ENSAYOS DE TRAZADOR UEV / EEE 28 de febrero de 2012 Proyecto subvencionado por 1 2 INDICE INTRODUCCIÓN ................................................ 4 ENSAYO DE TRAZADOR CON GGUN ............... 11 SOBRE LOS ENSAYOS DE TRAZADOR ........................................... 12 DESCRIPCIÓN DEL GGUN ............................................................ 15 DISEÑO DE UN ENSAYO .............................................................. 17 INYECCIÓN DEL TRAZADOR ........................................................ 22 Elección del trazador .............................................. 22 Forma de Inyección ................................................ 22 Cantidad de trazado a echar................................... 24 PUNTOS DE CONTROL: COLOCACIÓN DEL GGUN ......................... 27 Funcionamiento del GGUN..................................... 27 Colocar el GGUN ..................................................... 28 Programación ........................................................ 31 DESCARGA DE DATOS ................................................................ 32 Recogida de datos del GGUN ................................. 32 Lectura de los datos en el PC .................................. 32 Interpretación de las curvas ................................... 32 LIMPIEZA ................................................................................... 39 CALIBRADO DE LOS G-GUN......................................................... 41 SALINÓMETRO................................................ 44 MEDIDA DEL AFORO .................................................................. 45 MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO .................... 47 BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL ................................. 49 ANEXOS .......................................................... 51 Modelo de memoria comentado ................................................ 52 Modelo de Excel de puntos de inyección y control ...................... 68 Modelo de solicitud de autorización. .......................................... 69 Shapes a manejar ...................................................................... 71 Clasificaciones oficiales de las aguas en la CAPV ......................... 72 Redes de Seguimiento de las Aguas ............................................ 80 3 INTRODUCCIÓN Los grupos de espeleología, desde nuestros comienzos, hemos sentido curiosidad por saber “a dónde va ese río subterráneo” que hemos localizado en nuestras exploraciones, si este sumidero va hacia tal o cual surgencia, dónde está la delimitación de las cuencas subterráneas... Y desde nuestros comienzos hemos acudido a técnicas diversas de trazado para satisfacer nuestra curiosidad. En 2009 la Agencia Vasca del Agua (URA) encargó a la UPV/EHU un estudio sobre los trazados realizados en la CAPV. Del mismo, disponible en la web junto con el Access resultante, destacamos aquí dos conclusiones. La primera es que de las 44 masas de aguas subterráneas identificadas de la CAPV, sólo constan ensayos de trazador en 22 de ellas; mucho trabajo queda por hacer en esta materia para conocer bien los acuíferos carbonatados en sus distintas condiciones hidrodinámicas, sea de estiaje o aguas altas. Y la segunda es que de los 200 ensayos recopilados, 103 han sido realizados por grupos espeleológicos; esto hace ver la importancia de la aportación de los espeleólogos en el conocimiento de funcionamiento hídrico de los karst vascos. Localización de los puntos de inyección de los trazados recogido en la base de datos de URA sobre los “sectores de aguas subterráneas de la CAPV”, que sirven para darnos una idea de la situación de los karst vascos.” 4 Hasta ahora, hemos hecho nuestros trazados de forma muy similar: echamos un producto trazador, y con fluorocaptores o a vista comprobamos si hay conexión hidráulica entre dos puntos. Han sido, por tanto, ensayos cuantitativos: conexión demostrada o duda. El proyecto de Goikoetxe (Peña Forua, Busturia, en Urdaibai) que llevó a cabo la UEV en 2011 nos ha permitido dar una vuelta de tuerca a estos trazados. Con la subvención que obtuvimos del Gobierno Vasco, y asesorados y dirigidos por Iñaki Vadillo y Juan Antonio Barbera, hidrogeólogos de la Universidad de Málaga, adquirimos dos fluorímetros de campo, conocidos como GGUN, que nos permitirán hacer ensayos cualitativos: ya no sólo podremos saber si hay conexión o no, sino también cuánto tiempo ha estado pasando el trazador, a qué velocidad, con qué concentración, y otros datos interesantes para caracterizar un acuífero kárstico en unas condiciones determinadas. Y ello sin tener que realizar recogidas sistemáticas ni mandar muestras a laboratorio; de forma autónoma. Pese a las grandes oportunidades que abren estas nuevas tecnologías, no queremos, ni debemos, perder nuestra identidad ni objetivos: somos espeleólogos, y no expertos hidrogeólogos. Por ello, con todo esto, únicamente deseamos que los espeleólogos sigamos haciendo trazados, como siempre hemos hecho, pero con la posibilidad de que con un poco más esfuerzo obtendremos muchas más información sobre nuestros karst, y dejarla a disposición de aquellos expertos que puedan sacarle verdaderas chispas. Con la cautela y autorizaciones legales debidas, podemos realizar estudios muy interesantes con poco esfuerzo. Y a tal fin, disponemos de varios equipos: - Dos fluorímetros de campo GGUN. - Un aforador químico para calcular el cauce de los ríos. - Un sensor multiparamétrico que toma cuatro variables del agua: temperatura, conductividad, pH y oxígeno disuelto. Así, podemos disponer de unos aparatos para realizar ensayos cualitativos de trazador, así como comprobar la hidrodinámica (caudal), hidrotermia (temperatura) e hidroquímica básica (conductividad, pH, OC) de las aguas a trazar. 5 El objetivo, insistimos, no es convertirnos en “trazadores de aguas”. Muy al contrario, lo que se pretende es que sigamos haciendo, en las mejores condiciones, lo que siempre hemos hecho: descubrir un karst. Y como una herramienta más, de las muchas que tenemos, seguir haciendo trazados de los que siempre nos hemos servido, con los medios actuales de los que disponemos y con total autonomía. Describimos aquí de forma “entendible” cómo funcionan y cómo cuidarlos. Consultar los manuales y la web para su mejor manejo. EL ¿FUTURO? El avance de la tecnología ha puesto a nuestra disposición medios que nos permiten dar pasos de gigante en la investigación de las aguas subterráneas. Y a eso hay que unir las numerosas y valiosas herramientas informáticas, la cartografía de tan alta calidad que ahora disponemos… Pero eso no es suficiente. El GGUN, aunque supone un avance importantísimo para ejecutar ensayos de trazador cuantitativos con gran sencillez y por gente sin una formación específica como somos los espeleólogos, requiere de una calibración muy meticulosa y de unos cuidados, amén de su obsolescencia programada o no, y del alto riesgo de rotura o robo. Y lo que es más importante, los ensayos cuantitavos exigen de la participación de expertos, tanto en la fase de diseño (elección de la época y del trazador, cantidad, forma de ejecución…) como en la de interpretación de los resultados. Las curvas que nos dan los GGUN requieren ser estudiadas por hidrogeólogos, incluso para poder afirmar con rotundidad si el trazador ha pasado o no, lo cual hasta puede suponer un paso atrás respecto de los ensayos cualitativos. Además de los obstáculos propiamente técnico-científicos, los hay coyunturales y jurídicos. Estamos en una época de cambios: la estructura federativa espeleológica, los seguros, el descenso subvenciones para los grupos por la crisis; todo ello nos complica realizar este tipo de actuaciones. 6 Y junto a ello encontramos una normativa cada vez más intervencionista que afecta casi a todas nuestras áreas de actuación: los cursillos que organizan los grupos, el régimen de concesión y justificación de subvenciones, los requisitos constitutivos de nuestras sociedad y papeleos ante la administración tributaria y otras, acceso a cavidades que se cierran ya no sólo por motivos culturales, sino también se empieza con ambientales (hábitat de murciélagos). Y esto también llega a la ejecución de ensayos de trazador. Los órganos gestores no se permiten coloraciones que puedan afectar al denominado Registro de Zonas Protegidas, categoría creada por la Directiva europea Marco del Agua, y que engloba 602 captaciones subterráneas en la CAPV. Y no hace falta insistir aquí en la importancia que las surgencias de los principales karst tienen en el abastecimiento de agua de boca de grandes poblaciones, por lo que los manantiales más importantes están en ese Registro. La alternativa en estos puntos podría ser el uso de sales, como el Litio; pero es mucho más caro que los colorantes, hay que inyectar mucha mayor cantidad y requieren de toma-muestras (o recogidas sistemáticas y tediosas) y análisis en laboratorio, con el coste personal y monetario que ello supone. Por ello, en principio, este tipo de sales quedan fuera de nuestro alcance ordinario. En los demás casos, habrá que estar a las concesiones vigentes de uso de las aguas del manantial, ya que pueden dedicarse a la industria: si una empresa embotelladora de agua, una papelea o una industria alimentaria (helados, por ejemplo) recogen agua tintada de una captación, lógicamente sus perjuicios económicos pueden ser enormes. Y en todo caso, y aunque no concurra ninguno de esos impedimentos, el riesgo de alerta social ante la notable coloración de un río nos lleva a dos soluciones: utilizar muy bajas cantidades de uranina, que el GGUN mostrará con facilidad; o emplear el naftionato, de un color azulado que es difícilmente observable a simple vista si se nos va mucho la mano con la cantidad inyectada, aunque por su baja fluorescencia y por la menor sensibilidad del GGUN ante este producto, se requieren hasta diez veces más masa inyectada que en el caso de la uranina, lo que lo convierte en mucho más caro. 7 No cabe duda de que tanto nosotros como las administraciones estamos interesados en realizar ensayos de trazador que llevan a una mejor caracterización del karst. Los resultados de estas inyecciones sirven para entenderlo, protegerlo y gestionarlo correctamente. Por ello, en este panorama consideramos que es precisa una norma que regule específicamente estos ensayos de trazador, inocuos al medio y de gran importancia para el estudio de los acuíferos, y apoyamos totalmente la propuesta realizada por la UPV/EHU en su informe de 2009: a la vista de los intereses en juego, y de nuestra realidad y antecedentes en la ejecución de trazadores, el sistema suizo, que se basa en una confianza de los gestores en nosotros, es suficientemente garantista para el buen estado de las aguas y de fomento para que nosotros sigamos haciendo trazados. Así, cumplimentaríamos un “Aviso de ensayo de trazado” ante una única autoridad, que la analizaría y podría hacer sugerencias así como llamar a otros entes interesados, y después se centralizarían los resultados en una base de datos. Y, por nuestra parte, si es que finalmente decidimos seguir haciendo esto, es preciso abrir vías con expertos de entre nuestras filas y de la Universidad. 8 ALGUNAS CURIOSIDADES El primer ensayo del que se tiene constancia se atribuye a Filipo, de quien se dice que en el 10 d.C. realizó un trazado con paja con el que identificó la cabecera del río Jordán. La era moderna en esta técnica nació en 1871 con el descubrimiento de la uranina o fluoresceína por A.V. Baeyer. Su uso se generalizó e, incluso hoy en día, se considera como el mejor trazador de aguas. En los primeros momentos, los ensayos eran cualitativos y la confirmación de la conexión hídrica se realizaba visualmente. Esto requería inyectar cantidades abultadas de fluoresceína, y citamos dos ejemplos llamativos. Martel realizó en 1910 una inyección de 100 kg de uranina en el río Loue (norte de Francia) que tiñó el agua de un verde brillante durante dos días y por 100 km aguas abajo de la surgencia. En 1931, Casteret realizó un trazado en los Pirineos inyectando 60 kg de uranina en el Trou de Toro en España y que coloreó durante 50 km el río Garoña; este segundo trazado se repitió en 1997 con dos kilos de uranina que permitieron realizar un correcto ensayo cuantitativo. Un ensayo curioso fue realizado en Eslovenia en 1929. Se echaron al río Reka 494 anguilas debidamente marcadas e identificadas, que se sumieron en la cueva Skocjanske. De ellas, 29 fueron recuperadas en la surgencia situada a 34 km. Existe confusión sobre el nombre de los trazadores. El más utilizado, como decimos, es el C20H10O4Na2, que se conoce como uranina, fluoresceína disódica, fluoresceína soluble. Tanto uranina como fluoresceína pueden utilizarse como sinónimos, y algunos autores dicen que el nombre uranina es más propio de Europa, y que en USA se denomina siempre fluoresceína; pero no en todas las ocasiones se pueden estar refiriendo a lo mismo. En la práctica lo importante es conocer la pureza del trazador que utilizamos e identificar en nuestros informes, al menos una vez, el “Color Index”o CI del producto que usamos; por ejemplo, la uranina es el CI45350 y su nombre genérico es “acid yelow 73”. De hecho, según el informe de la UPV/EHU, en la mayoría de nuestros ensayos hemos utilizado fluoresceína “industrial”, de baja pureza, lo que impide saber la cantidad de trazador realmente inyectado. Podemos encontramos ante acuíferos sometidos a numerosos trazados que emiten de forma continua trazador por las surgencias. Es importante saber que en acuíferos muy capacitativos (almacenadores) pueden tardar años en soltar toda la masa de trazador. Así, en algunos karst alemanes se detecta constantemente de “fondo” importantes concentraciones de uranina debida a las numerosas inyecciones; y eso impide usar este trazador. Para evitar que esto nos pase a nosotros, hemos de huir de inyectar sin objetivos y sin plan alguno. Es mucho mejor para el medio y más efectivo para el ensayo planificar adecuadamente lo que se quiere hacer a medio/largo plazo, y de forma coordinada con otros operadores (universidades, investigadores, organismos de cuenca), evitando meter estas sustancias cada pocos meses u años de forma ininterrumpida. 