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

Documentos relacionados
EXPLORACIÓN GEOLÓGICO- GEOFÍSICA PARA EL CONTROL DE INFILTRACIONES DE AGUAS ACEITOSAS HACIA ACUÍFEROS PROFUNDOS, CASANARE, COLOMBIA

Modelación geológico-geofísica con fines hidrogeológicos en los municipios Corrales y Gámeza, Colombia

METODOS GEOLECTRICOS

ÍNDICE. M.I. Pedro Martínez Leyva

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

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

PROSPECCION GEOFISICA

Soluciones Locales, Servicios globales.

Relevamiento Geoeléctrico

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

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

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

ÍNDICE. M.I. Pedro Martínez Leyva

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

PROSPECCION GEOFISICA

Capítulo III GEOFÍSICA

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

ESTUDIO GEOELÉCTRICO PARA INVESTIGACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS COMPENSAR Sede Avenida 68 Bogotá D.C. Bogotá D.C., Febrero 23 del 2.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE ESTUDIO

Definiciones básicas. Porosidad. Saturación en agua

TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA RESISTIVA

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

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

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

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

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

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

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE AVILA

2.- Fundamentos teóricos del método Introducción

GEOFÍSICOS PARA INVESTIGACIÓN Y CONTROL EN VERTEDEROS

PRÁCTICA DE PROSPECCIÓN ELÉCTRICA Y SÍSMICA EN LA SEU D URGELL

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

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE ESTUDIO

"Buscamos la solución del manejo Geo - Global"

ANEXO 11 RESUMEN ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO

M.I. Marco Antonio Gutiérrez Rosete Agosto de 2013

DIRECCIÓN GENERAL DE MINAS

MAPAS GEOLOGICOS MAPAS GEOLOGICOS

Memoria de cálculo Proyección Sistema de puesta a tierra. Proyecto: Ampliación y Habilitación SAR Renca

FACULTAD DE INGENIERIA SERVICIOS EXTERNOS GERENCIA DE LABORATORIOS

DIPLOMADO EN GEOFÍSICA Y GEOTECNIA APLICADOS A LA INGENIERÍA CIVIL INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

Máster en Geofísica y Meteorología. Trabajo de Fin de Máster

Trincheras o Excavaciones Geológicas En el área de la Ciudad de Managua

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

1. INFORMACIÓN GENERAL DIPLOMADO EN GEOFÍSICA Y GEOTECNIA APLICADOS A LA INGENIERÍA CIVIL

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE FACULTAD INGENIERIA PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL ESPECIALIZACIÓN EN RECURSOS HIDRICOS BOGOTÁ D.C.

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

Topografia UPONIC 2013

EL MAPA GEOLÓGICO. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural

Sondeos Eléctricos Verticales para las localidades de la Victoria y la USB

Curso Geología General I Práctico N 11

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

Estudio geofísico y geológico

Diseño de un Plan de Muestreo optimizado para la caracterización de hidrocarburos en suelos. Caso práctico de estudio en un área de 48.

CÁTEDRA DE GEOLOGÍA GENERAL TRABAJOS PRÁCTICOS PRÁCTICO Nº1 INTRODUCCIÓN A LA TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA

Capítulo 2 Cartografía geológica aplicada

Asignatura Carácter de la Obligatoria asignatura Programa elaborado por:

MÉTODOS ELECTROMAGNÉTICOS

CARTERA DE COORDENADAS ESTACION DISTANCIA AZIMUTH N (+) S (-) E (+) W (-) NORTE ESTE Δ Δ Δ Δ

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

Aplicación de la Tomografía Eléctrica en la Caracterización del Deslizamiento de Doña Mencía

INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA CON FINES DE ABASTO CON AGUA SUBTERRÁNEA A BAYAMO

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

Jornadas y congresos. 6º Jornadas de Preservación de Agua, Aire y Suelo

Estudio Geofísico de Resistividad Eléctrica

Carrera: GCM Participantes. Representantes de las Academias de Ingeniería en Geociencias. Academia de Ingeniería en Geociencias

INGENIERÍA GEOLÓGICA

MODELO CONCEPTUAL HIDROGEOLÓGICO

PTD-H 05/11/2006 Elaboró IEB Código Documento: Revisó SIEMENS REP-PARAMONGA-GT Aprobó REP

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

EVALUACIÓN GEOFÍSICA PRESA DE COLAS EMPRESA MINERA INTI RAYMI

INFORME DE EVALUACIÓN DE PELIGROS GEOLÓGICOS EN EL CERRO DE LA BUFA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

A Geophysical Company.

Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Facultad de Ingeniería

Proyecto INFACT_métodos geofísicos

Operamos y ejecutamos proyectos en todo México. Nuestra tecnología no es invasiva y es amigable con el medio ambiente.

EL ESTUDIO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN LA SABANA DE BOGOTÁ, EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

X CONGRESO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS X CONGRESO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

UNIDAD 2 Levantamientos de configuración

SERVICIOS DE INGENIERIA GEOFISICA APLICADA A LA GEOTECNIA Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

CARACTERIZACIÓN GEOFÍSICA USANDO PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA EN LOS CERROS ORIENTALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

CURSO DE AGUAS SUBTERRANEAS EVALUACIÓN MATEMÁTICA DE ACUÍFEROS

BELKIS ADRIANA ALVAREZ CHAPARRO

Caracterización geoeléctrica de un polígono experimental para el estudio preliminar del comportamiento de los aterramientos eléctricos

1.6.- Errores en la nivelación (Tolerancia.) Ajustes de la nivelación Ajuste por desniveles Ajuste por Cotas 1.8.

Registro de Pozos Edgar Valdez

AUTORIZACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO, PREPARACIÓN Y EXPLOTACIÓN, INCLUYE APROBACIÓN DE PLAN DE MINADO

UNAM ENES Morelia Gabriel Vázquez Castro

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

Asignatura Carácter de la Obligatoria asignatura Programa elaborado por:


MEMORIA DE CALCULO " MALLA EQUIPOTENCIAL EDIFICIO GENERADORES " " MALLA DE A.T. 23 KV " DATA CENTER CLARO

INFORME LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

INFORME DE SERVICIOS EJECUTADOS

LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA PRÁCTICA N 7

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

Soluciones locales, Servicios globales.

Transcripción:

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 de Colombia, Sede Sogamoso Dirección: Calle 46 A No. 12 B-14, Sogamoso, Boyacá, Colombia. Email: frefonseca@yahoo.com RESUMEN El presente contiene los resultados de investigaciones realizadas desde 2007-2008, en varios proyectos llevados a cabo por el grupo de investigación INGEOFISICA en convenios de colaboración con diferentes empresas y entidades (INGEOMINAS, COLCIENCIAS, Alcaldías de municipios y Corporaciones autónomas de los Departamentos de Boyacá y Casanare). Debido a la poca información geológica y geofísica existente a nivel general en los departamentos de Boyacá y Casanare, se hizo necesario realizar un estudio minucioso que permitiera caracterizar las litologías presentes en las Formaciones: Concentración, Picacho, Floresta, arcillas de Socha, Guaduas, Ermitaño en Boyacá, y en Casanare, los depósitos del cuaternario. Para la realización del trabajo se escogieron especialmente los municipios de Corrales, Beteitiva, Tasco, Tópaga, y Gámeza en Boyacá y Maní, en Casanare, ya que han sido objeto de estudio desde el año 2007-2008. Los principales resultados permitieron caracterizar geológico - geofísicamente los sectores de estudio, mediante el procesamiento e interpretación de los datos geofísicos, aplicando los métodos de Perfilaje Eléctrico y Sondeo Eléctrico Vertical. Palabras claves: geofísica, Calicatas Eléctricas, SEV, hidrogeología. INTRODUCCIÓN La zona centro del departamento de Boyacá presenta gran variedad de litologías pertenecientes a diferentes formaciones, lo que hace factible un estudio de alta resolución, con el fin de detallar el comportamiento de la resistividad aparente que varía en función de diferentes factores de tipo geológico estructural y de fabrica de las rocas. Debido a que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia cuenta con equipamiento geofísico y una información preliminar, se plantea evaluar sectores de la zona centro de Boyacá, de forma que permita obtener valores representativos de resistividad en las diferentes litologías presentes a partir de la aplicación de los métodos de Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) y Perfilaje Eléctrico (PE). Para la realización del proyecto se tuvo en cuenta la reinterpretación de la información obtenida en los SEV realizados durante la etapa de campo en estos municipios, así como la realización de nuevos puntos de observación.

