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E P10 P6CH9-2.pdf - Biblioteca de la ANA.

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INRENA<strong>Biblioteca</strong>REPÚBLICA DEL PERUMINISTERIO DE AGRICULTURAIIWMPlINSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NA TURALESINRENADIRECCIÓN (¡ENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOSDE RECURSOS NA TURALESESTUDIO DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CON FINES DEVERIFICACIÓN HWROGEOLOGICA PARA EL SECTOR ELSAUSAL CHULUC<strong>ANA</strong>S - PIURAE 0<strong>P6CH9</strong>2 Lima, Setiembre <strong>de</strong> 1999


MINISTERIO DE A GRICUL TURAINSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NA TURALESINRENA-PERSONALDIRECTIVODra. Josefina Takahashi SatoJefa <strong>de</strong>l INRENAIng. David Gaspar VelásquezIng. Justo Salcedo BaquerizaDirector General <strong>de</strong> Estudios yProyectos <strong>de</strong> Recursos NaturalesDirector <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> ProyectosPERSONALPARTICIPANTEIng. Jorge MontoyaMendozaProfesionalEspecialistaIng. Enrique Medina MartinezIng. Eduardo Sanabria QuispeTec. Luis Vigil DezaProfesionalProfesionalDibujanteEspecialistaEspecialistaTec. G<strong>la</strong>dys Wong VásquezEdición e Impresión


ÍNDICEPaz.1. GENERALIDADES 1II. OBJETIVO DEL ESTUDIO 1III. UBICA CIÓN YA CCESO AL ÁREA DE ESTUDIO 1IV. MÉTODO GEOFÍSICO EMPLEADO 24.1 Método <strong>de</strong> Resistividad Eléctrica 2V. TRABAJO DE CAMPO 3VI. EQUIPO UTILIZADO 3VIL TRABAJO DE GABINETE 3VIII. RESULTADOS 58.1 Sondajes Eléctricos Verticales 58.2 Columnas Litológicas Geoeléctricas 5IX. LOCALIZACIONDEL POZO PROYECTADO 7X. DISEÑO PRELIMINAR DEL POZO 7a. Diseño Físico <strong>de</strong>l Pozo 7XI. CONCLUSIONES 8XII. RECOMENDACIONES 9RELACIÓN DE FIGURASFigura N°lFigura N°2Ubicación y Localización <strong>de</strong> <strong>la</strong> Zona <strong>de</strong> TrabajoUbicación <strong>de</strong> Sondajes Eléctricos Verticales y Cortes GeoeléctricosRELACIÓN DE CUADROSCuadro N 0 1Resultados <strong>de</strong> <strong>la</strong> Interpretación Cuantitativa <strong>de</strong> los Sondajes EléctricosVerticalesANEXOANEXOI : Re<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> Figuras