9 10 ENSAYO TRAZADOR CON GGUN 11 SOBRE LOS ENSAYOS DE TRAZADOR Al trabajar un karst, el agua es uno de los elementos claves que atrae nuestra atención de exploradores. Como la sangre de un organismo vivo, surca el sistema kárstico, y es uno de los principales responsables de su funcionamiento y salud. Hay muchos métodos científicos que, conjuntamente empleados, permiten el estudio y caracterización de un acuíferos kárstico y sus aguas subterráneas: hidrológicos (balances, monitorizaciones, hidrogramas), hidráulicos (bombeos), hidroquímicos (analíticas, quimiogramas), isotópicos, geofísicos, modelizaciones… y ensayos de trazador. Estos últimos, los que ahora nos interesan, consisten básicamente en introducir una o varias sustancias identificables (trazador) en el acuífero y controlar por donde salen y su tránsito, con lo que se investiga el flujo de las aguas moviéndose por el karst. En primer lugar, hay que diferenciar claramente dos tipos de ensayos de trazador: los cualitativos y los cuantitativos. Los primeros se limitan a demostrar la conexión hidráulica entre dos o más puntos, y a tal fin se vierte la sustancia en el origen y se observa en el destino a ver si pasa. Los segundos, los cuantitativos, además de esto, analizan las nubes de paso del trazador, y nos permiten determinar cuándo, durante cuanto tiempo y con qué concentración pasó en cada momento. En un trazado cualitativo el resultado es uno: demostrar la conexión hidráulica entre dos puntos; pero que no se demuestre no quiere decir que ésta no exista, sino que en esas condiciones no se produce o, simplemente, que no se ha detectado el paso a ciertas concentraciones o en determinados períodos de control. Por eso no se habla de resultados positivos o negativos, sino de conexiones demostradas o no demostradas. Los trazados cuantitativos, aunque más caros y trabajosos, son mucho más interesantes, ya que nos permiten conocer el flujo en los acuíferos, su dirección, sentido y magnitud, lo que nos lleva al conocimiento del comportamiento hidráulico del karst en unas condiciones concretas, y, con ello, nos aproxima a su caracterización; y además, la interpretación de los datos obtenidos permite delimitar las cuencas subterráneas, estimar el tamaño de los conductos, establecer los perímetros de protección del acuífero, prever el movimiento y transporte de un producto contaminante ante vertidos accidentales en el karst (su dispersión, retardo y degradación en los posibles puntos en los que salga al exterior por una o varias surgencias)… Teniendo claro el objetivo que queremos alcanzar, una planificación o diseño correcto es la garantía del éxito del trazado. El ensayo debe estar acompañado de un estudio previo de la zona, de una correcta elección de la época del año hidrogeológico, de la meteorología, de los caudales… Y habrán de observarse unas condiciones previas: aforo mínimo de los ríos de entrada, usos humanos de las aguas en la surgencia, recabar las autorizaciones precisas… Hay que determinar dónde inyectar: en un karst puede haber muchas familias de aguas, con diferente carga hidráulica y diferente destino, hacia una o varias surgencias o hacia la recarga del acuífero, y hay que vigilar si el punto a inyectar puede estar en zona 12 capacitativa o en transmisiva. Tengamos en cuenta que los espeleólogos centraremos más nuestra atención en las zonas del endokarst (ríos que se pierden entre bloques o en estrecheces y sifones cuyo comportamiento no es tan conocido como en el exterior, por lo que habrá que planificar con atención este extremo. Los puntos de control pueden, y en ocasiones deben, ser varios. Puede consistir en comprobar a simple vista si las aguas cambian de color (observación directa), colocar fluorocaptores, tomar muestras para analizar o colocar sensores en continuo. En los dos primeros casos haremos un ensayo cualitativo, y en los dos últimos, cuantitativo. También es importante aquí controlar periódicamente los aforos para calcular la tasa de recuperación o lo que es lo mismo, qué porcentaje de la masa de trazador inyectado ha pasado por este punto. Sin lugar a dudas, uno de los aspectos claves en el diseño es la elección del trazador. Hay muchos tipos de trazadores: colorantes, especies iónicas (como el litio o la sal común), activables, microorganismos (bacterias, virus, esporas, levaduras), perturbaciones físicas, isótopos, radiactivos… Cada uno tiene sus virtudes y sus contraindicaciones. Los espeleólogos nos decantamos tradicionalmente por los denominados “colorantes fluorescentes”, que se caracterizan por emitir energía en forma de luz (flourescencia) al ser excitados a una longitud de onda determinada, lo que permite identificarlos, a la par que manchan las aguas a altas concentraciones. De ellos, el más conocido es la fluoresceína o uranina, de color naranja en soluciones concentradas y un bonito (pero chillón) verdeamarillento al ser diluida. Y hay muchos más: rodamina, eosina, tinopal, piranina, sulforodamina, abrillantadores ópticos... En líneas generales se trata de productos sensibles, sencillos, de bajo coste y de muy baja o nula toxicidad. La elección entre uno u otro depende de factores como el impacto ambiental, los valores de detección precisos, el pH y temperatura del agua, los procesos de sorción o retención del trazador, los sólidos en suspensión, los agentes oxidantes, la cantidad de materia orgánica que arrastra el agua, el ruido de fondo en el karst, la salinidad… Elegido el producto, la siguiente cuestión es la cantidad a inyectar. Y en caso de los colorantes, nos encontramos de partida con dos límites: uno por arriba, que no debe ser superado en la surgencia, cual es la detección a simple vista del trazador, evitándose a toda costa las “limonadas” que conocemos y que causan alarma social e incluso perjuicios económicos; y otro inferior, que lo marca la sensibilidad del receptor que ha de comprobar el paso de la masa de trazador. En todo caso, hay más de treinta fórmulas, muy dispares en sus resultados, para calcular la masa del trazador; y aquí la experiencia sí es un grado. A modo de ejemplo, se afirma que un ensayo en distancias menores de 1 km y con aforos en el punto de control menores de 30 L/seg precisa de menos de 200 gr de Uranina. Las técnicas de manejo del trazador, de inyección y de muestreo requieren de unas precauciones básicas e ineludibles para evitar, principalmente, contaminaciones que falseen los resultados, máxime en los cualitativos. La más básica es que la persona que inyecta un trazador abandone el ensayo, para evitar que el producto que haya podido quedarse consigo contamine en su ropa o botas contamine otros puntos de inyección o los de control. 13 Una vez finalizado el ensayo, nos encontramos ante una serie de productos que son fáciles de manejar: sea carbón activado recién retirado del lecho de un función de una curva de paso, hacen falta de conocimientos específicos para interpretar los resultados, que necesariamente pasan por conocer el karst estudio. a veces no río, sea la obtener e objeto de Como vemos, no es sencillo hacer bien las cosas. Necesitamos de formación, información y asesoramiento de expertos. 14 DESCRIPCIÓN DEL GGUN El GGN (de nombre comercial GGUN-FL30) es un fluorímetro, esto es, un aparato que mide la fluorescencia, propiedad que tienen ciertas moléculas de absorber luz y luego reflejarla. Con estos fluorímetros se detecta la presencia y cantidad de ciertas moléculas específicas en el agua, en nuestro caso, los productos trazadores de los que disponemos: uranina (también conocida entre nosotros como fluoresceína), eosina, rodamina y naftionato. Así, echamos estas sustancias trazadoras en el o los sumideros y colocamos en la surgencia el o los GGN. Cada pocos minutos, el GGN ilumina el agua que pasa por su interior con varias lámparas con las que pretende excitar estos productos, y graba los resultados en una tarjeta CF. Por su diseño, además, el GGUN nos permite también monitorizar el agua de goteo, el agua extraída de fluorocaptores (ya no hay necesidad de mandarlos a laboratorios), muestras de agua debidamente conservadas en la oscuridad que hayamos recogido en puntos posibles de paso, etc. Y todo esto de forma bastante sencilla, sin casi conocimientos específicos de hidrogeología. Lo ideal es que un experto supervise el ensayo, pero, en todo caso, nos permite a los espeleólogos realizar nuestros propios ensayos cuantitativos y de calidad. Con el GGN se pueden medir hasta 4 tipos diferentes de trazadores simultáneamente, así como también otros parámetros: conductividad eléctrica (CE), temperatura y turbidez del agua. Un flourímetro de laboratorio es más sensible que este fluorímetro de campo, pero, aun así, nos permite detectar concentraciones muy por debajo de lo que somos capaces de ver a simple vista en un río. No confundirlo con un fluorocaptor. Con un fluorocaptor somos capaces de saber (tras los oportunos análisis) si el trazador ha pasado por un punto, pero no nos dice cuándo ni cuánto. Así, con estos aparatos podemos pasar de hacer ensayos cuantitativos (demuestran conexión hídrica o no entre dos puntos), a cualitativos (cuánto, cómo, cuándo… y hacer curvas de paso). 15 Al final traemos unas referencias bibliografías, para profundizar en este mundo. Nos limitamos aquí a realizar unas notas dirigidas a los espeleólogos para realizar ensayos con estos equipos. 16 DISEÑO DE UN ENSAYO La fase más importante del ensayo es el diseño. Los espeleólogos partimos de un excelente conocimiento físico del karst, por lo que si nos interesa a nosotros hacer un ensayo es debido a que queremos despejar incógnitas que nos han surgido: muy pocas veces nos moveremos a ciegas. Y nos será útil para nuestras exploraciones, nuestras publicaciones o, simplemente (que es lo que nos mueve a nosotros) lo haremos por nuestra curiosidad y ganas de saber a dónde va ese río que se pierde. Si nos interesase realizar un ensayo cuantitativo completo (calculando tasa de reposición, monitorizando todas las posibles surgencias, ensayos multi-trazadores complejos…), con un poco más de esfuerzo, y sin material adicional, podemos realizar trabajos de alto valor hidrológico. Cada grupo hará lo que quiera con lo que tenemos disponible. En cualquier caso, no debemos dudar en consultar a los que controlan esta materia. Con los dos laboratorios portátiles, los GGUN, somos capaces de detectar pequeñas concentraciones de trazadores colorantes fluorescentes directamente del agua que pasa por su interior, y con ellos podemos monitorizar en continuo: surgencias, ríos subterráneos, agua de goteos, muestras que se han ido recogiendo durante el ensayo en recipientes opacos, o incluso analizar fluorocaptores. Esto, con una correcta planificación, nos pone en condiciones de llevar a cabo ensayos multitrazadores controlando dos puntos en continúo de forma cuantitativa, y cuantos deseemos cualitativamente. Y con ello, en unas determinadas condiciones hidrodinámicas podemos estudiar distintos subconjuntos del sistema kárstico, comprobando heterogeneidades espaciales, y obteniendo mucha información, sin enviar muestras al laboratorio ni realizar tediosas tareas de muestreo: con no demasiado esfuerzo, con los ahorros en tiempo y dinero que eso supone. En el diseño, habrá que concretar: - Cuándo inyectar: aguas altas, estiaje. - Dónde inyectar y controlar. - Qué y cuánto trazador. Para ello, contaremos con la información: - Cartografía - Trazados ya realizados (base de datos de URA). - Nuestro conocimiento de los ríos. - Red de monitorización de las aguas subterráneas - Mapas oficiales de delimitación de tramos de rio y cuencas. Se ha elaborado una memoria que ayudará en el diseño y que deberá completarse antes y después de la inyección. Esta memoria resumen se colgará en la web de la UEV, siendo propiedad del grupo los resultados obtenidos. 17 Eplo de diseño: puntos de inyección y puntos de control. 18 Por donde empezar: 1º Aclara idea, y objetivos: ¿qué se quiere hacer y para qué? ¿dónde inyectar, dónde controlar…? - Conoce el karst y los inputs y outputs de entrada. - Mira lo que se ha hecho con trazadores - Mira lo que “oficialmente” se considera que pasa en ese karst. A. HACER LA CARTOGRAFÍA 1º Preparar la cartografía para trabajar: -Shapes de Base son los del apartado de shapes. 2º Completar el Excel. 3º Crear con el Excel un shape. 4º Añadir ese shape en la cartografía. Con todo lo anterior, toma decisiones: b. Hacer la ficha en primera fase 5º Abrir una memoria en blanco. Empezar rellenado: - Colocar el sello del grupo en la portada y encabezado. - Da unas breves explicaciones en el apartado A.1, A.2, A.3.1 y A.4. - Ver si se ha hecho otro trazado anterior (B.a) y justificar el actual trazado en el apartado B.2, así como los objetivos que se pretenden lograr. - Pegar los mapas del A.1, A.2 y A.3 Habla con alguien de la UEV, para que revise todo, y, con ayuda de expertos,: - Rellenar la carátula, y señalar código en portada y apartado C) - Asesoramiento sobre el diseño en conjunto - Determinar productos y cantidades. - Recabar autorizaciones administrativas e. Hacer trazado. f. Terminar de cumplimentar la memoria. - B.2: - Si se han logrado los objetivos. - Ver si están bien dibujadas las cuencas oficiales - Remitir a las tablas - Terminar de rellenar C y D. Tras ello, difundir resultados en la web, a las autoridades competentes, etc. 19 Desglose de las tareas en el diseño 20 21 INYECCIÓN DEL TRAZADOR Elección del trazador: Debe consultarse con un experto. Para conocer un poco más, hay que consultar la bibliografía. Aquí sólo pretendemos recoger unos pocos datos prácticos. - la uranina tiene la mayor fluorescencia, y se detecta en mucha menor concentración que el resto. Es el trazador universal. - el naftionato es el más difícil de detectar a ojo en altas concentraciones, dado su color azulado y más discreto (interesante por si prevemos que se nos puede ir la mano). - En macizos que ya han sido colorados previamente, es posible que exista una señal de uranina, por lo que puede ser conveniente utilizar otro trazador. En caso de ensayo multi-trazador, y si no hay otro impedimento, se recomienda utilizar uranina en el sumidero más alejado de la(s) posible(s) surgencia(s), o en el que sea más dudoso a qué vertiente va a ir. El GGUN dispone de tres “lámparas” o tracer que detectan los siguientes trazadores: TRACER 1: uranina y eosina TRACER 2: rodamina TRACER 3: sodio-naftionato La cuarta lámpara es para medir la turbidez. Forma de Inyección Caudal en el punto de inyección: El objetivo es que toda la masa del trazador entre al karst de forma rápida y limpia. Por eso, el caudal en el punto debe ser tal que garantice que la masa de trazador “entra bien”; en un sumidero, el agua deberá entra sin encharcarse. También es necesario prever que haya agua suficiente para diluir el trazador, para lavar bien a posteriori la zona de inyección… Es difícil estimar cuánta es lo mínimo para poder inyectar, pero con 3 l/seg, de caudal puede ser suficiente con un poco de maña. Procedimiento Una de las mejores opciones es llevar la cantidad exacta (ya pesada) de trazador desde el local, e introducida en los bidones al efecto. Disponemos de un bidón de 25 litros para cada trazador: cada uno el suyo. El que vaya a realizar la operación, se protegerá con un buzo desechable, guantes de plástico y bolsas de plástico en las botas, bien cerrados en puños y tobillos con cinta americana. El resto se alejará para no contaminarse. Llenaremos el bidón con agua del lugar, y disolveremos bien la solución, agitando con fuerza. No será muy problemática, ya que, por ejemplo, son muy solubles. En cualquier caso, la dilución ha de ser total, sin grumos. Echar la solución desde el bidón cerca del cauce, mirando en el mismo sentido que las aguas, y en su centro: que no salpique a los bordes ni se quede en el cauce. Que entre todo bien y rápido. Se echará las veces necesarias hasta que el bidón quede limpio. 22 La inyección ha de hacerse rápidamente. Como máximo 20-30 minutos. Es importante anotar el tiempo de inicio y final de la inyección. Lavar bien el bidón y todos los elementos utilizados para no perder masa. Tras inyectar, lavar bien el cauce. Asegurarse, en definitiva, de que ha pasado toda la masa. Precauciones: Recoger todo el material utilizado, y meterlo en uno o dos bolsas grandes que se llevarán al efecto: deben adoptarse todas las medidas necesarias para, que no se contamine nada: resto de personas, vehículos… Si es necesario, se dejará en el lugar y se bajará otro día. La persona que haya inyectado no participará en las demás inyecciones ni en la lectura de datos, para evitar contaminaciones. 