Caracterización geoeléctrica del acuífero libre del suroccidente del Valle de Aburrá, a partir de tomografías eléctricas calibradas con un modelo geológico inicial y de física de rocas
Los modelos geológicos inicial (MGI) y de físicas de rocas (MFR) son herramientas importantes en los procesos de inversión geofísica (tomografías eléctricas) e interpretación de estas, cuando se usan con el objeto de lograr la caracterización estratigráfica e hidrogeológica de una zona de estudio. L...
- Autores:
-
Ospina Benítez, David
Vanegas Cubillos, Sebastián
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad EAFIT
- Repositorio:
- Repositorio EAFIT
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.eafit.edu.co:10784/24948
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10784/24948
- Palabra clave:
- Geofísica
Modelo geológico inical
Modelo de física de rocas
Tomografías eléctricas
Valle de Aburrá
GEOTECTÓNICA
TOMOGRAFÍA SÍSMICA
ROCAS
ESTRATIGRAFÍA
HIDROGEOLOGÍA
CARTOGRAFÍA EN GEOLOGÍA
GEOLOGÍA APLICADA
Geophysics
Geologic modelling
Electrical resistivity tomography
Aburrá Valley
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- Todos los derechos reservados
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Caracterización geoeléctrica del acuífero libre del suroccidente del Valle de Aburrá, a partir de tomografías eléctricas calibradas con un modelo geológico inicial y de física de rocas Geofísica Modelo geológico inical Modelo de física de rocas Tomografías eléctricas Valle de Aburrá GEOTECTÓNICA TOMOGRAFÍA SÍSMICA ROCAS ESTRATIGRAFÍA HIDROGEOLOGÍA CARTOGRAFÍA EN GEOLOGÍA GEOLOGÍA APLICADA Geophysics Geologic modelling Electrical resistivity tomography Aburrá Valley Rock physics modelling |
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Los modelos geológicos inicial (MGI) y de físicas de rocas (MFR) son herramientas importantes en los procesos de inversión geofísica (tomografías eléctricas) e interpretación de estas, cuando se usan con el objeto de lograr la caracterización estratigráfica e hidrogeológica de una zona de estudio. Los MGI y MFR se construyen a partir del procesamiento de información primaria y/o secundaria, generando una representación esquemática de la zona la cual aporta al entendimiento de las propiedades físicas de los materiales. Dichos modelos iniciales deben ser implementados para la interpretación de datos en geofísica somera, en el caso de las tomografías eléctricas las interpretaciones dependen en gran parte de la calidad de los datos de campo, el procesamiento y la cantidad de información geológica disponible. La implementación de MGI y MFR es una herramienta fundamental para disminuir la incertidumbre relacionada al problema de la no-unicidad en inversiones geoeléctricas. Para la construcción del MGI de la zona de estudio se tuvo en cuenta la cartografía geológica disponible y columnas estratigráficas, dicha información permitió realizar correlaciones estratigráficas y cortes geológicos. Mientras que para el MRF se utilizó información de resistividades aparentes de materiales de la zona de estudio y sus características granulométricas. Los cortes geológicos, las correlaciones estratigráficas y los rangos de resistividad esperados en los materiales de la zona de estudio son los parámetros más importantes en la interpretación de las tomografías eléctricas. Este trabajo analiza el caso del acuífero libre del Valle De Aburrá definido por AMVA y UdeA (2012), AMVA y UdeA (2013) de la zona suroccidental, donde se compone principalmente por depósitos no consolidados. Mediante la interpretación geofísica se encontró que los materiales que componen dichos depósitos en el sector presentan variaciones texturales y, por ende, su clasificación y su comportamiento hidrogeológico resultan de manera heterogénea. |
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Dichos modelos iniciales deben ser implementados para la interpretación de datos en geofísica somera, en el caso de las tomografías eléctricas las interpretaciones dependen en gran parte de la calidad de los datos de campo, el procesamiento y la cantidad de información geológica disponible. La implementación de MGI y MFR es una herramienta fundamental para disminuir la incertidumbre relacionada al problema de la no-unicidad en inversiones geoeléctricas. Para la construcción del MGI de la zona de estudio se tuvo en cuenta la cartografía geológica disponible y columnas estratigráficas, dicha información permitió realizar correlaciones estratigráficas y cortes geológicos. Mientras que para el MRF se utilizó información de resistividades aparentes de materiales de