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ESTUDIO DE PROSPECCION DE RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS, EN EL PREDIO DEL PROYECTO
COVISOCIAL, CUENCA DEL ARROYO CARRASCO.
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INDICE
1) Introducción
2) Objetivos
3) Metodología
……………………………………………………………. Pág. 4.
………………………………………………………………… Pág. 4.
……………………………………………………………… Pág. 5.
4) Caracterización del área de estudio …………….……… Pág. 6.
i) Ubicación geográfica …………………………….……….. Pág. 6.
ii) Red de drenaje …….………………………………………….. Pág. 8.
iii) Población y actividades antrópicas ..……………. Pág. 8.
5) Marco teórico …………………………………………………………… Pág. 11.
i) Características litológicas en medios
Fisurados ………………….………………………………………… Pág. 11.
ii) Conductor Hidráulico ………………………………………. Pág. 15.
6) Marco Geológico Regional ………………………………….…….. Pág. 16.
i) Síntesis del conocimiento geológico.….…….. Pág. 16.
ii) Lito-estratigrafía ……………………….……………. Pág. 17.
iii) Contexto Geotectónico ……………….…………… Pág. 23.
iv) Análisis de la fracturación ……….……………. Pág. 24.
7) Geofísica ……………………………………………………………………. Pág. 27.
i) Geoeléctrica …………………………………………………….. Pág. 27.
ii) Principios del método S. E. V ….…………………….. Pág. 27.
iii) Interpretación …………………………….…………………… Pág. 28.
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8) Hidrogeología …………………………………………………………………… Pág. 29.
i) Inventario de pozos ………………………………………………. Pág. 29.
ii) Unidades Hidrogeológicas ……………………………………. Pág. 33.
iii) Hidrodinámica del acuífero …………………………………… Pág. 34.
iv) Datos Hidrogeoquímicos ………………………………………. Pág. 39.
9) Conclusiones
…………………………………………………………………….. Pág. 42.
10) Resultados
……………………………………………………………………….. Pág. 44.
11) Agradecimientos
12) Bibliografía
13) Anexos
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
………………………………………………………………. Pág. 46.
………………………………………………………………………. Pág. 47.
………………………………………………………………………………. Pág. 49.
SEV Nº1 ………………………………………………………………. Pág. 49.
SEV Nº2 ………………………………………………………………. Pág. 50.
Anexo 3 ……………………………………………………………….. Pág. 51.
Anexo 4 ……………………………………………………………….. Pág. 52.
Anexo 5 ……………………………………………………………….. Pág. 53.
Datos Pluviométricos ……………………………………….. Pág. 54.
Datos de temperatura …………………………………….. Pág. 55.
Corte Geológico ………………………………………………… Pág. 56.
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1) Introducción:
El presente trabajo se enmarca en el Proyecto: Prospección de los
Recursos Hídricos Subterráneos para el emprendimiento cooperativo
Covisocial en la Cuenca del Arroyo Carrasco (Programa Integral
Metropolitano) de la Intendencia Municipal de Montevideo. Esta
cooperativa tiene como fin desarrollar la producción de ladrillos, por lo
cual se debe evaluar la posibilidad de cubrir una demanda de agua de 500
l/h, en los padrones 61976 y/o 179849, en las inmediaciones de
Cochabamba y Felipe Cardozo.
2) Objetivos:
General:
a) Evaluar la capacidad de los recursos hídricos subterráneos en la
Cuenca del Arroyo Carrasco, mediante parámetros físicos y químicos, con el
fin de conocer el potencial hídrico subterráneo del área y responder a la
demanda del proyecto.
Específicos:
b) Determinar valores de los parámetros físicos, con el fin de
caracterizar hidrodinámicamente al acuífero.
c) Establecer las características químicas del recurso, con los datos ya
existentes en la zona, determinando su aptitud para el
abastecimiento humano, riego y productivo.
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3) Metodología:
Se describe a continuación una serie de operaciones empleadas para la
materialización de los objetivos anteriormente mencionados.
Tarea de gabinete I:
a) Recopilación y análisis de bibliografía antecedente del área
geográfica establecida y de la temática abordada. Trabajos
publicados, informes e inventario de perforaciones próximas al área
de estudio (DINAMIGE).
b) Fotointerpretación a escala 1/20.000 (fotos del Servicio Geográfico
Militar Nº 9-125 y Nº 9-126).
c) Georreferenciación carta topográfica (Servicio Geográfico Militar,
escala 1/50.000, hoja J-29, La Unión)
Tarea de Campo:
a) Recolección de información de perforaciones en el área: profundidad,
nivel estático, caudal; con el fin de generar una base de datos.
b) Realización de un estudio geoelectrico en el predio.
Tarea de gabinete II:
a) Construcción de un Corte Geológico.
b) Construcción de un Mapa Potenciométrico, representando las
diferentes características hidrodinámicas del acuífero.
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4) Caracterización del área de estudio:
i) Ubicación geográfica:
La zona de estudio se encuentra en el Departamento de Montevideo
al Este, dentro de la Cuenca del Arroyo Carrasco.
Corresponde a la Carta Topográfica “La Unión” hoja J-29 (Servicio
Geográfico Militar). Ver imagen Nº1.
El área esta limitada al norte por la coordenada Y: 6152, al este por el
Arroyo Carrasco, al sur por la coordenada Y: 6142 y al oeste por
X: 468.
Imagen Nº 1. Ubicación del área de estudio.
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Dentro de lo que se conoce como Cuenca del Arroyo Carrasco, la cual
es compartida entre el departamento de Montevideo y Canelones.
Específicamente el, área de estudio se concentra en la zona de Bañados
de Carrasco. Ver imagen Nº2.
Imagen Nº2. Ubicación del área de trabajo en la Cuenca del Arroyo Carrasco
ii) Red de drenaje:
La Cuenca del Arroyo Carrasco esta integrada por el arroyo que le asigna
el nombre y cuatro afluentes importantes: Arroyo Toledo al N, Arroyo
Manga al NW, Cañada de la Chacarita y Cañada de las Canteras al W y
SW, respectivamente.
El Bañado de Carrasco que se conoce hoy, se genero tanto por procesos
naturales como artificiales.
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Según Walther (1947) (In. Montaño 1999) el Arroyo Carrasco tuvo
origen como una ensenada limitada al E por el Arroyo Pando y al W por
Punta Mansa, progresando con el paso del tiempo en la formación de un
lago. Luego los sedimentos fluviales aportados por los tributarios y las
arenas transportadas por los vientos del S, elevaron el fondo del lago,
generando condiciones para la proliferación de vegetación. Ese lago
evoluciono en una ciénaga y posteriormente en un bañado. Esta se
caracteriza por ser un área plana muy baja cuya napa de agua se
encuentra en superficie o muy cerca de ella (Mapa Geológico y de
Recursos Minerales del Departamento de Montevideo, a escala 1/50.000.
Memoria Explicativa), donde se da una importante actividad de
acumulación de materia orgánica, así como un ambiente favorable para
flora y fauna. Este sistema opero como depurador natural de las aguas
residuales, siendo alterado este fenómeno por el vertido de
contaminantes industriales en la zona (curtiembres, frigoríficos, entre
otros)
En 1975 estuvo a cargo del Ministerio de Defensa Nacional la obra de
desecación del Bañado de Carrasco. Se construyo un canal final de
descarga 2000 m antes de la desembocadura en el Río de la Plata, esta
modificación genera la entrada de agua salobre y dificulta la descarga de
los materiales sólidos que transporta.
Actualmente (2009-2011) se esta desarrollando un Programa de
Recuperación de la Cuenca del Arroyo Carrasco, “Programa Cuenca
Carrasco”, cogestión departamental Montevideo-Canelones. Cuyo
objetivo es el desarrollo educativo, laboral, productivo, social y
medioambiental, financiado por la Unión Europea, Programa de
Microfinanzas para el Desarrollo Productivo. (Presidencia de la Republica
Oriental del Uruguay, Oficina de Planeamiento y Presupuesto)
iii) Población y actividades antrópicas.
Habitan en este territorio cerca de 300.000 personas, un poco menos del
10% de la población de nuestro país.
El 41% de la población de la Cuenca carece de saneamiento y
aproximadamente 45.000 personas habitan en asentamientos irregulares en
condiciones de pobreza. (Programa Cuenca Carrasco, cuencacarrasco.gub.uy,
CAC)
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La mayoría de los asentamientos están ubicados en áreas inundables y
muchas personas tienen como ingreso la clasificación de residuos sólidos
para su posterior reciclado, cuyos sobrantes son tirados a los cursos de
agua. Esta situación socio-ambiental, evidencia que la expansión urbana en
este territorio trajo aparejado conflictos ambientales (CAC).
