014 TP N 10 Geoeléctrica : Sondeo eléctrico vertical Los métodos resistivos investigan el subsuelo enviando corriente eléctrica a través de electrodos que se clavan en la superficie. La resistividad de las

Más detalles

PROSPECCION GEOFISICA

PROSPECCION GEOFISICA CONSULTORA AMERICA VERDE SRL 2014 PROSPECCION GEOFISICA SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES (SEV) FASE I & II VERTEDERO NORMANDIA Walter Marquez Cabrera FRACTAL SRL 13/06/2014 CONSULTORA AMERICA VERDE S.R.L

Más detalles

ÍNDICE. M.I. Pedro Martínez Leyva

ÍNDICE. M.I. Pedro Martínez Leyva ÍNDICE PRÁCTICA 1 Investigación con el método de resistividades en un perfil... 1 PRÁCTICA 2 Investigación con el método de resistividades a profundidad (SEV)... 3 PRÁCTICA 3 Investigación con el método

Más detalles

ESTUDIO GEOELECTRICO EN LA PARTE CENTRAL DEL ACUIFERO ACTOPAN-SANTIAGO DE ANAYA, HIDALGO

ESTUDIO GEOELECTRICO EN LA PARTE CENTRAL DEL ACUIFERO ACTOPAN-SANTIAGO DE ANAYA, HIDALGO VI.- RESULTADOS E INTERPRETACION VI.1.- DISPONIBILIDAD DE DATOS. Para la realización del presente trabajo se utilizo y reproceso información geoeléctrica disponible, realizada en los últimos años en diversos

Más detalles

ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. DIRECCION TECNICA. UNIDAD DE INVESTIGACION E HIDROGEOLOGIA.

ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. DIRECCION TECNICA. UNIDAD DE INVESTIGACION E HIDROGEOLOGIA. ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. DIRECCION TECNICA. UNIDAD DE INVESTIGACION E HIDROGEOLOGIA. REQUISITOS MINIMOS PARA LA SOLICITUD DE LAS CARTAS DE NO AFECTACION. La Honorable Junta

Más detalles

MAPAS GEOLOGICOS MAPAS GEOLOGICOS

MAPAS GEOLOGICOS MAPAS GEOLOGICOS MAPAS GEOLOGICOS Mapa que muestra: la ubicación y orientación de las unidades geológicas sus características y rasgos estructurales. normalmente no es posible ver todos los detalles de las unidades rocosas

Más detalles

ANEXO 11 RESUMEN ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO

ANEXO 11 RESUMEN ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO ANEXO 11 RESUMEN ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO EVALUACION HIDROGEOLOGICA PARA LA UBICACION DE UN POZO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE AL HOTEL RESORT SAN AGUSTIN DE PARACAS - PISCO (Distrito: Paracas Provincia:

Más detalles

Soluciones Locales, Servicios globales.

Soluciones Locales, Servicios globales. LÍNEA DE CONSULTORÍA AMBIENTAL SYSCOL CONSULTORES S.A.S. Soluciones Locales, Servicios globales. MÉTODOS DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA. Tomografías eléctricas (TE). MÉTODOS GEOELÉCTRICOS: TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS

Más detalles

Capítulo III GEOFÍSICA

Capítulo III GEOFÍSICA Capítulo III GEOFÍSICA 35 TINEO / RUIZ III. GEOFÍSICA Los trabajos de prospección geofísica, basados en la aplicación de métodos eléctricos, fueron realizados en colaboración con el ingeniero geofísico

Más detalles

ZONA HIDROGEOLÓGICA; TESISTÁN - TOLUQUILLA, JALISCO

ZONA HIDROGEOLÓGICA; TESISTÁN - TOLUQUILLA, JALISCO ZONA HIDROGEOLÓGICA; TESISTÁN - TOLUQUILLA, JALISCO MC. HÉCTOR MANUEL MÉNDEZ MONTEALVO ING. ROGELIO MONDRAGON BONILLA DIRECCIÓN GENERAL DE GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS

Más detalles

CAPÍTULO V MODELO CONCEPTUAL

CAPÍTULO V MODELO CONCEPTUAL 59 CAPÍTULO V MODELO CONCEPTUAL 5.1 INTRODUCCIÓN El modelo conceptual es una simplificación del modelo de la naturaleza, en la que se intenta representar las condiciones hidrogeológicas reales en la cuenca

Más detalles

Proceso para realizar estudios de factibilidad hidrogeológica para la perforación de pozos, con ejemplo de su aplicación

Proceso para realizar estudios de factibilidad hidrogeológica para la perforación de pozos, con ejemplo de su aplicación Índice Resumen 6 Capítulo I Introducción 7 Capítulo II Proceso para realizar estudios de factibilidad hidrogeológica para la perforación de pozos 2.1. Elementos de un proceso 8 2.1.1. Entradas 9 2.1.2.