23 Cantidad de trazador a inyectar Hay dos límites entre los que nos debemos mover a la hora de determinar la cantidad de trazador a echar, y es que la concentración de trazador que debe pasar por las surgencias, de tal forma que: Por arriba: no le vea el ojo humano. En uranina < 0,01 ppm Por debajo: que lo detecte el GGUN. En Uranina > 0,02 ppb NOTA: La uranina es el trazador más utilizado, y casi se puede decir que es el universal dadas su ventajas, pero sobre todo por su fácil detección. Se ve a simple vista en el agua a concentraciones de 0,01 partes por millón (ppm), el fluoroscopio de laboratorio lo detecta a 0,002 partes por billón (ppb), y el GGUN a 0,02ppb. Para hacernos una idea, un 1 ppm es equivalente a un 0,0001 %; y con una sensibilidad de 1 ppb se detecta, con holgura, un azucarillo vertido en una piscina olímpica (esto es 1 entre 1.000.000.000). Hay muchas fórmulas para calcular la cantidad de trazador a echar (ver documentos técnicos, que se hacen depender de valores como la distancia a las surgencias, caudales, tipo de circulación, velocidad estimada… Una de las más usadas es la fórmula de Martel, que establece: P=N *Q, donde: P= Peso en kg de la uranina a inyectar. N= Km en línea desde inyección hasta surgencia más cercana. Q= caudal en m3/seg en la surgencia con más caudal. Según nos cuenta Iñaki Vadillo, hay hasta 33 fórmulas distintas y en su experiencia, para el mismo ensayo aplicando las distintas fórmulas, hay diferencias de incluso kilos. Además, otros muchos factores afectan al trazador durante su viaje: Si el karst está en aguas altas o en estiaje. El quimismo del agua y su temperatura. La turbidez. los procesos de sorción o retención del trazador, y su Interacción con otros elementos que lo retienen o capturan (arcillas…), así como los sólidos en suspensión, los agentes oxidantes, la cantidad de materia orgánica que arrastra el agua la salinidad… Cada ensayo y cada lugar deben ser individualmente estudiados: no se repite el mismo trazado. En cualquier caso, 1º Es muy importante una buena fase de gabinete. 2º la experiencia es el mejor aliado. En caso de duda, consultar con expertos. 3º SIN DUDA es mejor quedarse cortos que pasarse. Si nos quedamos cortos, podemos repetir el ensayo con el visto bueno de las autoridades. Pero si nos pasamos y 24 manchamos el río de verde o rojo, crearemos alarma social y desconfianza en nosotros: se nos hará muy difícil repetirlo en una larga temporada. 25 1gr/l URANINA/FLUORESCEINA RODAMINA 1gr/l MUY IMPORTANTE: El límite de concentración a partir del que nuestros ojos ven la uranina en el río es >0,01 ppm GGUN es mucho más preciso, y detecta concentraciones: a) Uranina: concentraciones de 2 x 10-11 g/ml (0,02 ppb). B) Otros colorantes: una sensibilidad de 8 a 10 veces menor. NOTAS: - un fluorímetro de laboratorio detecta hasta 0,002 ppb. - La detección se ve afectada por varios factores: tª, turbidez… NO HAY QUE MANCHAR LOS RÍOS PARA DETECTAR EL PASO DEL TRAZADOR POR EL GGUN!!! 26 PUNTOS DE CONTROL: COLOCACIÓN DEL GGUN Tenemos varias posibilidades a la hora de comprobar si nuestro trazador ha pasado por un punto: - Hasta dos lugares podrán estar monitorizados en continuo (un GGUN en cada sitio): aquí haremos un análisis cuantitativo del paso del trazador. - Podemos colocar fluorocaptores que luego, tras su tratamiento, veremos en el GGUN. Obviamente, sólo veremos si ha pasado o no (cuantitativo). - Podemos coger aguas en varios puntos, que luego pasaremos por el GGUN. Hasta que las pasemos por el GGUN, se deberán guardar en oscuridad (o en cristal tornasol). Sólo sabremos si el trazador está presente ahí o no (cuantitativo). - Se pueden monitorizar, con un sistema de recogida, goteos de agua. Es decir, tenemos posibilidades de controlar tantos puntos como queramos. Centrándonos en el GGUN; Funcionamiento del GGUN El GGUN consta de dos elementos y un cable que une ambos: - El sensor u “olla”. Va al río. En su interior están las lámparas, y es por donde pasa el agua que se analiza. - La caja registro. Se deja a resguardo. Recibe y graba los datos. El GGUN se programa desde la caja y guarda la tarjeta de memoria El funcionamiento es muy sencillo: el agua entra por el agujero de la tapa superior, atraviesa el cilindro central donde las lámparas lo analizan, y sale por el orificio de la tapa inferior. Los datos que toma (junto con temperatura, carga de la batería y conductividad en su caso), los manda a la caja que guarda los datos. 27 Colocar el GGUN A la hora del transporte: - Ambos elementos pesan. La olla para que no se la lleve el agua; y la caja registro por la batería. - Y son muy sensibles a los golpes, las lámparas de pueden rompen! Mucho cuidado si hay que transportarlo al interior del karst. La olla: Hay que instalarla estable, totalmente dentro del agua. El orificio superior alineado con la corriente, y sin que nada obstruya la salida de agua por la parte inferior. Tiene que estar en aguas que corran. No puede dejarse en una zona donde el agua se embalse (analizaría todo el rato la misma agua). La caja registro: Se deja alejada del agua. No es completamente estanca, por lo que es conveniente protegerla por una bolsa de plástico Además de todo ello, para evitar que los amigos de lo ajeno hagan de las suyas, se procurará elegir sitios bien escondidos, camuflar los aparatos, integrarlos en el medio y anclarlos bien a sitios fijos y firmes. 28 Colocación: en el agua la olla, y en la parte alta, la caja registro dentro de una bolsa (foto Archivos del ADES). Ambas con cadenas a anclajes en la pared. 1º Colocar la olla 2º La caja registro, con la tarjeta bien metida, se programa y se enciende. 3º Se cierra la caja, se mete en una bolsa y se protege bien. 29 Fotos de colocación del GGUN. Archivos del ADES. 30 Programación. Se programa de la siguiente forma 1º SR: Configura la frecuencia deseada en la que hacer las mediciones (posiciones 0 a 9), según la leyenda de la tapa. Recomendamos las posiciones 7 u 8, según el tiempo que estimemos deba estar colocado y nuestras posibilidad de acceder al lugar. 2º Activar todas lámparas. Sería suficiente con el trazador elegido, pero se recomiendan todas. Y siempre la nº 4, la de turbidez, para compensar los datos. 3º Garantizarse que la tarjeta está bien metida. Con cuidado de no dañar los pins. 4º Encender el interruptor, con cuidado de no forzarlo. Hay que elevarlo previamente, como dispositivo de protección para que no se ponga en marcha. En la tapa de la caja de registro están las instrucciones detalladas de cada uno de los valores. No hay fallo. Fusible Período de muestreo Interruptor ON/OFF Lámparas conectadas Una batería de plomo de 12 V durará una semanas; las dos, colocadas en serie, varias semanas. 31 DESCARGA DE DATOS Recogida de datos del GGUN Conviene dejar el dispositivo leyendo al menos una semana, para asegurarse de que se recupera la mayor masa posible. También es importante tener en cuenta la cantidad y calidad de los episodios de lluvia durante la monitorización, que empujan la masa. Cambiar la tarjeta en el GGUN y continuar la medición: Coger la caja y ponerse en situación segura para nosotros y para el aparato. Abrir la caja. Apagar el GGUN. Sacar la tarjeta pulsado el botón al efecto. Sustituirla por otra y Encender el GGUN. PRECAUCIÓN!!! 1º Mucho cuidado con operar bien con la CF. Si no se descargan correctamente los datos no permitirá que se graben nuevos. En este caso, no se recoge ni un dato en el muestreo. 2º Cada vez que se inserta la tarjeta CF se sobrescriben los datos en el archivo “flashcar.dat”. Lectura de los datos de la CF en el PC 1º Instalar el programa FFLUO, suministrado por el fabricante. Habrá dos instalaciones: una por cada GGUN, cada una con su archivo de calibración. 2º Conectar la tarjeta al ordenador. 3º Abrir el FFLUO correspondiente al GGUN cuyos datos queremos leer. 4º Se abrirá esta pantalla. En la parte inferior, seleccionar “Read FlashCard”. 5º Se abre una ventana, en la que hay que elegir: “Extract last data from card”. 32 6º Elegir el archivo desde la tarjeta: será “flashcar.dat”, de gran tamaño. 7º Grabarlo en el PC con la extensión .mv. 8º Tras ello, volver a la barra inferior, y elegir “Process mv”. Y cargar el archivo generado en el paso anterior. Automáticamente se nos creará un archivo con el mismo nombre y en la misma ruta, con la extensión ppb. El primero recogerá los mV detectados por el GGUN; el segundo las ppb correspondientes al calibrado realizado. 9º Ya podemos ver los datos y los gráficos generados 10º También es posible abrirlos en Excel. En una hoja de Excel, abrir el .mv (seleccionado abrir “todos los archivos”) y convertirlo. Tener en cuenta que son los datos en bruto (luz recibida) y no concentraciones. Para más funciones, ver el manual. 33 Ejemplo del Excel que obtenemos con los datos. Vemos, por columnas: - Número de muestreo - Fecha y hora: En este caso, se programó en SR=8, cada diez minutos. - Tracer 1: Medición de Uranina y/o eosina. - Tracer 2: Medición de Rodamina - Tracer 3: Medición de Naftionato - Turbidity: la cuarta lámpara, la de turbidez de las aguas. - Battery: estado de la batería. - T: temperatura del agua. - Conductiv: conductividad. 34 INTERPRETACIÓN DE LA CURVA Saber interpretar los datos obtenidos con el GGUN y avanzar en la caracterización del karst con esos datos, requiere de un experto en hidrogeología. Por ejemplo, en el gráfico superior se muestran tres ejemplos de funcionamiento hídrico de un acuífero kárstico. El de la izquierda se corresponde con un sistema en el que domina la difusión. El de la derecha un sistema muy transmisivo, con una red de conductos muy jerarquizada y diferentes familias de aguas En medio, uno mixto. El ensayo nos da información valiosa de ante qué tipo de karst estamos. Obtenido del Manual de la U.S. Environmental Protection Agency. Como vemos en el gráfico de la página siguiente, viendo cómo es la nube del paso del trazador, se puede obtener información sobre el tipo de flujo que se produce. Hay fórmulas que permiten incluso deducir el tamaño de los conductos. Y ya, si lo acompañamos de hidroquímica, se pueden llegar a muy interesantes conclusiones. Colocación de un sensor GGUN en una surgencia. Foto: archivo ADES. 35 36 Y si confrontamos los datos del GGUN con la tasa de recuperación que podemos obtener recogiendo los aforos durante la inyección, incluso se puede aventurar que se producen algunas de estas circunstancias: 37 Aquí mostramos dos ejemplos de interpretación de curvas de paso. El de arriba obtenido de Iñaki Arrate (1992), y el de abajo de Isidro Ortiz (1995) 38 LIMPIEZA TRAS UTILIZAR: - Limpiar cables y olla. La olla por dentro (cepillo) y por fuera. - Engrasar cadenas, candados, grapas de las ollas. - Cargar baterías - Preparar memorias CF - Rellenar formularios: trazados.xls, programa URA, memorias… Y DEJAR TODO LISTO PARA VOLVER A USARLO. 39 40 CALIBRADO DE LOS G-GUN De este paso, y de mantener los aparatos calibrados, se encargará el responsable. Hay que seguir el manual. Recogemos aquí los datos que ahora tenemos. Material necesario: - 1 matraz aforado de 1l, 1 de 100 ml, 3 de 50ml Balanza Pipeta Productos para limpieza de los matraces (NCl, HNO3) Patrones para calibrado: 1. Solución madre 1g/l 1g de colorante en un matraz aforado de 1l. Disolver bien con un poco de agua y completar hasta 1l. 2. Diluir a 100 mg/l (10 ml 1g/l + 90 ml agua) 3. Diluir a 1mg/l, 0.1 mg/l, 0.01 mg/l (concentraciones recomendadas por el fabricante para el calibrado) (5 ml solución anterior + 45 ml agua) Si se cambia de trazador hay que volver a calibrar! Aunque la práctica común es hacer los patrones con agua desionizada, es más exacto utilizar agua de la surgencia en que se va a trazar. Como blanco (ver apartado siguiente), utilizar siempre la mismo agua que se ha utilizado para los patrones. Si se va a calibrar para varios trazadores utilizando el mismo juego de matraces, conviene limpiar muy bien con agua, además de con HCl ó HNO3 diluídos. - Curva de calibrado: 1. Medida Configurar GGUN para leer en intervalo corto (e.g. 10’’; posición 2) Activar todas las lámparas (3 tracer + turbidez) Ir vertiendo secuencialmente sobre el GGUN agua –blanco o background- y los tres patrones, vaciando el aparato entre medio. Para ello, abrir (desenroscando) la tapa superior. IMPORTANTE! Hacer siempre en orden creciente de concentración, para evitar el efecto memoria Cerrar bien la tapa superior del GGUN; las lámparas analizan la cantidad de luz recibida, y si recibiesen luz (visible) del exterior podrían dar una lectura errónea. 41 2. Curva de calibrado IMPORTANTE! Todos estos pasos (ejecución del programa, edición de archivos…) se refieren al programa correspondiente al aparato que estamos utilizando (p.ej. FLUO_365; el código es el consignado en la tarjeta CF), porque en cada ejecución lee la curva de calibrado de la carpeta en que está instalado el programa. Extraer tarjeta CF e insertar en lector de tarjetas a. Visualización en FLUO Abrir programa FLUO>FLUO “Read data from card” (abajo a la izda, tercera posición) En la ventana con tres opciones que aparece, elegir “Extract last data from card”. Para ver los gráficos generados, “Process” b. Obtención de los valores de calibrado Abrir “flashcar.dat” (archivo almacenado en tarjeta CF) en Excel Obtener promedio de los valores de absorción a 0.01, 0.1, 1mg/l c. Edición de la curva de calibrado Abrir archivo “calibrat.dat” en bloc de notas. Editar los valores siguientes, sustituyéndolo por los valores que hemos calculado para cada canal (abajo, “Tracer 1”, “Tracer 2”, “Tracer 3”), de 10-7 (0.1) y 10-8 (0.01) Para cada trazador (Arriba, “uranina”, “eosina”…), el valor de L1 Siempre L1, independientemente del canal en que se lean!! Los aparatos saturan a 10-5 La uranina, cuya fluorescencia es máxima, puede saturar incluso a 10-6, por lo que no es extraño que las soluciones de 10-7 y 10-6 den el mismo valor. 