Desde el punto de vista agropecuario este territorio tiene importancia por
su potencialidad y ubicación geográfica. A modo de ejemplo hace unas
décadas atrás casi un tercio del consumo nacional de hortalizas de hojas
dependía de la producción que se generaba en esta área del país que
territorialmente alcanza apenas el 0.13% de la superficie nacional. (CAC)
Dentro de la Cuenca encontramos también emprendimientos con grandes
inversiones económicas como ser Zona America (Zona Franca) y el
Aeropuerto Internacional. Así como relevantes establecimientos
industriales (Frigoríficos, Curtiembres, Metalúrgicas, Fabricas de
alimentos, Ladrilleras, entre otras), que comenzaron a instalarse a fines del
S. XIX.
Del Bañado original se conserva actualmente un pequeño sector, con el
sistema fluvial contaminado y una importante disminución de su capacidad
de auto-depuración, aún así hoy día el humedal cuenta con rincones con alto
valor de paisaje, que deben mantenerse para permitir su disfrute.
El ordenamiento territorial presenta problemas estructurales sustanciales,
con fuertes desequilibrios y carencias.
En este contexto de conflicto de actividades antrópicas y naturales
sobre el oeste de la Cuenca, en la Sub Cuenca de la Chacarita se ubica el
predio de estudio donde un grupo de ciudadanos, se organizo como
cooperativa, planteando la necesidad de agua subterránea para la
producción de ladrillos y de cerdos.
Ver imagen Nº 3. Predio del Proyecto Covisocial.
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Imagen Nº 3. Predio del Proyecto Covisocial. Muestra instalaciones para la
producción de ladrillos.
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5) Marco Teórico:
i)
Características litológicas en medios fisurados.
En las rocas cristalinas no existe porosidad primaria. Por definición estas
litologías son compactas. Pero si es posible que se genere a través de un
esquema de fracturación un
tipo de porosidad secundaria llamada
“porosidad de fracturación”, que se define como la porosidad desarrollada
en el espacio de la fractura.
Esto significa que, fracturas abiertas, ubicadas por debajo del nivel de agua
subterránea, pueden almacenar agua, a lo que se le denomina porosidad
efectiva. Ver imagen N° 4.
Imagen N° 4. Zona de acuífero dada por fracturas en rocas cristalina.
(Prospección de aguas subterráneas en rocas cristalinas. Florida-Uruguay. 1999.
BGR-DINAMIGE)
Las fracturas generadas durante los procesos tectónicos son las
encargadas de proporcionar el espacio donde se acumula el agua.
Los cratones a lo largo de su historia han sido afectados por diferentes
procesos tectónicos y las rocas muestran complejos patrones de
plegamiento y fracturamiento. Por esto se ve necesario identificar una serie
de términos.
Stress es un sistema de fuerzas externas actuando en una masa de roca
resultante del sepultamiento o influencia tectónica.
Fractura se utiliza para nombrar a las rupturas planas. Las fracturas
también incluyen fallas que son rupturas en conexión con el desplazamiento.
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Fisuras son aquellas rupturas en las que ocurre solo una separación lateral.
Lineamiento se utiliza para referirse a una estructura lineal en la
superficie. En general representan fracturas, fisuras o diques. Ver imagen
N°6 y N°7.
El stress actuando en una roca puede ser representado por medio de un
ensayo modelo en el que actúan 3 fuerzas perpendiculares
>
> . El
comportamiento de una roca sujeta a stress de compresión se describe con
la curva de expansión de la roca y se observan 3 regiones de stress: 1° a
valores bajos de stress donde la relación es casi lineal, teniendo un
comportamiento elástico; 2° en el punto de convergencia la deformación
cambia a dúctil y 3° con un incremento de la fuerza la roca se deforma de
manera frágil y ocurre la ruptura mecánica, por Ej. Cizalla. La curva se
observa en la imagen N°5.
Imagen N°5. Relación entre stress y expansión en roca.
(Prospección de aguas subterráneas en rocas cristalinas. Florida-Uruguay. 1999. BGRDINAMIGE)
En general la deformación dúctil se da a niveles de la corteza mas profundos
y a niveles superficiales se da deformación frágil.
En el ensayo se demuestra como la ruptura ocurre a lo largo de 2 juegos
conjugados de fuerzas. Ver imagen Nº 6. Las fracturas de planos de cizalla
formando un ángulo
(ángulo de la dirección de cizalla) con
presentan
. La fricción interna de la roca, reduce
de su valor teórico 45° a 30°.
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Imagen Nº6. Ruptura de una roca debido al stress neto, ensayo en caliza.
(Prospección de aguas subterráneas en rocas cristalinas. Florida-Uruguay. 1999.
BGR-DINAMIGE)
Otro fenómeno que se da en la corteza, es por cambios de tensión,
en ambientes distensivos por ejemplo donde se generan diques, que desde
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el punto de vista hidrogeológico, puede significar que fracturas paralelas a
los diques pueden ser abiertas. Entonces se consideran potenciales
portadoras de agua, en el caso que no estén rellenas con material de dique.
En la imagen Nº 7, se ven una serie de fracturas, 1A y 1B son fracturas de
tensión (liberación de presión). Cizallas 2A y 2B corresponden a la fase de
deformación frágil. 3A y 3B pertenecen a otra fase de compresión. Existen
direcciones más favorables que otras para la exploración de aguas
subterráneas.
Imagen Nº7. Modelo de fracturación por deformación.
(Prospección de aguas subterráneas en rocas cristalinas. Florida-Uruguay. 1999. BGRDINAMIGE)
Se suma a lo anterior, que el volumen de agua extraíble depende en
gran parte de la densidad de fracturas interconectadas y la macro
porosidad de fractura generada debido a esta interconexión.
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Las diferentes litologías se pueden clasificar en tres grupos: compactas,
dúctiles y fracturadas. Las compactas se clasifican hidrogeologicamente
como acuifugos y las dúctiles como acuitardos, representadas por esquistos;
siendo las fracturadas las de mayor potencial hidrogeológico, incluidas
cuarcitas, gneises, granitos y anfibolitas.
A las rocas fracturadas, especialmente las cristalinas que presentan una
alta densidad de fracturación, se le denomina acuíferos o conductores
hidráulicos (Gustalfson y Krasny, 1994)
Conductor Hidráulico:
Se utiliza este término cuando se habla de un medio cristalino, con
discontinuidad, donde la capacidad de almacenar agua esta dada por
presencia de estructuras secundarias y no por la naturaleza de la roca.
Este medio discontinuo y muy heterogéneo, posee una notable variabilidad
de los parámetros hidráulicos. Los términos que son aplicados a los medios
porosos (transmisividad, permeabilidad, coeficiente de almacenamiento) se
deben redefinir porque carecen de sentido físico por estar fuera del ámbito
de la Ley de Darcy.
Existe otra acepción a este termino, la cual se aplica al sistema
pozo-bloque-fractura, formado por el pozo, los bloques (litologías no
porosas) las cuales son delimitadas por fracturas, conectadas directa o
indirectamente con el pozo. (Correa, Diogo Filho. 1997)
Los parámetros de caudal, nivel estático y caudal específico
obtenidos en una perforación en este tipo de acuífero, tiene solo validez en
ese punto debido a la discontinuidad del medio.
La transmisividad depende directamente de: la porosidad de fractura, el
tipo de fractura, tipo de relleno, interconexión y la densidad de
fracturación, que muchas veces son datos de compleja determinación.
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6)
Marco geológico regional.
i) Síntesis del conocimiento geológico.
La zona de estudio se encuentra en la porción sur del área aflorante
del Cratón del Río de la Plata enmarcada en el dominio occidental del
Escudo Uruguayo (Masquelin H., 2002). Esta mega-unidad se denominó
Terreno Piedra Alta (Bossi et al. 1993) y está representada por una
alternancia de bloques graníticos gnéisicos y metamórfitos supracorticales
sub-paralelos
(secuencias
meta
Vulcano-sedimentaria)
orientadas
preferentemente E-W.
Publicaciones recientes describen una faja de
milonitas y cataclasistas subverticales de rumbo general
N70E y E-O, reconocida desde el Oeste de la Ciudad de
Colonia hasta el Arroyo Pavón, asignándole a esta
estructura el limite sur del Terreno Piedra Alta y
denominando una nueva unidad tectono-estratigráfica al
sur: Terreno Tandilla (Bossi, J; Piñeyro, D y Cingolani, A
2009).
Dada la finalidad de este trabajo y los pocos
antecedentes generados a favor de esta nueva posición solo se menciona
como antecedente pero no se entra en consideración.
En esta porción sur del dominio occidental del Cratón del Río de la
Plata situada en la región costera de los Departamentos de Montevideo y
Canelones encontramos:
-una faja supracortical;
-un complejo plutonico intrusivo;
-y unidades de cobertura, de potencia y edad variable más reciente.
Si aumentamos la escala de trabajo, ya en el Departamento de
Montevideo se reconocen rocas cristalinas de edad Paleoproterozoica con
sus cuerpos y diques intrusivos asociados que fueron el basamento para los
materiales de origen sedimentario de edad Cenozoica que las cubren
parcialmente en forma discordante.
Las rocas cristalinas presentan altos y bajos morfológicos que
controlaron la depositación posterior de las sedimentitas.
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ii)
Litoestratigrafía.