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*"WQf ' r^ s '. ^7. ü ESTUDIO DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CON FINES DEr b C H f VERIFICA CION HIDROGEOLOGICA PARA EL SECTOR ELSA USAL CHULUC<strong>ANA</strong>S?JI. GENERALIDADESLa presente investigación <strong>de</strong> Prospección Geofísica con fines <strong>de</strong>verificación hidrogeológica, fue realizada por el INRENA en el sector elSausal <strong>de</strong>l distrito <strong>de</strong> Chulucanas, con <strong>la</strong> finalidad <strong>de</strong>finir el punto favorablepara <strong>la</strong> ubicación <strong>de</strong> una nueva perforación <strong>de</strong> pozo tubu<strong>la</strong>r.II.OBJETIVO DEL ESTUDIOLa investigación geoeléctrica se ha efectuado <strong>de</strong>ntro y fuera <strong>de</strong>l sector enáreas previamente consultadas por los interesados don<strong>de</strong> fueronprogramados dichos SEVs, con el propósito <strong>de</strong> contribuir <strong>de</strong> una formaindirecta al mejor conocimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> estructura geológica <strong>de</strong>l subsuelo y<strong>de</strong> esta manera cumplir con los principales objetivos <strong>de</strong> <strong>la</strong> ProspecciónGeoeléctrica los mismos que fueron:Evaluar y <strong>de</strong>terminar indirectamente <strong>la</strong> granulometría y espesor <strong>de</strong><strong>la</strong>s diferentes capas <strong>de</strong>l subsuelo, cuyas característicascorrespondan a acuíferos recientes o antiguos.Determinar <strong>la</strong>s variaciones <strong>la</strong>terales que influyan en <strong>la</strong> porosidad ypermeabilidad <strong>de</strong> los diferentes horizontes existentes.Evaluar el grado <strong>de</strong> mineralización <strong>de</strong>l agua subterránea, en funcióna <strong>la</strong> salinidad.III.UBICACIÓN Y ACCESO AL AREA DE ESTUDIOEl presente estudio Geoeléctrico se ha llevado acabo <strong>de</strong>ntro y fuera <strong>de</strong> loslimites <strong>de</strong> dicho sector <strong>de</strong> una manera puntual con fines <strong>de</strong> verificación y<strong>de</strong> esta manera conocer <strong>de</strong> una forma indirecta <strong>la</strong> naturaleza <strong>de</strong>l subsuelo.Políticamente el área <strong>de</strong> estudio se encuentra ubicado en <strong>la</strong>:RegiónDepartamentoProvinciaDistritoPiuraPiuraMorropónChulucanasGeográficamente se localiza aproximadamente entre <strong>la</strong>s siguientescoor<strong>de</strong>nadas <strong>de</strong>l Sistema Transversal Mercator UTM.


Por el Norte entre 9 437 840 m. a 9 439 186 m.Por el Este entre 584 678 m. a 585 542 m. en el sistema transversalmercator.El acceso y principal vía <strong>de</strong> comunicación lo constituye <strong>la</strong> carreteracarrozable, que parte <strong>de</strong>l distrito <strong>de</strong> Chulucanas en dirección al Centropob<strong>la</strong>do <strong>de</strong> <strong>la</strong> Encantada, para luego llegar al área <strong>de</strong> estudio (SectorSausal). Ver Fig. N 0 01IV.MÉTODO GEOFÍSICO EMPLEADO4.1 Método <strong>de</strong> Resistividad EléctricaSe ha empleado el método <strong>de</strong> Resistividad Eléctrica en su varianteSondaje Eléctrico Vertical (SEV), utilizando <strong>la</strong> configuración electródicaSchlumberger <strong>de</strong> cuadrípolo simétrico lineal, (AB-MN) ampliamente usadoen estudios Hidrogeológicos.a. Fundamento <strong>de</strong>l MétodoLos principios <strong>de</strong> <strong>la</strong> prospección geoeléctrica son aplicados <strong>de</strong>s<strong>de</strong>mucho tiempo a <strong>la</strong> hidrogeología para <strong>de</strong>terminar <strong>la</strong> geometría y <strong>la</strong>scaracterísticas <strong>de</strong>l acuífero.El agua contenida en los poros <strong>de</strong> <strong>la</strong>s rocas <strong>de</strong> los suelos es elelemento fundamental <strong>de</strong> <strong>la</strong>s medidas <strong>de</strong> <strong>la</strong> resistividad, don<strong>de</strong> losdiferentes horizontes están diferenciados por el contenido <strong>de</strong>l aguay a <strong>la</strong> mineralización <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma, especialmente por el contenido<strong>de</strong> sales.b. Teoría <strong>de</strong>l Sondaje Eléctrico VerticalEl sondaje eléctrico vertical, permite evaluar a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> superficie<strong>de</strong>l terreno y en dirección, perpendicu<strong>la</strong>r a el<strong>la</strong>, <strong>la</strong> distribución <strong>de</strong> <strong>la</strong>sdiferentes capas geoeléctricas, es <strong>de</strong>cir permite <strong>de</strong>terminar losvalores <strong>de</strong> resistividad y espesor correspondiente para cada capa.En el SEV se introduce corriente continua al terreno mediante unpar <strong>de</strong> electrodos <strong>de</strong> emisión A-B colocados externamente, don<strong>de</strong>en su recorrido radial <strong>de</strong>s<strong>de</strong> cada punto <strong>de</strong> lectura experimentanuna caída <strong>de</strong> tensión acor<strong>de</strong>s con los factores condicionantes comohumedad, textura <strong>de</strong>l medio, grado <strong>de</strong> mineralización, temperatura yotros. Es así como <strong>la</strong> caída <strong>de</strong> tensión creada es recepcionada enotro par <strong>de</strong> electrodos internos M-N, don<strong>de</strong> <strong>la</strong>s medidas sucesivasparten <strong>de</strong> un punto cero, en forma ascen<strong>de</strong>nte y lineal.Los datos <strong>de</strong> resistividad aparente, obtenidos en los SEVs, serepresentan mediante una curva, graficada en un formato2