42 Calibrado 43 SALINÓMETRO 44 El aforo o caudal de un río es un dato importante a tener en cuenta, ya que nos da mucha información. En este caso, es un dato necesario para calcular la masa de trazador que ha pasado por la surgencia (la denominada “tasa de reposición”), y con ello se detectan posibles pérdidas, esto es, otros puntos de descarga. Hay muchas formas de aforar. Entre nosotros, los que más utilidad pueden tener son: - Nuestro tradicional ojímetro: ¿se llena una lata de coca-cola en un segundo (0,3 l/seg)? ¿Y una botella de 1,5l? ¿y un balde de 15l?... - Una fórmula sencilla también a ojímetro: Q= V x A, donde Q= caudal, en m3/seg V= velocidad de la corriente, en m/seg. Echar un objeto de flote y calcular cuanto se desplaza en un segundo: 1 m/seg., por ejemplo. Q= área de la sección del río, m2. Ancho x alto del cauce. Eplo: 2m de ancho por 0,5m de altura= 1,5 m2. - Aforo con molinete. - Aforo químico por delución: esto es lo que realiza el Salinómetro. El ojímetro suele ser acertado con caudales bajos, pero a altos no tanto. Así que explicamos aquí como hacer de forma rápida (15 minutos) y muy sencilla un aforo con el salinómetro. MEDIDA DEL AFORO Material necesario: Salinómetro Sal común (NaCl) Balanza Nota: moverse por los menus requiere un par de experimentos previos, pero es muy sencillo. - Cálculo de la cantidad de sal a echar: Entre 2 y 12 g/l/s estimados ejemplo: para un caudal estimado de 40 l/s Multiplicar por 5 (valor medio de fácil cálculo) 5*40 = 200 g Mejor excederse que quedarse cortos El objetivo es aumentar en 15 mg/l ó en 10% la salinidad. Por tanto, será más difícil aforar el caudal cuanto mayor sea la salinidad de base. - Cálculo del caudal Instalar la sonda en un lugar de flujo laminar (las burbujas o turbulencias pueden inducir a error en la medida). Colocar el salinómetro en modo multímetro y dejar estabilizar 2-3’ 45 Verter la sal 100 ó 200 m aguas arriba del punto de medición Tras el vertido, cambiar a modo acquisition. Elegir un intervalo corto (2’’). Insertar el valor de sal vertido. Comienza las medidas automáticamente. Aproximadamente a las 140 mediciones se detiene, para ahorrar memoria; pero tan pronto como empieza a detectar aumento de la salinidad las reanuda automáticamente. La sal puede tardar varios minutos en llegar! Hay que tomárselo con paciencia. Dejar que pase la pluma completa, hasta que la salinidad retorne al valor inicial. Puede que quede ligeramente elevado (1 ó 2 mg/l). Tras un tiempo prudencial, el aparato preguntará si deseas dar por finalizada la medición. El salinómetro integra la curva concentración tiempo para obtener el caudal (l/s) 46 MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO Con este aparato obtendremos valores importantes de hidrotermia e hidroquímica. En concreto, el medidor multiparamétrico, con nombre comercial Hach Lange HQ40d, tiene tres sondas, que toman los siguientes parámetros: Conductividad. Ph: debe calibrarse antes de ir al campo o, al menos, antes de tomar la medición. Oxígeno Disuelto. Temperatura: todos los sensores lo dan. Por ello, lo ideal es tomar siempre los datos del mismo sensor (el conductímetro, por ejemplo) La mayor (y única) complicación proviene del Phmetro, que requiere: - Calibrado antes de usarse. - Que la sonda esté siempre en agua. Por lo demás: Con el sensor apagado se colocan dos de los sensores Se colocan los sensores en el agua: bien directamente al agua o, preferiblemente, en un tarro. Se enciende el aparato. El aparato detecta los sensores enchufados. Dar al botón de “medición” Esperar a que estabilice Apuntar los datos en una hoja. Apagar el aparato Colocar la tercera sonda y repetir operación. Al finalizar, secar las sondas y guardar todo. Particular atención al pHmetro: si se seca la bola del sensor, se estropea. PRECAUCION: Apagar siempre el aparato para poner y quitar las sondas!!! El sensor de la Sonda pH debe estar siempre mojado: que no se seque la bola!! TOMA DE MUESTRAS Si se van a tomar muestras de aguas para enviar a laboratorio, se seguirán las instrucciones que nos den los expertos. Un par de notas al particualr, sin más: Apuntar en el tarro con bolígrafos indelebles, y antes de mojarlo, los datos: numero de muestra, lugar, fecha, tipo de análisis (iones, metales, con/sin filtrar, isótopos…) Antes de llenar el tarro, enjuagarlo bien, junto con su tapa, en el agua que vamos a recoger. El tarro debe estar lleno hasta arriba, sin aire. 47 Si hemos de acidificar alguna de las muestras para que mantener los metales en el agua, se echará NO3H (ácido nítrico) en el recipientes antes de coger el agua. Con las concentraciones normales, 0,5ml de ácido para tarros de 125ml (2 gotas para tarros de 50ml) 48 BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA (Todos estos artículos están disponibles en la web. En la sede electrónica de la UEV está disponible el enlace directo a los mismos). Título Autor Para el conocimiento de las aguas en la CAPV Fecha Publicación Web Mapa Hidrogeológico de la CAPV URA 2012 Redes de seguimiento del estado de las aguas en la CAPV URA Actual Seguimiento del estado de las aguas subterráneas URA Actual Sanidad GoVa Actual URA Actual Gobierno Vasco Actual Sanidad Ambiental: Aguas de consumo Estudio de evaluación de los recursos hídricos totales en el ámbito de la CAPV IDE de Euskadi Web Web Web Mapa Hidrogeológico de la CAPV Descripción y enlaces a los datos de estado de las aguas Informes Anuales y Redes de Aguas Subterráneas CAPV Una web con información sobre las aguas de consumo Web Interesante estudio para profundizar en las aguas de la CAPV Web Desde aquí se accede a toda la cartografía. Acceso Directo a la Red Básica de Control de Aguas Subterráneas. Dan niveles de Caudal, de nivel y químico Web Red de estaciones meteorológicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco Notas Euskalmet Actual Isidoro Ortiz 1995 FEE Excelente y sencilla explicación de las aguas en un karst Los acuíferos kársticos. Casos del País Antiguedad, I. Vasco et al. 2007 Enseñanzas de las Ciencias de la Tierra Sencilla y muy buena explicación para entender los acuíferos El acuífero kárstico: Metodología de I. Antigüedad investigación y protección de sus recursos 2000 Sedeck Sencilla y muy buena explicación para entender los acuíferos Nico Goldscheider 2007 Libro Excelente libro en inglés sobre Hidrogeología aplicada IGME 2003 IGME Interesante exposición general 1989 Munibe nº 41 Excepcional trabajo sobre los trazadores Estudios de Hidrogeologia Introducción a la Hidrologia kárstica. geología kárstica. Methods in karst hydrogeology Perímetros de protección para captaciones de agua subterránea destinada al consumo humano. Metodología y aplicación al territorio Para aprender sobre ensayos de trazador Los trazadores en la hidrogeología ANTIGUEDA kárstica: metodología de su uso e D, I. et al. interpretación de los ensayos de trazado 49 I. Arrate et al. 1992 Cuadernos de Sección. Historia 20. Un buen ejemplo de la utilidad de los ensayos en karst de Alava Nico Tracer tests in karst hydrogeology and Goldscheider speleology eta al. 2008 International Journal of Speleology Trabajo interesante de la UIS sobre los trazados por espeleólogos (en Inglés) El Uso y la Aplicación de Trazadores de Agua subterránea Lesser, Juan Manuel 1978 Boletín Sociedad Geológica Mexicana Descripción de los trazadores U.S. Application of dye-tracing techniques for Environmenta determining solute-transport characteristics l Protection of ground water in karst terranes Agency 1988 Libro Manual muy avanzado de trazadores. En inglés URA y UPV 2009 Web Base para ver situación CAPV URA y UPV 2010 Web Access con todos los trazados recopilados Ensayo con trazador en el sumidero de arritzaga (aralar) FUE 2010 Web Ensayo de trazador realizado con sal común Ensayo con trazador en Peña Forua Goikoetxe UEV-ADES 2011 Web Ensayo multitrazador. El primero en el que usamos el GGUN Estudio hidroquímico del karst de Indusi (Dima-Bizkaia) Nagore Irazabal 2003 Sedeck Ensayo realizado en Dima 2005 Geogaceta, 37 Ejemplo de la cantidad de información que puede dar un trazado bien planificado 2004 Revista de la Sociedad Geológica de España, 17 Ejemplo de la cantidad de información que puede dar un trazado bien planificado. 2012 Grupo Espeleológic o Edelweiss Ensayo con otro tipo trazador Aporte metodologico de trazados sistemas karsticos del Pais Vasco en Trazados en la CAPV Recopilación y homogeneización de información sobre ensayos con trazadores en la comunidad autónoma del país vasco. propuesta para la regulación de su uso Base de datos en access. Con todos los trazados de la CAPV Ejemplo de trazados fuera de la CAPV Consideraciones sobre el funcionamiento hidrogeológico y la vulnerabilidad a la B. Andreo et. contaminación de la Sierra de las Nieves Al. (Málaga) a partir de un ensayo de trazador en condiciones de estiaje Precisiones sobre el funcionamiento hidrodinámico y la vulnerabilidad a la contaminación del acuífero kárstico de la I. Andreo et. sierra de Líbar (provincias de Málaga y Al Cádiz, sur de España) a partir de un ensayo de trazadores Miguel Ángel Ensayo sobre el Agente Blanqueador Rioseras Óptico LEUCOFOR BSB LIQ como Gómez eta trazador hidrológico al. El GGUN Pagina del fabricante del GGUN Numerosos Artículos de otras aplicaciones del GGUN http://www.albillia.com/FL30e.html http://www.albillia.com/Literaturee.html 50 ANEXOS 51 MODELO DE MEMORIA COMENTADO 52 SELLO GRUPO ENSAYO DE TRAZADO CUANTITATIVO CODIGO: LUGAR: AÑO: NOTAS IMPORTANTES: - El grupo es quien realizar el trazado y se responsabiliza; la UEV colabora. - El datum siempre en ETRS89 - Código= año-nºCorrelativo-NombreKarst (eplo:2012-01-PeñaForua) - 1º Se completa A), B) y la parte de C) que se pueda para pedir informes, y luego, con los resultados del informe se completa este informe, se envía a web, URA y otros, y se completa el access de URA. Colabora Euskal Espeleologoen Elkargoa Unión de Espeleologos Vascos 53 INDICE A) ENCUADRE ................................................................. A.1.Geográfico .............................................................. A.2. Geológico ............................................................... A.3. Hidrogeológico ....................................................... A.3.1. Descripción general..................................................... A.3.2. Masas de agua A.3.3. Espacios de interés...................................................... A.3.4. Monitorización de las aguas ....................................... A.3.5. Estación meteorológica............................................... A.4. Información espeleológica ..................................... B) JUSTIFICACION DEL TRAZADO .................................... B.1. Otros trazados realizados ....................................... B.2. Justificación y objetivos del trazado ....................... C) EJECUCIÓN DEL TRAZADO .......................................... D) RESULTADOS DEL TRAZADO ....................................... ANEXO BIBLIOGRAFICO................................................... 54 A) ENCUADRE A.1.Geográfico Situar los puntos de inyección y control en un mapa de situación (con algún 3D, si es posible) A.2. Geológico Situar los puntos de inyección y control en el mapa geológico (EVE, 1:25.000) A.3. Hidrogeológico A.3.1. Descripción general A.3.2. Masas de agua Se muestran a continuación los puntos de inyección y control sobre la zonificación de las aguas de la CAPV de la siguiente forma: A) Aguas superficiales: a) Dominio b) Unidades Hidrogeológicas c) Masas d) Tramos. B) Aguas subterráneas: a) Masas de agua subterránea b) Sectores Ver anexo. A.3.3. Espacios de interés En este apartado se buscar dar respuesta a la pregunta “¿qué administraciones pueden estar afectadas por este ensayo?” Situamos los puntos de inyección y control en los siguientes mapas: Registro de Zonas Protegidas del artículo 6 DMA Municipal Abastecimiento ENP Reserva de la Biosfera de Urdaibai … Especial importancia tiene, para la planificación hidrológica, las zonas protegidas. Según el art. 6 de la Directiva Marco del Agua. En la CAPV, estas zonas las encontramos (al menos tal y como se tienen ahora identificadas) en el shape CT-0101PCaptaciones 55 A.3.4. Monitorización de las aguas http://www.uragentzia.euskadi.net/u810003/es/contenidos/informacion/calidad_aguas/es_doc/calidad_aguas_subterraneas.html. Red Básica de seguimiento: control forómico (SA), calidad (SC) y piezométrico (SP) A.3.5. Estación meteorológica Las estaciones meteorológicas próximas a la zona de ensayo son las que se recogen en este plano. AEMET: http://www.aemet.es/es/eltiempo/observacion/ultimosdatos CAPV: Euskalmet: http://www.euskalmet.euskadi.net/s075853x/es/meteorologia/lectur.apl?e=5 Bizkaia: http://www.bizkaia.net/Ingurugiroa_Lurraldea/Hidrologia_Ac/Datos_meteo.asp?Idioma=CA& Tem_Codigo=2679 A.4. Información espeleológica Breve descripción del estudio del karst por espeleos. 56 B) JUSTIFICACION DEL TRAZADO B.1 Otros trazados realizados Ver base de datos URA: http://www.uragentzia.euskadi.net/u810003/es/contenidos/informe_estudio/enseyos_trazadores/es_doc/indice.html B.2. Justificación y objetivos del trazado Posibles: - evidenciar relación entre dos o más puntos (cualitativo) - caracterizar hidrodinámicamente el sector de acuífero visitado por el trazador - conocer la modalidad de tránsito a través de las diferentes zonas recorridas del acuífero. - alcanzar una cada vez mayor comprensión de la dinámica de las aguas en el karst. 57 C) EJECUCIÓN DEL TRAZADO Código RESPONSABLE DEL TRAZADO Grupo: Persona: COLABORADORES: PATROCINADOR LOCALIZACIÓN: ADMINISTRATIVA TTHH Municipios Demarcación Oficiales Oficiales Oficiales AGUAS SUPERFICIALES Unidades Hidrogeológicas Masas de Agua Tramos Oficiales Oficiales Oficiales AGUAS SUBTERRÁNEAS Dominio Masas de agua subterránea Sectores aguas subterráneas Oficiales Oficiales Oficiales ESPELEOLOGÍA Macizo montañoso Del catálogo vasco Karst Del catálogo vasco Subcuenca karstica: Del catálogo vasco Ver anexo. Separados por puntos y comas los referentes a distintos grupos. Mapa sobre los Términos Municipales de: - puntos de inyección, - Puntos de control 58 PUNTOS DE INYECCIÓN A B C Lugar de inyección Nombre UTMX (ETRS89) UTMY (ETRS89) ASNM ¿Interior de cueva? (nombre) Trazador Producto Cantidad (gr) Concentración del trazador Preparación trazador Inyección Fecha Hora Modo Inyección Caudal en momento inyección (l/s) Meteo en momento inyección OBSERVACIONES: Nombre: nombre de lugar exacto de la inyección. Coordenadas: Del punto de inyección (incluso dentro cavidad) ¿Interior Cueva?: concretar si es interior de cueva. Poner sigla o nombre en tal caso. Producto: Uranina / Rodamina B / Eosina / Naftionato Cantidad: cantidad inyectada en gramos. Concentración: recoger aquí el porcentaje de pureza del producto usado. Preparación: se ha disuelto en x litros de agua, alcohol / directamente en polvo… Fecha y hora: Importante que sea lo más exacta posible, al minuto. Modo inyección: Instantánea / durante x min. Caudal en momento de inyección: calcularlo, en litros/segundo Meteo en momento de inyección: indicarlo. Lluvia fuerte, débil, sin lluvia PUNTOS DE CONTROL A B C D Lugar de control Nombre UTMX (ETRS89) UTMY (ETRS89) ASNM ¿Interior de cueva? (nombre) Control Sistema recogida Fondo Límite de detección Control realizado Período de control 59 Fecha Inicio control Hora Inicio control Fecha Fin control Hora Fin control Frecuencia muestreo Nº Muestreos Caudal en colocación (l/s) Reflexión: ¿se tienen monitorizados todos los posibles puntos de salida? OBSERVACIONES: Sistema de control: GGUN 366 / GGUN 365 / Fluorocaptor. Fondo: Límite de detección: Período de control: X horas Frecuencia muestreos: Cada cuanto se programa el GGUN o se recogen los fluorocaptores Nº Muestreos Caudal en colocación: calcularlo, en litros/seg. 60 LOGÍSTICA Duración del ensayo: Personas necesarias: Permisos: Recogida aparatos desde custodia (quien/cuando): Calibrado (quien/cuando): Colocación (quien/cuando): Recogida CF (quien/cuando): Recogida aparatos (quien/cuando): Mantenimiento y envío a custodia (quien/cuando): PRESUPUESTO Trazador Aparatos Análisis en laboratorios Gastos desplazamientos y dietas Amortización aparatos Generales (administrativos, oficina…) TOTAL OBSERVACIONES: Precio del trazador: Amortización aparatos: Análisis en laboratorios Gastos desplazamiento y dietas: según acuerdo voluntariado. Generales: un 10% del total. 