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GeoStratu Consultores S.A. Estudios Geofísicos del Subsuelo Sísmica de Refracción – Geoeléctrica ESTUDIO GEOFÍSICO MEDIANTE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA EN EL ÁREA DEL POZO AB1089, UBICADO EN BARREAL DE HEREDIA, PROVINCIA DE HEREDIA - NOVIEMBRE 2006 -

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ESTUDIO GEOFÍSICO MEDIANTE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA EN EL ÁREA DEL POZO AB1089, UBICADO EN BARREAL DE

HEREDIA, PROVINCIA DE HEREDIA

- NOVIEMBRE 2006 -

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TABLA DE CONTENIDOS 1. INTRODUCCIÓN...........................................................................................................3

1.1 Antecedentes Y Objetivos ......................................................................................3 1.2 Ubicación................................................................................................................3

2 MÉTODO DE TRABAJO. ..............................................................................................6 3 HIDROGEOLOGÍA REGIONAL.....................................................................................8

3.1 Hidrogeología Local .............................................................................................10 4 RESULTADOS OBTENIDOS ......................................................................................13

4.1 Zona Gasolinera y Pozo AB1089 .........................................................................13 4.2 Zona Cafetal Norte ...............................................................................................40 4.3 Zona Cenada........................................................................................................51 4.4 Sondeos Eléctricos Verticales De Calibración Y Correlación. ..............................79

5 MODELO TRIDIMENSIONAL GEOELÉCTRICO. .......................................................82 5.1 Perfiles Geoeléctricos...........................................................................................86 5.2 Modelo Tridimensional De Área De Posible Contaminación. ...............................93

6 SÍSMICA DE REFRACCIÓN. ......................................................................................97 7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.............................................................100 8 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS CONSULTADAS. .............................................103 ANEXO .............................................................................................................................104

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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes Y Objetivos

El presente estudio fue solicitado por la Comisión Interinstitucional AB1089 a

través de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia ESPH, de acuerdo a la

orden de compra Nº 25649 con fecha de 20 de octubre del 2006, donde se solicita

un total de 60 sondeos eléctricos verticales SEV’s y 2 perfiles de sísmica de

refracción con el objetivo de la búsqueda de posibles contactos litológicos y niveles

freáticos, en el área del pozo AB 1089 para luego tratar de determinar las posibles

zonas contaminadas con hidrocarburo por derrame, producido en la gasolinera Auto

Servicio Zona Franca.

1.2 Ubicación

El área de estudio se encuentra localizada en el Barreal de Heredia sobre la hoja

Abra 33451 NW a escala 1:2000 tal y como se muestra en la figura # 1.

En la figura # 2 se muestra la zona de estudio ubicada sobre la foto aérea donde se

muestra la infraestructura civil existente en el área.

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Figura # 1. Mapa de ubicación zona de estudio

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Figura # 2. Foto aérea de la zona de estudio

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2 MÉTODO DE TRABAJO.

Para el presente estudio geofísico, en el caso de la resistividad eléctrica se utilizó

el método Schlumberger, que consiste en un arreglo cuadripolar de electrodos en

los cuales dos de ellos inyectan corriente y los otros dos reciben el paso de la

corriente en el medio, midiendo así la caída de potencial. El mayor o menor grado

de alteración del potencial eléctrico en la superficie del terreno depende del tamaño,

forma, localización y resistividad eléctrica de los cuerpos del subsuelo y de esta

manera se puede delimitar las capas del subsuelo, obteniendo sus espesores y

resistividades, para en una segunda etapa de interpretación se tratará de identificar

el tipo de roca de acuerdo a la resistividad.

De acuerdo al artículo “Geoelectrical characterization of a site with hydrocarbon

contamination caused by pipeline leakage” publicado por Geofísica Internacional

(2006, Vol. 45, Num. 1, pp. 63-72), En zonas no contaminadas los parámetros

petrofísicos estimados a partir de datos de resistividad presentan valores cercanos a

los reales, mientras que en zonas contaminadas se obtienen valores anómalos

bajos de resistividad eléctrica, principalmente después de varios meses de que el

derrame ha ocurrido (Atekwana et al., 2001; Sauck, 1998; 2000).

De acuerdo a Saunck (1998) la anomalía de baja resistividad es debida al incremento

del Total de Sólidos Disueltos (TDS) en un ambiente ácido creado por acción bacterial

en la parte inferior de la zona de Vadosa o debajo de la tabla de agua subterránea

(GWT).

En base a lo anterior nuestro objetivo será buscar zonas anómalas de baja resistividad

y sondeos eléctricos verticales cuyo comportamiento de las curvas sea muy “plano” lo

que quiere decir que se comporta como una capa muy conductora impidiendo ver las

resistividades verdaderas de las capas del subsuelo.

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Para la adquisición de los datos de los sondeos eléctricos verticales, se empleó el

equipo de resistividad eléctrica Terrameter SAS 4000 de Abem, el cual muestra

sus resultados con una precisión de un tercer digito decimal, importante para este

tipo de estudio. Se utilizó un muestreo logarítmico con aberturas de AB/2 desde 2

metros hasta un máximo de 250 metros, donde las condiciones del terreno y la

infraestructura civil presente en el área lo permitieran.

FOTO # 1. Adquisición de datos durante el sondeo # 2

El método de sísmica de refracción consiste en generar un impulso elástico cerca

de la superficie del suelo para generar ondas sísmicas que viajen en el subsuelo

entre las interfases de las diferentes capas y se transmita de un medio a otro a

diferente velocidad.

La medición de los intervalos de tiempo que transcurren desde que se genera el

impulso hasta su recepción en los geófonos colocados a diferentes distancias,

permite determinar la velocidad de propagación del impulso en el suelo y así

correlacionarlo de acuerdo a la geología del área, determinando espesores y

profundidad de las capas presentes.

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Para el presente estudio se utilizó un sismógrafo SmartSeis SE de Geometrics™

serie # 70383 con 24 geófonos OYO Geospace™ de 14 Hz, separados 3 metros

para lograr una cobertura en superficie de 72 metros. Como fuente de energía se

utilizó un mazo de 15 libras.

En el anexo se adjuntan los parámetros de adquisición utilizados en los sondeos y

los valores de resistividad aparente obtenidos en cada una de las medidas, así

como las dromocrónicas obtenidas en los dos perfiles de sísmica de refracción.

3 HIDROGEOLOGÍA REGIONAL Los alrededores del sitio de estudio se encuentran formados por rocas cuya

constitución es de composición volcánica-cuaternaria, que se originan en el macizo

del Volcán Barva y en menor grado por los volcanes Poás e Irazú.

Los acuíferos de ésta zona se caracterizan por estar formados por una serie de

multicapas, comprendiendo flujos de lavas andesíticas que están interestratificadas

con capas de piroclastos; principalmente tobas e ignimbritas.

Las formaciones rocosas de la más joven o estratigraficamente más superficial a la

más profunda o más antigua se describen a continuación:

Lavas de la Cordillera Volcánica Central: estas corresponden a los estratovolcanes

actuales (Poás, Barva e Irazú).

La formación Barva forma un acuífero libre en la parte más alta. Subyace a esta

formación la Formación Tiribí que está compuesta por tobas e ignimbritas de alta

permeabilidad; mientras en la parte topográficamente más baja y a mayor

profundidad, se ubican los acuíferos Colima Superior y Colima Inferior

seminconfinados; que descargan en manantiales ubicados a lo largo del cañón del

río Virilla. Las condiciones de fracturamiento y el carácter escoriáceo y brechoso

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hacen de estas lavas uno de los tipos rocosos más permeables del área y los

mayores manantiales conocidos fuera del cañón del Virilla, brotan de esta unidad.

Los acuíferos más importantes de la zona son el Barva y de una mayor importancia

se encuentran los de la Formación Colima (superior e inferior) cuyos afloramientos

de lavas están limitados en los cañones de los ríos en las partes bajas del Valle. El

grupo superior se define comprendiendo la lava La Libertad separada de la

subyacente Colima Superior por una capa de tobas. No existe certeza sobre el

origen y la extensión de la lava La Libertad. Es una gruesa unidad de lavas (hasta

110 metros) que termina en la región del Campo de pozos la Valencia y que

aparentemente fluyó del Este o del Noreste. Su importancia como acuífero es

inferior comparada con la del acuífero formado en las lavas de Colima Superior. El

Colima Superior se extiende desde el Noreste al Suroeste a través de las

pendientes del Volcán Barva donde se cree fue originado. Su espesor máximo

conocido es de 55 metros pero su naturaleza brechosa produce una alta

permeabilidad que lo constituye en un buen acuífero donde hay suficiente espesor

saturado. La profundidad de este acuífero varía entre 80 y 100 metros.

Los pozos perforados que captan este acuífero pueden producir caudales

superiores a los 100 l/s.

Una secuencia de tobas e ignimbritas (Miembro Puente de Mulas) separa a Colima

Superior de la unidad más vieja de la Colima Inferior la cual es un grupo de lavas y

tobas interestratificadas. El Miembro Puente de Mulas tiene un espesor máximo de

38 metros; es un acuitardo el cual se caracteriza por su lento tránsito hidráulico

(bajas permeabilidades).

Es importante mencionar que las líneas de flujo del acuífero Barva, así como las de

los acuíferos Colima Superior e Inferior tienen una orientación que va desde el

Noreste- Suroeste hasta prácticamente E-W.

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3.1 Hidrogeología Local

En lo que respecta a hidrogeología local se puede decir que los materiales que se

encuentra atravesando el pozo AB-1089 pertenecen a las formaciones Tiribí,

Colima Superior, Puente Mulas y posiblemente la formación Colima inferior.

En la figura # 3 se presenta el armado del pozo AB-1089 (tomado del archivo de

pozos del SENARA) donde se determina las formaciones acuíferas presentes

localmente.

Un detalle de la columna geológica perforada por el pozo se presenta en esta

Figura # 3. En ésta se observa la unidad geológica Tiribí, aflorando en superficie y

con un espesor de 22 metros, posteriormente la formación Colima hasta el fondo

del pozo.

Hidrogeológicamente se presentan el acuífero Colima, tanto el Inferior como el

Superior, separados entre sí por la Miembro Puente de Mulas (acuitardo). El agua

subterránea captada corresponde a una mezcla entre el acuífero Colima Inferior

con el Superior.

