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José Wilson Ibáñez Gil, Ingeniero Civil, UPTC Tunja

Ferney Chaparro, Ingeniero Civil, USTA Tunja

Juan Diego Ramírez Jiménez, Estudiantes Ingeniería Civil, USTA Tunja

Hernán Giovani Quiroga,Estudiantes Ingeniería Civil, USTA Tunja

Camilo Lesmes Fabian, Ph.D. Geografía, LMU Munich

Acuíferos de San Andrés:

Evaluación de la Problemática

Ambiental.

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Introducción

La escases del aguce es un problema que a nivel mundial va en aumento.

El recurso hídrico en las islas es mas indispensable y preciado ya que no hay fuentes secundarias de abastecimiento

Los acuíferos en la isla de San Andrés están sufriendo importantes problemas que pueden causar problemas de abastecimiento de este vital liquido

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Problemática

Reducción excesiva en la

reserva del acuífero.

• Posible presentación de intrusión marina

• Poca capacidad del vital liquido

• Problemática social.

• Problemática ambiental

• Contaminación por infiltración

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Objetivos

Realizar la caracterización del modelo de sostenibilidad sobre el recurso hídrico en la isla de San Andrés.

Reconocer los déficit de recarga natural de los acuíferos en la Isla de San Andrés.

Identificar las principales fuentes de contaminación y analizar el impacto ambiental que generan en la disponibilidad del agua potable en los acuíferos en San Andrés.

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Localización

Se encuentra ubicada a

una distancia 775 km

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Población: 65.627 habitantes

Extension:26 Km2

Turismo: 914.369 visitantes en 2015

Longitud máxima: 12 km Pozos de extracción : 658

Porcentaje de agua obtenida del subterráneo:

85 %

Estudio de caso: Acuíferos

en la Isla de San Andrés

Descripción de la isla

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Estudio de Caso: Acuíferos

en la Isla de San Andrés

• Hidrografía de la isla

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Definición de la intrusión

Salina

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69%

30%

1% Agua subterránea

Muycontaminada

Moderadamentecontaminada

Potable

Estudio de caso: Acuíferos

en la Isla de San Andrés

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Contaminación de aguas subterráneas

• Los niveles de cloruros en las aguas subterráneas están entre 50 a 75 mg/L.

Ión cloruro

• Niveles de concentraciones de nitratos en las aguas subterráneas en la Cuenca oscilan entre los 5 a 10 mg/L.

Compuestos nitrogenados

• Varían en diferentes puntos de la isla

Contaminación por materia

fecal

Estudio de caso: Acuíferos en la Isla de San Andrés

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Metodología

Modelo conceptual

Lista de

procesos Lista de flujo

Modelo Matemático

Coeficiente

de

transferencia

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Descripción del manejo del recurso

hídrico en la Isla de San Andrés

Suelo PC I ES E

F15

Subsuelo IN I UND E

Escorrentía Usos no

domésticos

PTAP DES PTAP

PE2

I MAR Acuífero

RE

EX1

Población

DI2 DI1

PE2

Fosa Séptica

Emisario Submarino

Red

Agua

Servida

Perdidas

AL EX2

RE1

CO

Contaminación

RE2 E

E

DE2

DE1

Descarga

Recarga

Extracción

Almacenamiento

Infiltración

Perdidas

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Metodologías

Área de la Isla calculada en 26

Km2

Suelo

Subsuelo

4,304 km2

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Metodologías

Cuenca el Cove 4,3 Km2

Acuífero

PTAP

40

Litros/segundo

Modelo conceptual

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Metodologías

2.440 M3 diarios

PTAP DES

Población

65.627

habitantes

Modelo conceptual

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Metodologías

10.266 fosas

Fosa séptica

Emisario submarino

1

Modelo conceptual

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Metodologías

1900mm/año 1485m3/s 480mm/año 0,044m3/s

0,015m3/s 0,007m3/s 0,040m3/s 58 pozos

600 pozos 2440m3/día

Modelo conceptual

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Metodologías Modelo Matemático

𝑆𝑡 = ∑ 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑡 − 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑡 + 𝑆𝑡0 1

