INVESTIGACIONES RECIENTES EN AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL INSTITUTO DE INGENIERÍA

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1 INVESTIGACIONES RECIENTES EN AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL INSTITUTO DE INGENIERÍA C. Cruickshank y A. Palma SEMANA DEL AGUA Instituto de Ingeniería. UNAM de abril de 2012

2 CONTENIDO RELACIÓN ENTRE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS MODELO NUMÉRICO DEL VALLE DE MÉXICO ACTUALIZACIÓN DEL CAPÍTULO GEOHIDROLOGÍA DEL MANUAL DE OBRAS CIVILES DE CFE

3 Se iniciaron desde el año 1991 con la simulación numérica del acuífero de Villa de Juárez en Coahuila y Durango, aquí el funcionamiento del acuífero depende fundamentalmente de su relación con el cauce del río Nazas, casi en su salida a la planicie de la región lagunera (ciudad Guzmán y Torreón). Ésta dio como producto una fórmula que resume las experiencias sobre infiltración en canales. 1. Relación entre las aguas superficiales y subterráneas

4 Le siguió la simulación del acuífero de Oriental en Puebla el que está ligado a un sistema lagunar (Laguna Totolcingo o del Carmen y laguna Salada) 1. Relación entre las aguas superficiales y subterráneas

5 1. Relación entre las aguas superficiales y subterráneas Posteriormente se simuló el acuífero del Valle del Seri La Victoria, en el río Sonora entre las presas Molinito y Abelardo Rodríguez ACUEDUCTO para definir políticas óptimas de operación del Molinito dirigidas al mejor aprovechamiento HERMOSILLO del agua del río para el abastecimiento de agua a la ciudad de Hermosillo. PRESA ABELARDO PRESA MOLINITO Además, el organismo operador Aguas de Hermosillo solicitó la inclusión en ese esquema de un acueducto desde la presa hasta plantas de potabilización.

6 El siguiente paso fue el estudio de todos los acuíferos de la cuenca hasta la presa Abelardo L Rodríguez. Se hizo el balance de agua de toda la cuenca y se simularon los acuíferos de Ures y del río Zanjón. Este último carecía de aforos por lo que se pensó en remplazarlos con estimaciones basadas en balances de humedad del suelo en las partes altas de la cuenca, las mayores aportadores de escurrimiento superficial 1. Relación entre las aguas superficiales y subterráneas

7 1. Relación entre las aguas superficiales y subterráneas Para ello se utilizó un módulo del WEAP (Water evaluation and planning system) que incluye ese concepto y produce los escurrimientos superficiales que luego alimentan las cabeceras de los ríos.

8 1. Relación entre las aguas superficiales y subterráneas Este mismo procedimiento se aplicó a la simulación del acuífero de La Manga, aguas abajo de la ciudad de Hermosillo. La magnitud de las descargas al cauce del río Sonora hizo necesaria la introducción de un límite a la capacidad de transporte del cauce, permitiendo derrames laterales. Modelo de manejo del agua Los modelos así creados sirvieron para interactuar con un modelo general de aguas superficiales y subterráneas con el WEAP para encontrar políticas óptimas de manejo de ambos recursos para satisfacer las demandas de agua de la región, como ya lo describió el Dr. González.

9 2. Modelo numérico del acuífero del Valle de México El Valle de México es ejemplo de dificultad para el manejo del agua, convivencia y competencia de los sistemas urbano y lacustre Es sujeto periódicamente a sequías e inundaciones recurrentes en un sistema hidrológico cerrado Para abastecer a esta gran urbe que consume 60m 3 /s, es necesario importar agua de otras fuentes. El 70% de este caudal aproximadamente, se extrae de los acuíferos del Valle Para la zona de estudio, este valor es de 32 m 3 /s

10 2. Modelo numérico del acuífero del Valle de México El acuífero bajo la ciudad de México se estudia en este instituto desde 1979, aunque este inicio fue precedido por la inmensa labor de investigación de su subsuelo con los trabajos de Nabor Carrillo, Raúl Marsal y Marcos Mazari. A partir de esa fecha y hasta 1985 se logró la simulación numérica exitosa de la parte sur del acuífero; se transmitió la tecnología a la Dirección General de Construcción y Operación del DDF misma que se perdió en septiembre de 1985 a causa del sismo de esa fecha y de la que no se logró su recuperación a pasar de los esfuerzos que se hicieron.

11 gasto m3/s 2. Modelo numérico del acuífero del Valle de México Cuarta etapa. Resultados (mm) Extracciones (ajuste) año Total Distrito federal Chalco Texcoco

12 elevación (msnm) elevación (msnm) hundimiento 2. Modelo numérico del acuífero del Valle de México Cuarta etapa. Resultados. Hundimientos. Abatimientos. CHALCO B(S14E16)02 calculado año Av. Insurgentes Norte CENTRO 1320, Col. Magdalena de las Salinas, 744 A Madero Delg.Gustavo XOCHIMILCO C(N01E01) B(S14E03)02 C(N01E01) C(S14E03) B(S14E03)03 catedral 2240 madero No. 72 (entre 2240 C(S14E03)02 palma y monte piedad) monte de piedad M(NO1e01)0 C(N01E01) C(N01E01) C(N01E01) (21) 2232 C(N01E01) C(N01E01)09 TEXCOCO C(N01E01) C(N01E01) año año 60 XOCHIMILCO SANTA CATARINA CHALCO

13 2. Modelo numérico del acuífero del Valle de México Se tiene así un modelo confiable para probar políticas de operación del acuífero y hacer cualquier tipo de cuantificación. PARO DE BOMBEO HUNDIMIENTOS 05 HUNDIMIENTOS 85

14 Q (m3/s) 2. Modelo numérico del acuífero del Valle de México Evolución de volúmenes , en la zona de estudio ABATIMIENTOS 35 ACUMULADOS MILLONES DE m 3 al 2003 OBSERVADO CALCULADO HUNDIMIENTOS VALORES 10 OBSERVADOS AL VALORES CALCULADOS AL Qbomb Qacuit Qhund Qfreat QalmN m*573 Km 2 m*973 Km 2 m*573 Km Año

15 Manual de obras civiles de la CFE. Se está actualizando el capítulo de geohidrología del Manual de obras civiles de la Comisión Federal de Electricidad. Actualmente se tiene un avance de alrededor del 40% y ha sido muy importante la interacción con los técnicos de la Comisión gracias a su amplia experiencia en el campo y la visión que transmiten de los problemas que enfrentan.

16 Gracias por su atención

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