Con respecto al armado del pozo, este se encuentra perforado en un diámetro de

444 mm; con una tubería ciega con un diámetro de 356 mm, en los tramos de 0 a

86.45 y 103.57 a 134.55 metros bajo el nivel del suelo (m b.n.s.); tubería ranurada

del mismo diámetro, en el tramo de 86.45 a 103.57 m b.n.s; mientras que el último

tramo (134.55 a 160.3 m b.n.s.) corresponde con un macizo rocoso lo

suficientemente competente para dejarlo libre, el cual corresponde con la unidad

Acuífera Colima Inferior.

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Figura # 3. Detalle de armado y columna litológica del pozo AB1089 (SENARA, 2004) En la figura # 4 se muestra el detalle de la geología de superficie sobre la zona de estudio

donde se muestra la formación Barva y en la parte sur los depósitos de avalancha

ardiente.

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Figura # 4. Detalle de la geología de superficie en el área de estudio

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4 RESULTADOS OBTENIDOS

A continuación se muestran los datos obtenidos de los sondeos eléctricos verticales

divido en las diferentes zonas donde se ubicaron.

4.1 Zona Gasolinera y Pozo AB1089 En la figura # 5 se muestra los sondeos ubicados en el sector de la gasolinera y del

pozo AB1089. También se muestran las curvas obtenidas en cada uno de ellos y

corresponden a la siguiente tabla:

SEV #

LATITUD

LONGITUD

ELEVACIÓN

(m)

COMENTARIOS

1 218138

520069

997.30

2 218128

520088

997.19

3 218121

520107

997.32

4 218113

520126

997.52

5 218285

520011

1002.35

ZONA DE CONTAMINANTES

5a 218281

520023

1002.22

ZONA DE CONTAMINANTES

5b 218288

520024

1002.60

ZONA DE CONTAMINANTES

5c 218295

520028

1002.60

ZONA DE CONTAMINANTES

6 218307

520018

1003.42

7 218334

520027

1004.83

8 218352

520025

1005.40

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SEV #

LATITUD

LONGITUD

ELEVACIÓN

(m)

COMENTARIOS

34 218228

520002

999.67

ZONA DE CONTAMINANTES

35 218239

520007

1000.00

ZONA DE CONTAMINANTES

36 218259

519998

1000.96

ZONA DE CONTAMINANTES

37 218200

519961

998.53

38 218208

519945

998.87

39 218207

520076

999.99

40 218205

520088

1000.19

41 218316

520096

1005.32

42 218306

520103

1005.02

43 218186

520062

998.91

44 218219

520048

999.93

FOTO # 2. Equipo Terrameter SAS 4000 en adquisición sobre el sondeo # 6

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Figura # 5. Ubicación de los SEV’s en el sector de la gasolinera

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 01.WS3

Ubicación del SEV X = 520069 Y = 218138 Z = 997.30 Azim = 290

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 34 1.2 997.3 61 2.7 1.2 996.1 21 17 3.9 993.4 37 12 21 976.3

448 33 964.3

W-GeoSoft / WinSev 6.1

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 02.WS3

Ubicación del SEV X = 520088 Y = 218128 Z = 997.19 Azim = 290

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 41 1.3 997.2 90 1.9 1.3 995.9 12 6.1 3.2 994

200 10 9.3 987.9 20 20 19 978.2

8 39 958.2

W-GeoSoft / WinSev 6.1

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 03.WS3

Ubicación del SEV X = 520107 Y = 218121 Z = 997.32 Azim = 290

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 42 2 997.3 70 1.8 2 995.3 16 7.6 3.8 993.5

100 10 11 986.3 10 35 21 976.3

224 56 941.3

W-GeoSoft / WinSev 6.1

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 04.WS3

Ubicación del SEV X = 520126 Y = 218113 Z = 997.52 Azim = 290

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 40 1.4 997.5 63 2.4 1.4 996.1 21 12 3.8 993.7

125 11 16 981.5 30 11 27 970.5

5 38 959.5

W-GeoSoft / WinSev 6.1

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 05.WS3

Ubicación del SEV X = 520011 Y = 218285 Z = 1002.35 Azim = 5

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 52 .89 1002.4 15 10 .89 1001.5 26 5.9 11 991.4 8.1 3.1 17 985.4 2.6 20 982.4

W-GeoSoft / WinSev 6.1

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 05A.WS3

Ubicación del SEV X = 520023 Y = 218281 Z = 1002.22 Azim = 5

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 72 .99 1002.2 15 7.8 .99 1001.2 22 10 8.8 993.4 4.5 19 983.2

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 05B.WS3

Ubicación del SEV X = 520024 Y = 218288 Z = 1002.60 Azim = 5

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 72 .54 1002.6 17 8 .54 1002.1 23 11 8.5 994.1 4.1 20 982.6

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 05C.WS3

Ubicación del SEV X = 520028 Y = 218295 Z = 1003.0 Azim = 5

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 48 .67 1003 17 7 .67 1002.3 26 10 7.7 995.3 4.2 18 985

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 06.WS3

Ubicación del SEV X = 520018 Y = 218307 Z = 1003.42 Azim = 5

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 44 1.1 1003.4 10 1.9 1.1 1002.3 26 8.6 3 1000.4 13 11 12 991.4 8.1 18 23 980.4 4.6 41 962.4

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 07.WS3

Ubicación del SEV X = 520027 Y = 218334 Z = 1004.83 Azim = 5

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 72 1.3 1004.8 9.1 2.2 1.3 1003.5 68 3.1 3.5 1001.3 10 10 6.6 998.2 4.1 11 17 987.8

124 6.2 28 976.8 5.4 34 970.8

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 08.WS3

Ubicación del SEV X = 520025 Y = 218352 Z = 1005.40 Azim = 5

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 68 1.2 1005.4 17 4.6 1.2 1004.2 50 9.2 5.8 999.6 10 10 15 990.4 8.4 24 25 980.4 17 49 956.4

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 34.WS3

Ubicación del SEV X = 520002 Y = 218228 Z = 999.67 Azim = 5

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 51 1.8 999.7 16 8 1.8 997.9 25 15 9.8 989.9 18 4.1 25 974.7 6.7 29 970.7

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 35.WS3

Ubicación del SEV X = 520007 Y = 218239 Z = 1000 Azim = 5

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 88 1.5 1000

8 2.3 1.5 998.5 24 15 3.8 996.2 4.9 19 981

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 36.WS3

Ubicación del SEV X = 519998 Y = 218259 Z = 1000.96 Azim = 5

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 50 1.1 1001 17 10 1.1 999.9 39 12 11 990 18 2.7 23 978 3.2 26 975

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 37.WS3

Ubicación del SEV X = 519961 Y = 218206 Z = 998.53 Azim = 290

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 69 1.7 998.5 21 4.9 1.7 996.8 3.6 14 6.6 991.9

100 21 977.5

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 38.WS3

Ubicación del SEV X = 519945 Y = 218208 Z = 998.87 Azim = 290

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 63 2.5 998.9

5 8 2.5 996.4 31 10 10 988.9 10 20 978.9

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 39.WS3

Ubicación del SEV X = 520076 Y = 218207 Z = 999.99 Azim = 90

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 59 1.2 1000 14 9.4 1.2 998.8 34 9.7 11 989 17 21 979

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 40.WS3

Ubicación del SEV X = 520088 Y = 218205 Z = 1000.19 Azim = 90

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 87 1.1 1000.2 13 8 1.1 999.1 32 17 9.1 991.1 19 26 974.2

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 41.WS3

Ubicación del SEV X = 520096 Y = 218316 Z = 1005.32 Azim = 90

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 37 .97 1005.3 27 3.2 .97 1004.4 15 9.1 4.2 1001.1 50 10 13 992.3 12 23 982.3

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34

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 42.WS3

Ubicación del SEV X = 520103 Y = 218306 Z = 1005.02 Azim = 90

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 29 4.4 1005 14 9.1 4.4 1000.6 52 16 14 991

6 30 975

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35

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 43.WS3

Ubicación del SEV X = 520062 Y = 218186 Z = 998.91 Azim = 90

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 31 .92 998.9 22 1.5 .92 998 14 16 2.4 996.5 65 18 980.9

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 44.WS3

Ubicación del SEV X = 520048 Y = 218219 Z = 999.93 Azim = 5

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 30 .85 999.9 8.5 1.8 .85 999.1 22 5 2.6 997.3 28 7.6 992.3

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Las curvas logarítmicas de los sondeos eléctricos verticales 5, 5A, 5B, 5C, 34, 35,y

36 presentan características especiales de una capa conductora de baja

resistividad, muy horizontal dentro de las lavas fracturadas, la cual se interpreta

como una zona de contaminación, relacionando este comportamiento con la

publicación de Geofísica Internacional 2006 mencionada en el capítulo 3.

En la figura # 6 se muestra la litología asociada al SEV 04, la cual sería

característica de las capas geológicas presentes en el sector de la gasolinera. (Ver

modelo tridimensional)

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38Figura # 6. Litología del SEV 04 en el sector de la gasolinera

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En la figura # 7 se muestra la litología asociada al SEV 05B en la zona de

contaminación en el sector de la gasolinera. (Ver figuras # 22 y 23)

Figura # 7. Litología del SEV 05B en el sector contaminado de la gasolinera

Los sondeos eléctricos verticales 6, 7, 8, 39,40,41, 42 presentan características de

una zona de falla, la cual podría relacionarse con una barrera hidrogeológica dentro

de las secuencias volcánicas localizadas en este sector.

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4.2 Zona Cafetal Norte

En la figura # 8 se muestra los sondeos ubicados en el sector del cafetal norte.