A B

Coeficiente de

transferencia

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Resultados

Suelo I 1,485 E

0,07

Subsuelo I 0,044 E

Escorrentía

Usos no

domésticos

PTAP DES PTAP

0,005

I 0,03 Acuífero

0,04

0,034

Población

Perdidas

0,008

Fosa Séptica

Emisario Submarino

Red

Agua

Servida

Perdidas

0,015 0,006

0,050

Contaminación

0,022 E

E

0,022

0,05

Descarga

Recarga

Extracción

Almacenamiento

Infiltración

1,57

0,001

UND M3/s

0,026 0,025

Extracción

CO

Recarga

Recarga Descarga

Precipitación

Intrusión

Mar

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Resultados

Suelo I 92,75 E

4,38

Subsuelo I 2,75 E

Escorrentía

Usos no

domésticos

PTAP DES PTAP

0,31

I 1,87 Acuífero

2,49

2,12

Población

Perdidas 0,49

Fosa Séptica

Emisario Submarino

Red

Agua

Servida

Perdidas

0,94 0,37

3,12

Contaminación

1,37 E

E

1,37

3,12

Descarga

Recarga

Extracción

Almacenamiento

Infiltración

98,06

0,06

1,62 1,56

Extracción

Recarga

Recarga Descarga

Precipitación

Intrusión

Mar

%

CO

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Resultados Tabla resumen

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PROBLEMÁTICA DEL RECURSO HIDRICO

Baja precipitación

76442 Habitantes y aumentando

Intrusión de agua salada en acuíferos

Necesita métodos mas complejos de potabilización

Alrededor de un millón de turistas por año

Supera el numero de habitantes de la isla

Evaluación del

impacto ambiental

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Evaluación de

sostenibilidad

Isla de San

Andrés

Principal Fuente de

Agua dulce

Importancia su conservación

Disminuir el grado de

contaminación del acuífero

Intrusión Marina

Cantidad de recurso hídrico

menor a la recarga

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• Recurso de agua en todos sus estados

Decreto 1541 de 1978

• Uso eficiente y ahorro de agua

LEY 373 DE 1997

• Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano

Decreto 1575 DE 2007

•Tasas por utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones

Decreto 155 DE 2004

Análisis de las

Política ambiental

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Conclusiones

• La mayor cantidad de agua para el consumo de la población de la isla de San Andrés es proveniente de la precipitación, motivo por el cual todo cambio climático, variación de ciclos de lluvia e intensidad, así como los periodos secos prolongados, repercuten directamente en la población.

• Los cambios climáticos, el uso del suelo, la inadecuada planificación, entre otros, están contribuyendo a la erosión de zonas susceptibles en la isla, disminuyendo la capacidad de infiltración de aguas lluvias, que de una forma u otra están cambiando el habitad normal de especies.

• La cantidad de recurso hídrico de agua subterránea en la isla de San Andrés, es menor a la recarga que se ha estimado, por ende sus habitantes tenderán a tener periodos críticos de abastecimiento de agua.

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Conclusiones

• Se debe cuantificar las zonas de mayor aportación hacia el acuífero

con el fin de no generar algún impacto el cual afecte directamente a

la recarga de este.

• El caudal de agua explotado en la actualidad solo cubre una

demanda óptima para el 60% de la población, motivo por el cual se

hace indispensable buscar nuevas alternativas para el

abastecimiento de agua potable para la el total población de la isla.

• La investigación realizada da un amplio conocimiento al gran

problema que se está presentando con la dotación de agua potable

necesaria para la población nativa y turista de la isla, esta da una

idea a nuevas investigaciones las cuales se centren un poco más

sobre los problemas de intrusión y de falencias en la recarga que

presenta el acuífero y cómo dar una solución sostenible a este.

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Bibliografía • Ángel C. (1993). Estudio del Acuífero de San Andrés y Recuperación del Campo de Pozos. Informe

“Hidrogeología de la isla de San Andrés”. INGEOMINAS.

• Baccini, P. and P. H. Brunner (2012). Metabolism of the Anthroposphere Analysis, Evaluation, Design, second edition

• CAÑAS H., y MARTÍNEZ C. (1993). Estudio del Acuífero de San Andrés y Recuperación del Campo de Pozos. Informe “Recuperación, Mantenimiento y Pruebas de Bombeo en el Campo de Pozos de la Isla de San Andrés”. INGEOMINAS.

• CORALINA (1999). "Plan de Manejo de las Aguas Subterráneas en la Isla de San Andrés.".

• E, C. (1998). "Coastal aquifers as important natural hydrogeological structures." Groundwater and human development.

• HUGUETT, A. (1989). Compilación Hidrogeológica De Las Islas De San Andrés Providencia Y Santa Catalina Colombia. INGEOMINAS.

• DEAM (2013). "Zonificación y codificación de unidades hidrográficas e hidrogeológicas de Colombia."

• Kovacs, K. F., M. Mancini and G. West (2015). "Landscape irrigation management for maintaining an aquifer and economic returns." Journal of Environmental Management 160: 271-282.

• Monsalve Saenz, G. (2014). "Hidrología en la Ingeniería." 2 Edición.