Dra. Ing. Agr. Olga S. Heredia. Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua
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- Lourdes Marín Blázquez
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1 Indice de atenuación n a la contaminación n de acuíferos Dra. Ing. Agr. Olga S. Heredia Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua
2 Objetivo Plantear el uso de un índice de atenuación a la contaminación de acuíferos, utilizando parámetros de paisaje y de suelos.
3 Escobar 304 km km 2 continentales habitantes Densidad de población: hab/km 2 Forma parte del 2º y 3º anillo de crecimiento de la RMBA
4
5 152 establecimientos agropecuarios en 2873 has, la mayoría tiene menos de 5 has Superficie implantada Superficie destinada a otros usos Uso Superficie (ha) Uso Superficie (ha) Total 1512,5 Total 1360,5 Cultivos anuales 100 Pastizales 543,2 C. Perennes 170,7 Bosques y/o montes naturales 2,6 Forrajeras anuales 241,7 Apto no utilizado 161,2 Forrajeras perennes 277,6 No apta o de desperdicio 237 Bosques y/o montes 238 Caminos, parques, viviendas 304,5 Cultivos sin discriminar 484,5 Sin discriminar uso 112 Industrias dedicadas a la fabricación de pinturas, baterías, bobinado de motores, artes gráficas, corralones de construcción, neumáticos, cosmética, metalúrgicas, fabricas de envases plásticos. Agroindustrias existen fábricas de champiñones, frigoríficos (4), alimentos balanceados (4), laboratorio de productos veterinarios, maquinaria agrícola, equipos de riego.
6 Geomorfología Unidad fisiográfica:pampa Ondulada Paisaje: Delta Planicie suavemente ondulada Planicies aluviales
7 Materiales originales Loess Pampeano Loess post-pampeano Fn. Lujanense Fn. Querandinense
8 Subregión hidrogeológica I ó Subr. R. Paraná Estratigrafía Hidroestatigrafía Acuíferos principales Sed. Pampeanos Fn. Puelches Formación Paraná Fn. Olivos, Mariano Boedo Basamento cristalino Epiparaniano Epiparaniano Paraniano Hipoparaniano Basamento hidrogoelógico A. Pampeano A. Puelches Acuífero Paraná Acuitardo Acuífugo
9 Ubicación de suelos y aguas
10 Suelos de posiciones altas del paisaje Belén de Escobar Matheu Garín Loma Verde A Bt Espesor: 1,5 m BC
11 Suelos de posiciones bajas del paisaje Maschwitz Matheu Espesor: cm
12
13 Identificación Ubicación Secuencia de horizontes Clasificación taxonómica 1 Garin, loma Ap, A2, Bt, BC, 2A1b, 2C Argiudol típico 2 Maschwitz, loma A1, AC, C, 2Ab, 3C Hapludol éntico 3 Maschwitz, bajo A1, C1, 2C1, 3C, 4C Hapludol endoácuico 4 B. de Escobar, media loma alta A11, A12, AB, Bt1, Bt2, BC Argiudol típico 5 B. de Escobar, loma A1, AB, Bt1, Bt2, BC1, BC2 Argiudol típico 6 B. de Escobar, media baja 1C, 2C,3C, 4C Udarente 7 Loma Verde, media Loma A1, Bt, Btk, Bt2k, BCk Argiudol típico 8 Loma Verde, bajo A1, Bt, C1, C2, C3,2Ab1, 3C1 Natracuol típico 9 Matheu, bajo A1, Bw, C1, 2Ck, 3Ck Fluvacuent mólico 10 Matheu, loma Ap, BA, Bt, Bt2 Argiudol típico
14 Valores superficiales de las variables analizadas Suelo ph CE (ds m -1 ) Cox (%) P (mg kg -1 ) CIC (cmolc/kg) Arcilla (%) 1 6,4 0,22 1,35 5,91 16,65 27,5 2 6,4 0,10 0,81 73,77 7,68 15,0 3 6,5 1,32 1,75 13,72 15,61 56,3 4 6,7 0,30 1,24 12,57 17,3 27,5 5 6,2 0,15 1,32 4,84 17,1 37,8 6 7,9 0,53 0,78 2,74 18,0 42,0 7 6,9 0,28 2,36 6,45 13,1 22,5 8 7,4 0,53 2,69 11,43 15,91 25,0 9 8,8 0,96 3,0 9,19 20,03 50,0 10 6,7 0,32 1,83 40,88 17,17 32,5
15 0 Perfiles de Cox % % Cox Perfiles de arcilla (%) % Prof (cm) prof (cm)
16 Indice de Atenuación Ci* Pi IA= Pi Ci: factor de normalización, donde 100 es la máxima puntuación y 10 la menor. Pi: peso relativo de cada variable. La escala varia de 1 a 4, donde 4 es la más importante.