También se muestran las curvas obtenidas en cada uno de ellos y corresponden a

la siguiente tabla:

SEV #

LATITUD

LONGITUD

ELEVACIÓN

(m)

COMENTARIOS

9 218369

520016

1005.78

10 218387

520024

1006.59

29 218435

520028

1008.21

29A 218454

520028

1008.78

30 218430

520087

1009.96

31 218433

520103

1010.87

32 218437

520122

1011.88

33 218444

520145

1013.08

FOTO # 3. Equipo Terrameter SAS 4000 listo para la adquisición en el sector del cafetal

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Figura # 8. Ubicación de los SEV’s en el sector del cafetal norte

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 09.WS3

Ubicación del SEV X = 520016 Y = 218369 Z = 1005.78 Azim = 5

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 36 1.6 1005.8 13 4.2 1.6 1004.2 32 14 5.8 1000 9.4 20 20 985.8

4 10 40 965.8 22 50 955.8

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 10.WS3

Ubicación del SEV X = 520024 Y = 218387 Z = 1006.59 Azim = 5

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 32 2.7 1006.6 10 6.1 2.7 1003.9 70 4.5 8.8 997.8 24 13 13 993.6 12 7.9 26 980.6 9.8 34 972.6

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 29.WS3

Ubicación del SEV X = 520028 Y = 218435 Z = 1008.21 Azim = 5

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 288 .6 1008.2

30 21 .6 1007.6 45 30 22 986.2 50 52 956.2

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 29A.WS3

Ubicación del SEV X = 520028 Y = 218454 Z = 1008.78 Azim = 5

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 79 .81 1008.8 29 13 .81 1008 65 13 14 994.8 20 24 27 981.8 51 51 957.8

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 30.WS3

Ubicación del SEV X = 520087 Y = 218430 Z = 1009.96 Azim = 75

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 150 .82 1010

32 7.6 .82 1009.1 17 12 8.4 1001.6 27 8.5 20 990 53 28 982

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 31.WS3

Ubicación del SEV X = 520103 Y = 218433 Z = 1010.87 Azim = 75

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 176 1.1 1010.9

29 15 1.1 1009.8 17 4.9 16 994.9 28 8.4 21 989.9 62 29 981.9

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 32.WS3

Ubicación del SEV X = 520122 Y = 218437 Z = 1011.88 Azim = 75

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 258 1.1 1011.9

30 18 1.1 1010.8 34 18 19 992.9 64 37 974.9

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 33.WS3

Ubicación del SEV X = 520145 Y = 218444 Z = 1013.08 Azim = 75

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 220 .84 1013.1

42 4.1 .84 1012.2 25 15 4.9 1008.2 83 18 20 993.1 52 38 975.1

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Las curvas de los sondeos de ubicados en este sector se presentan de acuerdo a la

litología mostrada en el modelo 3D, con la excepción de los sondeos 31 y 32, los

cuales podrían interpretarse que se ubican en una posible zona de falla.

En la figura # 9 se muestra la litología asociada al SEV 33, la cual sería

característica de las capas geológicas presente en el sector del cafetal norte. (Ver

modelo tridimensional)

Figura # 9. Litología del SEV 33 en el sector del cafetal norte

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51

4.3 Zona Cenada

En la figura # 10 se muestra los sondeos ubicados en el sector de CENADA.

También se muestran las curvas obtenidas en cada uno de ellos y corresponden a

la siguiente tabla:

SEV #

LATITUD

LONGITUD

ELEVACIÓN

(m)

COMENTARIOS

11 218093

520025

994.91

12 218075

520021

994.19

13 218054

520022

993.41

14 218030

520023

992.54

15 217996

520020

991.17

16 217952

520023

990.00

17 217898

520022

990.00

18 218062

519965

993.52

ZONA DE CONTAMINANTES

18A 218062 519965 993.52

ZONA DE CONTAMINANTES

18B 218060

519963

993.45

ZONA DE CONTAMINANTES

18C 218061

519953

993.52

ZONA DE CONTAMINANTES

18 D 218060

519941

993.53

ZONA DE CONTAMINANTES

18 E 218061 519938 993.53

ZONA DE CONTAMINANTES

18 F 218060 519930 993.75

ZONA DE CONTAMINANTES

19 218065

519931

993.75

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SEV #

LATITUD

LONGITUD

ELEVACIÓN

(m)

COMENTARIOS

20 218069

519908

994.03

21 218063

519890

993.94

22 218066

519861

994.21

23 217882

519964

989.34

24 217880

519942

988.85

25 217800

519920

985.09

26 217880

519950

989.00

27 217878

519874

987.53

FOTO # 4. Equipo Terrameter SAS 4000 listo para la adquisición en el sector de CENADA sur

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Figura # 10. Ubicación de los SEV’s en el sector de Cenada

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 11.WS3

Ubicación del SEV X = 520025 Y = 218093 Z = 994.91 Azim = 5

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 24 1.1 994.9 35 4.5 1.1 993.8 9.2 4.3 5.6 989.3 50 10 9.9 985

145 12 20 974.9 15 32 962.9

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 12.WS3

Ubicación del SEV X = 520021 Y = 218075 Z = 994.19 Azim = 5

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 17 .82 994.2 59 1.9 .82 993.4 9.1 3.8 2.7 991.5 25 5.5 6.5 987.7

105 22 12 982.2 10 34 960.2

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 13.WS3

Ubicación del SEV X = 520022 Y = 218054 Z = 993.41 Azim = 5

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 19 1.2 993.4 42 2.2 1.2 992.2 16 8.8 3.4 990 28 7.2 12 981.4

128 33 19 974.4 15 52 941.4

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 14.WS3

Ubicación del SEV X = 520023 Y = 218030 Z = 992.54 Azim = 5

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 23 1.9 992.5 54 2.3 1.9 990.6 22 15 4.2 988.3 35 11 19 973.5

160 35 30 962.5 15 65 927.5

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 15.WS3

Ubicación del SEV X = 520020 Y = 217996 Z = 991.17 Azim = 5

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 21 1.4 991.2 54 5.1 1.4 989.8 19 11 6.5 984.7 32 13 18 973.2

200 35 31 960.2 15 66 925.2

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 16.WS3

Ubicación del SEV X = 520023 Y = 217952 Z = 990.0 Azim = 5

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 32 7 990 15 6 7 983 22 3 13 977 36 25 16 974

270 40 41 949 20 81 909

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 17.WS3

Ubicación del SEV X = 520022 Y = 217898 Z = 990 Azim = 5

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 28 2.7 990 18 4.8 2.7 987.3 21 5.2 7.5 982.5 36 18 13 977 87 14 31 959

198 43 45 945 332 88 902

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 18.WS3

Ubicación del SEV X = 519951 Y = 218061 Z = 993.52 Azim = 90

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 47 .79 993.5 31 20 .79 992.7 50 21 972.5

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 18A.WS3

Ubicación del SEV X = 519965 Y = 218062 Z = 993.52 Azim = 90

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 52 .85 993.5 25 1.7 .85 992.7 39 20 2.6 990.9 30 23 970.5

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 18B.WS3

Ubicación del SEV X = 519963 Y = 218060 Z = 993.45 Azim = 90

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 50 .92 993.4 25 1.8 .92 992.5 38 14 2.7 990.8 15 6.9 17 976.4 76 24 969.4

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 18C.WS3

Ubicación del SEV X = 519953 Y = 218061 Z = 993.52 Azim = 90

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 76 .77 993.5 24 2 .77 992.8 42 9 2.8 990.7 18 10 12 981.5 55 22 971.5

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 18D.WS3

Ubicación del SEV X = 519941 Y = 218060 Z = 993.53 Azim = 90

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 41 .95 993.5 32 7.3 .95 992.6 42 5.2 8.2 985.3 20 18 13 980.5 74 31 962.5

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 18E.WS3

Ubicación del SEV X = 519938 Y = 218061 Z = 993.53 Azim = 90

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 56 .96 993.5 26 2.8 .96 992.6 41 5.8 3.8 989.7 20 14 9.6 983.9 35 5.4 24 969.5 60 29 964.5

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 18F.WS3

Ubicación del SEV X = 519930 Y = 218060 Z = 993.75 Azim = 90

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 36 1.6 993.8 24 1.2 1.6 992.2 39 4.6 2.8 991 22 20 7.4 986.4 36 4.3 27 966.8 75 31 962.8

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 19.WS3

Ubicación del SEV X = 519931 Y = 218065 Z = 993.75 Azim = 90

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 42 1.7 993.8 30 3 1.7 992 83 2.2 4.7 989 20 20 6.9 986.8 70 27 966.8

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 20.WS3

Ubicación del SEV X = 519908 Y = 218069 Z = 994.03 Azim = 90

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 34 .69 994 28 1.7 .69 993.3 68 2 2.4 991.6 19 9.2 4.4 989.6 40 7.7 14 980 56 22 972

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 21.WS3

Ubicación del SEV X = 519890 Y = 218063 Z = 993.94 Azim = 90

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 26 2.2 993.9 53 1.1 2.2 991.7 22 14 3.3 990.6 32 3.8 17 976.9

101 32 21 972.9 23 53 940.9

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 22.WS3

Ubicación del SEV X = 519861 Y = 218066 Z = 994.21 Azim = 90

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 37 2.2 994.2 41 1.1 2.2 992 20 11 3.3 990.9

128 15 14 980.2 62 19 29 965.2 25 48 946.2

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 23.WS3

Ubicación del SEV X = 519964 Y = 217882 Z = 989.34 Azim = 90

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 22 23 989.3 15 9.3 23 966.3 50 8.8 32 957.3

400 41 948.3

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 24.WS3

Ubicación del SEV X = 519942 Y = 217880 Z = 988.85 Azim = 90

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 19 3.2 988.8 24 22 3.2 985.6 48 8.5 25 963.8

112 34 954.8

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 25.WS3

Ubicación del SEV X = 519920 Y = 217800 Z = 985.09 Azim = 90

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 20 4.6 985.1 28 14 4.6 980.5 53 35 19 966.1

110 54 931.1

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 26.WS3

Ubicación del SEV X = 519950 Y = 217880 Z = 989 Azim = 90

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 18 3.3 989 28 14 3.3 985.7 51 42 17 972 72 10 59 930

102 69 920

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 27.WS3

Ubicación del SEV X = 519950 Y = 217880 Z = 987.53 Azim = 90

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 19 4.5 987.5 23 7.5 4.5 983 59 11 12 975.5

108 47 23 964.5 35 70 917.5

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Las curvas logarítmicas de los sondeos eléctricos verticales 18, 18A, 18B, 18C,

18D, 18E,y 18F presentan características especiales de una capa conductora de

baja resistividad, muy horizontal dentro de las lavas fracturadas, la cual se

interpreta nuevamente, como una zona de contaminación, relacionando este

comportamiento con la publicación de la revista Geofísica Internacional 2006

mencionada en el capítulo 3.

En la figura # 11 se muestra la litología asociada al SEV 18D en la zona de

contaminación en el sector de Cenada. (Ver figuras # 22 y 23)

Figura # 11. Litología del SEV 18D en el sector contaminado de Cenada

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En la figura # 12 se muestra la litología asociada al SEV 17, la cual sería

característica de las capas geológicas presentes en el sector de CENADA. (Ver

modelo Tridimensional).