la zona de estudio y sus características granulométricas. Los cortes geológicos, las correlaciones estratigráficas y los rangos de resistividad esperados en los materiales de la zona de estudio son los parámetros más importantes en la interpretación de las tomografías eléctricas. Este trabajo analiza el caso del acuífero libre del Valle De Aburrá definido por AMVA y UdeA (2012), AMVA y UdeA (2013) de la zona suroccidental, donde se compone principalmente por depósitos no consolidados. Mediante la interpretación geofísica se encontró que los materiales que componen dichos depósitos en el sector presentan variaciones texturales y, por ende, su clasificación y su comportamiento hidrogeológico resultan de manera heterogénea.The initial geological (IGM) and rock physics (RPM) models are important tools in the processes of geophysical inversion (electrical resistivity tomography) and their interpretation, when they are used in order to achieve the stratigraphic and hydrogeological characterization of a zone of study. The IGMI and RPM are built from the processing of primary and / or secondary information, generating a schematic representation of the area which contributes to the understanding of the physical properties of the materials. These initial models must be implemented for the interpretation of data in shallow geophysics. In the case of electrical tomography, the interpretations depend largely on the quality of the field data, the processing and the amount of geological information available. The implementation of IGM and RPM is a fundamental tool to reduce the uncertainty related to the problem of non-uniqueness in geoelectric investments. For the construction of the IGM of the study area, the available geological cartography and stratigraphic columns were considered, this information allowed to perform stratigraphic correlations and geological profiles. While for the RPM, the information used was apparent resistivities of materials in the study area and their granulometric characteristics. Geological sections, stratigraphic correlations, and expected resistivity ranges in the materials in the study area are the most important parameters in the interpretation of electrical tomography. This study analyzes the case of the unconfined aquifer of Valle De Aburrá defined by AMVA and UdeA (2012), AMVA and UdeA (2013) of the southwestern zone, where it is mainly composed of unconsolidated deposits. Through geophysical interpretation it was found that the materials that composed these deposits in the study area have textural variations and, therefore, their classification and their hydrogeological behavior are heterogeneous.spaUniversidad EAFITGeologíaEscuela de Ciencias. Departamento de GeologíaMedellínTodos los derechos reservadosAcceso abiertohttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2GeofísicaModelo geológico inicalModelo de física de rocasTomografías eléctricasValle de AburráGEOTECTÓNICATOMOGRAFÍA SÍSMICAROCASESTRATIGRAFÍAHIDROGEOLOGÍACARTOGRAFÍA EN GEOLOGÍAGEOLOGÍA APLICADAGeophysicsGeologic modellingElectrical resistivity tomographyAburrá ValleyRock physics modellingCaracterización geoeléctrica del acuífero libre del suroccidente del Valle de Aburrá, a partir de tomografías eléctricas calibradas con un modelo geológico inicial y de física de rocasinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisbachelorThesisTrabajo de gradoacceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82556https://repository.eafit.edu.co/bitstreams/62430795-61a5-467b-ad8b-0074acd42f84/download76025f86b095439b7ac65b367055d40cMD51ORIGINALDavid_OspinaBenítez_Sebastian_VanegasCubillos_2020.pdfDavid_OspinaBenítez_Sebastian_VanegasCubillos_2020.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf5023272https://repository.eafit.edu.co/bitstreams/a31eebc8-5a24-45a1-9717-926912ab5244/downloadf01f25f9c06e22c5b182b506ed89df8aMD52aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdfaprobacion_trabajo_grado_eafit.pdfCarta de aprobación de tesis de gradoapplication/pdf102588https://repository.eafit.edu.co/bitstreams/a255d776-2499-424a-a546-03ff189a58f1/downloadb5ef966122d4e67705f16d601721bcf9MD53formulario_autorizacion_publicacion_obras.pdfformulario_autorizacion_publicacion_obras.pdfFormulario de autorización de publicación de obrasapplication/pdf589734https://repository.eafit.edu.co/bitstreams/2c8afaed-a305-4734-a70a-65c7195f51a5/download441bd409add1f0db4678da7157af3dd4MD5410784/24948oai:repository.eafit.edu.co:10784/249482021-01-26 15:06:23.634open.accesshttps://repository.eafit.edu.coRepositorio Institucional Universidad EAFITrepositorio@eafit.edu.co |