El basamento paleoproterozoico está formado por rocas cristalinas
correspondientes a la Fm Montevideo, integrada por una secuencia
supracortical vulcano-sedimentaria con metamorfismo de facies anfibolita
(Oyhantçabal et al. 2003).
Su litología esta representada por orto y paranfibolitas,
micaesquistos y paragneises. Asociado a estas litologías tenemos
magmatismo intrusivo expresado en diques de composición variada.
Esta unidad neoproterozoica presenta altos y bajos morfológicos que
están expresadas en el mapa de isóbatas (ver imagen N°8). Allí puede
observarse que el basamento presenta un alto estructural sobre el oeste
del área de estudio que va deprimiéndose hacia el este donde se da uno de
los importantes bajos estructurales
que tiene el departamento de
Montevideo: Cuenca de los Bañados de Carrasco.
Rellenan esta depresión del basamento materiales sedimentarios del
Cenozoico pertenecientes a las Formaciones Fray Bentos, Dolores y
Libertad. (Ver imagen N°9) Esta imagen corresponde a la Columna
Estratigráfica propuesta.
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Imagen N°8. Carta batimétrica del basamento cristalino de Montevideo
(Extraído de: Mapa Geológico y de Recursos Minerales del Departamento de Montevideo a
escala 1/5000. Capitulo II (Spoturno, J; Oyhantçabal, P; Goso, C; Aubet, N; Huelmos, S;
Morales, E)
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Imagen N°9. Columna Estratigráfica.
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Desde el punto de vista litológico los sedimentos cenozoicos
conforman las siguientes formaciones en orden geocronólogico
descendiente:
Formación Fray Bentos (Oligoceno Superior) Goso H. (1965):
Depósitos sedimentarios de origen continental de tonalidades
rosadas. Aflora en el departamento de Montevideo al NE (Bañado de
Carrasco), NW (Parque Lecocq y curso inferior del Río Santa Lucia).
En subsuperficie por medio de perforaciones, se sabe que esta formación
existe en las regiones centro-oeste a nor-oeste y este de Montevideo.
Rellena gran parte de los paleovalles del basamento cristalino, atenuando los
accidentes topográficos.
Hacia el tope es cubierta en discordancia erosiva por sedimentos del
Terciario reciente y Cuaternario.
Geomorfológicamente presenta formas onduladas, laderas con pendientes
asimétricas e interfluvios con importante aplanamiento.
Topográficamente esta unidad se desarrolla entre las cotas 5 y 25 m de
altitud.
Se conocen cuatro tipos litológicos que en orden decreciente de ocurrencia
se consideran: Areniscas cuarzosas finas a medias, de regular a buena
selección, matriz soportada de tipo arcilla, masivas y de color rosado.
Limos loessicos con variable contenido de arena fina rosada, se intercalan
en niveles métricos con las areniscas, pasando de forma gradual entre
ambos tipos litológicos. Tanto areniscas como limos, ocurren hacia la parte
media a superior de la secuencia Fray Bentos.
Conglomerados ocupan posiciones basales, los afloramientos cercanos o en
contacto directo con el basamento y también en sondeos se afirma este
dato. Son paraconglomerados relativamente bien consolidados formados por
clastos polimícticos de composición gneisica, pegmatitica, micacea, cuarzosa
y feldespatica que van de 1 a 25 cm de tamaño. Los clastos muestran formas
angulosas y muy angulosas, grado de selección bajo y una alta inmadurez
textural. Secuencia granodecreciente.
El espesor de la unidad varía de 20 a 80m.
De importante registro fósil de vertebrados en varias zonas del país.
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Formación Libertad (Pleistoceno) Goso H. (1965):
Depósitos limo-arcillosos, pardos amorronados con concreciones
calcáreas friables y masivas. Como litologías subordinadas hay arcillas
marrones, hacia la base algo arenosa de tipo loessicos friables con
abundantes estructuras de restos orgánicos vegetales de color marrón.
Geomorfologicamente presentan lomadas alargadas y una edafización con
desarrollo de suelos de 1.5m. Ver Imagen N°10.
Imagen N°10. Calicata mostrando desarrollo edáfico.
Topográficamente se la reconoce en cotas que varían entre 20 y 70 m
sobre el nivel del mar.
Contactos: en la base discordante con unidades del Terciario y
Proterozoico. En el tope discordante con la Formación Chuy, Dolores, Villa
Soriano y el Reciente y Actual.
El espesor oscila va entre 10 a 20 m.
Paleontológicamente presenta un registro de vertebrados fósiles Perea
(2001) describe la presencia de un bonebed lenticular.
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Formación Dolores (Pleistoceno) Goso H. (1972):
Sedimentos limo arcillosos y limo arenosos, de color pardo a gris, con
variable contenido de arenas gruesas a muy gruesa y grava englobadas por la
matriz. En general es masivo y en algunos afloramientos se reconoce cierta
estratificación con niveles arenosos finos. El carbonato de calcio aparece
como cemento y en nódulos de hasta 2 cm de diámetro.
La morfología se caracteriza por superficies planas a ligeramente
disectadas con pendiente nula a muy suave hacia el curso de agua.
Sobre esta litología se desarrolla una importante cobertura edáfica por lo
que es poco probable que aflore.
Topográficamente la formación esta comprendida entre la cota 10 y 30 m
de altitud. El espesor se da entre 2 y 7 m.
Los contactos en la base son discordantes con las rocas del basamento
cristalino y los sedimentos de Formación Chuy.
El origen es continental relacionado a mecanismos de transporte viscoso,
flujos de barro y aluvionamiento hacia los valles.
Depósitos Fluviales (Reciente y Actual)
Asociados a los entalles de los actuales cursos de aguas que drenan
hacia el Río de la Plata, como el A° Carrasco. Según la dinámica fluvial
pueden ser destructivos o de acumulación.
Se caracterizan por depósitos finos: arcillas, limos y arenas muy finas.
Acompañando el transporte de sedimentos ocurre el aporte alóctono de
residuos sólidos asociados a la actividad antrópicas. Esto puede ocasionar
taponamiento de los cursos de agua principal e importante riesgo de
inundación.
Depósitos de Bañado (Reciente y Actual)
Se localizan en áreas de planicie muy baja cuya napa de agua se
encuentra en la superficie o muy cerca. Constituido por arcillas, limos y
niveles de turba. Arcillas y limos predominan presentando un color gris
oscuro a negro, con un contenido de arena fina variable y materia orgánica.
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COVISOCIAL, CUENCA DEL ARROYO CARRASCO.
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iii) Contexto Geotectónico:
La estructuración del basamento cristalino en Montevideo esta dado por la
superposición de varias fases de deformación donde cada una dejo su
impronta, que esta resumida en la siguiente tabla:
EVENTO
D1
FASES
FOLIACIÓN LINEACIONES
ESTRUCTURAS
S1: no
Pliegues isoclinales y
puede ser
F1:
pliegues isoclinales
reconocida,
L1
deformación
intrafoliales en la Fm.
se cree
dúctil
Montevideo
transpuesta
a S2
F2:
deformación
dúctil
D2
D3
S2
L2
Recristalización de los
cuerpos intrusivos
graníticos en ortoneises; se
dan lineaciones y
esquistocidad en gneises,
anfibolitas y micaesquistos.
Dirección principal varia de
N 5-10 E a EO
F3:
deformación
dúctil-rúptil
(fase
distensiva
hacia el final
del orógeno)
De difícil distinción,
posiblemente enmascarada
por eventos posteriores;
para Cardelino et al. (1969)
esta representada por
estructuras de dirección N
30-40 O
F4
Pliegues abiertos a
cerrados que afecta la
foliación de esquistos y
ortoneises y la foliación
protomilonita de los granitos
deformados
No hay
desarrollo
EDAD
>2100 Ma
Evento
Transamazónico
Brasiliano
Desde el punto de vista hidrogeológico las fracturas desarrolladas
con dirección NW, así como también sus complementarias con rumbo NE, se
establecen como estructuras de gran importancia dada la acumulación y
circulación de agua subterránea.
Estas estructuras son observadas en el área y alrededores,
expresadas en lineamientos que corresponden a estas direcciones. (Ver
imagen N°13. Rosa de los vientos de lineaciones) y además se observa tanto
en fotografía aérea como en el campo, que muchos cauces de agua
superficial circulan por esas discontinuidades.
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Es de destacar que sumado a estas estructuras, es favorecida la
acumulación y circulación de agua subterránea por la presencia de niveles
conglomeradicos básales de la Fm. Fray Bentos que se encuentra en el
subsuelo del área sobre yaciendo al basamento cristalino.