Figura # 12. Litología del SEV 17 en el sector de Cenada

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4.4 Sondeos Eléctricos Verticales De Calibración Y Correlación.

Se realizaron dos sondeos hacia el Oeste del área, primero el SEV 28 cerca del

pozo AB 843 de Cenada para calibrar la litología con los demás sondeos y luego el

SEV 45 sobre la zona verde de la acera al frente a las alfombras Canon para tener

un punto medio para correlacionar este pozo con la litología presente en el área.

(Ver figura # 4.).

A continuación se muestran las curvas obtenidas en estos dos sondeos de

calibración y los valores obtenidos

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 28 pozo.WS3

Ubicación del SEV X = 519386 Y = 218419 Z = 1007.77 Azim = 90

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 52 .73 1007.8 31 4.6 .73 1007 7.8 3.4 5.3 1002.5 67 11 8.7 999.1

200 12 20 987.8 30 32 975.8

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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1

10

100

1000

[ohm·m]

Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 45.WS3

Ubicación del SEV X = 519814 Y = 218247 Z = 1000.40 Azim = 90

Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m] 64 1.4 1000.4 20 2.9 1.4 999 15 9.7 4.3 996.1 21 20 14 986.4 40 34 966.4

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5 MODELO TRIDIMENSIONAL GEOELÉCTRICO.

Para la elaboración del modelo tridimensional se utilizó el programa RockWorks

2004, en base a los datos geoeléctricos aportados por todos los sondeos eléctricos

verticales, excepto del SEV 28, por estar muy alejado del sitio de interés y para no

proyectar el modelo hacia este sector, utilizando únicamente un SEV. Ver figura #

13.

En la figura # 14 se muestra el modelo tridimensional generado para el área de

estudio desde una perspectiva de sur a norte y de oeste a este, donde se muestra

el comportamiento de las diferentes capas del subsuelo. Al igual, en la figura # 15

se muestra el mismo modelo tridimensional pero desde una perspectiva este a

oeste y de sur a norte.

En ambos casos se presenta un suelo en superficie seguido de las tobas con

bloque y tobas meteorizadas, para luego encontrar las lavas meteorizadas y

fracturadas, las lavas sanas y por último las tobas arcillosas que contienen el

paleosuelo presente en el área. Como se podrá notar, dependiendo del sitio donde

se registró el sondeo, estas capas se adelgazan o no están presentes, o bien

aumentan de espesor considerablemente como el caso de las lavas en la parte sur

del área de estudio. (Ver figura # 15).

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Figura # 13. Distribución de todos los sondeos eléctricos verticales con su respectiva litología

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Figura # 14. Modelo tridimensional del área de estudio, perspectiva sur norte y oeste este

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Figura # 15. Modelo tridimensional del área de estudio, perspectiva sur norte y oeste este

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5.1 Perfiles Geoeléctricos.

En base al modelo tridimensional se elaboraron tres perfiles geoeléctricos, cuya

ubicación e información se muestra continuación.

El perfil geoeléctrico A - A' lleva una dirección aproximada de noroeste a sureste y

cruza por la zona de anomalía de baja resistividad, que se ubicó frente a la

gasolinera y por el sito de ubicación de la gasolinera. Como se puede notar las

tobas arcillosas con el paleosuelo se ubica a una profundidad aproximada entre 21

a 23 metros, así como los espesores de las lavas y tobas que coinciden bastante

bien con los datos de los piezómetros perforados dentro de la gasolinera.

El perfil geoeléctrico B - B' tiene una dirección noreste suroeste y atraviesa las dos

zonas de anomalía de baja resistividad y presenta una variación lateral en los

espesores de todas las capas presentes a lo largo de este perfil, especialmente

sobre la coordenada 519965 donde la lava sana prácticamente desaparece,

dejando la lava fracturada y meteorizada en contacto sobre la toba arcillosa.

El perfil geoeléctrico C - C' es una sección compuesta de sondeos eléctricos

verticales que se ubican desde la gasolinera, al frente de ella y se une con el SEV

45 el cuál se ubica solitario sobre la vía que va del Barreal a Cariari. Este perfil se

realizó con la finalidad de tener una correlación de la Geoeléctrica de la zona de la

gasolinera, con el área cubierta de infraestructura civil al oeste de la gasolinera ya

que no fue posible ubicar sondeos en este sector. El comportamiento de las capas

es similar al comportamiento general del área.

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Figura # 16. Ubicación del perfil A – A'

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Figura # 17. Perfil A – A'

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Figura # 18. Ubicación del perfil B – B'

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Figura # 19. Perfil B – B'

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Figura # 20. Ubicación del perfil C – C'

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Figura # 21. Perfil C – C'

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5.2 Modelo Tridimensional De Área De Posible Contaminación.

Utilizando el programa Rockworks 2004 y utilizando los sondeos que mostraron

anomalías de baja resistividad en los dos sitios definidos anteriormente (gasolinera

y Cenada norte) se elaboró un modelo tridimensional de la posible área de

contaminación con hidrocarburo, el cual se muestra en la figura # 22 desde una

perspectiva superior.

En ésta figura se tiene una perspectiva de oeste a este y se puede notar que las

áreas están modeladas de acuerdo a la información existente y se encuentran

unidas por una delgada capa, debido a la falta de información continua entre los

dos sitios.

En las ubicaciones propias de los sondeos el modelo se ensancha o alarga de

acuerdo a la información existente pero muestra un espesor relativamente pequeño

ya que se considera que el contaminante está en parte mezclado con el agua

existente y en la parte superior del nivel freático.

En la figura # 23 se muestra el modelo desde una perspectiva norte sur.

Los límites exactos de la extensión del área de posible contaminación no se pueden

definir con precisión por la imposibilidad de ubicación de sondeos dentro de la zona

de infraestructura civil.

La figura # 24 muestra en planta sobre la foto aérea, el área aproximada de la

posible de contaminación.

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Figura # 22. Modelo tridimensional del área de posible contaminación perspectiva superior

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Figura # 23. Modelo tridimensional del área de posible contaminación perspectiva norte sur

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Figura # 24 Vista en planta del área aproximada de contaminación

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6 SÍSMICA DE REFRACCIÓN.

Para este estudio se utilizó un sismógrafo SmartSeis de Geometrics™ con

geófonos OYO Geospace™ de 14 Hz, utilizando 24 geófonos en línea recta

separados cada 3 metros y se colocaron 5 puntos de disparo por perfil, uno en

cada extremo del tendido separados 3 metros, otro en el centro del tendido a 1.5

metros entre los geófonos 12 - 13 y por último un disparo separado a 1.5 mts entre

los geófonos 6 - 7 y 18 – 19, cubriendo una distancia en superficie de 72 metros.

Ver figura # 25.

1 6 7 12 13 18 19 24

☼ ▼ ▼ ▼ ☼ ▼ ▼ ▼ ☼ ▼ ▼ ▼ ☼ ▼ ▼ ▼ ☼ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 3 mts 1.5 mts 1.5 mts 1.5 mts 1.5 mts 1.5 mts 1.5 mts 3 mts ▼Geofono

☼ Disparo

Figura # 25 Diseño de los perfiles sísmicos de refracción

Para corroborar la información obtenida con los sondeos eléctricos verticales se

programó realizar dos perfiles de sísmica de refracción en las áreas de mayor

interés o sea donde se presentaban las zonas de anomalías de baja resistividad.

En el sector de la gasolinera se ubicó un perfil sísmico que cruzara sobre la

localización de los sondeos 5, 5A, 5B, 5C., el cual se muestra en la figura # 26.

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Figura # 26 Perfil de sísmica de refracción sector gasolinera

En este perfil se presentan dos capas, la primera corresponde a un suelo o toba

meteorizada que presenta una velocidad de 530 m / seg. Inicia con un espesor de

5.5 metros en el geófono # 1 y se profundiza hasta alcanzar los 6.2 metros en el

geófono # 3 y a partir de aquí este suelo va disminuyendo de espesor

paulatinamente hasta alcanzar los 1.7 metros en el último geófono.

La segunda capa corresponde a una lava meteorizada con velocidad de 2021 m /

seg. y presenta un relieve acorde con la pendiente del terreno de esa zona.

En la figura # 27 se muestra el perfil realizado en el sector de Cenada norte, el cual

se ubica sobre los sondeos 18, 18A, 18B,18C, 18D, 18E, y 18F, presenta una

primera capa con velocidad de 369 m / seg. que corresponde a un suelo e inicia con

un espesor de 3.5 metros en el geófono # 1 y llega hasta 4.5 metros en los

geófonos # 4 y 5 y disminuye de espesor hasta alcanzar los 1.7 metros en el

geófono # 19 y mantenerse con este espesor hasta el final del perfil.

La segunda capa corresponde posiblemente a las tobas y a la transición de una

lava muy meteorizada y fracturada con velocidad de 663 m/seg.

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Figura # 27 Perfil de sísmica de refracción sector CENADA norte

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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

• El método geofísico de resistividad eléctrica en la modalidad de sondeos

eléctricos verticales, es ampliamente utilizado en estudios de impacto ambiental,

incluyendo el caso de suelos contaminados por hidrocarburos.

• Se utilizó un muestreo logarítmico con aberturas de AB/2 desde 2 metros hasta

un máximo de 250 metros, donde las condiciones del terreno y la infraestructura

civil presente en el área lo permitieran. La exactitud de los datos obtenidos es de

hasta el tercer dígito decimal, muy importante para este tipo de estudio de

detalle.

• Mediante los sondeos eléctricos verticales se logró establecer una correlación

Geoeléctrica con la litología presente en el área, con una precisión en la

correlación Geoeléctrica de hasta un 95 %, donde se determinó la presencia de

suelos con rangos de resistividad entre 20 Ohm - m hasta los 90 Ohm – m y

alcanzando desde los 150 Ohm - m hasta más de 200 Ohm – m en el sector

del cafetal.

Las tobas con bloques presentan rangos de los 20 Ohm – m hasta los 80 Ohm

–m, dependiendo de la cantidad y tamaño de los bloques presentes, las tobas

meteorizadas con rangos de 12 Ohm – m hasta 30 Ohm – m.

Las lavas meteorizadas y fracturadas dependiendo de la cantidad de

contaminación presente muestran rangos desde 25 Ohm – m hasta los 80 Ohm

– m. Las lavas sanas inician con rangos desde los 80 Ohm –m hasta los 400

Ohm – m.