61 D) RESULTADOS DEL TRAZADO RESUMEN RESULTADOS DEL ENSAYO Punto inyección A [Nombre; Trazador; cant.; fecha; hora] Puntos Surg. A de Surg. B control Surg. C Distancia lineal Diferencia cota Conexión demostrada Gradiente hidráulico Tiempo de primera detección Tiempo hasta conc. Máx (pico) Máxima concentración Mayor velocidad de flujo Velocidad flujo dominante (pico) Caudal medio manantial Tasa de recuperación Punto inyección B [Nombre; Trazador; cant.; fecha; hora] m m h h µg/l m/h m/h l/seg % Puntos Surg. A de Surg. B control Surg. C Distancia lineal Diferencia cota Conexión demostrada Gradiente hidráulico Tiempo de primera detección Tiempo hasta conc. Máx (pico) Máxima concentración Mayor velocidad de flujo Velocidad flujo dominante (pico) Caudal medio manantial Tasa de recuperación Punto inyección C [Nombre; Trazador; cant.; fecha; hora] Distancia lineal Diferencia cota Conexión demostrada Gradiente hidráulico Tiempo de primera detección Tiempo hasta conc. Máx (pico) Máxima concentración Mayor velocidad de flujo Velocidad flujo dominante (pico) Caudal medio manantial m m h h µg/l m/h m/h l/seg % Puntos Surg. A de Surg. B control Surg. C m m h h µg/l m/h m/h l/seg 62 Tasa de recuperación % OBSERVACIONES: Distancia lineal: distancia en metros Diferencia cota: diferencia en metros Conexión demostrada: sí / no Gradiente hidráulico: ¿ Tiempo de primera detección: horas. Tiempo hasta conc. Máx (pico): horas Máxima concentración: ¿ Mayor velocidad de flujo. ¿ Velocidad flujo dominante (pico): ¿ Caudal medio manantial: cálcularlo si es posible. Tasa de recuperación: ¿ 63 Caudales muestreados durante ensayo Caudal Punto Fecha Hora Modo de aforo (l/seg) Nota Datos optativos a obtener mediante los sistemas de aforo. Es “obligatorio” obtener los aforos en todos los momentos en los que se pasa por un punto de inyección (al echar el trazador) o de control (al colocar el aparato, recoger CF o el aparato, etc.) Datos químicos obtenidos durante ensayo Punto Fecha Hora Temp. Conduct. Ox. Disuelto pH Datos optativos a obtener con el Hach Lange, si se quiere utilizar. 64 Precipitación fechas del ensayo Gráfico de nube de paso por GGUN 65 Mapa resumen resultados 66 ANEXO BIBLIOGRÁFICO Cartografía y ortofotos: - estatal: http://www.ign.es - GoVa: http://www.geo.euskadi.net - DFA: http://carto.alava.net/cartografia/bienvenida.htm?Idioma=0 - DFB: http://aplijava.bizkaia.net/GRIT/ o Guía Carto 2004: http://bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=1309 - DFG: http://b5m.gipuzkoa.net/web5000/es/ - Navarra: http://sitna.navarra.es/geoportal/?lang= Hidrología URA: http://www.uragentzia.euskadi.net/u810003/es/contenidos/informacion/ide_ura/es_doc/indice2.html GIS de URA: http://www.uragentzia.euskadi.net/appcont/gisura/ Temático CAPV: http://www.geo.euskadi.net Monitorización de aguas: http://www.uragentzia.euskadi.net/u810003/es/contenidos/informacion/calidad_aguas/es_doc/calidad_aguas_subterraneas. html. Estaciones Meteorológicas: AEMET: http://www.aemet.es/es/eltiempo/observacion/ultimosdatos CAPV: Euskalmet: http://www.euskalmet.euskadi.net/s075853x/es/meteorologia/lectur.apl?e=5 Bizkaia: http://www.bizkaia.net/Ingurugiroa_Lurraldea/Hidrologia_Ac/Datos_meteo.asp?Idiom a=CA&Tem_Codigo=2679 Parcelario: Estatal: http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ CAPV: http://arc.ikt.es/sigpac/ Trazados realizados en la CAPV: Base de datos URA: http://www.uragentzia.euskadi.net/u810003/es/contenidos/informe_estudio/enseyos_trazadores/es_doc/indice.html 67 MODELO DE EXCEL de puntos de inyección y control Objetivo: exportar a shape Tabla a incorporar en una hoja única: Cod Punto Tipo Función Sigla Nombre UTMX UTMY ASNM Notas Campos: Cod: Código identificativo del lugar - De los puntos de Control: C-a, C-b, C-c… - De los puntos de Inyección: I-a, I-b, I-c… Punto: en letra, poner si es punto de inyección o control. Tipo: En los de control, concreta el tipo de control. En inyección, se repite el dato: Inyección / Control GGUN / Control Captor Función: función hidrológica de lugar: Sumidero / Surgencia / Rio Subt Sigla: Sigla del catálogo (en su caso). Nombre: Nombre por el que se conoce el punto inyección: nombre cueva, paraje, lugar del río subterráneo… UTMX, UTMY: Datum ETRS89 ASMN. Notas: Descripción adicional Notas: estos campos, aunque repiten la información, están pensado para identificar mejor los puntos en el GIS. Signos en mapas: Inyección Control GGUN Control otro sistema. 68 MODELO DE SOLICITUD 69 A OFICINA ____ DE LA AGENCIA VASCA DEL AGUA – URA AL CONSORCIO/MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE __ AL PATRONATO DE PARQUE NATURAL DE __ AL AYUNTAMIENTO DE__ Asunto: ensayo de trazador. El grupo Espeleológico ____, con domicilio en __, y en su nombre, ____, en calidad de Presidente de ___, MANIFIESTA Que queremos llevar a cabo una inyección de trazador para el estudio del comportamiento de las aguas subterráneas, con el apoyo de la Unión de Espeleólogos Vascos. Que adjunto acompañamos una memoria descriptiva de la actuación programada, cuyas fechas están pendientes de concretar. Asimismo, los puntos de inyección y las cantidades que se señalan de trazador a echar son provisionales, a falta de los informes oportunos y de las condiciones climáticas y demás del momento de la inyección. Por tanto, SOLICITO que se tengan por notificados de esta inyección, y nos ponemos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen. En XX, a XX de XX de XX Fdo. Grupo Espeleológico 70 SHAPE A MANEJAR CARTO: - Orto SHAPES: - Puntos de inyección y puntos de control del trazados (del Excel) - Delimitación: CAPV, TTHH, Municipios. - Geológico 1:10000 - Masas de agua: las cinco. - Abastecimiento: líneas y puntos. - Espacios Protegidos. - Red monitorización de aguas y de climatología. - Registro de Zonas Protegidas. - Trazados anteriores de URA (puntos de inyección). 71 CLASIFICACIONES OFICIALES DE LAS AGUAS EN LA CAPV A) Aguas superficiales: a) Dominio b) Unidades Hidrogeológicas c) Masas d) Tramos. B) Aguas subterráneas: a) Masas de agua subterránea b) Sectores 72 DOMINIOS 73 UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS 74 Aguera Arakil Artibai Baia Barbadun Bidasoa Butroe Deba Ebro Ega Ibaizabal Inglares Jerea Karrantza Lea Oiartzun Oka Omecillo Oria Purón Urola Urumea Zadorra 75 Hay dos subniveles más en las aguas superficiales: masas y tramos. : 156 : 623. 76 MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEAS. Hay 44 masas en la CAPV, que son éstas. A su vez se subdividen en Sectores! 77 COD NOMBRE Macizos_paleozoicos_ 1 Cinco_Villas 2 Aiako_Arriak 3 Tolosa 4 Andoain 5 Oiartzun 6 Gatzume 7 Izarraitz 8 Ereñozar 9 Arrola-Murumendi 10 Jata-Sollube 11 Arama 12 Oiz 13 Etxano 14 Jaizkibel 15 Zumaia-Irun 16 Getxo-Bergara 17 Aralar 18 Beasain 19 Aramotz 20 Itxina 21 Balmaseda-Elorrio 22 Arrasate 23 Sopuerta 24 Castro_Urdiales-Ajo 25 Gorbea 26 Aizkorri 27 Altube-Urkilla 28 Mena-Orduña 29 Cuartango-Salvatierra 30 Salvada 31 Losa 32 Subijana 33 Vitoria 34 Vaderejo-Sobron 35 Sinclinal_de_Trevi±o 36 Urbasa 37 Sierra_de_Cantabria 38 Lokiz 39 Laguardia 40 Miranda_de_Ebro 41 Aranzazu 42 Gernika 43 Izki 44 Alisa-Ramales DOMINIO AMBITO Paleozoicos_y_Granitoides Paleozoicos_y_Granitoides Anticlinorio_Norte Anticlinorio_Norte Anticlinorio_Norte Anticlinorio_Norte Anticlinorio_Norte Anticlinorio_Norte Anticlinorio_Norte Anticlinorio_Norte SInclinorio_Oiz/Cret.Sup/Com.Vol SInclinorio_Oiz/Cret.Sup/Com.Vol SInclinorio_Oiz/Cret.Sup/Com.Vol Cadena_costera/Cret.Sup Cadena_costera/Cret.Sup SInclinorio_Oiz/Cret.Sup/Com.Vol Anticlinorio_Sur Anticlinorio_Sur Anticlinorio_Sur Anticlinorio_Sur Anticlinorio_Sur Anticlinorio_Sur Anticlinorio_Sur Anticlinorio_Sur Anticlinorio_Sur Anticlinorio_Sur Anticlinorio_Sur Plataforma_alavesa Plataforma_alavesa Plataforma_alavesa Plataforma_alavesa Plataforma_alavesa Cuaternario Plataforma_alavesa Sinclinal_de_Urbasa Sinclinal_de_Urbasa Sierra_de_Cantabria Sierra_de_Cantabria Ebro Cuaternario Anticlinorio_Sur Cuaternario Sierra_de_Cantabria Anticlinorio_Sur NorteIII Cuencas_internas NorteIII NorteIII Cuencas_internas Cuencas_internas Cuencas_internas Cuencas_internas Cuencas_internas Cuencas_internas NorteIII NorteIII NorteIII Cuencas_internas Cuencas_internas Cuencas_internas NorteIII NorteIII NorteIII NorteIII NorteIII Cuencas_internas Cuencas_internas NorteII Ebro Ebro Ebro NorteIII Ebro NorteIII Ebro Ebro Ebro Ebro Ebro Ebro Ebro Ebro Ebro Ebro Cuencas_internas Cuencas_internas Ebro NorteII 78 79 Redes de Seguimiento de las Aguas En la CAPV se disponen de cuatro redes que nos pueden ser de interés: Seguimiento del estado de las masas de agua superficiales Seguimiento del estado de las masas de agua subterráneas Seguimiento del estado de las zonas protegidas Control hidrometeorológico Disponible todo ello en http://www.uragentzia.euskadi.net/u810003/es/contenidos/informacion/calidad_aguas/es_doc/redes.html La que más nos interesa es, sin duda, la Red básica de control de aguas subterráneas. La Red consta de tres tipos de controles: - Control de caudal Foronómico: están monitorizados 19 manantiales significativos, y se pretende obtener el hidrograma en cada uno de ellos. - Control de nivel Piezométrico, que se realiza sobre un total de 28 sondeos situados en acuíferos, y pretende obtener el registro limnimétrico. - Control de calidad químico: que se realiza en 56 sondeos o manantiales y pretende obtener un control hidroquímico temporal de los parámetros analizados. Toda la red y sus datos están disponibles en http://www.telur.es/redbas/MapaGeo.html 80 81 82 ENSAYO DE TRAZADO CUANTITATIVO CODIGO: 2012-01-PeñaForua LUGAR: KARST PEÑA FORUA AÑO: 2012 Colabora Euskal Espeleologoen Elkargoa Unión de Espeleologos Vascos INDICE A) ENCUADRE................................................................ 3 A.1.Geográfico .............................................................. 3 A.2. Geológico ............................................................... 4 A.3. Hidrogeológico ....................................................... 6 A.3.1. Descripción general ............................................. 6 A.3.2. Masas de agua .................................................... 7 A.3.3. Espacios de interés .............................................. 10 A.3.4. Monitorización de las aguas................................ 13 A.3.5. Estación meteorológica ....................................... 14 A.4. Información espeleológica ..................................... 15 B) JUSTIFICACION DEL TRAZADO................................. 17 B.1. Otros trazados realizados ....................................... 17 B.2. Justificación y objetivos del trazado ....................... 18 C) EJECUCIÓN DEL TRAZADO....................................... 19 D) RESULTADOS DEL TRAZADO ................................... 23 ANEXO: BIBLIOGRAFIA ................................................ 25 2 A) ENCUADRE A.1.Geográfico El Karst de Peña Forúa se encuentra enclavado en la comarca de Busturialdea (Bizkaia), en el margen izquierdo de la ría de Gernika-Mundaka, abarcando parte de los municipios de Busturia, Murueta y Forua. Geográficamente toda la comarca, se articula en torno a Gernika y la ría, configurando un paisaje de colinas y valles. Este karst se presenta como una estructura elevada orientada en sentido NNW-SSE. Esta área abarca una franja de 4000 m de longitud y unos 700 m de anchura conformando un área kárstica independiente con una extensión aproximada de 3 km2, conocida como la “Subunidad Kárstica de Peña Forua” (ADES, 2010). El área presenta un aspecto macizo y compacto, totalmente cubierta por vegetación, con una altura media bastante constante en el centro que se eleva hasta los 354 msnm en Atxondo. La altura disminuye hacia los extremos N y S, formando una típica lentilla urgoniana. Las pendientes son elevadas, especialmente en los vertientes E y W, ya que pasamos de los 70 msnm hasta la cota citada en muy poca distancia. Además en la vertiente W, nos encontramos con el valle cerrado de Malloku, que va a actuar como cuenca vertiente, aumentando considerablemente la cantidad de agua que puede circular por el interior del karst (recarga alóctona). Visión del karst objeto de estudio. 3 A.2. Geológico El área kárstica de Peña Forua se dispone de manera muy semejante a otros karsts urgonianos del País Vasco o del entorno de Urdaibai con los que comparte muchas características provocadas por la combinación de los factores geográficos, geológicos, climatológicos y antrópicos que existen en la zona. Las calizas de Peña Forua son calizas arrecifales del Albense-Aptense. Todo el conjunto está formado por organismos órgano-constructores (calizas de rudistas en facies urgoniano), que se encuentran por doquier en la Cuenca Vasco-Cantábrica. Normalmente aparecen formando estructuras de aspecto triangular (tan características de Euskadi como Udalaitz o Anboto) y formando estrechas barras orientadas en la dirección del Anticlinorio Vizcaíno. De esta forma la extensión de los karsts urgonianos no es especialmente grande. Son característicos las elevadas pendientes y su carácter en resalte al estar limitadas por fallas sobre materiales menos competentes. Normalmente estas calizas se encuentran bien fracturadas, presentan un alto contenido en carbonatos, lo que unido a la elevada precipitación de la cornisa cantábrica, provocan fuertes tasas de infiltración y de karstificación. Estas características litológicas son comunes a los afloramientos urgonianos de las calizas aptienses de Urdaibai, siendo Peña Forua un ejemplo más. Al igual que otros muchos karst de Facies Urgoniano, En Peña Forua, va a resultar determinante la aportación de importantes volúmenes de aguas en tránsito procedentes de las areniscas de la Formación Deba, que encajan por el W a las calizas. Este hecho provoca una aceleración de la disolución y por lo tanto un aumento de la karstificación y la generación de importantes volúmenes en proporción a un área reducida. La gran cantidad de vegetación también resulta importante en la generación de C02. Estos dos factores son los que explican la amplia karstificación de los karsts cantábricos. Existe un factor distorsionador que es el afloramiento al NW del diapiro de Gernika. El empuje de esta estructura ha levantado las capas de tal forma que buzan más entre 30º y 45º hacia el W, remarcando el carácter agreste del relieve y generando ocasionalmente la formación de canchales y pedreras, únicos lugares no cubiertos por la vegetación. 