Más detalles

INFORME TECNICO ESTUDIO GEOFISICO DE TOMOGRAFIA ELECTRICA COMUNIDAD PORVENIR MUNICIPIO DE CLIZA

INFORME TECNICO ESTUDIO GEOFISICO DE TOMOGRAFIA ELECTRICA COMUNIDAD PORVENIR MUNICIPIO DE CLIZA INFORME TECNICO ESTUDIO GEOFISICO DE TOMOGRAFIA ELECTRICA COMUNIDAD PORVENIR MUNICIPIO DE CLIZA Elaborado por: Anibal Mayta y Jhylmar Ortiz Septiembre 2015 Cochabamba - Bolivia Contenido 1. INTRODUCCIÓN...

Más detalles

INTERPRETACIÓN Y ANOMALÍAS DE LA PROSPECCIÓN CON RESONANCIA MAGNÉTICA (MRS)

INTERPRETACIÓN Y ANOMALÍAS DE LA PROSPECCIÓN CON RESONANCIA MAGNÉTICA (MRS) 1 Geologia, geotècnia i serveis científico-tècnics INTERPRETACIÓN Y ANOMALÍAS DE LA PROSPECCIÓN CON RESONANCIA MAGNÉTICA (MRS) INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS ANOMALÍAS Y PARTICULARIDADES DEL MÉTODO REGISTRO

Más detalles

IV. REINTERPRETACIÓN DE SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES. Con el fin de encontrar el origen de la discrepancia entre el modelo geoeléctrico de

IV. REINTERPRETACIÓN DE SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES. Con el fin de encontrar el origen de la discrepancia entre el modelo geoeléctrico de 86 IV. REINTERPRETACIÓN DE SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES Con el fin de encontrar el origen de la discrepancia entre el modelo geoeléctrico de Herrera et al. y nuestro modelo obtenido de los sondeos TEM,

Más detalles

Definiciones básicas. Porosidad. Saturación en agua

Definiciones básicas. Porosidad. Saturación en agua PERFILAJE GEOFÍSICO DE POZOS Apunte: 8 Conceptos básicos de Resistividad 1 Definición: Definiciones básicas Porosidad Es la fracción del volumen de roca ocupado por el espacio poral. Definición: Saturación

Más detalles

Determinación de la Geometría del sistema Acuífero de Rioverde S.L.P. a través del Método Magnetotelúrico.

Determinación de la Geometría del sistema Acuífero de Rioverde S.L.P. a través del Método Magnetotelúrico. Determinación de la Geometría del sistema Acuífero de Rioverde S.L.P. a través del Método Magnetotelúrico., Institución, María de los Angeles Yañez Rodríguez,Claudia Arango Galván José Alfredo Ramos Leal.

Más detalles

A continuación se describe y discute sobre cada uno de los resultados obtenidos con cada uno de los modelos citados.

A continuación se describe y discute sobre cada uno de los resultados obtenidos con cada uno de los modelos citados. 6.- Análisis Comparativo 6.1. Modelos Bidimensionales En el Museo de la Ciencias (UNIVERSUM) se utilizó una línea en donde se emplearon tres arreglos distintos. A partir del procesado de estos se generaron

Más detalles

PROSPECCION GEOFISICA

PROSPECCION GEOFISICA CONSULTORA AMERICA VERDE SRL 2014 PROSPECCION GEOFISICA TOMOGRAFIAS DE RESISTIVIDAD ELECTRICA LINEA 1A VERTEDERO NORMANDIA Walter Marquez Cabrera FRACTAL SRL 22/07/2014 CONSULTORA AMERICA VERDE SRL INFORME

Más detalles

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL. Centro de Investigación y Desarrollo INTI Salta CONVENIO INTA INTI

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL. Centro de Investigación y Desarrollo INTI Salta CONVENIO INTA INTI INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL Centro de Investigación y Desarrollo INTI Salta CONVENIO INTA INTI INFORME DIAGNOSTICO HIDROGEOLOGICO TOSTADO PROVINCIA DE SANTA FE Autores: Guillermo A. Baudino

Más detalles

Hidroestratigrafía del Acuífero de Valle del Río Yaqui, Sonora. Departamento de Geología

Hidroestratigrafía del Acuífero de Valle del Río Yaqui, Sonora. Departamento de Geología V. HIDROGEOLOGÍA V.1 Tipo de Acuífero El área de estudio se encuentra dentro de la cuenca baja del Río Yaqui, formando parte de la compleja distribución de las planicies fluvio-aluvial y deltáica del río,