Dicho estudio servirá para la realización de proyectos posteriores en los cuales se haga necesario conocer el subsuelo y sus respectivas propiedades físico geológicas, lo cual es de gran interés en la aplicación de cualquier ciencia relacionada con la tierra. El presente proyecto fue escogido teniendo en cuenta la participación en el grupo de investigación INGEOLOG, área de Geofísica, las labores de monitoria de Geofísica y la participación en varios proyectos de investigación llevados a cabo en la Escuela de Ingeniería Geológica y pasantías realizadas en el exterior. Igualmente, asesoría técnica de la empresa GEORECURSOS S.A donde se ha laborado temporalmente. LOCALIZACION Las áreas de estudio se encuentran ubicadas en la zona central del departamento de Boyacá, y en conjunto comprenden una extensión de 3.6 Km 2 (Tabla No.1). A continuación se mostrará una tabla donde se relaciona la extensión, las coordenadas que la limitan, así como el municipio donde se encuentran ubicadas cada área de estudio. También se remite a la observación de la figura de ubicación geográfica (Ver Figura No 1). Tabla No 1. Coordenadas de las áreas de estudio. No. área Municipio Extensión (Km 2 ) Coordenadas limitantes 1 Corrales 3.2 X = 1136566 Y =1137775 X = 1138349 Y =1139999 2 Gameza 0.4 X = 1141183 Y =1133419 X = 1142267 Y =1133804 Figura No. 1 Localización de las zonas de estudio.

METODOLOGIA En la ejecución del proyecto se realizaron el siguiente conjunto de actividades: Recopilación Bibliográfica Levantamiento topográfico de c/u de las áreas a escala 1:1000 con curvas de nivel cada 10m. Realización de visitas geológicas de campo con el fin de verificar contactos, ubicación de estructuras y demás información geológica. Elaboración del mapa geológico a escala 1:1000 Levantamiento geoeléctrico mediante los métodos de Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) y Perfilaje Eléctrico Simétrico (PE). Procesamiento representación e interpretación de datos de SEV y PE. Confección de cortes geológicos geofísicos representativos. MATERIALES Y METODOS SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL Los Sondeos Eléctricos Verticales se realizaron con el objetivo de determinar las variaciones de resistividad de los materiales por debajo de los puntos de observación, así como determinar los espesores de esas capas, y evaluar dentro de lo posible, la profundidad del material debajo de la superficie en cada punto(figura No.7). Los fundamentos físico- geológicos del SEV, se basan en el estudio de la respuesta del medio geológico al paso de la corriente a través de dos electrodos de alimentación (A y B), que mantienen un circuito cerrado. Esta respuesta es determinable utilizando dos electrodos de medición (M y N). Este dispositivo fue creado por C. M. Schlumberger. (Ver figura No.2). Figura No. 2 Funcionamiento de la corriente en el dispositivo Schlumberger. 1 METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS DE CAMPO DE SEV Los trabajos de campo del SEV consisten en medir repetidas veces en un punto central de observación la diferencia de potencial (ΔU) y la intensidad 1 Fuente: F. A. Fonseca: Caracterización geológico geoeléctrica de las litologías presentes en la zona centro de Boyacá 2008.

de corriente (I), para una sola posición de los electrodos de medición, variando la distancia entre los electrodos de alimentación, como se aprecia en la figura No. 3. Figura No. 3 Esquema de ubicación del dispositivo de electrodos de SEV 2. Los sondeos eléctricos verticales se localizaron con la ayuda de un GPS, (Global Positioning System),. El equipamiento estuvo compuesto por un resistivímetro y un energizador marca DIAPIR VP, con sus accesorios, según se muestra en la foto 1. Foto No. 1 Equipamiento Geoeléctrico Se obtuvieron tres datos de diferencia de potencial ΔU (mv) e intensidad de corriente I (ma) en cada punto de observación, los cuales se muestran en los anexos. ELABORACIÓN, REPRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS Los datos de campo obtenidos sirvieron para calcular los valores de resistividades aparentes e interpretar las curvas de campo mediante el programa de RESISXP. Con los tres valores, se calculó un promedio de ΔU e I, y se calcularon las resistividades aparentes mediante la fórmula: ρ a = K x ΔU MN / I AB [Ohm x m] (1) La interpretación de las curvas de SEV y sus respectivos cortes geoeléctricos (Figura No.4) permitieron confeccionar los cortes geológicos geofísicos que se muestran en el (Figura No.7). 2 Fuente: F. A. Fonseca: Caracterización geológico geoeléctrica de las litologías presentes en la zona centro de Boyacá 2008.