4 Geológico. A la izquierda, el mapa del EVE. A la derecha sobre el GIS con los puntos de inyección y control. Abajo, el geológico del EVE sobre MTDE en 3D. 5 A.3. Hidrogeológico A.3.1. Descripción general La subunidad kárstica de Peña Forua/Murueta (también conocida en alguna toponimia como Azbiribi) forma parte de la unidad kárstica de Santa Eufemia-Ereñozar, abarcando la zona calcárea septentrional de Bizkaia, dentro de la estructura general que constituye el anticlinal norte vizcaíno. Esta subunidad se asocia a los afloramientos de calizas urgonianas del flanco oeste de la estructura anticlinal diapírica de Gernika. Este afloramiento calizo es drenado actualmente hacia el sur por el manantial de Olagorta y el que nos ocupa, de Apraiz, al norte. Este es el punto por donde descarga el aparato kárstico asociado al Sistema Malloku, cuya recarga procede principalmente del agua difusa de las precipitaciones directas sobre los materiales carbonatados y sobre todo, por la secuencia de pequeños y numerosos sumideros que se alinean a lo largo del valle Malloku en el contacto de las calizas con materiales de escasa permeabilidad. El karst de Peña Forua presenta una recarga de tipo mixto. Por un lado nos encontramos con la recarga procedente de la precipitación sobre el área kárstica que se absorbe a través del lapiaz (infiltración difusa) y por otra parte la recarga alóctona efectuada a través de sumideros a los que llega el agua recogida en el valle Malloku. Este valle actúa como cabecera hidrológica de un sistema de drenaje subterráneo. En el extremo sur y a lo largo del margen occidental del valle se localizan escorrentías superficiales –de carácter tanto permanentes como estacionales- que se adentran en el subsuelo al alcanzar el contacto con los materiales carbonatados, siendo colectados todos ellos por un sistema de galerías subterráneas que confluyen en un colector principal, formando el que denominamos río Aprese. Todo el sistema drena hacia el norte y el río Aprese emerge al exterior por la surgencia igualmente denominada como surgencia Apraiz, ya fuera del valle Malloku. Esto es ahora así pero podemos adivinar que no siempre lo fue. Las exploraciones espeleológicas desarrolladas parecen indicar que en origen, por el valle Malloku el agua circulaba superficialmente y que a la altura del actual collado Kariku (extremo norte del actual valle cerrado) el río se sumía por un potente sumidero, y emergía de nuevo tras un corto recorrido subterráneo. El porcentaje de cada tipo de recarga para la surgencia de Apraiz lo podemos estimar en aproximadamente un 50% para la recarga autóctona y de otro 50% para la recarga alóctona. Si bien el área de infiltración difusa es mayor que el área de recarga alóctona, en la primera existe un grado de evapotranspiración mayor. Asimismo la infiltración por el lapiaz supone una alimentación más continua y de respuesta más lenta ante precipitaciones, y probablemente unas características químicas y físicas diferentes. Por el contrario suponemos que la infiltración por los sumideros es una respuesta más rápida y que dependiendo del grado de humedad del terreno puede ser cuestión de horas. Por ello suponemos al karst de Peña Forua como muy trasmisivo y poco capacitativo, con elevadas velocidades de transmisión a través de los drenes y poca permanencia del agua, al tiempo que las reservas de agua que puede tener son 6 escasas, como demuestran la sequía de pequeñas fuentes tras períodos sin precipitación. Actualmente la formación de cavidades se realiza a cotas muy bajas (20 msnm +/- 20 m) y posiblemente las cavidades formadas por encima de esa cota tuvieron lugar hace bastante tiempo. A.3.2. Masas de agua Se muestran a continuación los puntos de inyección y control sobre la zonificación de las aguas de la CAPV, situado en dominio de Cuencas Internas, de la siguiente forma: - Aguas superficiales: o Unidades Hidrogeológicas o Masas o Tramos. - Aguas subterráneas: o Masas de agua subterránea o Sectores Unidades Hidrogeológicas 7 Masas de ríos. En el trazado que realizamos en diciembre de 2011 ya demostramos que la delimitación de masas muestra este mapa es incorrecta. Tramos de ríos. 8 Masas de aguas subterránea Sectores de Aguas Subterráneas 9 A.3.3. Espacios de interés Situamos los puntos de inyección y control sobre los planos de delimitacion de Términos Municipales, de puntos de abastecimiento y de la zonificación que realiza el PRUG y el PAT de Encinares Cantábricos de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Términos Municipales 10 Los puntos de abastecimiento en la zona son los que se muestran en este gráfico 11 Situación del ensayo en la zonificación de la normativa de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 12 A.3.4. Monitorización de las aguas Por el grupo ADES se ha instalado una monitorización en el Sistema Malloku (Cueva de Goikoetxe y Surgencia de Apraiz), colocando diversos sensores, que en agua suponen la monitorización de tres puntos del río subterráneo principal localizado y que drena la subcuenca norte: en todos ellos se mide la temperatura y lámina de agua en continuo (frecuencia de 10’), y, además, en uno de ellos también se mide conductividad en continuo. En cuanto a la “Red Básica de Control de las aguas subterráneas”, comprobamos que no hay ningún punto de control de este karst, ya que las situadas en la zona no tienen controlado nuestra zona de estudio. Detalle de la Red básica de control de aguas subterráneas. En un circulo rojo la situación estimada del lugar de ensayo 13 A.3.5. Estación meteorológicas Las estaciones meteorológicas próximas a la zona de ensayo son las que se recogen en este plano. 14 A.4. Información espeleológica En este karst destaca el Sistema Malloku, cavidad de 3400 m actualmente practicables, con los accesos a través de las cuevas Apraiz (sólo con técnica de espeleobuceo) y la Cuadra de Goikoetxe. Esta es una de las cavidades más interesantes de todo Urdaibai para la práctica de la espeleología y una de las más interesantes del País Vasco para estudios de diversas ramas de la ciencia. Además, hay otras treinta cavidades localizadas en el karst, en sus sectores norte y sur, aunque de menor entidad que la señalada. Mapa elaborado donde se sitúan las cavidades de Peña Forua, con su sigla, así como la poligonal de las cavidades. En la parte superior (norte) se muestra el Sistema Malloku. 15 Mapa publicado en el libro de “Cavidades de Urdaibai” del grupo ADES. Aquí se recogen las cavidades conocidas en este Karst. 16 B) JUSTIFICACION DEL TRAZADO B.1 Otros trazados realizados En este mismo karst se ha realizado otro ensayo de trazador en diciembre de 2011, cuyos resultados han sido publicados en la publicación de la UEV “La cueva de Goikoetxe”. Los principales resultados deducidos a partir de este ensayo se recogen en la siguiente tabla y se ilustran en la figura inmediatamente más abajo: Inyección en el sumidero San Martín 500 gr. [URN] (22:30; 16/12/2011) Distancia al punto de inyección Tiempo de primera detección Tiempo hasta conc. máx. (pico) Máxima concentración Mayor velocidad de flujo Velocidad de flujo dominante (pico) Caudal medio (manantiales) Tasa de recuperación Punto de muestreo Iturgoien Cantera 2.080 1.750 24,1 27,4 5 86,3 75,9 - Inyección en el sumidero Erletxe 500 gr. [RB] (23:15; 16/12/2011) Distancia al punto de inyección Tiempo de primera detección Tiempo hasta conc. máx. (pico) Máxima concentración Mayor velocidad de flujo Velocidad de flujo dominante (pico) Caudal medio (manantiales) Tasa de recuperación Punto de muestreo Iturgoien Cantera 1.485 2.295 23,3 26,4 38 63,7 56,3 - Unidad km h h µg/L m/h m/h L/s % Unidad km h h µg/L m/h m/h L/s % 17 Según la base de datos de URA “Recopilación y homogeneización de información sobre ensayos con trazadores en la Comunidad Autónoma del País Vasco” se han realizado otros ensayos de trazadores en las proximidades, pero ninguno en el entorno de la cuenca de Malloku. B.2. Justificación y objetivos del trazado Nuestro objetivo con este trazado es caracterizar hidrodinámicamente el sector de acuífero visitado por el trazador en aguas altas y bajas, y conocer así la modalidad de tránsito a través de las diferentes zonas recorridas del acuífero en los diferentes momentos. Con ello, se pretende mejorar la comprensión de la dinámica del karst de Malloku, asi como precisar las divisorias hidrogeológicas, teniendo como referencia la actual delimitación oficial. Por ello, mantenemos la inyección en el Sumidero de Erletxe, que queremos realizar para conocer la respuesta en la parte Norte, y cambiamos la inyección en el Sumidero San Martin a un punto más al norte, con intención de delimitar mejor la cuenca. A tal fin, inyectaremos en un sumidero que se activa tras la caída de abundantes lluvias, y que está situado equidistante entre los puntos de inyección anteriores. 18 C) EJECUCIÓN DEL TRAZADO Código 2012-01-PeñaForua RESPONSABLE DEL TRAZADO Grupo: Unión de Espeleólogos Vascos y Grupo Espeleológico ADES de Gernika Persona: COLABORADORES: Iñaki Vadillo y Juan Antonio Barberá. Grupo de Hidrogeología, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga. PATROCINADOR URA LOCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA TTHH Municipios Demarcación Bizkaia Busturia y Forua Cuencas Internas AGUAS SUPERFICIALES Unidades Hidrogeológicas Masas de Agua Tramos Oka Oka 0; Mape-A Oka 0 y Olaeta 1; Mape 1 AGUAS SUBTERRÁNEAS Dominios Masas de agua subterránea Sectores aguas subterráneas Anticlinorio Norte Ereñozar Atxapunta-Peña_Atxondo ESPELEOLOGÍA Macizo montañoso Karst Subcuenca karstica: Peña Forua Peña Forua Norte y Sur 19 C-a I-a I-b I-c C-b Localización de los tres puntos de Inyección (I-a, I-b, I-c) y de los dos de control (C-a y C-b) sobre la ortofoto con la delimitación municipal. 20 PUNTO DE INYECCIÓN Lugar de inyección Nombre UTMX (ETRS89) UTMY (ETRS89) Altitud (m sn.m.) ¿Interior de cueva? (nombre) Trazador Producto Cantidad (gr) Concentración del trazador Preparación trazador Inyección Fecha Hora Modo Inyección Caudal en momento inyección Meteo en momento inyección PUNTOS DE CONTROL Lugar de control Nombre UTMX (ETRS89) UTMY (ETRS89) Altitud (m s.n.m.) ¿Interior de cueva? (nombre) Control Sistema recogida Fondo Límite de detección Control realizado Período de control Fecha Inicio control Hora Inicio control Fecha Fin control Hora Fin control Frecuencia muestreo Nº Muestreos Caudal en colocación (l/s) a Sum. Erletxe 524365 4799620 80 No Rodamina B 150 disuelto en agua 15/10/2012 18:30 a 19:00 Puntual 0,7 l/seg Sin lluvia a Surg. Apraiz 524100 4801090 19 No GGUN 365 15-31/10/2012 15/10/2012 18:08 31/10/2012 17:34 Cada 10 min 4,57 l/seg 21 LOGÍSTICA Duración del ensayo: 1 Semana Personas necesarias: 5 personas Permisos: Autorización del Patronato de Urdaibai el 11 de julio de 2012. Conocimiento de URA y del Consorcio de Aguas de Busturialdea. Recogida aparatos desde custodia (quien/cuando): Calibrado (quien/cuando): Diciembre 2011 Colocación (quien/cuando): ADES, el 15 de octubre de 2012 Recogida CF (quien/cuando): Recogida aparatos (quien/cuando): ADES, Mantenimiento y envío a custodia (quien/cuando): ADES 22 D) RESULTADOS DEL TRAZADO RESULTADOS DEL ENSAYO Los principales resultados deducidos del ensayo de trazadores, así como las medidas de caudal realizadas durante el mismo se resumen en las dos tablas siguientes: Punto inyección A Inyección de 150 gr. de RB en el sumidero de Erletxe, el día 15/10/2012, a las 18:30 h Distancia lineal Diferencia cota Conexión demostrada (aguas bajas) Tiempo de primera detección Tiempo hasta conc. Máx (pico) Máxima concentración Mayor velocidad de flujo Velocidad flujo dominante (pico) Caudal previo al ensayo Tasa de recuperación Medidas de caudal durante el ensayo Caudal Punto Fecha Hora (l/seg) Erlatxe Apraiz 15/10/12 15/10/12 18:30 19:00 0,7 4,75 Punto de control Surg. A 1.500 61 no 4,75 - Unidad m m h h µg/l m/h m/h l/seg % Modo de aforo Nota Estimación visual Método químico Sumidero Surgencia principal La sustancia inyectada, Rodamina-B, no se detectó en la surgencia (véase figura más abajo, en el panel superior). Las concentraciones de ésta medidas en el manantial, aunque son mínimas, están enmascaradas por los valores de turbidez, que aumentan la señal del trazador (en este caso, el sensor mide tanto fluorescencia natural como artificial, no sólo esta última). Así, no se registran variaciones significativas de Rodamina-B en las aguas de la surgencia atribuibles a la aparición del trazador. Las posibles causas que conllevaron a la ausencia de la sustancia fueron, en esencia, la mínima cantidad de masa inyectada (debido a las limitaciones impuestas por los diferentes organismos), probablemente insuficiente, y la gran dilución que pudiera experimentar ésta como consecuencia de las abundantes precipitaciones caídas entre los días 18 y 22 de octubre de 2012 (62 mm). La Rodamina B podría haberse diluido lo suficiente como para que el equipo de registro no la detectara, de manera que la concentración medida se encontrara por debajo del límite de detección. De hecho, el caudal de la surgencia varió de apenas 5 l/s, el día 15 (en el que se inyectó), a un valor próximo a 100 l/s (dilución x 20), el día 20. 23 Por último, cabe señalar que, aunque no se ha demostrado la conexión hidrogeológica entre el sumidero de Erlatxe y la surgencia Apraiz, uno de los principales puntos de descarga del sistema kárstico Malloku, en condiciones de acusado agotamiento (aguas bajas), el anterior ensayo de trazadores sí constató dicha conexión en situación de crecida del manantial. Registro de las precipitaciones y de la temperatura del aire en la estación de Mutxika, y de los parámetros físico-químicos y de la concentración de Rodamina-B en las aguas de la surgencia Apraiz 24 ANEXO BIBLIOGRAFÍA Cartografía y ortofotos: - estatal: http://www.ign.es - GoVa: http://www.geo.euskadi.net - DFB: http://aplijava.bizkaia.net/GRIT/ o Guía Carto 2004: http://bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=1309 Hidrología URA: http://www.uragentzia.euskadi.net/u810003/es/contenidos/informacion/ide_ura/es_doc/indice2.html Temático CAPV: http://www.geo.euskadi.net Monitorización de aguas: http://www.uragentzia.euskadi.net/u810003/es/contenidos/informacion/calidad_aguas/es_doc/calidad_aguas_subterraneas. html. Estaciones Meteorológicas: AEMET: http://www.aemet.es/es/eltiempo/observacion/ultimosdatos CAPV: Euskalmet: http://www.euskalmet.euskadi.net/s075853x/es/meteorologia/lectur.apl?e=5 Bizkaia: http://www.bizkaia.net/Ingurugiroa_Lurraldea/Hidrologia_Ac/Datos_meteo.as p?Idioma=CA&Tem_Codigo=2679 Parcelario: Estatal: http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ CAPV: http://arc.ikt.es/sigpac/ Trazados realizados en la CAPV: Base de datos URA: http://www.uragentzia.euskadi.net/u810003/es/contenidos/informe_estudio/enseyos_trazadores/es_doc/indice.html Específico: Grupo Espeleológico ADES: “Catálogo de cuevas y simas de Urdaibai”. 2011. Gobierno Vasco. VVAA: “La Cueva de Goikoetxe y el Karst de Peña Forua”. Colección Karaitza. 2011. Ed. Unión de Espeleólogos Vascos (UEV) 25 ENSAYO DE TRAZADO CUANTITATIVO CODIGO: 2012-02-Ispaster LUGAR: Karst en Ispaster AÑO: 2012 Colabora Euskal Espeleologoen Elkargoa Unión de Espeleologos Vascos INDICE A) ENCUADRE ................................................................. A.1.Geográfico .............................................................. A.2. Geológico ............................................................... A.3. Hidrogeológico ....................................................... A.3.1. Descripción general ............................................. A.3.2. Masas de agua A.3.3. Espacios de interés .............................................. A.3.4. Monitorización de las aguas ........................... A.3.5. Estación meteorológica ....................................... B) JUSTIFICACION DEL TRAZADO .................................... B.1. Otros trazados realizados ....................................... B.2. Justificación y objetivos del trazado ....................... C) EJECUCIÓN DEL TRAZADO .......................................... D) RESULTADOS DEL TRAZADO ....................................... ANEXO BIBLIOGRAFICO................................................... 2 A) ENCUADRE A.1.Geográfico En primer plano, Lekeitio. 