Más detalles

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LAS AGUAS SUBTERRANEAS TEMA 2: LOS ESTRATOS Y EL TIEMPO GEOLÓGICO

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LAS AGUAS SUBTERRANEAS TEMA 2: LOS ESTRATOS Y EL TIEMPO GEOLÓGICO CURSO DE INTRODUCCIÓN A LAS AGUAS SUBTERRANEAS 2010 TEMA 2: LOS ESTRATOS Y EL TIEMPO GEOLÓGICO Mario Valencia Cuesta Geólogo AGUAS SUBTERRÁNEAS LTDA. aguassubterraneas@gmail.com, www.aguassub.com, CURSO

Más detalles

Criterios de selección de sitios de recarga artificial en acuíferos afectados por fallamiento regional, Valle de Querétaro, México

Criterios de selección de sitios de recarga artificial en acuíferos afectados por fallamiento regional, Valle de Querétaro, México 2das Jornadas Técnicas sobre la RECARGA ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS y Reúso del Agua 28 de Agosto de 2013 Sesión 2: MAR: Instrumentación / Caracterización Criterios de selección de sitios de recarga artificial

Más detalles

Ejercicios de Hidrogeología para resolver

Ejercicios de Hidrogeología para resolver Ejercicios de Hidrogeología para resolver Problema P-1. Hacer una estimación razonada del tiempo necesario para la renovación del agua (periodo de residencia medio) en uno de los grandes ríos españoles

Más detalles

METODOS GEOLECTRICOS

METODOS GEOLECTRICOS METODOS GEOLECTRICOS Los métodos geofísicos de exploración, entre los que podemos mencionar el geoeléctrico de resistividad, registran una serie de propiedades físicas de objetos o estructuras en el subsuelo

Más detalles

LA PERCEPCIÓN REMOTA Y EL MODELADO NUMÉRICO PARA LA CARACTERIZACIÓN Y EL MANEJO INTEGRAL DE SUBCUENCAS EN EL ESTADO DE OAXACA.

LA PERCEPCIÓN REMOTA Y EL MODELADO NUMÉRICO PARA LA CARACTERIZACIÓN Y EL MANEJO INTEGRAL DE SUBCUENCAS EN EL ESTADO DE OAXACA. INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL REGIONAL, UNIDAD OAXACA LA PERCEPCIÓN REMOTA Y EL MODELADO NUMÉRICO PARA LA CARACTERIZACIÓN Y EL MANEJO

Más detalles

ANÁLISIS DEL PROCESO DE SUBSIDENCIA ASOCIADO A LA EXPLOTACIÓN INTENSIVA DEL ACUÍFERO IXTLAHUACA-ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO

ANÁLISIS DEL PROCESO DE SUBSIDENCIA ASOCIADO A LA EXPLOTACIÓN INTENSIVA DEL ACUÍFERO IXTLAHUACA-ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO ANÁLISIS DEL PROCESO DE SUBSIDENCIA ASOCIADO A LA EXPLOTACIÓN INTENSIVA DEL ACUÍFERO IXTLAHUACA-ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO Jaime Israel Ojeda Chihuahua, José Luis Expósito Castillo, María Vicenta Esteller,

Más detalles

ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ETAPA DE PREFACTIBILIDAD PROCEDIMIENTO CFE MÉXICO

ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ETAPA DE PREFACTIBILIDAD PROCEDIMIENTO CFE MÉXICO ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ETAPA DE MÉXICO AGOSTO 2016 REVISA Y SUSTITUYE A LA EDICIÓN DE ENERO DE 2011 1 OBJETIVO 1 de 6 Indicar los trabajos técnicos mínimos necesarios que

Más detalles

2.- Fundamentos teóricos del método Introducción

2.- Fundamentos teóricos del método Introducción 2.- Fundamentos teóricos del método 2.1. Introducción La finalidad del método de tomografía eléctrica es la de detectar y localizar estructuras geológicas o de otro tipo (cavernas, cuerpos enterrados,

Más detalles

Fig.5. 1 Mapa Geológico donde se muestra los perfiles realizados.

Fig.5. 1 Mapa Geológico donde se muestra los perfiles realizados. 5. INTERPRETACIÓN GEOFÍSICA-GEOLÓGICA La determinación de la profundidad al basamento se realizó de dos formas, primero se obtuvo la profundidad a partir de la expresión de la Losa de Bouguer. La segunda

Más detalles

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LAS AGUAS SUBTERRANEAS TEMA 5: LA EXPLORACIÓN GEOELÉCTRICA

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LAS AGUAS SUBTERRANEAS TEMA 5: LA EXPLORACIÓN GEOELÉCTRICA CURSO DE INTRODUCCIÓN A LAS AGUAS SUBTERRANEAS 2.010 TEMA 5: LA EXPLORACIÓN GEOELÉCTRICA Mario Valencia Cuesta Geólogo AGUAS SUBTERRÁNEAS LTDA. aguassubterraneas@gmail.com www.aguassub.com CURSO DE INTRODUCCIÓN