También es importante la presencia de “fracturas de alivio”
(fracturas horizontales a sub-horizontales) derivadas de la descompresión
de las rocas del basamento por erosión de su cobertura. Cuando se conectan
ambos tipos de fracturas permiten la circulación lateral con la vertical
conformando una importante Unidad Hidrogeológica donde se da la
acumulación y circulación de agua subterránea.
iv) Análisis de Fracturación
La zona de trabajo se encuentra en un medio urbano lo que condiciona
el acceso a datos de campo en lo referente a reconocer las fracturas, fallas
y diaclasas, para hacer un tratamiento estadístico. Ver imagen a
continuación (N°11)
Imagen Nº 11. Foto sacada sobre puente de la Calle Susana Pintos de un tributario de la
Cañada de la Chacarita. Obsérvese la linealidad del curso debido a estar encauzado sobre
una fractura NNE.
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Para el análisis estadístico de las estructuras en el área de estudio, se
utilizo el diagrama de Rosa de los Vientos (Stereonett). Mediante la
lecturas de meso-fracturas y macro-fracturas en fotografía aérea. Ver
imagen N°12 y N°13.
Los resultados estadísticos indican un predominio de dos direcciones, una de
ellas, N-W donde se observan fracturas que no sobrepasan los 200 m de
largo y en segundo lugar direcciones N-E donde se presentan fracturas que
sobrepasan fácilmente los 200 m de largo.
Otras direcciones importantes son N-S y E-W aproximadamente, es de
destacar que las fracturas N-S a pesar de su escasa presencia son de
mayor longitud.
Imagen Nº 12. Fotografía aérea mostrando la ubicación de las estructuras
fotointerpretadas.
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Imagen Nº 13. Análisis Estadístico de rumbos de las principales fracturas.
(Stereonett)
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7)
Geofísica:
Ciencia y técnica, que a partir de fenómenos físicos, naturales o provocados,
trata de conocer la distribución de los materiales en el subsuelo y sus
propiedades (Custodio & Llamas 1986).
i) Geoelectrica:
En la superficie terrestre se observan corrientes eléctricas de
variada intensidad. La medida simultanea de los potenciales en varios puntos
de la superficie, permite deducir la resistividad de los terrenos y su
distribución en el subsuelo. Es así que se puede determinar el espesor de los
sedimentos, presencia de fallas y mantos de alteración en el basamento. Así
como niveles portadores de agua, que por la presencia de sales disueltas,
actúan como conductores.
La resistividad de las rocas depende del volumen de poros, su distribución y
la resistividad del líquido que los rellena (Custodio & Llamas 1986).
ii) Principios del método S.E.V:
Un sondeo eléctrico vertical (S.E.V) consiste en establecer la curva de
variación de la resistividad aparente del terreno, con la profundidad, a
través de medidas de superficie realizadas con ayuda de un dispositivo de
cuatro electrodos (A, M, N, B) ver Imagen Nº 14.
Figura Nº 14. Líneas de corriente y equipotenciales.
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Por los electrodos A y B en los extremos, se inyecta al suelo una corriente
eléctrica de intensidad (I) y se mide la diferencia de potencial (∂V) entre
los electrodos M y N, próximos entre si. La profundidad a investigar
aumenta con la distancia entre los electrodos (A y B).
Este dispositivo es el Schlumberger, donde los cuatro electrodos están
alineados. El punto medio es el centro común de AB y MN, siendo además el
punto al cual se refiere las variaciones de resistividad en profundidad.
El parámetro medido es la resistividad aparente del terreno. Este depende
de las capas que componen el subsuelo, la disposición de los electrodos en el
terreno y la energía de la corriente que se aplique (Montaño, 2010. Estudio
Hidrogeológico y Geofísico para la ubicación de una captación de agua subterránea,
2010).
iii) Interpretación:
Se realizo el Sondeo Eléctrico Vertical el día 10 de julio, 2010; en los
puntos definidos anteriormente por fotointerpretación y relevamiento de
campo. Corresponden a las coordenadas:
SEV 1. X: 471829; Y: 6144415.
SEV 2. X: 471801; Y: 6144432.
Ver Anexo 1 y 2.
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8)
Hidrogeología.
i) Inventario de pozos.
Se realizó un relevamiento de las perforaciones ubicadas dentro del área,
contando con datos proporcionados por DINAMIGE y datos no registrados,
proporcionados por empresas o particulares, durante las salidas de campo.
Estas significaron un total de 18 perforaciones en la zona.
En la imagen N°15 se resume la información obtenida del registro de
DINAMIGE y en la imagen N°16 se resume la información relevada en el
campo. Se exponen datos de propietarios, coordenadas, profundidad del
pozo, napa en imagen N°15, nivel estático en imagen N°16 y caudal.
.
Propietari
o
Deus S.A.
Parodi
Brignoni S.A.
C424
G37
G27
G30
E164
I.M.M
D162
Nahone Hnos.
Manuel Gonda
X
Profundidad
(m)
Y
471846
472994
473715
473850
472800
473113
473000
473200
472793
472631
472130
472600
6142134
6142929
6143080
6143580
6145340
6144990
6145260
6145800
6142287
6144082
6144470
6144680
Napa
(m)
30.00
40.80
65.00
56.60
80.00
14.60
16.20
20.24
21.70
60.00
42.00
28.00
Caudal
l/h
29
24
64
56
80
14
16
20
19
47
41
27
5000
5000
600
6100
10000
7000
7000
3600
8000
2800
3500
1500
Imagen N°15. Inventario de pozos. Datos DINAMIGE
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Nivel
Est. (m)
Q(l/h)
6144071 42.00
8.74
2083
471273
6144242 42.00
6.75
1500
473252
6144936 100.00
11.58
2000
Susana Pintos
473084
6144901 96.00
4.98
5500
Urukor - Molsur
Susana Pintos
472745
6145206 20.95
0.28
Portezuelo
Susana Pintos
471858
6145635 60.00
10.00
x
Propietario
Ubicación
Hass
Cochabamba y Felipe
Cardozo
471384
Rosuar Ltda.
Cochabamba 2970
Rubén Santillán
Susana Pintos
Rubén Santillán
y
Profundidad
(m)
20000
Imagen N°16. Inventario de pozos. Datos de campo.
También se realizó la descripción litológica de tres perforaciones, cuyas
muestras se encuentran en DINAMIGE, sumado al análisis químico de agua,
de dos de ellas. Ver (Anexo 3, 4 y 5).
Mayoritariamente se cuenta con las coordenadas de cada pozo, los que
pueden ser observados en la imagen N°17. Correspondiente al Mapa de
ubicación de perforaciones.
De la información de perforaciones proporcionada por DINAMIGE, no se
pudo acceder en el campo, por varias razones: muchas de ellas
correspondían a industrias que hoy no funcionan. Otras perforaciones
fueron tapadas, ya que actualmente se cuenta con abastecimiento de OSE
en la zona. En otros casos no pudieron ser ubicadas debido a la modificación
del paisaje, ya que algunas perforaciones datan de la década del 50 siendo
en aquel momento un área rural y hoy se encuentra en un contexto
suburbano.
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Imagen N°17. Mapa mostrando la distribución de perforaciones próxima al área de
estudio.
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Estadística:
Para tener una idea general de los parámetros más importantes del acuífero
fisurado se procesó la información recogida en el campo y la suministrada
por DINAMIGE.
Información de perforaciones.
Máxima
Minima
Media
Profundidad (m)
100.00
14.60
46.42
Napa (m)
80.00
0.28
26.63
Caudal (l/h)
20000
600
5364
Resultados:
La profundidad promedio de las perforaciones es 46.42 m, siendo la mínima
14.60 m y la máxima 100 m.
La profundidad media de la Napa es 26.63 m, siendo el valor mínimo 0.28 m
y el máximo 80 m.
También es importante tener en cuenta que existen pozos secos en el área,
los cuales no fueron tenidos en cuenta para este estudio estadístico, ni
tampoco en el mapeo; ya que no se contaba con información
georreferenciada, ni pudieron ser ubicados en el campo.
Con respecto al Caudal, el valor medio esta entorno a los 5000 l/h, siendo el
mínimo 600 l/h y 20000 l/h el máximo.
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ii) Unidades Hidrogeológicas.
Teniendo en cuenta las dimensiones del área de estudio y el objetivo general
de este trabajo no consideramos relevantes las unidades sedimentarias que
debido a su muy baja permeabilidad y poco espesor, no conforman un
acuífero relevante. En este caso se reconocieron por fotointerpretación,
observación de campo y sondeos; las formaciones: Fray Bentos, Libertad,
Dolores (restringida a un punto específico en esta área) y depósitos
actuales.
Se considera de mayor relevancia hidrogeológica el basamento
cristalino como acuífero fisurado (con porosidad secundaria o de fractura) y
es de destacar que la cobertura sedimentaria del basamento en esta región
de la Cuenca del Arroyo Carrasco se comporta como un acuitardo.
En la zona de estudio el agua subterránea se almacena y circula por la
porosidad secundaria que es generada principalmente por las fracturas
interconectadas.
Como fue aclarado anteriormente, en el capitulo 5, existen ciertas
condiciones que favorecen en mayor grado la ocurrencia y almacenamiento
de agua en estos medios discontinuos. Uno de ellos es el tipo de roca en
función del grado de fracturación y su comportamiento hidrogeológico.