• Las curvas logarítmicas de los sondeos eléctricos verticales 5, 5A, 5B, 5C, 34,

35,y 36 presentan características especiales de una capa conductora de baja

resistividad, muy horizontal dentro de las lavas fracturadas, la cual se interpreta

como una zona de contaminación, relacionando este comportamiento con la

publicación de Geofísica Internacional 2006 mencionada en el capítulo 3.

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101

• Los sondeos eléctricos verticales 6, 7, 8, 39,40,41, 42 presentan características

de una zona de falla, la cual podría relacionarse con una barrera hidrogeológica

dentro de las secuencias volcánicas localizadas en este sector.

• Los sondeos eléctricos verticales 31 y 32, de la zona de cafetal norte también

presentan características de una posible zona de falla.

• Las curvas logarítmicas de los sondeos eléctricos verticales 18, 18A, 18B,

18C, 18D, 18E,y 18F presentan características especiales de una capa

conductora de baja resistividad, muy horizontal dentro de las lavas fracturadas,

la cual se interpreta nuevamente, como una zona de contaminación,

relacionando este comportamiento con la publicación de la revista Geofísica

Internacional 2006 mencionada en el capítulo 3.

• El modelo geoeléctrico tridimensional se correlaciona con la litología de la zona

donde las capas geoeléctricas se adelgazan o no están presentes, o bien

aumentan de espesor considerablemente en otros casos.

• En los perfiles geoeléctricos, las tobas arcillosas con el paleosuelo se ubica a

una profundidad aproximada entre 19 a 23 metros. Tambien los espesores de

las lavas y tobas coinciden bastante bien con los datos de los piezómetros

perforados dentro de la gasolinera

• En el modelo tridimensional de la posible área de contaminación se ensancha o

se alarga de acuerdo a la información existente en los sondeos eléctricos

verticales, pero muestra un espesor relativamente pequeño ya que se considera

que el contaminante está en parte mezclado con el agua existente y en la parte

superior del nivel freático.

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• Los límites exactos de la extensión del área de posible contaminación no se

pueden definir con precisión por la imposibilidad de ubicación de sondeos dentro

de la zona de infraestructura civil.

• En el perfil de sísmica de refracción realizado en el sector de la gasolinera, se

muestran dos capas, la primera corresponde a un suelo o toba meteorizada que

presenta una velocidad de 530 m / seg. La segunda capa corresponde a una

lava meteorizada con velocidad de 2021 m / seg. y presenta un relieve acorde

con la pendiente del terreno de esa zona.

• El perfil realizado en el sector de Cenada norte presenta una primera capa con

velocidad de 369 m / seg. que corresponde a un suelo, y una segunda capa

corresponde posiblemente a las tobas y a la transición de una lava muy

meteorizada y fracturada con velocidad de 663 m/seg.

• Para una mayor delimitacion de la zona de contaminación se requiere realizar

sondeos de detalle en las áreas de infraestructura civil, aceras y pavimentos

cercanos a la posible zona de contaminación.

• Realizar perforaciones dentro del área delimitada por el modelo para su

corroboración.

• Si es posible realizar geofísica de pozos en la modalidad de potencial

espontáneo y resistividad.

______________________

Geol. Francisco Sánchez G.

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8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CONSULTADAS.

ATEKWANA, E. A., D. P. CASSIDY, C. MAGNUSON, A. L. ENDRES, D. D. WERKEMA JR. and W.

A. SAUCK, 2001.

Changes in geoeléctrica properties accompanying microbial degradation of LNAPL. Proceedings of

SAGEEP, OCS_1.

ATEKWANA, E. A., E. A. ATEKWANA and R. S. ROWE, 2003.

Relationship between total dissolved solids and bulk conductivity at a hydrocarbon contaminated

aquifer. Proceedings of SAGEEP, 228-237.

AUCK, W. A., 2000. A model for the resistivity structure of LNAPL plumes and their environs in sandy sediments. J. App.

Geophys., 44, 151–165

BGS, SENARA AYA, 1988. Continuación de la investigación hidrogeológica en la zona norte y este del Valle Central, Costa Rica, Informe Final 1984 - 87 SAUCK W. A.1998. A conceptual model for the geoelectrical response of LNAPL plumes in granular sediments. Proceedings of SAGEEP, 805-817. SAUCK, W. A., 2000. A model for the resistivity structure of LNAPL plumes and their environs in sandy sediments. J. App. Geophys., 44, 151–165. SHEVNIN, V., O. DELGADO- RODRÍGUEZ, A. MOUSATOV, E. NAKAMURA-LABASTIDA and A. MEJÍA-AGUILAR, 2003. Oil pollution detection using resistivity sounding. Geofís. Int., 42, 613-622. SHEVNIN, V., O. DELGADO-RODRÍGUEZ, L. FERNÁNDEZ-LINARES, H ZEGARRA MARTÍNEZ, A. MOUSATOV and A. RYJOV, 2005. Geoelectrical characterization of an oil contaminated site in Tabasco, Mexico. Geofís. Int., 44, 251-263.

SHEVNIN, V., O. DELGADO-RODRÍGUEZ, L. JESÚS OCHOA-VALDÉS and A. RYJOV, 2006. Geoelectrical characterization of a site with hydrocarbon contamination caused by pipeline leakage.

Geofís. Int., 45, 63-72

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ANEXO

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 01.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 37.4 1 3 0 200 0 44.4 1 4 0 200 0 46.1 1 5 0 200 0 45.7 1 6 0 100 0 42.1 1 8 0 100 0 36.8 1 10 0 200 0 35 1 12 0 200 0 33.3 2 12 0 200 0 30.8 2 15 0 200 0 30.3 2 20 0 50 0 31.9 2 25 0 200 0 30 2 30 0 200 0 31.7 2 35 0 200 0 31.2 2 40 0 100 0 29.4 2 45 0 200 0 34 2 50 0 200 0 40.3 2 60 0 50 0 47

W-GeoSoft / WinSev 6.1

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 02.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 45.5 1 3 0 200 0 51.6 1 4 0 200 0 54.7 1 5 0 200 0 52.2 1 6 0 200 0 49 1 8 0 100 0 41.9 1 10 0 200 0 37.6 2 12 0 200 0 32.1 2 15 0 200 0 31.5 2 20 0 100 0 31 2 25 0 200 0 32.6 2 30 0 100 0 40 2 35 0 50 0 46.9 2 40 0 50 0 50 2 45 0 100 0 40

10 50 0 200 0 37 10 60 0 200 0 33 10 70 0 200 0 37.9 10 80 0 200 0 31.8

W-GeoSoft / WinSev 6.1

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106

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 03.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 40.2 1 3 0 200 0 45.4 1 4 0 200 0 48.4 1 5 0 100 0 44.9 1 6 0 200 0 41.3 1 8 0 200 0 44.2 1 10 0 200 0 33.5 1 12 0 200 0 29.8 2 12 0 100 0 29.2 2 15 0 50 0 27.7 2 20 0 50 0 28.2 2 25 0 200 0 29.8 2 30 0 30 0 34.6 2 35 0 200 0 38 2 40 0 50 0 40 2 45 0 200 0 33.7

10 50 0 50 0 29.2 10 60 0 50 0 24.1 10 70 0 200 0 24.9 10 80 0 100 0 24.7 10 90 0 200 0 26 10 100 0 200 0 27.8

W-GeoSoft / WinSev 6.1

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 04.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 39.4 1 3 0 200 0 47.4 1 4 0 200 0 49.7 1 5 0 200 0 48.6 1 6 0 200 0 46.6 1 8 0 200 0 41.3 1 10 0 50 0 37 1 12 0 100 0 33.2 2 12 0 100 0 30.6 2 15 0 200 0 27.8 2 20 0 200 0 25.7 2 25 0 100 0 28.8 2 30 0 50 0 31 2 35 0 50 0 38 2 40 0 200 0 42 2 45 0 50 0 49.3 2 50 0 50 0 45

10 60 0 200 0 31.1 10 70 0 200 0 27.5 10 80 0 200 0 24.7 10 90 0 200 0 26.3 10 100 0 200 0 25.6 10 120 0 200 0 22.9

W-GeoSoft / WinSev 6.1

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 05.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 30.9 1 3 0 200 0 24.7 1 4 0 200 0 20.1 1 5 0 200 0 16.2 1 6 0 200 0 15.8 1 8 0 200 0 16.1 1 10 0 200 0 15.9 1 12 0 200 0 13.9 2 12 0 200 0 13.2 2 15 0 200 0 15.7 2 20 0 200 0 16.3 2 25 0 200 0 15.8 2 30 0 200 0 14.3 2 35 0 200 0 12.4 2 45 0 200 0 9.33 2 50 0 100 0 6.63 2 65 0 200 0 5.21

W-GeoSoft / WinSev 6.1

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 05A.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 41.5 1 3 0 200 0 32.3 1 4 0 200 0 19.6 1 5 0 200 0 16.4 1 6 0 200 0 16.9 1 8 0 200 0 16.5 1 10 0 200 0 15.2 1 12 0 200 0 15 2 12 0 200 0 14.2 2 15 0 200 0 15.5 2 20 0 200 0 15.9 2 25 0 200 0 16.4 2 30 0 200 0 14.4 2 40 0 200 0 11.2 2 45 0 200 0 10.5 2 50 0 200 0 9.04 2 65 0 200 0 6.44

10 80 0 200 0 7.13 10 90 0 200 0 6

W-GeoSoft / WinSev 6.1

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 05B.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 26.1 1 3 0 200 0 19.6 1 4 0 200 0 17.6 1 5 0 200 0 18.3 1 6 0 200 0 16.1 1 8 0 200 0 18.8 1 10 0 200 0 19.5 1 12 0 200 0 19.2 2 12 0 200 0 17.6 2 15 0 200 0 16.2 2 20 0 200 0 17.2 2 25 0 200 0 17.6 2 30 0 200 0 16.2 2 35 0 200 0 13.8 2 45 0 200 0 10.8 2 50 0 200 0 10.5