Más detalles

Aeropuerto Zacatecoluca

Aeropuerto Zacatecoluca SERVICIO NACIONAL DE ESTUDIOS TERRITORIALES Riesgos de la Región Aeropuerto Zacatecoluca 1. Descripción de condiciones y susceptibilidades por eventos naturales A continuación se detalla la susceptibilidad

Más detalles

INFORME PROSPECCIÓN SECTOR TAPIHUE

INFORME PROSPECCIÓN SECTOR TAPIHUE INFORME PROSPECCIÓN SECTOR TAPIHUE OCTUBRE 2017 TABLA DE CONTENIDOS I. Introducción II. Adquisición de información y procesamiento III. Resultados e interpretación IV. Resumen y conclusiones V. Recomendaciones

Más detalles

Regionalización Geomorfológica

Regionalización Geomorfológica Regionalización Geomorfológica Bases para el ordenamiento territorial Dr. Manuel E. Mendoza Centro de Investigaciones en Geografía a Ambiental, UNAM Conceptos Regionalización Diferenciación espacial del

Más detalles

Metodología para la Elaboración del Mapa Hidrogeomorfológico de la Cuenca del Río Asunción

Metodología para la Elaboración del Mapa Hidrogeomorfológico de la Cuenca del Río Asunción II.- METODOLOGÍA En el establecimiento de unidades hidrogeomorfológicas para la cuenca del Río Asunción, se realizó como plataforma la conjunción de información hidrológica y geomorfológica del área de

Más detalles

ÍNDICE. M.I. Pedro Martínez Leyva

ÍNDICE. M.I. Pedro Martínez Leyva ÍNDICE PRÁCTICA 1 Prueba de bombeo... 1 PRÁCTICA 2 Estudio geohidrológico... 2 PRÁCTICA 3 Elaboración de modelo conceptual de un acuífero para simulación... 3 PRÁCTICA 4 Equipos de perforación de percusión

Más detalles

El relieve en curvas de nivel. Cecilia Caballero Miranda

El relieve en curvas de nivel. Cecilia Caballero Miranda El relieve en curvas de nivel Cecilia Caballero Miranda El relieve se representa mediante curvas de nivel. Estas curvas son la traza entre un plano horizontal y el relieve, proyectadas en un solo plano

Más detalles

"Buscamos la solución del manejo Geo - Global"

Buscamos la solución del manejo Geo - Global PROCEDIMIENTOS PARA LA BUSQUEDA DE AGUAS SUBTERRANEAS: PROSPECCION GEOFISICA, EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS, REGISTRO ELECTRICO, DISEÑO DE POZOS Y CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS INVESTIGACION Y APROVECHAMIENTO

Más detalles

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LAS AGUAS SUBTERRANEAS TEMA 3: EL CICLO HIDROLÓGICO Y LOS ACUÍFEROS

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LAS AGUAS SUBTERRANEAS TEMA 3: EL CICLO HIDROLÓGICO Y LOS ACUÍFEROS CURSO DE INTRODUCCIÓN A LAS AGUAS SUBTERRANEAS 2010 TEMA 3: EL CICLO HIDROLÓGICO Y LOS ACUÍFEROS Mario Valencia Cuesta Geólogo AGUAS SUBTERRÁNEAS LTDA. aguassubterraneas@gmail.com www.aguassub.com CURSO

Más detalles

El relieve en curvas de nivel

El relieve en curvas de nivel El relieve en curvas de nivel Cecilia Caballero Miranda El relieve se representa mediante curvas de nivel. Estas curvas son la traza entre un plano horizontal y el relieve, proyectadas en un solo plano

Más detalles

Cátedra de Geología General. Trabajo práctico Nº 8: Reconocimiento y descripción de la deformación de los materiales de la corteza

Cátedra de Geología General. Trabajo práctico Nº 8: Reconocimiento y descripción de la deformación de los materiales de la corteza Cátedra de Geología General Trabajo práctico Nº 8: Reconocimiento y descripción de la deformación de los materiales de la corteza Los principales objetivos de este práctico son: - Distinguir entre deformaciones

Más detalles

En el diagrama (Figura 4.1) se describe la metodología utilizada para estudiar la erosión natural en la Cuenca media y alta del Río Sonora.