Figura No. 4 Curva de SEV y corte geoeléctrico. PERFILAJE ELÉCTRICO SIMETRICO Es un método que como su nombre lo indica, se realiza a lo largo de perfiles, por lo tanto, es un método de investigación horizontal, lo cual permite estudiar la distribución lateral de las resistividades, determinando los contactos verticales e inclinados a diferencia del sondeo eléctrico vertical. El equipamiento empleado estuvo compuesto por un transmisor, y un receptor, según se muestran en la foto 1. METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS DE CAMPO La metodología de los trabajos de campo se realiza a partir de la observación en varios puntos de los valores de diferencia de potencial y de la intensidad de corriente mediante un dispositivo que mantiene fija la posición de los electrodos de alimentación y de los electrodos de medición, a diferencia del método de sondeo eléctrico vertical. (ver figura No. 5). Figura No. 5 Esquema de ubicación del dispositivo de electrodos de Perfilaje eléctrico Simétrico 3. Este es un método que a pesar de ser rápido, tiene el inconveniente de que hay que desplazarse por el terreno con los equipos y transportar todo el sistema de electrodos. a pesar de esto, se considera bastante efectivo para determinar contactos de tipo vertical y sirve como complemento en diferentes estudios geoeléctricos y geológicos. 3 Fuente: F. A. Fonseca: Caracterización geológico geoeléctrica de las litologías presentes en la zona centro de Boyacá 2008.

ELABORACIÓN, REPRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS En el procesamiento se calculan los valores de resistividad aparente para cada punto del perfil, a partir de la fórmula (1). Estos valores se plotean en un gráfico en escala normal (milimetrada), donde en el eje Y, se encuentran los valores de resistividad aparente, en ohm x m, y en el eje X, se encuentran las distancias entre puntos de observación del perfil (estaciones, estacas). RESULTADOS Se realizaron 2 perfiles (Figura No.6) a partir de los SEVS realizados y se pueden apreciar las fallas y contactos determinados por medio de la geoeléctrica y las variaciones en los valores de resistividad (Tabla No.2). En algunos casos coinciden estas irregularidades con las ubicadas según la escala regional, pero en otras ocasiones se atribuyen a contactos o fallas locales (Figura No.7). Tabla No 2. Rango de variación de la resistividad en el área de estudio. Resistividad (Ohmios * m) Correlación Litológica 10-70 Areniscas saturadas 70 120 Arcillolitas 120 300 Areniscas arcillosas Figura No. 6 Mapa de ubicación de SEVS sector Corrales. Con los resultados obtenidos con el método de PE se pudo apreciar la efectividad del método para la ubicación de las zonas de fallas y contactos litológicos, además de servir para precisar los cambios de resistividades apreciados con el SEV, según se muestra en la Figura No.7. En ambos cortes se aprecian los cambios laterales de resistividades, dándo una idea de las posibles zonas de contactos geológicos y litológicos entre las areniscas saturadas y las arcillolitas.

Figura No. 7. Resultados sector Corrales. CONCLUSIONES 1. La información geológica y geofísica existente en el área de estudio es muy escasa por lo cual se limito en cierta medida el desarrollo del proyecto. 2. La realización de los sondeos eléctricos verticales permitió conocer de manera detallada la geología del subsuelo hasta una profundidad de 426 mts. 3. Al realizar los perfilajes eléctricos en cada área determino con mayor precisión la ubicación de zonas de falla y contactos geológicos. RECOMENDACIONES Realizar perforaciones y la toma de registros eléctricos con el fin de amarrar toda la información geológica y geofísica obtenida. Cubrir otras áreas de la zona centro con el fin de conocer el comportamiento de la resistividad en otros lugares y en otras formaciones. BIBLIOGRAFÍA Fonseca B. Fr. A.: Caracterización geológico geoeléctrica de las litologías presentes en la zona centro de Boyacá, 2008.