Separando en acuífugos las rocas compactas, acuítardos las rocas dúctiles y
acuíferos o conductores hidráulicos a las rocas fracturadas.
Teniendo en cuenta lo anterior y las diferentes litologías que componen el
basamento cristalino de esta región, se puede sugerir una clasificación
hidrogeológica de este medio.
Se estima en orden decreciente de probabilidad que:
Las litologías con mayor posibilidad de producción que se consideran buenos
acuíferos, presentan buena fracturación y relleno de fractura de
granulometría arenosa; son los gneises.
En segundo lugar como acuífero regular, con un grado de fracturación
bastante bueno pero un relleno de fractura de granulometría menor al
primero, están las paranfibolitas que presentan menor grado de circulación
del agua.
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Por ultimo tenemos los micaesquistos que corresponden en la clasificación a
acuítardos, ya que presentan apertura de fractura menor y pueden generar
relleno de alteración de tipo arcillas.
Imagen Nº 18. Caracterización hidrogeológica de las rocas del basamento cristalino
(In. Montaño, 1999)
En una primera aproximación a nuestra área de estudio, teniendo en
cuenta esta clasificación hidrogeológica en función de la litología, se puede
hacer una estimación primaria debida a la presencia de rocas graníticas
deformadas y paraanfibolitas; se puede estar hablando de la presencia de
un acuífero bueno a regular.
iii) Hidrodinámica del acuífero.
Para el análisis e interpretación de la hidrodinámica subterránea de este
medio, se construyo un Mapa de Curvas Potenciométricas, ver imagen N°21.
En los que se unen puntos de igual potencial hidráulico con una línea curva.
Permitiendo conocer la dirección y sentido de flujo; así como la zona de
recarga y descarga para el área de estudio, la cual corresponde a un sistema
discontinuo intensamente fracturado.
Los datos de temperatura y pluviometría fueron proporcionados por la
Dirección Nacional de Meteorología, Dirección de Climatología y
Documentación, División Climatología Aplicada y División Servicio
Pluviométrico Nacional; respectivamente. Ver (Anexo 6 y 7).
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Corresponden a la Estación Aeropuerto de Carrasco, latitud: 34º50.0' S,
longitud: 56º00.7' W, elevación: 32,88 m SNMM.
Corresponden al periodo de 30 años, comprendido entre 1979 y 2009, pero
para los cálculos se trabajo con los últimos diez años.
Considerando que la principal fuente de recarga de los acuíferos esta
dada por las lluvias, se procesaron los datos obtenidos de meteorología
dando un valor medio de pluviometría anual de 1228.3 mm, acorde a lo
esperado para un clima subtropical húmedo.
Se definieron dos grandes periodos estacionales, calidos y fríos. El periodo
cálido corresponde a los meses que van desde (setiembre-febrero) y el
periodo frío abarca el intervalo (marzo-agosto).
Se obtuvo como resultado niveles de pluviometría bastante parejos en
este periodo de 10 años (1999-2009), siendo levemente superior las lluvias
en el periodo definido como frío. Se pueden ver los valores en la tabla
siguiente:
Media anual
1228.3 mm
Media en periodo frío
635.2 mm
Media en periodo calido
593.1 mm
El registro de mayor pluviosidad media corresponde al mes de marzo (153.6
mm) y el mes con menor registro de pluviosidad media corresponde a
diciembre (67.1 mm)
En cuanto a la temperatura, la temperatura media anual en el periodo
estudiado fue (16.8 °C), dando como mes más calido, el mes de Enero (22 °C)
y el mes más frío es Julio (10.8 °C).
TEMPERATURA MEDIA SEGÚN MES – 2000-2009
2000
ENE
22,8
FEB
22,9
MAR
20,2
ABR
18
MAY
14,2
JUN
13,1
JUL
8,8
2001
23,5
23,5
22,5
17,7
14,5
13,1
2002
22,3
22,1
21,8
17
16
2003
23,3
22
21,3
16,7
15,1
2004
22,3
21,3
21,4
19,2
2005
23,5
21,7
20,2
16,2
2006
21,6
21,8
19,8
2007
22,6
23,4
21,9
2008
22,7
22,8
2009
23
22,5
22,4
Media: 22,76
AGO
10,9
SET OCT NOV
12,6 15,7 17,5
DIC Anual
21,3 16,50
11,5 14,9
13,7 17,1 18,2
20,2 17,53
10,7
10,9 13,9
13,2 17,7 19,3
20,8 17,14
12,1
9,9
13
16,7 17,9
19,4 16,53
13,4
12
11,3 13
13,6 15,1 17,6
21,1 16,78
14,3
13,5
11,8 12,6
12,7 15,1 19,8
19,1 16,71
17,6
13,1
12,1
13,6 10,6
13,1 17,1 18,3
22,4 16,76
18,7
12,1
9,9
8,1
15,8 17,3 16,6
21
20,6
17,2
14,4
10
13,1 11,7
12,3 16,1 21,6
21,4 16,99
21,6
17,8
15,4
10,3
9
12
20,7 16,68
21,13
17,61
14,25
11,7
10,8 12,2
11
9,5
13,6
14,9 19,3
16,41
13,2 16,3 18,61 20,7
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ESTUDIO DE PROSPECCION DE RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS, EN EL PREDIO DEL PROYECTO
COVISOCIAL, CUENCA DEL ARROYO CARRASCO.
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Estableciendo como planteo conceptual que el único ingreso de agua al
sistema lo constituyen las precipitaciones y los egresos están dados por la
evapotranspiración y el escurrimiento (superficial o subterráneo saliente)
se pretende llegar a una primera aproximación de la magnitud de Recarga en
el área estudiada, valido solo como una “estimación primaria”.
Para ello, se trabajo con los datos pluviométricos del periodo 19992009 y se tomaron los valores de escurrimiento superficial,
evapotranspiración media mensual, volumen de agua disponible en el suelo y
precipitación del trabajo de Montaño (1999) para establecer el Balance de
agua. Imagen N°20.
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ESTUDIO DE PROSPECCION DE RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS, EN EL PREDIO DEL PROYECTO
COVISOCIAL, CUENCA DEL ARROYO CARRASCO.
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Imagen N°20. Balance de agua, periodo 1999-2009. Modificado de Montaño 1999.
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ABOY, MARCELO
GONZALEZ CARREIRA, LETICIA
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ESTUDIO DE PROSPECCION DE RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS, EN EL PREDIO DEL PROYECTO
COVISOCIAL, CUENCA DEL ARROYO CARRASCO.
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A partir de los valores del cuadro (Imagen N°20) se puede afirmar
que la infiltración en la sub-cuenca La Chacarita es 11.9 % de la pluviosidad
media anual; es decir que este es el porcentaje de agua que ingresa como
recarga subterránea.
Se llega a calcular la Recarga como: infiltración anual (146.3 mm), sobre la
superficie de recarga para la subcuenca (1370 has).
R= (146.3/1000) x (1370x100x100)= 2.0x106 m3/año
La representación de los datos potenciométricos en el mapa, es valida
en medios con porosidad primaria y se aplica a medios con porosidad
secundaria, siempre que exista interconexión entre las estructuras
portadoras de agua.
Se puede observar en el mapa de potenciometría (Imagen N°21) que
las líneas potenciométricas indican una dirección de flujo convergente hacia
el nor.-noreste de la zona de estudio, donde afloran los Granitos deformado
de Punta Espinillo y que las líneas forman una componente final hacia el
Bañado de Carrasco, tendiendo hacia el E con una leve inclinación hacia el N.
Coincide con lo que se menciona en la bibliografía de referencia, donde el
Bañado actúa como zona de descarga; (Montaño 1999).
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GONZALEZ CARREIRA, LETICIA
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ESTUDIO DE PROSPECCION DE RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS, EN EL PREDIO DEL PROYECTO
COVISOCIAL, CUENCA DEL ARROYO CARRASCO.
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Imagen N°21. Mapa Potenciométrico.
iv) Datos Hidrogeoquímicos:
Para el siguiente trabajo se recolecto información química de datos de
perforaciones que se encuentran en los Informes de DINAMIGE, que
fueron realizados en mayo de 1955 y noviembre de 1960. Pese a que estos
datos no sean actuales, es importante destacar que las aguas subterráneas
pueden presentar una composición casi constante durante largos periodos
de tiempo. Sumado a esto, el sistema hidráulico discontinuo cercano al área
de trabajo cuenta con buena amortiguación a la contaminación debido a la
presencia de un “techo” conformado por la Formación Libertad y la
Formación Fray Bentos. Esta situación da un escenario de baja
vulnerabilidad a la contaminación en esta zona de la Cuenca del Arroyo
Carrasco para el acuífero fisurado (Montaño, 1999).
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ABOY, MARCELO
GONZALEZ CARREIRA, LETICIA
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ESTUDIO DE PROSPECCION DE RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS, EN EL PREDIO DEL PROYECTO
COVISOCIAL, CUENCA DEL ARROYO CARRASCO.