En el diagrama (Figura 4.1) se describe la metodología utilizada para estudiar la erosión natural en la Cuenca media y alta del Río Sonora. 4. METODOLOGÍA En el diagrama (Figura 4.1) se describe la metodología utilizada para estudiar la erosión natural en la Cuenca media y alta del Río Sonora. 4.1. Modelos cuantitativos para el cálculo de

Más detalles

ÍNDICE. M.I. Pedro Martínez Leyva

ÍNDICE. M.I. Pedro Martínez Leyva ÍNDICE PRÁCTICA 1 Métodos magnético y gravimétrico... 1 PRÁCTICA 2 Método de resistividad. Sondeo eléctrico vertical... 2 PRÁCTICA 3 Métodos de polarización espontánea, polarización inducida y resistividad

Más detalles

CURSO DE AGUAS SUBTERRANEAS EVALUACIÓN MATEMÁTICA DE ACUÍFEROS

CURSO DE AGUAS SUBTERRANEAS EVALUACIÓN MATEMÁTICA DE ACUÍFEROS CURSO DE AGUAS SUBTERRANEAS EVALUACIÓN MATEMÁTICA DE ACUÍFEROS Mario Valencia Cuesta Hidrogeólogo AGUAS SUBTERRÁNEAS LTDA. aguassubterraneas@gmail.com, www.aguassub.com, CURSO DE AGUAS SUBTERRANEAS EVALUACIÓN

Más detalles

Cuenca Cerrada de la Puna

Cuenca Cerrada de la Puna Cuenca Cerrada de la Puna Subcuenca "Pocitos o Quirón Síntesis Descriptiva La cuenca hidrográfica de Pocitos o Quirón posee una superficie de 3.006,2 km 2. Se extiende principalmente hacia el oeste, hasta

Más detalles

TERMINOLOGIA EMPLEADA

TERMINOLOGIA EMPLEADA TERMINOLOGIA EMPLEADA Acequia Zanja o canal por donde se conducen las aguas para regar y para otros fines Acuífero libre Formación acuífera limitada en su parte inferior por una superficie impermeable.

Más detalles

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES TÉRMINOS DE REFERENCIA - ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA SOLICITAR TÍTULO DE CONCESIÓN PARA USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEA I. JUSTIFICACIÓN La Autoridad

Más detalles

EFICIENCIA DE AGUA Y ENERGIA EN HORTALIZAS OSCAR RECKMANN INGENIERO AGRONOMO INIA LA PLATINA

EFICIENCIA DE AGUA Y ENERGIA EN HORTALIZAS OSCAR RECKMANN INGENIERO AGRONOMO INIA LA PLATINA EFICIENCIA DE AGUA Y ENERGIA EN HORTALIZAS OSCAR RECKMANN INGENIERO AGRONOMO INIA LA PLATINA AGUAS SUPERFICIALES DISTRIBUCION DEL AGUA EN EL SUBSUELO Agua del suelo, humedad varía permanentemente ppt,

Más detalles

PRÁCTICA 1. MAPAS TOPOGRÁFICOS

PRÁCTICA 1. MAPAS TOPOGRÁFICOS PRÁCTICA 1. MAPAS TOPOGRÁFICOS 1. Definición de Mapa Topográfico La información más importante que nos presenta el mapa topográfico es la del relieve del terreno a través de las curvas de nivel. Éstas

Más detalles

INTRODUCCIÓN A LA PROSPECCIÓN GEOFÍSICA. Curso elaborado por la Prof. Stéphanie Klarica

INTRODUCCIÓN A LA PROSPECCIÓN GEOFÍSICA. Curso elaborado por la Prof. Stéphanie Klarica 1 INTRODUCCIÓN A LA PROSPECCIÓN GEOFÍSICA Curso elaborado por la Prof. Stéphanie Klarica Grupo de Geofisica, Departamento de Física Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes 2 PARA USTEDES QUE SIGNIFICA

Más detalles

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. CONSTRUCCION DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE LOMAS OBJETO

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. CONSTRUCCION DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE LOMAS OBJETO AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. CONSTRUCCION DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE LOMAS OBJETO ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO GEOTÉCNICO Y DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA

Más detalles

ESTUDIO DE DRENAJE Y SALINIDAD DE LA ZONA DE OCUCAJE ICA

ESTUDIO DE DRENAJE Y SALINIDAD DE LA ZONA DE OCUCAJE ICA MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y PLANEAMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA CHAPARRA - CHINCHA ESTUDIO DE DRENAJE Y SALINIDAD

Más detalles

PETICIONARIO: TROIL VEGAS ALTAS, S.COOP. AUTOR: D.

PETICIONARIO: TROIL VEGAS ALTAS, S.COOP. AUTOR: D. ESTUDIO GEOLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO DE LA ZONA DE UBICACIÓN DE LA NUEVA BALSA DE ALPERUJOS DE TROIL VEGAS ALTAS, SITA EN LA PARCELA 5018 DEL POLÍGONO 3 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALDETORRES (BADAJOZ) PETICIONARIO:

Más detalles

Boletín Hidrológico Diario. Comportamiento de Los Ríos

Boletín Hidrológico Diario. Comportamiento de Los Ríos Boletín Hidrológico Diario Comportamiento de Los Ríos 31 de agosto de 2018 Boletín Hidrológico Diario El Boletín Hidrológico Diario muestra el seguimiento que se realiza del comportamiento hidrológico