10 50 0 200 0 10.1 10 60 0 200 0 8.14 10 70 0 200 0 7 10 90 0 200 0 5.8

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 05C.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 26.9 1 3 0 200 0 19.8 1 4 0 200 0 17.7 1 5 0 200 0 18.1 1 6 0 200 0 18.1 1 8 0 200 0 18.7 1 10 0 200 0 19.3 1 12 0 100 0 19.2 2 12 0 200 0 18 2 15 0 200 0 19 2 20 0 200 0 16.1 2 25 0 100 0 16.9 2 30 0 200 0 17 2 35 0 100 0 14.8 2 40 0 200 0 13.3 2 50 0 200 0 10.1

10 50 0 200 0 9.43 10 60 0 200 0 7.46 10 70 0 200 0 6.95 10 100 0 200 0 5.29

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 06.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 29.5 1 3 0 200 0 20.8 1 4 0 200 0 18.6 1 5 0 200 0 16.8 1 6 0 200 0 17.6 1 8 0 200 0 17.7 1 10 0 200 0 19 1 12 0 200 0 20.3 2 12 0 200 0 19 2 15 0 200 0 19.4 2 20 0 200 0 19.1 2 25 0 200 0 19.2 2 30 0 200 0 15.5 2 35 0 200 0 14.4 2 40 0 200 0 13 2 45 0 200 0 13

10 50 0 200 0 13 10 60 0 200 0 11.2 10 70 0 200 0 8.42 10 85 0 200 0 7.66

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 07.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 49.9 1 3 0 200 0 36.5 1 4 0 200 0 27 1 5 0 200 0 19.1 1 6 0 200 0 18.2 1 8 0 200 0 18.6 1 10 0 200 0 20.4 1 12 0 200 0 21.9 2 12 0 200 0 21.8 2 15 0 200 0 22.5 2 20 0 200 0 24.1 2 25 0 100 0 22.2 2 30 0 100 0 18 2 35 0 200 0 14.6 2 40 0 200 0 12.6 2 45 0 200 0 11.2 2 50 0 200 0 12

10 50 0 200 0 11 10 60 0 200 0 13.4 10 70 0 200 0 14.4 10 80 0 200 0 11.6 10 90 0 200 0 10.5

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 08.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 51 1 3 0 200 0 33.8 1 4 0 200 0 29.9 1 5 0 200 0 24.9 1 6 0 200 0 22.7 1 8 0 200 0 21 1 10 0 200 0 22 1 12 0 100 0 23.6 2 12 0 100 0 21.8 2 15 0 200 0 24 2 20 0 200 0 25 2 30 0 200 0 24.6 2 40 0 200 0 22 2 45 0 200 0 21 2 50 0 200 0 19.4

10 50 0 200 0 18.1 10 60 0 200 0 15 10 70 0 200 0 15.5 10 80 0 200 0 13.9 10 90 0 200 0 13.7 10 100 0 200 0 15.3 10 130 0 200 0 13.9

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 09.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 32.2 1 3 0 200 0 24.8 1 4 0 200 0 21.8 1 5 0 200 0 20.2 1 6 0 200 0 18.8 1 8 0 200 0 17.3 1 10 0 200 0 17.3 1 12 0 200 0 17.8 2 12 0 200 0 17.2 2 15 0 200 0 20 2 20 0 200 0 21.1 2 25 0 100 0 22.6 2 30 0 200 0 22.5 2 35 0 200 0 23 2 40 0 200 0 20.4 2 45 0 200 0 20.1 2 50 0 200 0 18.2

10 50 0 200 0 19.3 10 60 0 200 0 15.7 10 70 0 200 0 14 10 80 0 100 0 11.4 10 90 0 200 0 10 10 100 0 200 0 9.18 10 120 0 200 0 11 10 150 0 200 0 13

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 10.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 30.3 1 3 0 200 0 28.2 1 4 0 200 0 24.9 1 5 0 200 0 23.9 1 6 0 200 0 20.9 1 8 0 200 0 18.7 1 10 0 200 0 17.3 1 12 0 50 0 14.5 2 12 0 50 0 15.5 2 15 0 200 0 16.3 2 20 0 200 0 17.8 2 25 0 100 0 20.6 2 30 0 200 0 22.4 2 35 0 200 0 22.7 2 40 0 200 0 22.3 2 45 0 200 0 21.4 2 50 0 200 0 20.6

10 50 0 200 0 20.8 10 60 0 200 0 18.7 10 70 0 200 0 16.5 10 80 0 200 0 14.4 10 90 0 200 0 13.2 10 100 0 200 0 13 10 120 0 200 0 13 10 150 0 200 0 13.2

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 11.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 27 1 3 0 200 0 27.4 1 4 0 200 0 30.1 1 5 0 200 0 29.2 1 6 0 200 0 30 1 8 0 200 0 28.5 1 10 0 200 0 28.6 2 12 0 200 0 26 2 15 0 200 0 22.8 2 20 0 200 0 24.8 2 25 0 200 0 27.3 2 30 0 200 0 29.5 2 35 0 200 0 31.8 2 40 0 200 0 34.6 2 45 0 200 0 35.4 2 50 0 200 0 39.1 2 60 0 200 0 35.5

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 12.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 24.9 1 3 0 200 0 30.6 1 4 0 200 0 33.4 1 5 0 200 0 32.6 1 6 0 200 0 31.5 1 8 0 200 0 25.5 1 10 0 200 0 22.3 1 12 0 200 0 21.2 2 15 0 200 0 22 2 20 0 200 0 23.7 2 25 0 200 0 26.4 2 30 0 200 0 28.7 2 35 0 200 0 33 2 40 0 200 0 34.7 2 45 0 200 0 35

10 50 0 200 0 36 10 60 0 200 0 39.6 10 70 0 200 0 35.9 10 80 0 200 0 35.9

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 13.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 22 1 3 0 200 0 26.3 1 4 0 200 0 25.4 1 5 0 200 0 27.2 1 6 0 200 0 27.6 1 8 0 200 0 27.1 1 10 0 200 0 24.7 1 12 0 200 0 23.5 2 15 0 200 0 23 2 20 0 200 0 23 2 25 0 200 0 25 2 30 0 200 0 27.8 2 35 0 200 0 30.1 2 40 0 200 0 33.4 2 45 0 200 0 36 2 50 0 200 0 37.6

10 50 0 200 0 35.5 10 60 0 200 0 39.9 10 70 0 200 0 41.8 10 80 0 200 0 44.8 10 90 0 200 0 47 10 100 0 200 0 43.6

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 14.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 24.3 1 3 0 200 0 25.6 1 4 0 200 0 28 1 5 0 200 0 30.7 1 6 0 200 0 32.4 1 8 0 200 0 33 1 10 0 200 0 31.1 1 12 0 200 0 31.1 2 12 0 200 0 28.9 2 15 0 200 0 29.4 2 20 0 100 0 29.1 2 25 0 200 0 28.5 2 30 0 200 0 28.8 2 35 0 200 0 30.2 2 40 0 200 0 31.9 2 45 0 200 0 32.6 2 50 0 200 0 34.4

10 50 0 200 0 35.8 10 60 0 200 0 41 10 70 0 200 0 45.1 10 80 0 200 0 47.8 10 90 0 200 0 50.2 10 100 0 200 0 54.2 10 120 0 200 0 52.8

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 15.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 24.6 1 3 0 200 0 29 1 4 0 200 0 32.9 1 5 0 200 0 35.9 1 8 0 200 0 37.6 1 10 0 200 0 37.5 1 12 0 100 0 38.9 2 12 0 200 0 37.7 2 15 0 200 0 33.8 2 20 0 200 0 34.5 2 25 0 200 0 32 2 30 0 200 0 31.5 2 35 0 200 0 31.8 2 40 0 200 0 32.3 2 45 0 200 0 34.1 2 50 0 200 0 34.2

10 50 0 200 0 34.5 10 60 0 200 0 38.8 10 70 0 200 0 43.4 10 80 0 200 0 46.8 10 90 0 200 0 52.2 10 100 0 200 0 56 10 120 0 200 0 60.7 10 150 0 200 0 55.2

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 16.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 31 1 3 0 200 0 32.1 1 4 0 200 0 33 1 5 0 200 0 31.4 1 6 0 200 0 30.9 1 8 0 200 0 29.7 1 10 0 200 0 29.6 2 12 0 200 0 27 2 15 0 200 0 24.6 2 20 0 200 0 25.2 2 25 0 200 0 25.9 2 30 0 200 0 25.6 2 35 0 200 0 29.6 2 40 0 200 0 32 2 45 0 200 0 33 2 50 0 200 0 32.7

10 60 0 200 0 35.4 10 70 0 200 0 39.5 10 80 0 200 0 43.5 10 90 0 200 0 46.9 10 100 0 200 0 50.5 10 120 0 200 0 57.1 10 150 0 200 0 64.9 10 200 0 200 0 64

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 17.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 29.9 1 3 0 200 0 24 1 4 0 200 0 24 1 5 0 200 0 24.2 1 6 0 200 0 23.7 1 8 0 200 0 23 1 10 0 200 0 21.8 1 12 0 200 0 21.7 2 12 0 200 0 21 2 15 0 200 0 22.3 2 20 0 200 0 23 2 25 0 200 0 24.8 2 30 0 200 0 28.2 2 35 0 200 0 31.7 2 40 0 200 0 33.4 2 45 0 200 0 34.2

10 50 0 200 0 36.4 10 60 0 200 0 42.4 10 70 0 200 0 47.9 10 80 0 200 0 52.3 10 90 0 200 0 57.1 10 100 0 200 0 62.7 10 120 0 200 0 72.3 10 150 0 200 0 88.1 10 200 0 200 0 107 10 225 0 200 0 112

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 18.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 39.2 1 3 0 200 0 33 1 4 0 200 0 31.7 1 5 0 200 0 30.7 1 6 0 200 0 31.1 1 8 0 200 0 31.5 1 10 0 200 0 31.8 1 12 0 200 0 32.7 2 12 0 200 0 32 2 15 0 200 0 32.6 2 20 0 200 0 32.7 2 25 0 200 0 32.7 2 30 0 200 0 32.7 2 35 0 200 0 32.9 2 40 0 200 0 33.2 2 45 0 200 0 34.3 2 50 0 200 0 34.3 2 60 0 100 0 38

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 18A.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 38.4 1 3 0 200 0 33.1 1 4 0 200 0 31.7 1 5 0 200 0 30.8 1 6 0 200 0 32.1 1 8 0 200 0 34.2 1 10 0 200 0 35.3 1 12 0 200 0 36.5 2 12 0 200 0 36.2 2 15 0 200 0 37.2 2 20 0 200 0 36.3 2 25 0 200 0 35.5 2 30 0 200 0 36.1 2 35 0 200 0 35.8 2 40 0 200 0 36.6