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En cuanto al papel de las aguas superficiales, el principal problema de
aguas con valores altos de contaminación se ubica geográficamente e
hidrodinámicamente aguas abajo (ver mapa potenciométrico), por lo cual
parece no conformar una situación que pueda presumir aportes muy
significativos para introducir cambios en su composición química.
Dado esto consideramos que los antecedentes químicos pueden
conformar una primera aproximación valida a la caracterización
hidrogeoquímica.
ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO
Aspecto
Olor
Color
pH
Turbidez
Dureza total (ppm)
Dureza permanente (ppm)
Dureza temporaria (ppm)
Alcalinidad fenolftaleina
(CaCO3)
Alcalinidad heliantina
(CaCO3)
Co2 libre
Oxigeno consumido
Oxigeno disuelto
Nitrógeno:
NH4 amoniacal
NH4 albuminoideo
Nitratos NO3 (mg/l)
Nitritos NO2 (mg/l)
Sulfatos SO4
Cloruros ClResiduo seco a 180 grados
Celsius
Sílice
Clasificación
Perforación
A666
Límpido
Inodoro
Incoloro
7,4
Nada
480
90
390
Perforación
A829
Límpido
Inodoro
Incoloro
7,4
Nada
235
30
205
0
26,2
449
0
1,56
0
6,73
0
3,44
0
0,088
0,092
55
0,09
42,7
171
0,08
0,12
33
0,021
141
379
No deja
0
No deja
0
No potable
No potable
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ABOY, MARCELO
GONZALEZ CARREIRA, LETICIA
40
ESTUDIO DE PROSPECCION DE RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS, EN EL PREDIO DEL PROYECTO
COVISOCIAL, CUENCA DEL ARROYO CARRASCO.
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.
Estos análisis carecen de estudios de algunos cationes por ejemplo Mg2+,
Na+ y K; por lo cual no podemos caracterizar el tipo de agua utilizando
diagramas como el de Stiff y Pipper.
Si podemos destacar en términos generales que, esta agua se
caracteriza por ser: aguas cercanas a ser duras (OMS) o muy duras según
(Custodio & Llamas 1992). Con un pH aceptable y con niveles de Nitratos que
son altos para la OMS y que indicarían probable contaminación orgánica. En
cuanto al contenido de Sulfatos esta en los parámetros normales y Cloruros
esta por encima en uno de los pozos y la consecuencia que trae es agregarle
un sabor salino a las aguas.
Normas de potabilidad
Características:
Olor
Color
Turbidez
pH
Dureza total (ppm)
Nitratos NO3 (mg/l)
Sulfatos SO4
Cloruros ClResiduo seco a 180 grados Celsius
Limite de potabilidad de
aguas según:
OMS
OSE
Inob.
Inob.
5
5
5
5
6,5 - 8,5
500
500
10
45
200
400
200
300
1000
Modificado de: (Montaño 1999)
Podemos agregar que por las características de las actividades
antrópicas sobre el medio físico, donde hay falta de saneamiento,
actividades industriales con vertidos y actividades agrícolas de pequeña
escala con uso de agroquímicos, es de esperar que algunos valores no hayan
disminuido su presencia y que estas mantengan sus características de no
potable.
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ABOY, MARCELO
GONZALEZ CARREIRA, LETICIA
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ESTUDIO DE PROSPECCION DE RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS, EN EL PREDIO DEL PROYECTO
COVISOCIAL, CUENCA DEL ARROYO CARRASCO.
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9)
Conclusiones:
La zona de Bañados de Carrasco, donde se encuentra inmerso el
Proyecto Covisocial, el cual generó la posibilidad y necesidad de desarrollar
este trabajo, presenta un desarrollo urbano, industrial, económico,
productivo, social y medioambiental; el cual ha sufrido una metamorfosis
importante desde principios del S. XX y el actual 2010.
Con respecto a lo estrictamente geológico:
El basamento cristalino esta constituido por un conjunto de rocas
precámbricas con una fracturación principal N-E y N-W, así como otras
orientaciones también considerables cercanas al N-S y sus conjugadas.
La fracturación principal originada en el evento Transamazonico,
correspondiente a la fase F3, fase distensiva hacia final del orogeno, es la
principal generadora de fracturas con alto potencial de ser portadoras de
recursos hidrológicos. Ver tabla en el punto Contexto Geotectónico (Pág.
23).
Para los datos de resistividad de las rocas, obtenidos mediante la
técnica SEV se puede estimar para el área, un primer tramo constituido por
suelo y sedimentos de baja permeabilidad pertenecientes a la Formación
Libertad y Fray Bentos. Por debajo se encuentra el basamento cristalino
representado por rocas metamórficas (gneises, micaesquistos y anfibolitas).
Los valores presentados en el SEV 2 de los diferentes componentes son: 16
ohm.m para el suelo, 8 ohm.m para Formación Libertad, 4.5 ohm.m para
Formación Fray Bentos, 12 ohm.m para el basamento fracturado y 900
ohm.m para el basamento cristalino fresco. Dando un espesor máximo desde
superficie y el contacto con el basamento de 42 m.
Se toman los valores del SEV 2, porque fue considerada la mas beneficiosa,
por sus valores de resistividad y los espesores de basamento fracturado.
De un total de 18 perforaciones utilizadas en este estudio, se puede afirmar
que:
• la profundidad promedio esta cerca de los 50 m.
• el nivel promedio de la napa es de 26 m.
• el caudal promedio esta en torno a 5000 l/h
Las curvas potenciométricas indican una dirección de flujo local (en el
área de estudio) hacia el noroeste y muestra una resultante general hacia
el Bañado de Carrasco, tendiendo hacia el E con una leve inclinación hacia el
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ABOY, MARCELO
GONZALEZ CARREIRA, LETICIA
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COVISOCIAL, CUENCA DEL ARROYO CARRASCO.
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N. Este dato hace acuerdo con la información que se cuenta en el área,
donde se afirma que el acuífero fisurado descarga hacia el Bañado de
Carrasco (Montaño J. 1999).
La composición de las aguas se basa solamente en dos análisis, por lo
que se hace una simple observación en torno a este punto.
Se consideran aguas cercanas a ser duras según (OMS) o muy duras según
(Custodio & Llamas, 1992). Con pH aceptable y niveles de Nitratos altos
para (OMS), lo cual indicaría probable contaminación orgánica. Sulfatos se
encuentran aceptables y Cloruros por encima del nivel en uno de los análisis.
Sumado a esto las diferentes actividades antrópicas y la falta de
saneamiento, favorecen a que las características del agua sea No Potable
para actividades humanas pero favorables para el uso en producción de
ladrillos y cria de cerdos.
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ABOY, MARCELO
GONZALEZ CARREIRA, LETICIA
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ESTUDIO DE PROSPECCION DE RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS, EN EL PREDIO DEL PROYECTO
COVISOCIAL, CUENCA DEL ARROYO CARRASCO.
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10) Resultados.
Se observa favorable la propuesta de construcción de una
perforación en las coordenadas X: 471.801 e Y: 6144.432 (Montaño, J;
Collazo, P. 2010) correspondiendo a la posición del SEV 2. Utilizando el
método de perforación de rotopercusión con martillo de fondo, estimando
una profundidad de desarrollo de 50 m y un caudal posible superior a los
800 l/h.
En torno a estas coordenadas el sistema acuífero fisurado tiene una
cobertura sedimentaria que actúa como un acuitardo, por lo tanto no es de
esperar que ayude a la recarga. Tampoco es muy favorable la cercanía a la
zona de carga que estaría al sur del predio y si consideramos la litología
principal del sistema acuífero en la zona podemos caracterizarlo como
acuífero regular con una estimación de caudal que estadísticamente en la
zona se encuentra levemente por encima del valor mínimo de caudal hallado
en el área (ver cuadro información de perforaciones, Pág. 32)
Ver Anteproyecto constructivo a continuación:
Profundidad total: 50m
Diámetros:
De 0m a 12m: 8”; y de 12m a 50m: 6”
Tubería:
De 0m a 12m: PVC geomecánico (PN10 o superior).
Sello sanitario:
El espacio anular comprendido entre la pared del pozo de
8” y entubación definitiva de 6” de diámetro se rellenará
con cemento Pórtland y arena en una mezcla en la que la
relación agua-cemento será aproximadamente 1:2. Se
deberá realizar una plataforma – cubo de hormigón en la
boca del pozo
Método de perforación: Rotopercusión con martillo de fondo
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ABOY, MARCELO
GONZALEZ CARREIRA, LETICIA
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ESTUDIO DE PROSPECCION DE RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS, EN EL PREDIO DEL PROYECTO
COVISOCIAL, CUENCA DEL ARROYO CARRASCO.
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Caudal más probable:
mayor a 800l/h.
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ABOY, MARCELO
GONZALEZ CARREIRA, LETICIA
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COVISOCIAL, CUENCA DEL ARROYO CARRASCO.
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11) Agradecimientos
Agradecemos a la Dirección Nacional de Minería y Geología por
proporcionarnos información de perforaciones, brindarnos sus instalaciones
y responder a nuestras consultas. También a la Dirección Nacional de
Meteorología por los datos solicitados. Así como a todos los integrantes y
colaboradores del Proyecto Cooperativo COVISOCIAL por recibirnos en el
predio tan amablemente.