Más detalles

1.3 GUÍA DE TRABAJO Guía para el Profesor Procedimiento de Adquisición de Datos.

1.3 GUÍA DE TRABAJO Guía para el Profesor Procedimiento de Adquisición de Datos. 1.3.1 Guía para el Profesor 1.3 GUÍA DE TRABAJO 1.3.1.2 Procedimiento de Adquisición de Datos. 1. Escoger el punto de central, es decir, bajo este punto se realizará el SEV. Se recomienda, dependiendo

Más detalles

Sondeos geofísicos.billarent Cedillo Andrea Gallardo Ramírez Abel Hérnandez Flores Stephany J. Sacristán Ramírez Arantxa Vargas Rodríguez Daniela

Sondeos geofísicos.billarent Cedillo Andrea Gallardo Ramírez Abel Hérnandez Flores Stephany J. Sacristán Ramírez Arantxa Vargas Rodríguez Daniela Sondeos geofísicos Alumnas.Billarent Cedillo Andrea Gallardo Ramírez Abel Hérnandez Flores Stephany J. Sacristán Ramírez Arantxa Vargas Rodríguez Daniela Lic. Ciencias de la Tierra, Facultad de Ciencias,

Más detalles

4.2 FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS

4.2 FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS 15 4. METODOLOGÍA 4.1 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS Disponer de agua en cantidad y calidad suficiente es un factor esencial para la localización de usos urbanísticos en el territorio. A pesar de que en otras

Más detalles

3. INFORMACIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO

3. INFORMACIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO 3. INFORMACIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO 3.1 Ubicación de la Obra La zona del proyecto se ubica entre el cerro El Progreso donde se encuentra el reservorio R-2A, también denominada Huaca Santa Cruz con coordenadas

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE ESTUDIO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE ESTUDIO UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE ESTUDIO PROSPECCIÓN ELÉCTRICA 1869 7º, 8 9 Asignatura Clave Semestre Créditos Ingeniería en Ciencias de la Tierra Geofísica Ingeniería

Más detalles

Capitulo 4: Modelo hidrogeológico conceptual de la cuenca central de Managua

Capitulo 4: Modelo hidrogeológico conceptual de la cuenca central de Managua Capitulo 4: Modelo hidrogeológico conceptual de la cuenca central de Managua 4.7 Mapa Hidrogeológico La sub cuenca Central del acuífero de Managua localizada entre las coordenadas 86 08 y 86 22 de longitud

Más detalles

Suministro de agua II

Suministro de agua II Suministro de agua II Construcción de pozos y galerías José Fernando Samayoa R. Ingeniero Civil e Hidrogeólogo Antigua Guatemala, 31 de Julio de 2013 CICLO HIDROLÓGICO Precipitación-Escorrentía-Infiltración-Recarga

Más detalles

Mapeo de cuencas y Secciones geológicas. Archivos modificados con autorización de su creador: Ing. Javier Arellano G.

Mapeo de cuencas y Secciones geológicas. Archivos modificados con autorización de su creador: Ing. Javier Arellano G. Mapeo de cuencas y Secciones geológicas Archivos modificados con autorización de su creador: Ing. Javier Arellano G. MÉTODOS DE MAPEO DE CUENCAS Modelado Geológico (estratigrafía, tipo de estructuras,

Más detalles

Las aguas subterráneas en el parque ecológico Antonio Raimondi - Pampas de Ancón, Lima

Las aguas subterráneas en el parque ecológico Antonio Raimondi - Pampas de Ancón, Lima MAR 2015 Las aguas subterráneas en el parque ecológico Antonio Raimondi - Pampas de Ancón, Lima Expositor: Ing. José Carlos Farfán Geología Ambiental y Riesgo INGEMMET jfarfan@ingemmet.gob.pe W. Pari,

Más detalles

CODIGO TIPO NOMBRE SUBCUENCA DPTO MUNICIPIO COORDENADAS ELEV PM PTE QUEMADO CASANARE CASA SACAMA 0606N 7231W 1020

CODIGO TIPO NOMBRE SUBCUENCA DPTO MUNICIPIO COORDENADAS ELEV PM PTE QUEMADO CASANARE CASA SACAMA 0606N 7231W 1020 Litológicamente están formados por clastos subredondeados soportados por una matriz arenosa que forman suelos de alta permeabilidad y a pesar de formar suelos de poco espesor pueden dar lugar al estab

Más detalles

Servicio Nacional de Estudios Territoriales

Servicio Nacional de Estudios Territoriales Evaluación de la calidad del agua del río Lempa Marzo de 2005 Introducción El Servicio Hidrológico Nacional (SHN) del Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) realiza una evaluación de la calidad

Más detalles

Estudio geotécnico ANEJO 1 ESTUDIO GEOTÉCNICO A1.1 INTRODUCCIÓN A1.2 RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO

Estudio geotécnico ANEJO 1 ESTUDIO GEOTÉCNICO A1.1 INTRODUCCIÓN A1.2 RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO Estudio geotécnico ANEJO 1 ESTUDIO GEOTÉCNICO A1.1 INTRODUCCIÓN En este anejo se presenta toda la información geotécnica necesaria para diseñar las estructuras de cimentación y contención de la superestructura

Más detalles

MARCO TEÓRICO DEL PROCESO DE MODELACIÓN HIDROGEOLÓGICA CONCEPTUAL

MARCO TEÓRICO DEL PROCESO DE MODELACIÓN HIDROGEOLÓGICA CONCEPTUAL CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO DEL PROCESO DE MODELACIÓN HIDROGEOLÓGICA CONCEPTUAL La naturaleza está formada por un conjunto de sistemas complejos que siguen leyes particulares de funcionamiento. Para poder

Más detalles

N PRY CAR /00

N PRY CAR /00 LIBRO: TEMA: PARTE: TÍTULO: CAPÍTULO: PRY. PROYECTO CAR. Carreteras 1. ESTUDIOS 06. Estudios Hidráulico-Hidrológicos para Puentes 001. Ejecución de Estudios Hidráulico-Hidrológicos para Puentes A. CONTENIDO

Más detalles

INFORME TECNICO MEDICION RESISTIVIDAD DE SUELOS PLANTA PLACILLA SIERRALTA AGUAS CHAÑAR COPIAPO

INFORME TECNICO MEDICION RESISTIVIDAD DE SUELOS PLANTA PLACILLA SIERRALTA AGUAS CHAÑAR COPIAPO INFORME TECNICO MEDICION RESISTIVIDAD DE SUELOS PLANTA PLACILLA SIERRALTA AGUAS CHAÑAR COPIAPO Solicitado por: Jaime Muñoz A. Estudio realizado por: Juan Astorga G. Agosto de 2011 1. ANTECEDENTES En el

Más detalles

Aberturas superficiales en terrenos del Barrio Daniel Avendaño, Quezalguaque, León

Aberturas superficiales en terrenos del Barrio Daniel Avendaño, Quezalguaque, León Aberturas superficiales en terrenos del Barrio Daniel Avendaño, Quezalguaque, León Por: Doctor Tupak Obando Ingeniero en Geología. Doctorado, y Master en Geología, y Gestión Ambiental por la Universidad

Más detalles

7. RELACIÓN DE LA GEOMORFOLOGÍA CON LA DISTRIBUCIÓN DE LA TASA DE EROSIÓN Relación con la Ecuación Universal de Pérdida de Suelos

7. RELACIÓN DE LA GEOMORFOLOGÍA CON LA DISTRIBUCIÓN DE LA TASA DE EROSIÓN Relación con la Ecuación Universal de Pérdida de Suelos 7. RELACIÓN DE LA GEOMORFOLOGÍA CON LA DISTRIBUCIÓN DE LA TASA DE EROSIÓN 7.1. Relación con la Ecuación Universal de Pérdida de Suelos Desde el punto de vista edafológico la pérdida de suelo tolerable

Más detalles

Universidad Tecnológica de Panamá Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas Área de Hidráulica

Universidad Tecnológica de Panamá Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas Área de Hidráulica 1. Introducción: Página: 1 de 5 La Hidrología en su definición más simple es la ciencia que estudia la distribución, cuantificación y utilización de los recursos hídricos que están disponibles en el globo

Más detalles

Objetivo de la Mesa de Trabajo del CEM

Objetivo de la Mesa de Trabajo del CEM Guadalajara, Jalisco 18, y 19 y 20 de abril Objetivo de la Mesa de Trabajo del CEM Al término de la mesa de trabajo los asistentes conocerán la metodología empleada para generar la información fuente utilizada

Más detalles

PROYECTO DIGI 2016 Estudio Hidrogeológico de los acuíferos volcánicos de la República de Guatemala

PROYECTO DIGI 2016 Estudio Hidrogeológico de los acuíferos volcánicos de la República de Guatemala PROYECTO DIGI 2016 Estudio Hidrogeológico de los acuíferos volcánicos de la República de Guatemala Investigador/Coordinador: Isaac Herrera Investigadores: Daniel Manzo y Erick Hernández INTRODUCCION El

Más detalles

Capítulo 2. Datos Geologicos para la Ingeniería Civil

Capítulo 2. Datos Geologicos para la Ingeniería Civil Capítulo 2 Datos Geologicos para la Ingeniería Civil DATOS GEOLÓGICOS DE INTERÉS PARA LA INGENIERÍA CIVIL Etapa de Anteproyecto Datos geológicos de Fotográfias aéreas Datos geológicos de mapas geológicos

