ensayos de trazador - Agencia Vasca del Agua

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ENSAYOS DE TRAZADOR
UEV / EEE
28 de febrero de 2012
Proyecto subvencionado por
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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
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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.”
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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10
ENSAYO TRAZADOR CON
GGUN
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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
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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.
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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).
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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.
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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.
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Eplo de diseño: puntos de inyección y puntos de control.
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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.
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Desglose de las tareas en el diseño
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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.
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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.
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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
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1.25e+03
1093
12/12/22-07:24:23
0.02
3.11
9.36
13.70
1089
12/12/22-07:34:13
0.27
6.25
8.32
12.81
1.25e+03
1094
12/12/22-07:34:23
0.02
3.17
9.37
13.70
1090
12/12/22-07:44:13
0.27
6.27
8.32
12.81
1.24e+03
1095
12/12/22-07:44:23
0.02
3.11
9.30
13.70
1091
12/12/22-07:54:13
0.27
6.21
8.29
12.80
1.26e+03
1096
12/12/22-07:54:23
0.01
3.34
9.38
13.70
1092
12/12/22-08:04:13
0.27
6.27
8.29
12.80
1.25e+03
1097
12/12/22-08:04:23
0.02
3.07
9.37
13.70
1093
12/12/22-08:14:13
0.28
6.19
8.42
12.80
1.26e+03
1098
12/12/22-08:14:23
0.02
3.09
9.34
13.70
1094
12/12/22-08:24:12
0.27
6.19
8.35
12.80
1.24e+03
1099
12/12/22-08:24:23
0.02
3.07
9.43
13.70
1095
12/12/22-08:34:12
0.27
6.27
8.04
12.80
1.26e+03
1100
12/12/22-08:34:23
0.02
3.09
9.33
13.70
1096
12/12/22-08:44:12
0.27
6.25
8.39
12.81
1.25e+03
1101
12/12/22-08:44:23
0.02
3.07
9.27
13.70
1097
12/12/22-08:54:12
0.27
6.27
8.24
12.81
1.24e+03
1102
12/12/22-08:54:23
0.02
3.11
9.17
13.70
1098
12/12/22-09:04:12
0.27
6.23
8.18
12.82
1.24e+03
1103
12/12/22-09:04:23
0.02
3.15
9.51
13.70
1099
12/12/22-09:14:12
0.27
6.27
8.16
12.82
1.25e+03
1104
12/12/22-09:14:23
0.01
3.22
9.29
13.70
1100
12/12/22-09:24:12
0.28
6.19
8.28
12.83
1.25e+03
1105
12/12/22-09:24:23
0.02
3.15
9.23
13.70
1101
12/12/22-09:34:12
0.28
6.13
8.33
12.84
1.24e+03
1106
12/12/22-09:34:23
0.02
3.03
9.42
13.70
1102
12/12/22-09:44:12
0.27
6.17
8.50
12.86
1.24e+03
1107
12/12/22-09:44:23
0.02
3.13
9.35
13.70
1103
12/12/22-09:54:12
0.27
6.11
8.55
12.88
1.23e+03
1104
12/12/22-10:04:12
0.27
6.16
8.45
12.90
1.23e+03
1105
12/12/22-10:14:12
0.27
6.16
8.37
12.92
1.23e+03
1106
12/12/22-10:24:12
0.27
6.16
8.37
12.93
1.25e+03
1107
12/12/22-10:34:12
0.27
6.12
8.28
12.95
1.23e+03
1108
12/12/22-10:44:12
0.27
6.16
8.34
12.95
1.23e+03
1109
12/12/22-10:54:12
0.27
6.11
8.49
12.96
1.22e+03
61
1110
12/12/22-11:04:12
0.27
6.16
8.51
12.99
1.22e+03
1111
12/12/22-11:14:12
0.27
6.06
8.59
13.05
1.24e+03
1112
12/12/22-11:24:12
0.28
5.90
9.06
13.11
1.23e+03
1113
12/12/22-11:34:12
0.28
5.82
9.01
13.15
1.24e+03
1114
12/12/22-11:44:12
0.28
5.76
8.93
13.19
1.22e+03
1115
12/12/22-11:54:12
0.28
5.78
8.97
13.22
1.24e+03
1116
12/12/22-12:04:11
0.28
5.68
9.29
13.23
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
13/03/17-10:30:10
13/03/17-10:40:10
13/03/17-10:50:10
13/03/17-11:00:10
16.16
12.14
9.24
7.18
5.71
4.67
3.90
3.33
2.87
2.50
2.21
1.97
1.78
1.62
1.49
1.38
1.29
1.23
1.16
1.11
1.07
1.03
1.00
0.98
0.95
0.93
0.91
0.89
0.87
0.86
0.85
0.84
0.83
0.82
0.81
0.80
0.80
0.79
0.78
0.78
0.77
0.77
0.76
0.76
4.40
4.38
4.34
4.38
4.35
4.35
4.31
4.36
4.36
4.33
4.31
4.33
4.35
4.30
4.28
4.33
4.35
4.36
4.37
4.33
4.30
4.32
4.34
4.34
4.35
4.32
4.33
4.35
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300
301
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0.62
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4.26
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4.19
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4.19
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4.21
4.21
4.17
4.21
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4.16
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4.19
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4.13
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4.15
4.16
4.11
4.18
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4.12
4.12
4.14
4.14
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4.12
4.10
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9.54
9.54
9.54
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9.56
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9.59
9.60
9.60
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9.59
9.58
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9.56
9.58
9.60
9.58
9.58
9.59
9.60
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23
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312
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4.09
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4.09
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4.08
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9.58
9.58
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9.56
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9.56
9.56
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2.76e+02
2.75e+02
2.75e+02
2.77e+02
24
DATOS DEL FLUORÍMETRO EN ROLLO DEL SANTO (CONTROL B)
#
1
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3
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29
30
31
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35
36
37
38
GGUN-FL F
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13/03/16-15:43:07
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13/03/16-17:13:07
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13/03/16-20:53:05
#366 ---------Uranina(ppb)
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0.80
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0.80
0.80
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0.80
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0.80
0.81
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-------3 Turbidity
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5.71
5.70
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5.72
5.72
5.72
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
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6.02
6.03
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6.06
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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
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55
56
57
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59
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13/03/16-23:23:05
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0.89
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0.88
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0.89
0.90
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7.30
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10.50
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10.47
10.47
10.47
10.47
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10.46
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26
83
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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
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