3 A.2. Geológico 4 A.3. Hidrogeológico A.3.1. Descripción general 5 A.3.2. Masas de agua Se muestran a continuación los puntos de inyección y control sobre la zonificación de las aguas de la CAPV de la siguiente forma: A) Aguas superficiales: a) Dominio b) Unidades Hidrogeológicas c) Masas d) Tramos. B) Aguas subterráneas: a) Masas de agua subterránea b) Sectores Aguas superficiales: Unidades Hidrogeológicas 6 Aguas superficiales: Masas Aguas superficiales: Tramos 7 Aguas subterráneas: Masas de agua subterránea 8 Aguas subterráneas: Sectores 9 A.3.3. Espacios de interés Situamos los puntos de inyección y control en los siguientes mapas: Red y Puntos de Abastecimiento, señalados en azul. 10 Zonas Protegidas del artículo 6 DMA, marcadas en amarillo. 11 A.3.4. Monitorización de las aguas 12 A.3.5. Estación meteorológica La estación meteorológica próxima a la zona de ensayo es la GOBA-Oleta, que se recoge en este plano. 13 B) JUSTIFICACION DEL TRAZADO B.1 Otros trazados realizados Según la base de datos de URA, el 28 septiembre de 2002 se realizó un ensayo multitrazador, registrado con el código B89, en el cual se inyectaron 7kg de yoduro potásico en el punto de inyección I-a, de la dolina, con resultado negativo en los dos sumideros que monitorizamos en este ensayo tras un control hasta el 12 de octubre. B.2. Justificación y objetivos del trazado Verificar por donde sale el agua en el punto de inyección que no se identificó en el anterior trazado. Además, se ha elegido otro punto más al sur para verificar la correcta delimitación de las cuencas 14 C) EJECUCIÓN DEL TRAZADO Código 2012-2-Ispaster RESPONSABLE DEL TRAZADO Grupo: ADES de Gernika COLABORADORES: Iñaki Vadillo y Juan Antonio Barbera, Universidad de Málaga PATROCINADOR URA LOCALIZACIÓN: ADMINISTRATIVA TTHH Municipios Demarcación Bizkaia Ispaster, Amoroto, Gizaburuaga Cuencas Internas AGUAS SUPERFICIALES Unidades Hidrogeológicas Masas de Agua Tramos Lea Oka 0; Lea-a Oficiales AGUAS SUBTERRÁNEAS Dominio Masas de agua subterránea Sectores aguas subterráneas Anticlinorio Norte Ereñozar Iluntzar-Leikeitio ESPELEOLOGÍA Macizo montañoso Karst Subcuenca karstica: Lea Galarrei_urgitxi_Okamika. Galarrei_urgitxi_Okamika. 15 Mapa sobre los Términos Municipales de los puntos de inyección y de control 16 PUNTOS DE INYECCIÓN Lugar de inyección Nombre UTMX (ETRS89) UTMY (ETRS89) ASNM ¿Interior de cueva? (nombre) Trazador Producto Cantidad (gr) Concentración del trazador Preparación trazador Inyección Fecha Hora Modo Inyección Caudal en momento inyección (l/s) Meteo en momento inyección PUNTOS DE CONTROL Lugar de control Nombre UTMX (ETRS89) UTMY (ETRS89) ASNM ¿Interior de cueva? (nombre) Control Sistema recogida Control realizado Período de control Fecha Inicio control Hora Inicio control Fecha Fin control Hora Fin control Frecuencia muestreo Nº Muestreos Caudal en colocación (l/s) A B Sumidero Carretera Vaguada 537270 4800966 92,6 536465 4800505 No 123 No Uranina 750 Rodamina B 1.450 Diluido en agua Diluido en agua 14/12/2012 16:20 Instantánea 40 Lluvias fuertes 14/12/2012 15:45 Instantánea 5 Lluvias fuertes A B Trakamae 539768 4799065 30,6 Urgitxi 538283 4798528 24,1 No No GGUN 366 GGUN365 8,5 días 8,5 días 14/12/2012 17:25 22/12/2012 9:44 14/12/2012 18:15 22/12/2012 17:54 10 min 1107 71,4 10 min 1151 - 17 D) RESULTADOS DEL TRAZADO RESUMEN RESULTADOS DEL ENSAYO Punto inyección A Distancia lineal Diferencia cota Conexión demostrada Gradiente hidráulico Tiempo de primera detección Tiempo hasta conc. Máx (pico) Máxima concentración Mayor velocidad de flujo Velocidad flujo dominante (pico) Caudal medio manantial Tasa de recuperación Punto inyección B Distancia lineal Diferencia cota Conexión demostrada Gradiente hidráulico Tiempo de primera detección Tiempo hasta conc. Máx (pico) Máxima concentración Mayor velocidad de flujo Velocidad flujo dominante (pico) Caudal medio manantial Tasa de recuperación Puntos de control Surg. A Surg. B 3120 2625 m 62 68,5 m NO NO h h µg/l m/h m/h l/seg % Puntos de control Surg. A Surg. B 3600 2660 m 92,4 98,9 m NO NO h h µg/l m/h m/h l/seg % 18 Pie fotos (ADES): Inyección B Punto Control en (Uranina) Trakamae Punto Control Inyección A en Urgitxi (Rodamina) 19 Precipitación fechas del ensayo Datos de la Diputación Foral de Bizkaia, Estación de Oleta Inicio Ensayo Fin Ensayo 20 DATOS FLUORÍMETROS # GGUN-FL 365 URGITXI --------- ---------- ---------- -------- Time Uranina Rodamina Turbidity Tª microS/cm GGUN-FL 366 TRAKAMAE --------- ---------- ---------- -------- # Time Uranina Rodamina Turbidity Tª 1 12/12/14-17:25:18 0.05 3.66 15.40 13.93 2 12/12/14-17:35:18 0.06 3.86 18.92 13.85 3 12/12/14-17:45:18 0.05 4.25 22.31 13.80 4 12/12/14-17:55:18 0.03 4.93 27.22 13.77 5 12/12/14-18:05:18 0.03 5.39 28.91 13.75 1 12/12/14-18:15:01 0.39 2.04 11.69 13.20 1.23e+03 6 12/12/14-18:15:17 0.01 6.09 34.55 13.74 2 12/12/14-18:25:01 0.32 2.37 9.84 13.14 1.24e+03 7 12/12/14-18:25:17 0.01 6.74 39.73 13.74 3 12/12/14-18:35:01 0.34 2.11 8.95 13.10 1.23e+03 8 12/12/14-18:35:17 0.01 7.37 41.27 13.74 4 12/12/14-18:45:01 0.33 2.19 8.97 13.08 1.24e+03 9 12/12/14-18:45:17 0.01 7.08 44.32 13.74 5 12/12/14-18:55:01 0.32 2.11 7.75 13.09 1.24e+03 10 12/12/14-18:55:17 0.01 7.81 44.91 13.74 6 12/12/14-19:05:01 0.34 1.95 10.35 13.13 1.24e+03 11 12/12/14-19:05:17 0.01 8.73 52.65 13.75 7 12/12/14-19:15:01 0.40 3.47 17.48 13.17 1.24e+03 12 12/12/14-19:15:17 0.01 10.25 63.44 13.75 8 12/12/14-19:25:01 0.46 3.91 24.56 13.17 1.24e+03 13 12/12/14-19:25:17 0.01 10.86 71.05 13.75 9 12/12/14-19:35:01 0.46 3.63 27.32 13.15 1.23e+03 14 12/12/14-19:35:17 0.01 12.39 82.22 13.74 10 12/12/14-19:45:01 0.39 3.37 25.79 13.13 1.25e+03 15 12/12/14-19:45:17 0.01 13.99 91.23 13.74 11 12/12/14-19:55:01 0.40 3.15 23.42 13.12 1.26e+03 16 12/12/14-19:55:17 0.06 14.85 100.15 13.73 12 12/12/14-20:05:01 0.39 2.93 22.64 13.11 1.25e+03 17 12/12/14-20:05:17 0.16 13.36 79.72 13.44 13 12/12/14-20:15:01 0.38 2.86 21.71 13.10 1.25e+03 18 12/12/14-20:15:17 0.21 14.97 100.63 13.44 14 12/12/14-20:25:01 0.37 2.72 20.82 13.11 1.24e+03 19 12/12/14-20:25:17 0.17 13.08 81.03 13.47 15 12/12/14-20:35:01 0.35 2.75 22.51 13.15 1.24e+03 20 12/12/14-20:35:17 0.21 12.22 81.58 13.51 16 12/12/14-20:45:01 0.31 3.43 28.82 13.22 1.24e+03 21 12/12/14-20:45:17 0.18 13.22 67.94 13.53 17 12/12/14-20:55:01 0.41 4.34 38.21 13.26 1.26e+03 22 12/12/14-20:55:17 0.20 12.55 79.45 13.52 22 18 12/12/14-21:05:01 0.46 5.17 50.83 13.27 1.25e+03 23 12/12/14-21:05:17 0.19 13.29 80.38 13.52 19 12/12/14-21:15:01 0.60 6.33 58.45 13.25 1.23e+03 24 12/12/14-21:15:17 0.26 13.96 86.40 13.52 20 12/12/14-21:25:01 3.90 5.74 64.92 13.22 1.25e+03 25 12/12/14-21:25:17 0.36 13.75 84.19 13.52 21 12/12/14-21:35:01 22.78 0.01 70.52 13.19 1.25e+03 26 12/12/14-21:35:16 0.38 13.77 81.40 13.51 22 12/12/14-21:45:01 52.55 0.01 75.61 13.15 1.23e+03 27 12/12/14-21:45:16 0.37 13.16 79.00 13.50 23 12/12/14-21:55:00 64.70 0.01 78.61 13.10 1.25e+03 28 12/12/14-21:55:16 0.38 13.35 74.10 13.50 24 12/12/14-22:05:00 56.41 0.01 77.70 13.05 1.25e+03 29 12/12/14-22:05:16 0.38 12.93 73.93 13.48 25 12/12/14-22:15:00 41.62 0.01 81.25 13.00 1.25e+03 30 12/12/14-22:15:16 0.44 12.25 67.78 13.49 26 12/12/14-22:25:00 28.66 0.01 83.34 12.96 1.25e+03 31 12/12/14-22:25:16 0.43 12.32 69.79 13.48 27 12/12/14-22:35:00 17.27 3.06 85.90 12.92 1.26e+03 32 12/12/14-22:35:16 0.52 11.85 67.25 13.48 28 12/12/14-22:45:00 2.21 14.11 89.79 12.89 1.25e+03 33 12/12/14-22:45:16 0.53 11.56 65.78 13.47 29 12/12/14-22:55:00 7.18 8.75 85.36 12.87 1.26e+03 34 12/12/14-22:55:16 0.55 11.40 63.49 13.47 30 12/12/14-23:05:00 6.12 9.97 72.02 12.85 1.26e+03 35 12/12/14-23:05:16 0.58 11.27 63.55 13.47 31 12/12/14-23:15:00 3.72 11.60 27.17 12.83 1.24e+03 36 12/12/14-23:15:16 0.58 10.93 60.57 13.48 32 12/12/14-23:25:00 4.10 8.52 96.52 12.81 1.24e+03 37 12/12/14-23:25:16 0.60 10.53 58.42 13.48 33 12/12/14-23:35:00 3.32 8.74 100.83 12.80 1.25e+03 38 12/12/14-23:35:16 0.61 10.80 58.85 13.48 34 12/12/14-23:45:00 2.67 9.07 96.79 12.80 1.24e+03 39 12/12/14-23:45:16 0.61 10.56 59.59 13.48 35 12/12/14-23:55:00 2.27 8.90 80.61 12.80 1.25e+03 40 12/12/14-23:55:16 0.63 10.58 56.32 13.48 36 12/12/15-00:05:00 1.75 9.18 90.75 12.80 1.25e+03 41 12/12/15-00:05:16 0.65 10.51 56.83 13.48 37 12/12/15-00:15:00 1.54 9.00 63.22 12.80 1.24e+03 42 12/12/15-00:15:16 0.62 10.55 53.03 13.47 38 12/12/15-00:25:00 1.62 8.38 86.06 12.81 1.25e+03 43 12/12/15-00:25:16 0.64 9.86 53.46 13.48 39 12/12/15-00:35:00 1.35 8.56 83.79 12.81 1.24e+03 44 12/12/15-00:35:16 0.64 9.61 51.33 13.47 40 12/12/15-00:45:00 0.84 8.89 75.74 12.81 1.24e+03 45 12/12/15-00:45:16 0.62 9.78 49.38 13.48 41 12/12/15-00:55:00 1.34 8.43 79.01 12.81 1.26e+03 46 12/12/15-00:55:15 0.63 9.29 51.12 13.48 42 12/12/15-01:05:00 0.87 8.64 67.40 12.81 1.26e+03 47 12/12/15-01:05:15 0.62 9.14 49.68 13.48 43 12/12/15-01:15:00 1.18 8.43 80.14 12.81 1.24e+03 48 12/12/15-01:15:15 0.60 9.10 46.39 13.48 44 12/12/15-01:25:00 1.19 9.29 70.58 12.81 1.25e+03 49 12/12/15-01:25:15 0.59 9.02 47.31 13.47 45 12/12/15-01:35:00 1.01 8.86 78.99 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1.23e+03 1117 12/12/22-12:14:11 0.28 5.64 9.27 13.24 1.23e+03 1118 12/12/22-12:24:11 0.28 5.72 9.06 13.26 1.23e+03 1119 12/12/22-12:34:11 0.28 5.76 9.10 13.27 1.23e+03 1120 12/12/22-12:44:11 0.28 5.72 9.06 13.28 1.23e+03 1121 12/12/22-12:54:11 0.28 5.76 9.13 13.31 1.22e+03 1122 12/12/22-13:04:11 0.28 5.68 9.17 13.31 1.22e+03 1123 12/12/22-13:14:11 0.28 5.72 9.35 13.31 1.23e+03 1124 12/12/22-13:24:11 0.28 5.86 9.05 13.30 1.22e+03 1125 12/12/22-13:34:11 0.28 5.76 9.29 13.30 1.22e+03 1126 12/12/22-13:44:11 0.28 5.74 9.20 13.29 1.21e+03 1127 12/12/22-13:54:11 0.28 5.78 9.25 13.29 1.23e+03 1128 12/12/22-14:04:11 0.28 5.76 9.24 13.27 1.24e+03 1129 12/12/22-14:14:11 0.28 5.74 9.19 13.25 1.22e+03 1130 12/12/22-14:24:11 0.28 5.78 9.25 13.25 1.23e+03 1131 12/12/22-14:34:11 0.28 5.74 9.27 13.25 1.23e+03 1132 12/12/22-14:44:11 0.28 5.74 9.09 13.24 1.22e+03 1133 12/12/22-14:54:11 0.28 5.74 9.06 13.23 1.22e+03 1134 12/12/22-15:04:11 0.28 5.80 9.11 13.21 1.24e+03 1135 12/12/22-15:14:11 0.28 5.72 9.15 13.20 1.22e+03 1136 12/12/22-15:24:11 0.28 5.70 9.15 13.19 1.22e+03 1137 12/12/22-15:34:11 0.28 5.68 8.98 13.18 1.23e+03 62 1138 12/12/22-15:44:11 0.28 5.68 8.95 13.18 1.23e+03 1139 12/12/22-15:54:10 0.28 5.66 9.21 13.18 1.22e+03 1140 12/12/22-16:04:10 0.28 5.70 9.01 13.17 1.24e+03 1141 12/12/22-16:14:10 0.28 5.78 8.95 13.16 1.23e+03 1142 12/12/22-16:24:10 0.28 5.76 9.00 13.15 1.23e+03 1143 12/12/22-16:34:10 0.28 5.74 8.89 13.14 1.22e+03 1144 12/12/22-16:44:10 0.27 5.84 8.77 13.14 1.24e+03 1145 12/12/22-16:54:10 0.27 5.80 8.96 13.13 1.22e+03 1146 12/12/22-17:04:10 0.28 5.80 8.91 13.12 1.24e+03 1147 12/12/22-17:14:10 0.28 5.78 8.99 13.11 1.24e+03 1148 12/12/22-17:24:10 0.27 5.88 8.81 13.09 1.23e+03 1149 12/12/22-17:34:10 0.27 5.82 8.95 13.08 1.23e+03 1150 12/12/22-17:44:10 0.27 5.90 8.82 13.06 1.23e+03 1151 12/12/22-17:54:10 0.27 5.89 8.71 13.05 1.24e+03 63 ANEXO BIBLIOGRÁFICO Cartografía y ortofotos: - estatal: http://www.ign.es - GoVa: http://www.geo.euskadi.net - DFA: http://carto.alava.net/cartografia/bienvenida.htm?Idioma=0 - DFB: http://aplijava.bizkaia.net/GRIT/ o Guía Carto 2004: http://bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=1309 - DFG: http://b5m.gipuzkoa.net/web5000/es/ - Navarra: http://sitna.navarra.es/geoportal/?lang= Hidrología URA: http://www.uragentzia.euskadi.net/u810003/es/contenidos/informacion/ide_ura/es_doc/indice2.html GIS de URA: http://www.uragentzia.euskadi.net/appcont/gisura/ Temático CAPV: http://www.geo.euskadi.net Monitorización de aguas: http://www.uragentzia.euskadi.net/u810003/es/contenidos/informacion/calidad_aguas/es_doc/calidad_aguas_subterr aneas.html. Estaciones Meteorológicas: AEMET: http://www.aemet.es/es/eltiempo/observacion/ultimosdatos CAPV: Euskalmet: http://www.euskalmet.euskadi.net/s075853x/es/meteorologia/lectur.apl?e=5 Bizkaia: http://www.bizkaia.net/Ingurugiroa_Lurraldea/Hidrologia_Ac/Datos_meteo.as p?Idioma=CA&Tem_Codigo=2679 Parcelario: Estatal: http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ CAPV: http://arc.ikt.es/sigpac/ Trazados realizados en la CAPV: Base de datos URA: http://www.uragentzia.euskadi.net/u810003/es/contenidos/informe_estudio/enseyos_trazadores/es_doc/indice.html GRUPO ESPELEOLOGICO ALAVES ARABAKO ESPELEOLOGIA TALDEA ENSAYO DE TRAZADO CUANTITATIVO CODIGO:2012-04-Gibijo LUGAR: Sierra de Gibijo AÑO: 2012 Colabora Euskal Espeleologoen Elkargoa Unión de Espeleologos Vascos INDICE A) ENCUADRE ............................................................... 3 A.1.Geográfico .............................................................. 3 A.2. Geológico ............................................................... 3 A.3. Hidrogeológico ....................................................... 5 A.4. Información espeleológica ..................................... 7 B) JUSTIFICACION DEL TRAZADO .................................. 9 B.1. Otros trazados realizados ....................................... 9 B.2. Justificación y objetivos del trazado ....................... 9 C) EJECUCIÓN DEL TRAZADO ...................................... 11 D) RESULTADOS DEL TRAZADO ................................... 14 ANEXO BIBLIOGRAFICO............................................... 33 2 A) ENCUADRE A.1.Geográfico La Sierra de Gibijo se sitúa al noroeste de la provincia de Alava, a unos 25 km de su capital Vitoria –Gasteiz. Queda encuadrada al NO por el cañón del río Nervión y al E y S. por los valles de Andagoia y Kuartango respectivamente. Presenta una morfología tabular, con una superficie superior de carácter subhorizontal en torno a los 830 - 850 msnm y cota máxima en el pico Arangatxas (921 msnm), y unas laderas empinadas hacia los valles que se verticalizan en el flanco NO, donde se localiza el cañón de Delika (Río Nervión). A.2. Geológico Desde el punto de vista geológico, los materiales carbonatados de la Sierra de Gibijo se encuadran dentro de las denominadas “Calizas de Subijana”. Litológicamente la unidad caliza no es homogénea, intercalándose en ella paquetes de composición más margosa (margocalizas y margas). Estos cambios de facies no ocurren solo en la vertical, sino que se dan también en la horizontal y se ha observado en campo que preferentemente son cambios netos, sin transición lateral. En la cartografía geológica más reciente y de mayor precisión (1:25.000, EVE 1993) se distinguen tres litologías, dos extremas (una caliza y otra margosa) y una intermedia. La unidad karstificable la componen las calizas y la alternancia de calizas y margocalizas (Calizas de Subijana). Cuando aflora la facies intermedia puede acercarse a uno u otro extremo, lo que hace difícil en ocasiones identificarlas correctamente, cuestión que se refleja en todos los trabajos geológicos de la zona, ya que todos expresan diferencias muy notables en la expresión cartográfica de las mismas. 