Más detalles

PRINCIPIOS Y MÉTODO DE LA PROSPECCIÓN CON RESONANCIA MAGNÉTICA (MRS)

PRINCIPIOS Y MÉTODO DE LA PROSPECCIÓN CON RESONANCIA MAGNÉTICA (MRS) 1 Geologia, geotècnia i serveis científico-tècnics PRINCIPIOS Y MÉTODO DE LA PROSPECCIÓN CON RESONANCIA MAGNÉTICA (MRS) INTRODUCCIÓN Y EQUIPO DE MEDIDA PRINCIPIO FÍSICO DEL MÉTODO TESTS PREVIOS A LA EJECUCIÓN

Más detalles

INFORME DE TEST DE PERCOLACION 1.1. TEST DE PERCOLACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS)

INFORME DE TEST DE PERCOLACION 1.1. TEST DE PERCOLACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) INFORME DE TEST DE PERCOLACION 1.1. TEST DE PERCOLACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) INTRODUCCIÓN La infiltración de agua posee un rol fundamental en los procesos de escorrentía como respuesta

Más detalles

MÉTODO DE REFRACCIÓN SÍSMICA

MÉTODO DE REFRACCIÓN SÍSMICA MÉTODO DE REFRACCIÓN SÍSMICA I. RESUMEN La refracción sísmica es un método geofísico no destructivo para la interpretación de las propiedades de los suelos, y la detección de la profundidad de la roca,

Más detalles

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA LA UBICACIÓN DE SITIOS CON POTENCIAL HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA,CHIAPAS.

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA LA UBICACIÓN DE SITIOS CON POTENCIAL HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA,CHIAPAS. ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA LA UBICACIÓN DE SITIOS CON POTENCIAL HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA,CHIAPAS. M.C. Guadalupe Ibarra Olivares Ing. Pedro Martinez Murillo Servicio Geológico Mexicano

Más detalles

10. ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO

10. ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO 10. ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Como ya se ha mencionado en el apartado de Hidrogeología General existe conjunto semipermeable-impermeable sobre el cuál entendemos que queda instalado el Complejo Lagunar. Geológicamente

Más detalles

Anexo nº 2 CARACTERIZACION GEOLOGICA SECTOR TRAZADO CONCENTRADUCTO YACIMENTO CERRO NEGRO NORTE PROYECTO CERRO NEGRO NORTE

Anexo nº 2 CARACTERIZACION GEOLOGICA SECTOR TRAZADO CONCENTRADUCTO YACIMENTO CERRO NEGRO NORTE PROYECTO CERRO NEGRO NORTE Anexo nº 2 CARACTERIZACION GEOLOGICA SECTOR TRAZADO CONCENTRADUCTO YACIMENTO CERRO NEGRO NORTE PROYECTO CERRO NEGRO NORTE COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. Adenda Nº2 al Estudio de Impacto Ambiental Proyecto

Más detalles

INGENIERÍA GEOLÓGICA

INGENIERÍA GEOLÓGICA INGENIERÍA GEOLÓGICA Criterios mínimos para el Trabajo geológico de campo. Cartografía geológica detallada. Proyectos específicos. Escala 1:10,000 a 1:50,000 Dr. Ingeniero Tupak Obando R., Geólogo Doctorado

Más detalles

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA 24 calle zona 12, Guatemala (502) /02/ :11

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA 24 calle zona 12, Guatemala (502) /02/ :11 INFORME PARCIAL DE LA MEDICIÓN QUE SE EFECTÚA EN LA FINCA BELLA VISTA, PARCELA 55 B, MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2008, 2009, 2011, 2012 Y 2013 GUATEMALA 6 DE

Más detalles

I Congreso Venezolano de Geociencias

I Congreso Venezolano de Geociencias Estudio hidrogeofísico para caracterizar el acuífero del Jardín Botánico de Caracas Antonio Ughi*, Laboratorio de Interpretación del Subsuelo, Departamento de Geofísica, Universidad Central de Venezuela.

Más detalles

EXPLORACIÓN MINERA EVALUACIÓN DE YACIMIENTOS MINERALES Cualificación y cuantificación de un recurso natural, bajo condiciones geológico minera particulares con el objetivo de determinar su valor

Más detalles

Interpretación Hidrogeológica de Imágenes El arte de la interpretación consiste en extraer información de relevancia hidrogeológica Esta se focaliza e

Interpretación Hidrogeológica de Imágenes El arte de la interpretación consiste en extraer información de relevancia hidrogeológica Esta se focaliza e CORRELACION DE DATOS TOMADOS POR PERCPECION REMOTA CON CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS QUITO, ECUADOR Julio QUITO, 8/2008 ECUADOR Julio 8/2008 Interpretación Hidrogeológica de Imágenes El arte de la interpretación

Más detalles