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Cartografía de aguas subterráneas

Comprender la cartografía de las aguas subterráneas

La cartografía de aguas subterráneas es el proceso de utilización de métodos geofísicos para localizar y estudiar los sistemas de aguas subterráneas. Esto incluye la identificación:

  • Acuíferos: Capas subterráneas que almacenan y transmiten agua.
  • Formaciones acuíferas: Capas de roca o suelo que retienen agua subterránea.
  • Vías de flujo: Vías que siguen las aguas subterráneas bajo la superficie.

Este proceso implica:

  • Medición de las variaciones de las propiedades del suelo, como la resistividad, que cambian con la presencia y la saturación de agua.
  • Utilizando herramientas avanzadas como tTEM para crear mapas del subsuelo de alta resolución que permitan identificar posibles acuíferos de aguas subterráneas.

Con herramientas como tTEMla cartografía de las aguas subterráneas y los proyectos MAR se vuelven más eficientes y eficaces, garantizando una gestión sostenible del agua.

Geofísica en la cartografía de aguas subterráneas

Descubra cómo los métodos geofísicos mejoran la eficacia de la cartografía de aguas subterráneas

Mapa de acuíferos y vías subterráneas

Identificar las reservas de agua subterránea, comprender las propiedades de los acuíferos y seguir el movimiento del agua bajo tierra.

Control de la calidad del agua

Detectar contaminantes o zonas con riesgo de contaminación, ayudando a proteger los recursos hídricos.

Apoyar la gestión sostenible del agua

Garantizar el uso eficiente de las aguas subterráneas mediante la comprensión de su flujo y distribución, reduciendo el riesgo de sobreextracción.

Facilitar la recarga de aguas subterráneas

Identificar las mejores zonas de recarga y garantizar una inyección de agua eficaz.

Detectar fluctuaciones del nivel freático

Seguimiento de los cambios en el nivel freático a lo largo del tiempo, crucial para la conservación del agua a largo plazo.

El papel de TEMcompany en la cartografía de las aguas subterráneas

Vea cómo nuestros instrumentos mejoran la precisión y la eficacia en la exploración de yacimientos de materias primas

Exploración de aguas subterráneas poco profundas

No invasivo y rápido

Cartografía de alta resolución

Adaptable a diversos terrenos

El tTEM puede utilizarse en muchos terrenos, desde llanos a escarpados, con un impacto medioambiental mínimo.

Principio de funcionamiento

El sTEM utiliza señales electromagnéticas en el dominio del tiempo (TEM), enviando un impulso de corriente y midiendo el tiempo que tarda la señal en regresar tras interactuar con los materiales del subsuelo. La resistividad varía en función del contenido de agua: las zonas ricas en agua tienen menor resistividad, lo que ayuda a identificar los acuíferos y las fracturas que contienen agua.

Penetración profunda

El sTEM proporciona una penetración profunda en el subsuelo, ideal para investigar sistemas de aguas subterráneas o acuíferos situados a cientos de metros bajo la superficie.

Acuíferos profundos y zonas acuáticas

Los sondeos sTEM estacionarios permiten el análisis detallado de capas específicas de aguas subterráneas y acuíferos profundos, donde el tTEM puede ser menos eficaz.

Recogida de datos en tiempo real

Los datos se procesan en tiempo real, cartografiando el perfil de resistividad del subsuelo e identificando los límites de las aguas subterráneas, las características del flujo y la calidad del agua. Esto resulta útil para evaluar los recursos, planificar la instalación de pozos o detectar la intrusión de agua salada.

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Localización de pozos con un tTEM en Tanzania

Estudio de caso - Búsqueda de aguas subterráneas en Tanzania occidental

Localización de pozos en Tanzania

El Grupo de Hidrogeofísica de la Universidad de Aarhus llevó a cabo una campaña de localización de pozos en el oeste de Tanzania, donde un estudio tTEM de dos días en el pueblo de Makere terminó con la recomendación de dos localizaciones de pozos. El primer objetivo era un lugar con potencial para la presencia de un acuífero no confinado de gran espesor, mientras que el segundo objetivo era un sistema acuífero confinado a mayor profundidad, presente en perforaciones de pueblos cercanos. El estudio tTEM confirmó la extensión del sistema.

Conclusiones de los trabajos de investigación

Investigación innovadora en geofísica aplicada

Caracterización de la diversa hidrogeología subyacente a ríos y estuarios mediante una nueva metodología electromagnética transitoria flotante (2020)

Nota técnica: Obtención eficaz de imágenes de unidades hidrológicas bajo lagos y fiordos con un sistema electromagnético transitorio flotante (FloaTEM) (2022)

Cartografía 3D de alta resolución del subsuelo mediante un sistema electromagnético transitorio remolcado - tTEM: estudios de casos (2020)

DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS AL PERMAFROST: PERSPECTIVAS INNOVADORAS

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