3 Respecto a la geometría, la sierra de Gibijo forma una estructura tabular alomada que se estructura entre el flanco E del anticlinal de Zuazo, el Diapiro de Murgia al E-NE y el Diapiro de Orduña al NO. Estas tres estructuras y las fracturas E-O ocasionan buzamientos dispersos, en general de bajo grado (5-20º) pero con inflexiones importantes en zonas concretas. Dominan las componentes E y NE, aunque existe una notable distorsión de buzamientos fundamentalmente en el borde E junto al diapiro de Murguía y en relación a las fracturación de mayor desarrollo, donde en ocasiones se producen buzamientos anómalos, más altos. El Sinclinal de Hueto, discurre al norte y paralelamente al Anticlinal de Zuazo, y se interna ligeramente por el borde SE de la sierra. La estructura tabular está intensamente fracturada, con fallas de longitud kilométrica y direcciones preferentes N20-40 y N90-110. La superficie del karst se encuentra cubierta por la vegetación y la morfología exhokástica más representativa son las dolinas y algunas depresiones cerradas de tamaño hectométrico como el Hoyo de la Yurdina. En relación al endokarst, se han estudiado casi un centenar de fenómenos espeleológicos, siendo las cavidades que se describen a continuación las que concentran los mayores desarrollos espeleológicos de la zona. 4 A.3. Hidrogeológico La sierra de Gibijo forma parte de la divisoria de aguas cantabro-mediterránea, si bien la principal dirección de flujo subterráneo es hacia la vertiente oriental, hacia las surgencias situadas en Abecia y Andagoia que drenan a la cuenca del Ebro a través del río Vadillo, afluente del Bayas. El área de estudio coincide con los límites de la subunidad de Abecia, situada en el extremo NE de la unidad hidrogeológica de Subijana. De acuerdo con el EVE (EVE 1996), esta subunidad presenta una tipología cercana a la de un acuífero kárstico “sensu estricto”, con un área de recarga de aproximadamente 15 km2 y unos recursos medios renovables de 6,4 Hm3/año. La recarga proviene exclusivamente de la entrada pluviométrica recogida sobre el afloramiento carbonatado. Las principales salidas de agua se sitúan en la vertiente oriental, en el entorno de las localidades de Abecia y Andagoia y en menor medida en los flancos NO (surgencias temporales situadas en cabecera del río Nervión como Urita, La Colgada y otros puntos no penetrables) y S (Cueva de la Ermita de la Trinidad). En general se trata de surgencias que alcanzan en crecida caudales de varios cientos de litros por segundo (incluso m3/s) y decrecen con rapidez al cesar el impulso pluviométrico. De todas ellas, el manantial de Abecia, las fuentes de Articoalday, Urtabaso, Jinginiturrui y El Santo en Andagoia y la cueva de la Ermita de la Trinidad en Guillarte son puntos de agua perennes. La estructura geológica de la sierra en mesa colgada posibilita un limitado poder de regulación, puesto de manifiesto por el carácter temporal de muchos puntos de agua. Los límites a muro son materiales margosos que presentan un carácter de acuitardo, pero debe ser posible una cierta transferencia de flujo subterráneo desde las calizas hacia las margas infrayacentes que explique tanto la respuesta rápida como el caudal evacuado por las surgencias situadas en el valle (p.e. Jinginiturri, El Santo). También puede señalarse como singularidad de la zona, la existencia de varias surgencias temporales (Cueva de Urita y otros puntos de agua no penetrables) que se activan en aguas altas y evacuán caudales de varios cientos de litros por segundo, constituyendo el nacimiento del río Nervión. Estas salidas de agua funcionalizan el cauce seco hasta la cascada, desde donde el río Nervión se precipita al cañón de Delika salvando un salto vertical de 222 m. A escasa distancia de la cascada principal y unos 50 m por debajo del nivel de la plataforma de la sierra se localiza otra surgencia temporal (“La Colgada”) que se activa de forma paralela al cauce del río Nervión. Desde el punto de vista del aprovechamiento del agua subterránea, las captaciones más significativas son el manantial de Abecia, destinado al abastecimiento de la localidad del mismo nombre y la cueva de la Ermita de La Trinidad que hasta hace muy poco abastecía a la población de Guillarte. Señalar también el sondeo de Abecia que la 5 Diputación Foral de Alava (DFA) ejecutó en 1996 para el suministro de agua a las localidades situadas en el entorno de esta población y que aún no se encuentra en explotación. 6 A.4. Información espeleológica La investigación espeleológica en la zona ha permitido cartografiar más de 9 km de conductos subterráneos, de los cuales 3,5 km se corresponden con conductos activos. El análisis en planta de esta cartografía espeleológica, ha permitido identificar tres sistemas espeleológicos de vergencia mediterránea - Hoyo Grande, la Torca del Balón y la Cueva de la Ermita de La Trinidad – que canalizan flujos vadosos rápidos hacia las principales surgencias de la zona. Un cuarto sistema espeleológico de vergencia cantábrica y escasamente investigado hasta la fecha sería el responsable de la activación de la cabecera del río Nervión. En lo referente a la distribución vertical de los conductos, las galerías se concentran en dos niveles altimétricos: 830 - 746 y 638 - 615. El primer nivel contiene a las redes espeleológicas situadas en los sectores central y S, correspondientes a la zona alta de la sierra y el segundo representa a las galerías localizadas en el sector N, fundamentalmente a la Torca del Balón. Este segundo nivel de cavernamiento se encuentra muy próximo al nivel freático (zona epifreática) (FORD 2007). En este sentido, señalar que el sondeo Abecia ha demostrado la existencia de conductos kársticos de escala métrica en zona freática. La orientación general de las cavidades y redes se alarga en la dirección E - O. El análisis en detalle del diagrama circular que representa las orientaciones generales de todos los conductos subterráneos cartografiados, demuestra la existencia de dos intervalos dominantes (N90-100 y N20-30) que concentran el 25 % de la muestra. Si se amplía el análisis para considerar también los porcentajes correspondientes a los intervalos contiguos a estas dos modas, el porcentaje de conductos representado supera el 50 %. Ambas orientaciones coinciden con las direcciones de fracturación dominantes identificadas en la sierra. 7 Dependiendo del control estructural dominante (plano de estratificación o fracturación) el trazado de las galerías puede ser sinuoso o bien presentar conexiones angulares entre tramos rectilíneos, algunas de ellos guiados por fallas. El patrón básico de todas las cavidades es “branchwork” (PALMER 1991, 2000, 2006) siendo el sistema espeleológico que forman la Torca de las Grajas, Torja Lejázar y la Cueva de las Mangadas el ejemplo más representativo. Del centenar de cavidades inventariadas en la zona, el sistema espeleológico de Hoyo Grande representa la mayor red espeleológica localizada en la sierra (8.500m). Está formada por tres cavidades independientes pero conectadas hidrológicamente: la Torca Lejazar, la Cueva de las Mangadas y la Torca de Las Grajas, siendo esta última la de mayor longitud (6.500 m) y en la actualidad (2012) la más extensa de la zona. El sistema de Hoyo Grande captura recursos cantábricos hacia la cuenca mediterránea. El río principal del sistema espeleológico de Hoyo Grande en la Galería del Metro de la Torca de Las Grajas. 8 B) JUSTIFICACION DEL TRAZADO B.1 Otros trazados realizados Según la base de datos de URA sobre los trazados realizados, no nos consta que se haya realizado un ensayo de aguas en esta zona. B.2. Justificación y objetivos del trazado El objetivo es desarrollar un ensayo de multitrazado cuantitativo entre el sistema espeleológico de Hoyo Grande y las surgencias situadas en el entorno de la localidad de Andagoya, con los siguientes objetivos específicos: Demostrar la conexión hidraúlica del sistema espeleológico de Hoyo Grande con el grupo de surgencias de Andagoya Caracterizar el funcionamiento hidraúlico del sistema espeleológico y el modo de transporte Determinar la topología y los parámetros hidráulicos del sistema trazado 9 10 C) EJECUCIÓN DEL TRAZADO Código 2012-04-Gibijo RESPONSABLE DEL TRAZADO GEA-AET COLABORADORES: UEV PATROCINADOR URA LOCALIZACIÓN: ADMINISTRATIVA TTHH Municipios Demarcación Araba Kuartango Urkabustaiz AGUAS SUPERFICIALES Unidades Hidrogeológicas Masas de Agua Tramos Ibaizabal; Baia Nerbioi-A; Baia-B Nerbioi 2; Badillo-3 AGUAS SUBTERRÁNEAS Dominio Masas de agua subterránea Sectores aguas subterráneas Plataforma Alavesa Salvada; Losa; Koartango-Salvatierra Abecia ESPELEOLOGÍA Macizo montañoso Karst Subcuenca karstica: Gibijo Gibijo Gibijo 11 PUNTOS DE INYECCIÓN Lugar de inyección Nombre UTMX (ETRS89) UTMY (ETRS89) ASNM ¿Interior de cueva? (nombre) Trazador Producto Cantidad (gr) Concentración del trazador (gr/l) Preparación trazador Inyección Fecha Hora Modo Inyección Caudal momento inyección (l/s) Meteo en momento inyección A Sifón Álvarez 503629 4753116 756 Torca de Las Grajas Uranina 675 gr (900 gr de producto con riqueza 75%) 34 Disolución 16-03-2013 15:10 Instantáneo (ID) 100 l/s Muy nuboso, espesor de nieve 25 cm 12 PUNTOS DE CONTROL Lugar de control Nombre UTMX (ETRS89) UTMY (ETRS89) ASNM ¿Interior de cueva? (nombre) Control Sistema recogida Fondo Límite de detección Control realizado Período de control Fecha Inicio control Hora Inicio control Fecha Fin control Hora Fin control Frecuencia muestreo Nº Muestreos Caudal en colocación (l/s) A B Jinginiturri 506763 4752743 590 Rollo del Santo 506898 4752488 590 Surgencia Surgencia GGUN + Fluocaptor GGUN + Fluocaptor 52h 16-03-2013 15 h 19-03-2013 18 h 10 min. 313 500 l/s 52h 16-03-2013 15h 19-03-2013 18 h 10 min. 313 150 l/s 13 LOGÍSTICA Duración del ensayo: 52 h Personas necesarias: 6 + 3 (Inyección + instalación red de monitorización activa y pasiva en manantiales) Permisos: VºBº URA + Notificación de ensayo a la Junta de Anda (Alava) Recogida aparatos desde custodia (quien/cuando): Jorge Gorosarri 28-03-2013 Calibrado (quien/cuando): Utilizada la calibración actual de los instrumentos. Colocación (quien/cuando): Jesús Mª Lpz de Ipiña, Miriam Elorza, Joseba 15-03-2013 Recogida CF (quien/cuando): Jorge Gorosarri 18-03-2013 Recogida aparatos (quien/cuando): 23-03-2013 Mantenimiento y envío a custodia (quien/cuando): Última semana de marzo 14 D) RESULTADOS DEL TRAZADO Punto inyección A Puntos de control [Río principal en Sifón Alvarez; Uranina; 675gr. 16-03-2013] A B Distancia lineal Diferencia cota Conexión demostrada Gradiente hidráulico (%) Tiempo de primera detección Tiempo hasta conc. Máx (pico) Máxima concentración (*) Bajo revisión Mayor velocidad de flujo Velocidad flujo dominante (pico) Caudal medio manantial Tasa de recuperación 3800 166 Si 4,3 10:30 11:50 63,34 (*) ppb 362 322 500 l/s 3336 166 No m m h h µg/l m/h m/h l/seg % Gráfico de nube de paso por GGUN 16 DATOS DEL FLUORÍMETRO EN JINGINITURRI (CONTROL A) GGUN-FL F --------# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Time 13/03/16-14:20:15 13/03/16-14:30:15 13/03/16-14:40:15 13/03/16-14:50:15 13/03/16-15:00:15 13/03/16-15:10:15 13/03/16-15:20:15 13/03/16-15:30:15 13/03/16-15:40:15 13/03/16-15:50:15 13/03/16-16:00:15 13/03/16-16:10:15 13/03/16-16:20:15 13/03/16-16:30:15 13/03/16-16:40:15 13/03/16-16:50:15 13/03/16-17:00:15 13/03/16-17:10:15 13/03/16-17:20:15 13/03/16-17:30:15 13/03/16-17:40:15 13/03/16-17:50:14 13/03/16-18:00:14 13/03/16-18:10:14 13/03/16-18:20:14 13/03/16-18:30:14 13/03/16-18:40:14 13/03/16-18:50:14 13/03/16-19:00:14 13/03/16-19:10:14 13/03/16-19:20:14 13/03/16-19:30:14 13/03/16-19:40:14 13/03/16-19:50:14 13/03/16-20:00:14 13/03/16-20:10:14 13/03/16-20:20:14 #365 ---------- -------3 Uranina(ppb) Turbidity 0.45 3.88 0.45 3.88 0.45 3.89 0.45 3.92 0.45 3.90 0.45 3.88 0.45 3.88 0.45 3.89 0.45 3.87 0.45 3.86 0.45 3.87 0.45 3.85 0.45 3.87 0.45 3.88 0.45 3.87 0.45 3.87 0.45 3.90 0.45 3.93 0.45 3.89 0.45 3.87 0.45 3.89 0.45 3.89 0.45 3.87 0.44 3.88 0.44 3.92 0.44 3.90 0.44 3.89 0.44 3.93 0.44 3.92 0.44 3.92 0.44 3.94 0.44 3.95 0.43 3.95 0.44 4.00 0.44 4.02 0.44 4.00 0.44 3.99 Tª 9.83 9.82 9.82 9.83 9.84 9.84 9.84 9.85 9.86 9.87 9.86 9.85 9.83 9.82 9.82 9.82 9.82 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.82 9.82 9.82 microS/cm 3.03e+02 3.03e+02 3.05e+02 3.06e+02 3.05e+02 3.06e+02 3.06e+02 3.07e+02 3.06e+02 3.08e+02 3.09e+02 3.05e+02 3.05e+02 3.07e+02 3.07e+02 3.07e+02 3.08e+02 3.07e+02 3.07e+02 3.08e+02 3.08e+02 3.07e+02 3.07e+02 3.08e+02 3.10e+02 3.06e+02 3.07e+02 3.10e+02 3.08e+02 3.10e+02 3.10e+02 3.12e+02 3.14e+02 3.12e+02 3.12e+02 3.11e+02 3.13e+02 17 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 13/03/16-20:30:14 13/03/16-20:40:14 13/03/16-20:50:14 13/03/16-21:00:14 13/03/16-21:10:14 13/03/16-21:20:13 13/03/16-21:30:13 13/03/16-21:40:13 13/03/16-21:50:13 13/03/16-22:00:13 13/03/16-22:10:13 13/03/16-22:20:13 13/03/16-22:30:13 13/03/16-22:40:13 13/03/16-22:50:13 13/03/16-23:00:13 13/03/16-23:10:13 13/03/16-23:20:13 13/03/16-23:30:13 13/03/16-23:40:13 13/03/16-23:50:13 13/03/17-00:00:13 13/03/17-00:10:13 13/03/17-00:20:13 13/03/17-00:30:13 13/03/17-00:40:13 13/03/17-00:50:13 13/03/17-01:00:12 13/03/17-01:10:12 13/03/17-01:20:12 13/03/17-01:30:12 13/03/17-01:40:12 13/03/17-01:50:12 13/03/17-02:00:12 13/03/17-02:10:12 13/03/17-02:20:12 13/03/17-02:30:12 13/03/17-02:40:12 13/03/17-02:50:12 13/03/17-03:00:12 13/03/17-03:10:12 13/03/17-03:20:12 13/03/17-03:30:12 13/03/17-03:40:12 0.44 0.44 0.45 0.44 0.44 0.44 0.45 0.45 0.44 0.45 0.45 0.45 0.45 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.49 0.63 1.33 3.92 10.36 21.77 37.36 52.34 62.50 66.34 63.04 55.60 46.26 36.73 28.34 21.48 4.02 4.05 4.04 4.11 4.13 4.19 4.19 4.14 4.27 4.29 4.39 4.39 4.37 4.36 4.35 4.42 4.40 4.39 4.46 4.36 4.38 4.45 4.40 4.43 4.36 4.35 4.40 4.38 4.35 4.40 4.43 4.36 4.38 4.36 4.39 4.40 4.48 4.38 4.42 4.41 4.38 4.39 4.36 4.37 9.82 9.82 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.82 9.83 9.82 9.82 9.82 9.82 9.82 9.82 9.82 9.82 9.82 9.82 9.82 9.82 9.82 9.82 9.82 9.82 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.80 3.09e+02 3.07e+02 3.08e+02 3.05e+02 3.04e+02 3.03e+02 3.03e+02 3.02e+02 3.01e+02 3.01e+02 2.99e+02 3.00e+02 2.98e+02 2.97e+02 2.98e+02 2.97e+02 2.96e+02 2.96e+02 2.95e+02 2.94e+02 2.94e+02 2.95e+02 2.93e+02 2.94e+02 2.92e+02 2.91e+02 2.90e+02 2.89e+02 2.89e+02 2.90e+02 2.88e+02 2.87e+02 2.87e+02 2.87e+02 2.89e+02 2.86e+02 2.87e+02 2.85e+02 2.85e+02 2.84e+02 2.85e+02 2.84e+02 2.84e+02 2.85e+02 18 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 13/03/17-03:50:12 13/03/17-04:00:12 13/03/17-04:10:12 13/03/17-04:20:12 13/03/17-04:30:11 13/03/17-04:40:11 13/03/17-04:50:11 13/03/17-05:00:11 13/03/17-05:10:11 13/03/17-05:20:11 13/03/17-05:30:11 13/03/17-05:40:11 13/03/17-05:50:11 13/03/17-06:00:11 13/03/17-06:10:11 13/03/17-06:20:11 13/03/17-06:30:11 13/03/17-06:40:11 13/03/17-06:50:11 13/03/17-07:00:11 13/03/17-07:10:11 13/03/17-07:20:11 13/03/17-07:30:11 13/03/17-07:40:11 13/03/17-07:50:11 13/03/17-08:00:10 13/03/17-08:10:10 13/03/17-08:20:10 13/03/17-08:30:10 13/03/17-08:40:10 13/03/17-08:50:10 13/03/17-09:00:10 13/03/17-09:10:10 13/03/17-09:20:10 13/03/17-09:30:10 13/03/17-09:40:10 13/03/17-09:50:10 13/03/17-10:00:10 13/03/17-10:10:10 13/03/17-10:20:10 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5.72 5.72 5.73 5.72 5.72 5.74 5.74 5.72 5.73 5.73 5.75 5.76 5.75 5.80 5.78 5.83 5.93 6.02 6.03 6.06 6.06 6.56 6.65 6.23 6.10 8.10 6.77 Tª 10.61 10.61 10.60 10.61 10.61 10.61 10.61 10.61 10.60 10.60 10.60 10.60 10.60 10.60 10.60 10.60 10.60 10.60 10.60 10.60 10.61 10.61 10.61 10.61 10.61 10.62 10.62 10.62 10.62 10.62 10.62 10.62 10.61 10.60 10.59 10.60 10.61 10.62 25 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 13/03/16-21:03:05 13/03/16-21:13:05 13/03/16-21:23:05 13/03/16-21:33:05 13/03/16-21:43:05 13/03/16-21:53:05 13/03/16-22:03:05 13/03/16-22:13:05 13/03/16-22:23:05 13/03/16-22:33:05 13/03/16-22:43:05 13/03/16-22:53:05 13/03/16-23:03:05 13/03/16-23:13:05 13/03/16-23:23:05 13/03/16-23:33:05 13/03/16-23:43:04 13/03/16-23:53:04 13/03/17-00:03:04 13/03/17-00:13:04 13/03/17-00:23:04 13/03/17-00:33:04 13/03/17-00:43:04 13/03/17-00:53:04 13/03/17-01:03:04 13/03/17-01:13:04 13/03/17-01:23:04 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