A las empresas, instituciones y vecinos que nos abrieron las puertas para
poder relevar los datos de pozos.
Gracias a Paula Collazo, Mauricio Montaño y Jorge Montaño por brindarnos
lo que estuvo a su alcance en cada momento.
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GONZALEZ CARREIRA, LETICIA
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COVISOCIAL, CUENCA DEL ARROYO CARRASCO.
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12) Bibliografía:
Bossi, J; 2009 Evolución de la litosfera en Uruguay (Sudamérica) durante el
Predevoniano: Predominio de Transcurrencias. [www.geologiadeluruguay.com
Consulta: 10/set/2010]
Bossi, J.; Preciozzi, F. & Campal, N. 1993. El Predevoniano del Uruguay,
Parte I: Terreno Piedra Alta. Dirección Nacional de Minería y Geología.
Montevideo. Uruguay.
Bossi, J.; Ferrando, L. 2001. Carta Geológica del Uruguay a escala
1/500.000; versión digital 2.0 en CD-ROM. Ed. Facultad de Agronomía.
Bossi, J.; Navarro, R. 1988. Geología del Uruguay. Tomo II. Universidad de
la República. Montevideo, Uruguay.
Bundesanstalt fur Geowissenchaften und Rohstoffe (BGR); Dirección
Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE). 1999. Prospección de aguas
subterráneas en rocas cristalinas Florida-Uruguay. Proyecto: ª Apoyo a la
creación de un Departamento de Geofísica en la Dirección Nacional de
Geología Y Minería” Financiamiento: Cooperación Técnica Alemana.
Correa, D. Filho 1997. Tópicos de Geología de los medios porosos y
fisurados. In: Segundo Curso Sudamericano sobre Evolución de
Vulnerabilidad de acuíferos. Termas de Guaviyú, Paysandú. Uruguay.
Custodio, E. & Llamas, M.R. 1986. Hidrogeología Subterránea. Ediciones
Omega, S.A. Barcelona.
Goso C.; Veroslavski. G. 1989. Carta Geológica Fotoplano La Unión. Facultad
de Ciencias.
Gustafson L. & Krásný K. 1994. Cristalline rock aquifers: their occurrence,
use and importance. Applied Hydrogeology 2 (2): 64- 65.
Montaño Xavier J. 1999. Caracterización y Vulnerabilidad de Sistemas
Hidrogeológicos Discontinuos, Cuenca del Arroyo Carrasco, MontevideoUruguay. Tesis Doctoral. UBA.
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ABOY, MARCELO
GONZALEZ CARREIRA, LETICIA
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ESTUDIO DE PROSPECCION DE RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS, EN EL PREDIO DEL PROYECTO
COVISOCIAL, CUENCA DEL ARROYO CARRASCO.
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.
Montaño Xavier J. julio 2010. Estudio Hidrogeologico y Geofisico para la
ubicación de una captación de agua subterránea. Informe. Solicitante
COVISOCIAL
Montaño Xavier J.; Collazo P. 2010. Proyecto Estudio de los Recursos
Hídricos Subterráneos “Proyecto COVISOL” en la Cuenca del A° Carrasco.
Documento. Área Hidrogeología. Facultad de Ciencias. UdelaR.
Oyhantçabal P. et al. 2003. Proterozoico del Sureste del Uruguay: Nueva
propuesta estratigráfica para la Formación Montevideo y el magmatismo
asociado. Rev. Soc. Urug. Geol. Publ. Especial (CD), 1:38-48.
Programa Cuenca Arroyo Carrasco (2009-2011), Intendencia Municipal de
Montevideo, Intendencia Municipal de Canelones. Apoyo Union Europea.
Sitio Web: Agenda Montevideo, IMM, www.cuencacarrasco.gub.uy. Ultima
visita octubre 2010.
Pettijohn, F; Potter, P. 1972. Sand and Sandstone, Springer-Verlag, New
York.
Spoturno J.; Oyhantçabal P. 2004. Mapa Geológico y de Recursos Minerales
del Departamento de Montevideo, a escala 1/50.000. Memoria Explicativa.
Capitulo I y II, Geología. Proyecto CONICYT 6019. Fondo Clemente Estable.
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13) Anexos.
i) SEV Nº 1
X: 471.829 e Y: 6144.415
resistividad espesor profundidad
18
1
11
2
1
6
15
3
20
5
18
900
23
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ABOY, MARCELO
GONZALEZ CARREIRA, LETICIA
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iii)
SEV Nº 2
X: 471.801 e Y: 6144.432
resistividad espesor profundidad
16
1
8
4
1
4,5
12
5
12
25
17
900
42
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ABOY, MARCELO
GONZALEZ CARREIRA, LETICIA
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iii) Anexo 3
Perforación A666
Prof. (m)
Litología
0-2
2-4
4-8
8-10
41-45
45-50
50-54
54-58
Limo arcilloso pardo con carbonato
Ídem anterior
Ídem anterior
Limo arcilloso pardo con concreciones de
carbonato, 2%clastos líticos.
Ídem anterior
Limo arcilloso pardo, concreciones de carbonato,
clastos líticos y Qzo tamaño arena muy fina a
1mm.
Falta muestra
Arcilla ocre, 2% clastos líticos y qzo
Ídem anterior color ocre rojizo
Ídem 16-18
Ídem 16-18
Ídem 16-18
Falta
Ídem 16-18
Falta
Cristalino fresco (material molido tamaño arena
Qzo 40%, Fd 40%, líticos 20%)
Ídem anterior
Ídem anterior.
Ídem anterior
Ídem anterior
Análisis Químico
iv) Datos Químicos
10-12
12-14
Fm. Fray
Bentos
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ABOY, MARCELO
GONZALEZ CARREIRA, LETICIA
Basamento
14-16
16-18
18-20
20-22
22-23
23-25
25-29
29-32
32-37
37-41
Fm.Libertad
X: 471.00
Profundidad: 59 m
Camino Maldonado Km. 11.5
Instituto Nacional de Viviendas Económicas (1955)
Y: 6145,84
Caudal: 8800 l/h
Nivel Estático: 8.40 m
Aporte: 56m
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iv) Anexo 4
Descripción en base a muestra de mano
Perforación A 829
Camino Perseverano y Colastine. 1960
Camino Carrasco. 1960
X: Y: Profundidad: 50.70 m
Nivel Estático: 24.10 m
Aporte: 32 m
Caudal: 800 l/h
Prof. (m)
Análisis Químico
(□ + ■)
(□ + ■)
(□ + ■)
(□)
(□)
(□)
(□)
(□)
(□)
(□)
(□)
(□)
(■)
(□)
Arcilla parda, clastos Qzo y líticos 0.5mm
Concreciones de CaCO3
Cristalino gris
Cristalino Rosado
Ídem anterior
Ídem anterior
Cristalino oscuro
Cristalino Rosado
Ídem anterior
Cristalino Rojo
Cristalino alterado (marrón)
Ídem anterior
Ídem anterior
Ídem anterior
Ídem anterior
Cristalino
BASAMENTO
3.65-7.20
7.20-9.50
9.50-10.50
12.45-13.10
13.10-14.70
16.40-20
20-21.50
21.50-25
25-28
28-32
32-34
34-35
38.40-38.90
38.90-43
(■)
Fm.
Libertad
0-3.65
Litología
iv) Datos Hidrogeoquímicos
Nota: no fue posible hallar esta dirección, suponemos que los caminos
fueron renombrados. Por eso no contamos con datos de X e Y.
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ABOY, MARCELO
GONZALEZ CARREIRA, LETICIA
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v) Anexo 5
Perforación A
416
X: Profundidad:
36.10 m
Aporte: 34.40
m
Camino Abrevadero 3551, cerca del puente La
Chacarita, Camino Maldonado. IPUSA. 1947
Y: Nivel Estático: 8.90 m
Prof. (m)
Litología
0-5.50
Arcilla marrón
5.50-8
8-11.20
11.20-11.60
Cristalino alterado marrón
Cristalino alterado gris
Cristalino gris firme
11.60-16
Ídem anterior
Caudal: 7580 l/h
Fm.
Libertad
Basamento
No hay
Análisis
Químico
Descripción en base a datos de carpeta.
Nota: no se pudo ubicar esta dirección, se supone era un camino que cambio
su nombre y actualmente esta industria se encuentra ubicada en otra
localidad. Por esta razón no contamos con datos de X e Y.
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ABOY, MARCELO
GONZALEZ CARREIRA, LETICIA
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vi) Datos Pluviométricos
Niveles Pluviométricos. Estación: Aeropuerto de Carrasco.
Valores acumulados mensuales de precipitación (mm).
