Sistema de monitoreo en tiempo real de los niveles freático y de calidad del acuífero de la ciudad de Santa Marta: revisión del estado actual del acuífero

La presente investigación propone la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real de los niveles freático y de calidad del acuífero de Santa Marta, el cual se integrará al Sistema de Alerta Temprana Distrital. Se implementará un prototipo energizado con un sistema fotovoltaico y equipado...

Full description

Autores:
Mira Vega, Lia Isabel
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad Cooperativa de Colombia
Repositorio:
Repositorio UCC
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/15639
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12494/15639
Palabra clave:
Acuífero
Calidad del agua
Hidrogeología
Hidroquímica
Monitoreo en tiempo real
TG 2019 ICI 15639
Aquifer
Hydrogeology
Hydrochemistry
Real-time monitoring
Water quality
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description La presente investigación propone la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real de los niveles freático y de calidad del acuífero de Santa Marta, el cual se integrará al Sistema de Alerta Temprana Distrital. Se implementará un prototipo energizado con un sistema fotovoltaico y equipado con sensores de nivel y captores fisicoquímicos encargados de la adquisición de los datos en campo, estos datos serán transmitidos inalámbricamente en tiempo real y almacenados en un servidor con tiempos de muestreo parametrizables por el usuario. En las primeras fases de la investigación se desarrolló una revisión del estado actual del acuífero con base a información recopilada en entidades públicas y privadas, se estudiaron las características hidrológicas, hidrogeológicas, climatológicas e hidroquímicas de la zona, y se realizó un inventario de pozos profundos del acuífero. A partir de esta revisión, se procedió a crear en ArcGIS un sistema de información geográfico para mejor comprender la variabilidad espacio temporal de los niveles freático y de calidad del agua, teniendo como referente el decreto 1575 de 2007 de calidad del agua para consumo humano en Colombia. Los parámetros fisicoquímicos de calidad de agua estudiados fueron; pH, Temperatura, Oxígeno Disuelto y Conductividad. Estos parámetros se encontraron en niveles aceptables de calidad, aunque, se observó una alta variabilidad que podría estar relacionada con los periodos de sequía y lluvias del distrito. Además, para pozos ubicados más cerca de la línea de costa la intrusión salina puede evidenciarse, ya que estos presentan niveles de conductividad más elevados al promedio del acuífero. Con respecto a la variación del nivel freático, este se estaría viendo fuertemente impactado por la explotación creciente sin ordenamiento que ha tenido el recurso en los últimos años, pasando de 16 pozos en operación para el acueducto en 2013 a 56 pozos en 2019.
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En las primeras fases de la investigación se desarrolló una revisión del estado actual del acuífero con base a información recopilada en entidades públicas y privadas, se estudiaron las características hidrológicas, hidrogeológicas, climatológicas e hidroquímicas de la zona, y se realizó un inventario de pozos profundos del acuífero. A partir de esta revisión, se procedió a crear en ArcGIS un sistema de información geográfico para mejor comprender la variabilidad espacio temporal de los niveles freático y de calidad del agua, teniendo como referente el decreto 1575 de 2007 de calidad del agua para consumo humano en Colombia. Los parámetros fisicoquímicos de calidad de agua estudiados fueron; pH, Temperatura, Oxígeno Disuelto y Conductividad. Estos parámetros se encontraron en niveles aceptables de calidad, aunque, se observó una alta variabilidad que podría estar relacionada con los periodos de sequía y lluvias del distrito. Además, para pozos ubicados más cerca de la línea de costa la intrusión salina puede evidenciarse, ya que estos presentan niveles de conductividad más elevados al promedio del acuífero. Con respecto a la variación del nivel freático, este se estaría viendo fuertemente impactado por la explotación creciente sin ordenamiento que ha tenido el recurso en los últimos años, pasando de 16 pozos en operación para el acueducto en 2013 a 56 pozos en 2019.This research proposes the implementation of a real-time monitoring system of the water table and quality levels of the Santa Marta aquifer, which will be integrated into the District Early Warning System. A prototype energized with a photovoltaic system and equipped with level sensors and physicochemical sensors responsible for the acquisition of data in the field will be implemented, this data will be transmitted wirelessly in real time and stored on a server with user-configurable sampling times . In the early stages of the investigation, a review of the current status of the aquifer is found based on information collected in public and private entities, the hydrological, hydrogeological, climatological and hydrochemical characteristics of the area are studied, and an inventory of deep wells is carried out. of the aquifer. From this review, a geographic information system will be created in ArcGIS to better understand the variability of the time space of the water table and water quality levels, based on Decree 1575 of 2007 on water quality for human consumption In colombia. The physicochemical parameters of water quality studied were; pH, Temperature, Dissolved Oxygen and Conductivity. These parameters were found in acceptable levels of quality, although high variability was found that could be related to the periods of drought and rainfall in the district. In addition, for the points closest to the coastline the saline intrusion can be evidenced, since these present conductivity levels more limited to the average of the aquifer. With respect to the variation of the water table, this will be strongly impacted by the increasing exploitation without ordering that the resource has had in recent years, going from 16 wells in operation for the aqueduct in 2013 to 56 wells in 2019.1.Resumen. Abstract. --2.Introducción. --3.Metodología. --4.Caracteristicas climatologicas. --5.Resultados. --6.Recoilación y análisis de información del acuífero. --7.conclusiones. --8.Referenciaslia.mirav@campusucc.edu.co23 p.Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería Civil, Santa MartaIngeniería CivilSanta MartaAcuíferoCalidad del aguaHidrogeologíaHidroquímicaMonitoreo en tiempo realTG 2019 ICI 15639AquiferHydrogeologyHydrochemistryReal-time monitoringWater qualitySistema de monitoreo en tiempo real de los niveles freático y de calidad del acuífero de la ciudad de Santa Marta: revisión del estado actual del acuíferoTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionAtribucióninfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Ballestrini, M. (2002). Como se Elabora el Proyecto de Investigación. Caracas: Caracas BL Consultores AsociadosCustodio, E. Y. 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Monitoreo de la zona no saturada y saturada del acuifero en áreas de aplicación de vinazas en parcelas semicomerciales del Valle del Cauca - Colombia. Jornadas de Investigación en la Zona no Saturada del Suelo, 1. Peck, M. (2015). Continuous Groundwater Level Monitoring and Water Level Trends in the Principal Aquifers of Georgia. Proceedings of the 2015 Georgia Water Resources Conference (pág. 1). Georgia: University of Georgia. Quintero, W., Robles, C., & Viloria, A. (2017). Sistema de Información para Detección Crecientes Súbitas en la Cuenca del Río Manzanares en Santa Marta Colombia. Información Tecnológica, 28(6), En prensa. Semana. (14 de Mayo de 2014). Sequía en Santa Marta, ¿culpa de todos? Recuperado el 25 de Septiembre de 2017, de http://www.semana.com/nacion/articulo/sequia-en-santa-marta-culpa-de-todos/387278-3 Taffahi, H., Bensouda, N., & Salih-Alj, Y. (2013). Automated Groundwater Monitoring Using Telemetry. 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