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 18B.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 38.6 1 3 0 200 0 34.7 1 4 0 200 0 30.7 1 5 0 200 0 31.7 1 6 0 200 0 31.4 1 8 0 200 0 32.4 1 10 0 200 0 35.2 1 12 0 200 0 36.7 2 12 0 200 0 34.5 2 15 0 200 0 36.2 2 20 0 200 0 36.2 2 25 0 200 0 35.1 2 30 0 200 0 34.7 2 35 0 200 0 33.4 2 40 0 200 0 35.9 2 45 0 200 0 37.8 2 50 0 200 0 40.8

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 18C.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 43.8 1 3 0 200 0 33.3 1 4 0 200 0 31.8 1 5 0 200 0 31.6 1 6 0 200 0 32.2 1 8 0 200 0 34.4 1 10 0 200 0 35.7 2 12 0 200 0 35.3 2 15 0 200 0 35 2 20 0 200 0 34.9 2 25 0 200 0 35.3 2 30 0 200 0 34.8 2 35 0 200 0 33.9 2 40 0 200 0 34.5 2 45 0 200 0 34.8 2 50 0 200 0 35.9

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 18D.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 37.3 1 3 0 200 0 34.5 1 4 0 200 0 33.1 1 5 0 200 0 31.7 1 6 0 200 0 32.1 1 8 0 200 0 33.6 1 10 0 200 0 33.6 2 12 0 200 0 33 2 15 0 200 0 31.5 2 20 0 200 0 31.6 2 25 0 200 0 31.2 2 30 0 200 0 31 2 35 0 100 0 30.9 2 40 0 200 0 31.4 2 45 0 200 0 31.1 2 50 0 200 0 32 2 60 0 200 0 34.2

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 18E.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 42.7 1 3 0 200 0 34.2 1 4 0 200 0 32.8 1 5 0 200 0 32.2 1 6 0 200 0 30.4 1 8 0 200 0 32.6 1 10 0 200 0 33.1 1 12 0 200 0 33.5 2 12 0 200 0 31 2 15 0 200 0 31.4 2 20 0 200 0 30.5 2 25 0 200 0 29.4 2 30 0 200 0 29.1 2 35 0 200 0 30.2 2 40 0 200 0 30.9 2 45 0 200 0 31.5 2 50 0 200 0 30.6 2 60 0 200 0 32.7 2 70 0 200 0 36.4

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 18F.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 34.7 1 3 0 200 0 33.1 1 4 0 200 0 31.6 1 5 0 200 0 31.6 1 6 0 200 0 31.9 1 8 0 200 0 32.7 1 10 0 200 0 32.6 1 12 0 200 0 32.9 2 12 0 200 0 30.7 2 15 0 200 0 30.6 2 20 0 200 0 29.5 2 25 0 200 0 28 2 30 0 200 0 28.8 2 35 0 200 0 29.4 2 40 0 200 0 29.1 2 45 0 200 0 30.9 2 50 0 200 0 31.2 2 60 0 200 0 32.9 2 70 0 200 0 38.7

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 19.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 41 1 3 0 200 0 39.6 1 4 0 200 0 36.9 1 5 0 200 0 36 1 6 0 200 0 36.2 1 8 0 200 0 36.7 1 10 0 200 0 36.3 1 12 0 200 0 35.8 2 15 0 200 0 39.8 2 20 0 200 0 28.8 2 25 0 200 0 28.3 2 30 0 200 0 28.8 2 35 0 200 0 29.5 2 40 0 200 0 30.8 2 45 0 200 0 31.9 2 50 0 200 0 33.2

10 50 0 200 0 33.8 10 60 0 200 0 34.6 10 70 0 200 0 36.8 10 80 0 200 0 36.1

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 20.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 31.5 1 3 0 100 0 32.1 1 4 0 200 0 33 1 5 0 200 0 34.1 1 6 0 200 0 34.6 1 8 0 200 0 35.4 1 10 0 100 0 35.1 2 12 0 200 0 32.1 2 15 0 200 0 29.3 2 20 0 200 0 28.2 2 25 0 200 0 29.3 2 30 0 200 0 30.2 2 35 0 200 0 31.8 2 40 0 200 0 33.3 2 45 0 200 0 35.1 2 50 0 200 0 37

10 50 0 200 0 35.7 10 60 0 200 0 38.1 10 70 0 200 0 40.7 10 80 0 200 0 42.3 10 90 0 200 0 44.6 10 100 0 200 0 45

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 21.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 27.1 1 3 0 200 0 27.5 1 4 0 200 0 28.8 1 5 0 200 0 29 1 6 0 200 0 28.4 1 8 0 200 0 29 1 10 0 200 0 28.2 1 12 0 200 0 27.7 2 12 0 200 0 26.7 2 15 0 200 0 25.9 2 20 0 200 0 26.4 2 25 0 200 0 29 2 30 0 200 0 29.7 2 35 0 200 0 31.5 2 40 0 200 0 33.1 2 45 0 200 0 35.6 2 50 0 200 0 38.1

10 50 0 200 0 35.6 10 60 0 200 0 40.2 10 70 0 200 0 45.2 10 80 0 200 0 44.6 10 90 0 200 0 44.5 10 100 0 200 0 46.1 10 120 0 200 0 45.3 10 150 0 200 0 42.4

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 22.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 36.6 1 3 0 200 0 35.7 1 4 0 200 0 34.6 1 5 0 200 0 33.8 1 6 0 100 0 32 1 8 0 200 0 29.5 1 10 0 200 0 27.3 1 12 0 200 0 26.8 2 12 0 200 0 25.7 2 15 0 200 0 25.8 2 20 0 200 0 27.5 2 25 0 200 0 29.9 2 30 0 200 0 33.8 2 35 0 200 0 37.2 2 40 0 200 0 41.8 2 45 0 200 0 43.6 2 50 0 200 0 43.4

10 60 0 200 0 42.3 10 70 0 200 0 46.6 10 80 0 200 0 48.8 10 90 0 200 0 49.4 10 100 0 200 0 47 10 120 0 200 0 45.6

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 23.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 23.9 1 3 0 200 0 22.2 1 4 0 200 0 21.7 1 5 0 200 0 21.6 1 6 0 200 0 21.9 1 8 0 200 0 21.9 1 10 0 200 0 22 1 12 0 200 0 21.8 2 12 0 200 0 20.2 2 15 0 200 0 20.4 2 20 0 200 0 20.8 2 25 0 200 0 22.5 2 30 0 200 0 23.1 2 35 0 200 0 25.1 2 40 0 200 0 25.7 2 45 0 200 0 26 2 50 0 200 0 28 2 60 0 200 0 34

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 24.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 18.9 1 3 0 200 0 19.6 1 4 0 200 0 19.5 1 5 0 200 0 20.6 1 6 0 200 0 21.1 1 8 0 200 0 22.4 1 10 0 200 0 23.1 1 12 0 200 0 23.8 2 12 0 200 0 22.2 2 15 0 200 0 22.9 2 20 0 200 0 23.7 2 25 0 200 0 25 2 30 0 200 0 26.5 2 35 0 200 0 28.6 2 40 0 200 0 30.5 2 45 0 200 0 33.6 2 50 0 200 0 34.8

10 50 0 200 0 34.2 10 60 0 200 0 39.3 10 70 0 200 0 41.1 10 80 0 200 0 44.3

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 25.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 19.5 1 3 0 200 0 19.9 1 4 0 200 0 20 1 5 0 200 0 20.1 1 6 0 200 0 20.8 1 8 0 200 0 22 1 10 0 200 0 23.4 1 12 0 200 0 24.3 2 12 0 200 0 23.9 2 15 0 200 0 24.7 2 20 0 200 0 26.6 2 25 0 200 0 28.4 2 30 0 200 0 30.2 2 35 0 200 0 32.3 2 40 0 200 0 35.1 2 45 0 100 0 36 2 50 0 200 0 38.1

10 50 0 200 0 36.2 10 60 0 200 0 39.5 10 70 0 200 0 42.1 10 80 0 200 0 45.8 10 90 0 200 0 47.8 10 100 0 200 0 51.5

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 26.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 17.9 1 3 0 200 0 19.1 1 4 0 200 0 20 1 5 0 200 0 20.2 1 6 0 200 0 20.8 1 8 0 200 0 22.1 1 10 0 200 0 23.1 1 12 0 200 0 24.2 2 12 0 200 0 23.2 2 15 0 200 0 24.9 2 20 0 200 0 27.5 2 25 0 200 0 29.7 2 30 0 200 0 31.8 2 35 0 200 0 33.8 2 40 0 200 0 35.4 2 45 0 200 0 35.4 2 50 0 200 0 37

10 50 0 200 0 37.1 10 60 0 200 0 39.7 10 70 0 200 0 42.2 10 80 0 200 0 44.9 10 90 0 200 0 47.6 10 100 0 200 0 51.6 10 120 0 100 0 53.3

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 27.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 18.8 1 3 0 200 0 19.9 1 4 0 200 0 19.8 1 5 0 200 0 20.2 1 6 0 200 0 20.2 1 8 0 200 0 20.5 1 10 0 200 0 22.1 1 12 0 200 0 23.2 2 12 0 200 0 22.2 2 15 0 200 0 24.5 2 20 0 200 0 28.4 2 25 0 200 0 31.8 2 30 0 200 0 35.2 2 35 0 200 0 38.7 2 40 0 200 0 40.7 2 45 0 200 0 43.8 2 50 0 200 0 46.8

10 50 0 200 0 44.7 10 60 0 200 0 48.9 10 70 0 200 0 53.2 10 80 0 200 0 56.2 10 90 0 200 0 57.2 10 100 0 200 0 58.5 10 120 0 200 0 59.7 10 150 0 200 0 62

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 28 pozo.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 39.8 1 3 0 200 0 34.5 1 4 0 200 0 32.5 1 5 0 200 0 28.2 1 6 0 200 0 29.5 1 8 0 200 0 28 1 10 0 200 0 26.5 2 12 0 200 0 23.1 2 15 0 200 0 22.9 2 20 0 200 0 25.9 2 25 0 200 0 29.7 2 30 0 200 0 33.4 2 35 0 200 0 36.6 2 40 0 200 0 39.8 2 45 0 200 0 44.3 2 50 0 200 0 47 2 60 0 200 0 46.6 2 65 0 200 0 44.5