AÑO/MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1979
59,1
48,4
57,4
2,9
36,2 66,6
47,9 34,2
9,7
52,5 136,8 63,3
1980
65,5 111,2 164,9 35,4
68,4 174,2 187,3 319,1 125,0 179,9 99,7 83,3
1981
119,3 75,7 105,2 104,5 290,0 39,5 85,9 74,8 111,9 74,9
82,7
80,5
1982
56,1
34,2
41,6
74,5 65,5
36,3 103,3 188,3 102,5 74,4 107,2 60,7
1983
58,7
84,6 27,3
64,9 33,8 72,7 30,1 225,7 132,4 334,0 191,7 37,9
1984
101,9 140,8 47,9 140,6 125,9 86,2 133,0 32,2
64,7 234,7 72,2
37,8
1985
54,3
42,3 179,8 154,0 203,5 144,5 27,7 52,8 103,6 182,1 186,5 17,4
1986
117,7 11,5 40,0
91,0 80,5 149,1 67,9 317,4 125,0 115,8 222,4 56,9
1987
49,0 195,2 197,5 35,6 37,1
1,1
143,5 40,2
43,0
84,7
47,4
70,9
1988
183,8 53,0 309,4 18,1 33,0
6,9
64,2 63,3
41,2 141,2 87,5
86,7
1989
21,7
39,9 97,2 112,6 33,4 25,9 68,2 156,1 30,6
20,0
67,8
92,9
1990
143,7 147,2 133,3 174,1 64,4 44,9 29,3 14,2
63,9
97,7 204,6 131,9
1991
56,8
44,5 11,9 116,4 73,0 106,8 172,4 135,0 70,6 144,1 88,4
49,0
1992
72,0 110,8 63,7 152,5 101,5 145,0 53,9 72,3
64,8 101,3 65,0
10,0
1993
95,1 164,8 20,5 339,6 74,2 61,4 58,9 42,4
70,3 225,5 160,2 168,0
1994
39,2 108,6 122,5 97,8 144,8 52,4 134,8 40,1
81,7 157,2 124,7 77,6
1995
46,2
83,3 136,3 144,3 69,5 108,0 48,6 19,3
36,1
59,4 132,5 51,9
1996
61,2
46,4 152,4 165,1 4,5
61,8 75,8 34,4
95,8
65,7
95,0
66,8
1997
49,4 111,3 59,6
40,4 84,0 116,7 38,3 127,2 29,9
83,9
61,4 307,5
1998
113,2 34,1 142,4 128,8 64,7 33,6 92,1 14,2
86,2
33,2 123,8 159,3
1999
210,8 102,3 137,2 61,9 51,0 102,8 101,0 101,0 102,5 61,4
43,9
61,2
2000
17,4
37,5 85,7 145,5 238,1 92,4 114,8 135,2 118,5 95,9
60,1 117,8
2001
164,5 146,3 237,0 53,2 73,3 158,8 100,8 91,4
68,8 206,1 174,2 48,4
2002
90,5
56,7 507,7 75,5 149,6 39,3 78,3 80,8
82,0 107,2 144,2 133,2
2003
76,3 160,7 27,7
47,9 140,6 119,8 81,2 70,5 154,0 66,0 163,1 107,9
2004
131,2 70,4 23,0 191,8 58,9 68,0 29,4 84,7
46,1 127,3 99,5
33,3
2005
253,8 64,6 56,4 179,8 154,2 170,8 170,0 73,9 108,8 65,3
37,5
30,2
2006
159,5 44,9 161,7 25,9 14,4 251,4 76,0 42,5
58,6 121,7 90,1 116,2
2007
33,8 143,1 239,7 197,3 87,9 72,0 22,9 92,7 165,0 185,5 70,7
30,7
2008
65,9 159,0 52,7
44,6 51,3 94,6 77,1 60,0
31,5
28,9
25,6
22,5
2009
70,6 149,7 161,3
8,5
94,7 127,5 108,3 61,6 113,1 186,9 165,9 37,7
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ABOY, MARCELO
GONZALEZ CARREIRA, LETICIA
54
ESTUDIO DE PROSPECCION DE RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS, EN EL PREDIO DEL PROYECTO
COVISOCIAL, CUENCA DEL ARROYO CARRASCO.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
vii) Datos de temperatura
Temperatura media mensual al abrigo (ºC).
Estación Aeropuerto de Carrasco. Latitud: 34º50.0' S, Longitud:
56º00.7' W, Elevación: 32,88 m SNMM.
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
ENE
21,9
22,6
22,3
21,9
23,6
23,7
21,3
23,0
22,6
22,9
23,6
23,7
21,7
21,1
23,7
21,2
21,9
21,5
23,8
20,9
20,8
22,8
23,5
22,3
23,3
22,3
23,5
21,6
22,6
22,7
23,0
FEB
22,5
21,8
22,6
21,4
21,8
23,2
22,6
22,3
22,9
21,0
23,6
22,9
21,2
22,8
21,7
21,9
21,0
21,9
22,0
20,6
21,4
22,9
23,5
22,1
22,0
21,3
21,7
21,8
23,4
22,8
22,5
MAR
19,7
22,7
19,1
21,6
19,9
20,9
19,6
19,1
21,5
22,1
20,6
19,3
21,2
21,5
21,6
20,7
20,0
21,1
20,2
18,9
21,4
20,2
22,5
21,8
21,3
21,4
20,2
19,8
21,9
20,6
21,6
ABR
16,8
19,5
16,9
19,0
16,8
15,3
16,0
18,3
17,5
15,5
17,6
17,3
17,5
16,9
18,4
16,8
17,4
17,2
18,6
17,6
15,9
18,0
17,7
17,0
16,7
19,2
16,2
17,6
18,7
17,2
17,8
MAY
12,9
15,8
16,9
15,3
13,3
13,2
13,8
13,5
11,5
11,5
14,4
13,1
15,9
13,3
13,8
15,5
13,2
12,8
15,2
14,4
13,3
14,2
14,5
16,0
15,1
13,4
14,3
13,1
12,1
14,4
15,4
JUN
10,2
10,8
9,9
11,5
9,5
9,5
11,9
12,8
10,8
9,4
11,5
10,2
10,7
12,0
10,6
12,6
9,8
9,9
11,7
11,4
10,6
13,1
13,1
10,7
12,1
12,0
13,5
12,1
9,9
10,0
10,3
JUL
11,7
9,5
10,4
10,4
9,0
9,2
11,7
11,1
12,2
9,7
10,0
9,8
10,1
9,2
9,4
10,4
10,0
8,1
12,9
12,2
10,4
8,8
11,5
10,9
9,9
11,3
11,8
13,6
8,1
13,1
9,0
AGO
12,2
11,0
12,8
11,5
11,0
9,4
11,2
11,2
11,3
11,7
13,7
13,8
12,4
11,4
11,3
11,2
10,0
13,4
13,7
11,5
12,3
10,9
14,9
13,9
11,0
13,0
12,6
10,6
9,5
11,7
13,6
SET
12,2
12,9
12,7
14,5
12,3
12,8
16,6
14,2
11,4
11,7
11,7
11,5
14,6
13,4
12,1
14,5
13,1
12,3
12,5
12,4
13,5
12,6
13,7
13,2
13,0
13,6
12,7
13,1
15,8
12,3
12,0
OCT
15,7
15,4
15,4
15,4
16,4
18,0
15,7
15,3
15,1
14,4
15,1
17,4
14,7
16,4
15,9
15,2
14,9
16,6
16,0
16,4
15,6
15,7
17,1
17,7
16,7
15,1
15,1
17,1
17,3
16,1
14,9
NOV
17,3
17,8
17,9
16,7
18,9
17,4
19,1
18,2
18,7
18,6
18,6
19,2
17,5
16,4
18,2
18,5
19,0
19,5
18,2
17,8
17,9
17,5
18,2
19,3
17,9
17,6
19,8
18,3
16,6
21,6
19,3
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ABOY, MARCELO
GONZALEZ CARREIRA, LETICIA
DIC
20,0
21,8
21,0
21,0
21,4
17,9
20,2
20,5
20,3
22,1
22,5
19,7
21,2
20,5
20,5
22,3
21,4
21,9
19,3
20,9
21,2
21,3
20,2
20,8
19,4
21,1
19,1
22,4
21,0
21,4
20,7
55
ESTUDIO DE PROSPECCION DE RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS, EN EL PREDIO DEL PROYECTO
COVISOCIAL, CUENCA DEL ARROYO CARRASCO.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
viii) Corte Geológico
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ABOY, MARCELO
GONZALEZ CARREIRA, LETICIA
56
CARTA GEOLÓGICA DE LA ZONA DE ESTUDIO Y ALREDEDORES
N
6146000
6146000
Geología
6145000
6145000
Pleistoceno
Fm. Dolores
Fm. Libertad
Paleoproterozoico
Granitos deformados de Punta Espinillo
Zona de estudio
Fm. Montevideo
6144000
6144000
Simbología
Fractura
Monte artificial
6143000
6143000
Fuente
* Mapa Geológico del Departamento de Montevideo.
Escala 1:50000 2004
* Fotografía aérea N’ 9/126 Escala 1:20000 1966
Escala 1:20000
1000 metros