17 Variables consideradas en el IA Peso relativo (Pi) y Factor de normalización (Ci) Parámetro Peso relativo Factor de Normalización (Ci) (Pi) Profundidad freática (m) 4 > < 2 Posición Paisaje (m) 1 > < 5 Arcilla (%) 3 > < 15 CIC (cmol c. kg -1 ) 3 > Cox (%) 3 > ,5-2 0,75-1,5 0-0,74 ph 2 6,6-7,5 5-6,5/7,6-8,5 > 8,5/<5,0 = 16
18 Suelo Prof. de la Freática (m) Posición en el paisaje (m) Arcilla (%)* CIC cmolc/kg ** Cox (%) *** PH *** Garin (1) 10 Loma ,7-17 1,35 6,4 Maschwitz (2) 10 Loma , ,81 6,4 Maschwitz (3) 0.5 Bajo ,6-13,6 1,75 6,5 B. Escobar (4) 30 Loma ,2 1,24 6,7 B. Escobar (5) 30 Loma ,1-19,2 1,32 6,2 B. Escobar (6) 6 Loma ,78 7,9 L. Verde (7) 4 Med.loma ,1-14,6 2,36 6,9 L. Verde (8) 3 Bajo ,9-12,1 2,69 7,4 Matheu (9) 0.6 Bajo ,1 3,0 8,8 Matheu (10) 6 Loma ,83 6,3 *HBt o 100 cm prof. ** A y B *** A ó primeros 20 cm de prof.
19 Normalización de las variables evaluadas Profundidad Posición Arcilla CIC Cox ph Suelo freática Paisaje Garín (1) Maschwitz (2) Maschwitz (3) B. de Escobar (4) B. de Escobar (5) B. de Escobar (6) Loma Verde (7) Loma Verde (8) Matheu (9) Matheu (10)
20 Profundidad Posición Arcilla CIC Cox ph Indice Suelo freática Paisaje Sumatoria Atenuación (m) (m) (IA) Valor del IA Nombre del IA Muy Bajo Bajo Moderado Alto
21 IA Suelo número Bajo 8 > 6 > 2 > 9 >3 Moderado 4 > 5 >10 > 1>7
22 P µg g -1 mg kg prof (cm) Prof (cm) P Zn
23 Fluctuación en los niveles de Zn en la ZNS µg L Muestreo Zn en agua subterránea por localidad µg/l LV BE M G Ma Localidad
24 El Zn es el único elemento encontrado en suelo, agua intersticial y subterránea. Si bien se detectaron Ni, Mn y Zn intercambiables, solo el Zn se encontró en los 3 compartimentos, siendo los valores de Zni superiores a los detectados en el agua intersticial y en el agua subterránea. Znt:93-219ppm Zni:1.1-2ppm ZnAi: ppb ZnAs: 36ppb El suelo demuestra ser un filtro eficaz para elementos como Cd, Cr y Pb que si bien se encontraron en cantidades totales en suelo, no se detectaron en agua intersticial y subterránea.
25 Los suelos con moderado índice de atenuación fueron los que presentaron mayor retención de fosfatos cuando se les agregó la mayor dosis ensayada y los que presentaron menor valor de P en el agua subterránea, esta atenuación también fue evidente en algunos metales pesados como el Zn, Mn y Ni. No ocurrió lo mismo con los suelos de bajo IA.
26 Gracias!!!!
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