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 29.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 71.6 1 3 0 200 0 36.7 1 4 0 200 0 33.6 1 5 0 200 0 32.7 1 6 0 200 0 33 1 8 0 200 0 30.8 1 10 0 200 0 30.4 1 12 0 200 0 30.5 2 12 0 200 0 29 2 15 0 200 0 29.1 2 20 0 200 0 30.8 2 25 0 200 0 31.5 2 30 0 200 0 31 2 35 0 200 0 32 2 40 0 200 0 33.2 2 45 0 200 0 34.2 2 50 0 200 0 35.2

10 50 0 200 0 34.6 10 60 0 200 0 36.3 10 70 0 200 0 37.9 10 80 0 200 0 39.3 10 90 0 200 0 39 10 100 0 200 0 39.7 10 120 0 200 0 41.3

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 29A.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 50.7 1 3 0 200 0 35.7 1 4 0 200 0 35.1 1 5 0 200 0 34.4 1 6 0 200 0 33.7 1 8 0 200 0 31.4 1 10 0 200 0 30.6 1 12 0 200 0 29.4 2 12 0 200 0 29.6 2 15 0 200 0 30.4 2 20 0 200 0 32 2 25 0 200 0 35.1 2 30 0 200 0 36.9 2 35 0 200 0 42.6 2 40 0 200 0 42.3 2 45 0 200 0 36.6 2 50 0 200 0 34.3

10 50 0 200 0 34.5 10 60 0 200 0 35.2 10 70 0 200 0 34.2 10 80 0 200 0 35.5 10 90 0 200 0 37.5 10 100 0 200 0 38.2

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 30.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 76.1 1 3 0 200 0 50 1 4 0 200 0 39.2 1 5 0 200 0 34.5 1 6 0 200 0 34.7 1 8 0 200 0 32.2 1 10 0 200 0 31 1 12 0 200 0 30.2 2 12 0 200 0 28.1 2 15 0 200 0 26.5 2 20 0 200 0 24.4 2 25 0 200 0 23.7 2 30 0 200 0 24.4 2 35 0 200 0 24.6 2 40 0 200 0 27.9 2 45 0 200 0 28 2 50 0 200 0 28.9 2 60 0 200 0 29

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 31.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 106 1 3 0 200 0 71.8 1 4 0 200 0 48.8 1 5 0 200 0 37.4 1 6 0 200 0 32.2 1 8 0 200 0 32.1 1 10 0 200 0 32.2 1 12 0 200 0 30 2 12 0 200 0 30.2 2 15 0 200 0 29.8 2 20 0 200 0 28.3 2 25 0 200 0 28.1 2 30 0 200 0 28.5 2 35 0 200 0 29.6 2 40 0 200 0 30.9 2 45 0 200 0 31.8 2 50 0 200 0 33.6

10 50 0 200 0 31.8 10 60 0 200 0 35.3 10 70 0 200 0 38.6 10 80 0 200 0 37.7

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 32.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 149 1 3 0 200 0 86.5 1 4 0 200 0 55 1 5 0 200 0 41.1 1 6 0 200 0 36.6 1 8 0 200 0 33.7 1 10 0 200 0 33.4 1 12 0 200 0 32.6 2 12 0 200 0 31 2 15 0 200 0 30.2 2 20 0 200 0 29.3 2 25 0 200 0 29.9 2 30 0 200 0 31 2 35 0 200 0 32.6 2 40 0 200 0 33.8 2 45 0 200 0 35 2 50 0 200 0 36.8

10 50 0 200 0 35.7 10 60 0 200 0 38.4 10 70 0 200 0 41 10 80 0 200 0 43.8 10 90 0 200 0 45.8 10 100 0 200 0 41.9

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 33.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 110 1 3 0 200 0 70.4 1 4 0 200 0 51.5 1 5 0 200 0 44.3 1 6 0 200 0 42.1 1 8 0 200 0 38.9 1 10 0 200 0 37.8 2 12 0 200 0 34 2 15 0 200 0 31.2 2 20 0 200 0 30.9 2 25 0 200 0 31.9 2 30 0 200 0 33.8 2 35 0 200 0 36.4 2 40 0 200 0 38.7 2 45 0 200 0 41.1 2 50 0 200 0 44.1

10 50 0 200 0 42.4 10 60 0 200 0 45.2 10 70 0 200 0 47.3 10 80 0 200 0 45.8 10 90 0 200 0 47.8 10 100 0 200 0 50.8 10 120 0 200 0 51.8

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 34.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 46.8 1 3 0 200 0 34.1 1 4 0 200 0 32.5 1 5 0 100 0 26.4 1 6 0 200 0 25.4 1 8 0 200 0 21.8 1 12 0 200 0 17 2 15 0 200 0 16.7 2 20 0 200 0 15.8 2 25 0 200 0 20.4 2 30 0 200 0 20.4 2 35 0 200 0 18.1 2 45 0 200 0 17.4 2 50 0 200 0 15

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 35.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 72.2 1 3 0 200 0 37.8 1 5 0 200 0 24 1 10 0 200 0 15 2 15 0 200 0 12.8 2 20 0 200 0 16.9 2 25 0 200 0 16 2 30 0 200 0 14.4 2 40 0 200 0 9 2 50 0 200 0 7.21 2 60 0 200 0 7.24

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 36.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 34.9 1 3 0 200 0 31.3 1 4 0 200 0 22.7 1 5 0 200 0 19.3 1 6 0 200 0 19.4 1 8 0 200 0 18 1 10 0 200 0 18.2 2 15 0 200 0 18.7 2 20 0 200 0 19 2 25 0 200 0 19.4 2 30 0 200 0 21.4 2 35 0 200 0 20.5 2 45 0 200 0 20.1 2 50 0 200 0 18.8 8 80 0 200 0 10

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 37.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 58.2 1 3 0 200 0 45.2 1 10 0 200 0 15.9 1 12 0 200 0 14.5 2 12 0 200 0 14.1 2 15 0 200 0 11.3 2 20 0 200 0 5.96 2 25 0 200 0 5.2 2 30 0 200 0 5.57 2 35 0 200 0 8 2 40 0 200 0 10 2 45 0 200 0 13 2 50 0 200 0 15

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 38.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 58 1 8 0 200 0 16 1 10 0 200 0 12.8 2 15 0 200 0 8.6 2 20 0 200 0 7.34 2 25 0 200 0 8.8 2 30 0 200 0 10 2 35 0 200 0 12 2 40 0 200 0 13 2 45 0 200 0 12.7 2 50 0 200 0 12

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 39.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 42.6 1 3 0 200 0 27 1 4 0 200 0 21.9 1 5 0 200 0 20 1 6 0 200 0 18.7 1 8 0 200 0 15.9 1 10 0 200 0 16.4 1 12 0 200 0 17 2 12 0 200 0 15.5 2 15 0 200 0 15.6 2 20 0 200 0 18.1 2 25 0 200 0 20.9 2 30 0 200 0 19.5 2 35 0 200 0 21.2 2 40 0 200 0 21.6 2 45 0 200 0 21 2 50 0 200 0 22.1 2 60 0 200 0 18.9

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 40.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 54 1 3 0 200 0 32.2 1 4 0 200 0 21.8 1 5 0 200 0 18 1 6 0 100 0 16.7 1 8 0 200 0 15.6 1 10 0 200 0 16 1 12 0 200 0 17.1 2 12 0 200 0 15.8 2 15 0 200 0 16.8 2 20 0 200 0 18.7 2 25 0 200 0 20.3 2 30 0 200 0 20.6 2 35 0 200 0 22.4 2 40 0 200 0 23.5 2 45 0 200 0 25.5 2 50 0 200 0 21.6 2 60 0 200 0 22.3

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 41.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 33.2 1 3 0 200 0 28.7 1 4 0 200 0 27.1 1 5 0 200 0 26.6 1 6 0 200 0 25.6 1 8 0 200 0 23.4 1 10 0 200 0 22.2 1 12 0 200 0 20.7 2 12 0 200 0 19.5 2 15 0 200 0 18.6 2 20 0 200 0 18.7 2 25 0 200 0 20.9 2 30 0 200 0 22.8 2 35 0 200 0 23.9 2 40 0 200 0 24.5 2 45 0 200 0 22.8 2 50 0 200 0 22.1

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 42.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 27.7 1 3 0 100 0 26.4 1 4 0 200 0 26.8 1 5 0 200 0 27.4 1 6 0 200 0 26.6 1 8 0 200 0 24.7 1 10 0 200 0 22.4 1 12 0 200 0 20.9 2 12 0 200 0 19.1 2 15 0 200 0 18.6 2 20 0 200 0 18.5 2 25 0 200 0 21.1 2 30 0 200 0 21.4 2 35 0 200 0 23.6 2 40 0 200 0 23.8 2 45 0 200 0 22.5 2 50 0 200 0 21.6 2 60 0 200 0 20.2

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 43.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 26.6 1 3 0 200 0 23 1 4 0 200 0 22.3 1 5 0 200 0 19.7 1 6 0 200 0 17.8 1 8 0 200 0 16.7 1 10 0 100 0 16.4 1 12 0 200 0 16.4 2 15 0 200 0 16.2 2 20 0 200 0 16.8 2 25 0 200 0 19.1 2 30 0 200 0 21.1

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 44.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 18.3 1 3 0 200 0 13.4 1 4 0 200 0 13.2 1 5 0 200 0 13.8 1 6 0 200 0 14.2 1 8 0 200 0 15.9 1 10 0 200 0 17.5 1 12 0 200 0 18.9 2 12 0 200 0 17.6 2 15 0 200 0 20.2 2 20 0 200 0 22.1 2 25 0 200 0 22.8

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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 45.WS3

Datos de campo y valores calculados

MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 53.2 1 3 0 200 0 41.3 1 4 0 200 0 33.6 1 6 0 50 0 23.7 1 8 0 200 0 21.6 1 10 0 200 0 19.4 1 12 0 200 0 18.2 2 12 0 200 0 17.6 2 15 0 200 0 17.4 2 20 0 200 0 17.3 2 25 0 200 0 18.3 2 30 0 200 0 18.9 2 35 0 100 0 20 2 50 0 200 0 22.3

10 60 0 200 0 23.2 10 80 0 200 0 25.6

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