Estimación de la conductividad hidráulica y contenido de finos a partir de leyes experimentales que relacionan parámetros hidráulicos y eléctricos

Autores/as

  • Héctor José Peinado Guevara
  • Carlos René Green Ruíz
  • Omar Delgado Rodríguez
  • Jaime Herrera Barrientos
  • Salvador Belmonte Jiménez
  • María de los Ángeles Ladrón de Guevara Torres
  • Vladimir Shevnin

DOI:

https://doi.org/10.35197/rx.06.03.2010.14.hp

Palabras clave:

Conductividad hidráulica, Contenido de finos, Resistividad eléctrica, Factor de Formación, Porosidad, Tomografía eléctrica

Resumen

La conductividad hidráulica es un elemento básico en el avance del conocimiento de un medio geológico, tanto en los procesos de flujo y transporte de contaminantes como en proyectos de protección, gestión y manejo del medio ambiente, así como en el desarrollo de políticas publicas para la protección de ecosistemas, entre otros. El objetivo de este trabajo es obtener la conductividad hidráulica (K) y el contenido de finos (C) de un medio saturado granular mediante el uso de dos leyes empíricas. Una relaciona la conductividad eléctrica de un medio granular saturado σo y el agua saturante σw la cual depende del factor de formación (F), la capacidad de intercambio catiónico (CIC) y del contenido de finos en el subsuelo saturado. A través de datos obtenidos de 18 muestras de materiales de 6 pozos se obtuvo la relación entre F- C y CIC-C y Qv – C, de forma que la ecuación se reduce a una función de σo en términos de σw y C, con un valor de ajuste R=0.97. Una segunda ley experimental usada es la que resulta de la relación experimental entre K y C, obteniéndose

K 0.1804.C 1.4054 con un R=0.96. De ambas expresiones experimentales se construyen relaciones e

conociendo una se obtiene la otra. Bajo el esquema indicado se obtienen secciones de conductividad eléctrica del medio saturado y contenido de finos, obteniéndose que el subsuelo en el área de estudio está constituido por una capa superior de materiales finos e infrayaciendo a éste está un medio en el que predominan las arenas.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Archie, G.E. 1942. The Electrical Resistivity Log as an Aid in Determining some reservoir characteristics. Trans. AIMME. 146: 54-62.

CNA, Comisión Nacional del Agua. 2002. Determinación de la disponibilidad de agua en el acuífero Río Sinaloa. México, D.F.: 36 pp.

Donado-Garzón, L. D. 2004. Modelo de conductividad hidráulica en suelos. Tesis de magíster en Ingeniería-Recursos Hidráulicos. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Colombia. 162. pp.

Ersahin, S., Gunal, H., Kutlu, T., Yetgin, B. and Coban, S. 2006. Estimating especific surface area and cation exchange capacity in soils using fractal of particle-size distribution. Geoderma. 136: 588-597.

INEGI. 2007. Cuaderno estadístico municipal, Guasave, Sinaloa. Aguascalientes, México, Edición 2006: 225 pp

Juárez Badillo, E. y Rico Rodríguez, A. 1999. Mecánica de Suelos. Tomo I. Fundamentos de la Mecánica de Suelos. 3ra. Vigésimo primera reimpresión. Ed. Limusa. 642 pp.

Khalil, M. A and Monterio-Santos F. A.. 2009. Influence of Degree of Saturation in the Electric Resistivity–Hydraulic Conductivity Relationship. Surveys in Geophysics. 30(6):601-615.

Kirsch, R. 2009. Groundwater Geophysics. A tool for Hydrogeology. 2nda. edición. Springer Berlin Heidelberg, Germany. 542 pp.

Landini, A. M., Martínez, D., Días, H., Soza, E., Agnes, D. y Sainato, C. 2007. Modelos de infiltración y funciones de pedotransferencia aplicados a suelos de distinta textura. C. Suelo (Argentina). 25 (2): 123-131.

Peinado-Guevara, H.; Herrera-Barrientos, J. y Ladrón de Guevara, M. 2009. Determinación de la conductividad hidráulica mediante medidas de resistividad eléctrica. Ingeniería Hidráulica en México. XXIV (4): 123-

Rojas, L. M., Rojas-Palacio, H., Menjívar- Flórez, J. C. 2008. Estimación de la conductividad hidráulica saturada in situ en un suelo tratado con vinaza. Acta Agron (Palmira). 57 (2): 125-128.

Salem, H.S. 2001. Modelling of lithology and hydraulic conductivity of shallow sediments from resistivity measurements using Schlumberger Vertical Electric Soundings. Energy Sources. 23: 599-618.

SARH 1974. Manual para análisis de suelos y aguas. Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos. México, D.F. 241 pp.

Sen, P.N., Goode, P.A., and Sibbit, A. 1988. Electrical conduction in clay bearing sand-stone at low and high salinities. J. Appl. Phys. 63: 4832-4840.

Shevnin, V., Delgado-Rodríguez, O., Mousatov,

A. and Ryjov, A. 2004. Soil resistivity measurements for clay content estimation and its application for petroleum contamination study. SAGEEP-2004, Colorado Springs: 396- 408.

Shevnin, V., Delgado-Rodríguez, O., Mousatov,

A. and Ryjov, A. 2006. Estimation of hydraulic conductivity on clay content in soil determined from resistivity

data. Geofisica Internacional. 45 (3):

-207.

Vidal-Méndez, E. 2008. Cálculo de la conductividad hidráulica de los acuíferos a partir de la resistividad eléctrica. Minería y Geología Revista de Ciencias de la Tierra, Cuba. 24(2): 1-8.

Yadav G.S. and H. Abolfazli, 1998. Geoelectrical soundings and their relationship to hydraulic parameters in semiarid regions of Jalore, northwestern India. Journal of Applied Geophysics. 39 (1): 35-51

Descargas

Publicado

31-12-2010

Cómo citar

Peinado Guevara, H. J., Green Ruíz, C. R., Delgado Rodríguez, O., Herrera Barrientos, J., Belmonte Jiménez, S., Ladrón de Guevara Torres, M. de los Ángeles, & Shevnin, V. (2010). Estimación de la conductividad hidráulica y contenido de finos a partir de leyes experimentales que relacionan parámetros hidráulicos y eléctricos. Revista Ra Ximhai , 6(3), 469–478. https://doi.org/10.35197/rx.06.03.2010.14.hp

Número

Sección

Artículos científicos