ÜSkOL•«44N•


ilogarítmico. A través <strong>de</strong> estas curvas <strong>de</strong> campo y por diversosmétodos se <strong>de</strong>terminan los valores <strong>de</strong> <strong>la</strong>s resistivida<strong>de</strong>s verda<strong>de</strong>rasy los espesores <strong>de</strong> <strong>la</strong>s diferentes capas, para cada punto <strong>de</strong>investigación.TRABAJO DE CAMPOLa <strong>la</strong>bor <strong>de</strong> campo se realizó en el mes <strong>de</strong> Setiembre <strong>de</strong> 1999 como unaverificación y se estimó por conveniente realizar cuatro (4) sondajeseléctricos verticales, diferenciándose los materiales en estado seco asícomo los sedimentos saturados <strong>de</strong> mediana a buena permeabilidad.Las medidas <strong>de</strong> A-B se iniciaron con aperturas <strong>de</strong> 3 m como mínimo a1000 m. como máximo, <strong>de</strong> igual forma <strong>la</strong>s medidas M-N <strong>de</strong> 2 a 80 m con loque se consiguió una información a<strong>de</strong>cuada <strong>de</strong>l reservorio acuífero tantosuperficial como profundo para el área <strong>de</strong> interés <strong>de</strong>l presente estudio.La ubicación espacial <strong>de</strong> los SEVs se presentan en <strong>la</strong> Fig. N 0 02.EQUIPO UTILIZADOEl equipo <strong>de</strong> prospección geoeléctrica estuvo constituido por:Un equipo Soil test R-60 DC conformado por dos unida<strong>de</strong>s digitales <strong>de</strong>lectura <strong>de</strong> fabricación Americana.Como parte <strong>de</strong>l equipo se contó con dos (02) carretes (bobinas) con cables<strong>de</strong> baja resistencia eléctrica aptos para soportar tensiones, asimismoelectrodos <strong>de</strong> fierro (A - B) y <strong>de</strong> acero inoxidable (M - N), combas yaccesorios menores.TRABAJO DE GABINETELa información <strong>de</strong> campo se ha procesado <strong>de</strong> acuerdo a <strong>la</strong>s técnicasestablecidas para <strong>la</strong> exploración eléctrica en aguas subterráneas, en basea dicha información se han interpretado los SEVs en términos <strong>de</strong>resistivida<strong>de</strong>s y espesores, los mismos que nos permitirán e<strong>la</strong>borarcolumnas litológicas y cartas geoeléctricas para tener un conocimientoindirectamente <strong>de</strong> <strong>la</strong> forma <strong>de</strong>l subsuelo.a. Interpretación CuantitativaLa interpretación <strong>de</strong> los sondajes eléctricos, consiste en calcu<strong>la</strong>r <strong>la</strong>sresistivida<strong>de</strong>s verda<strong>de</strong>ras (P) y espesores (h) <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> loshorizontes que conforman el subsuelo y que están contenidas en<strong>la</strong>s curvas <strong>de</strong> campo, don<strong>de</strong> cada inflexión <strong>de</strong> dichas curvas nosindican los cambios <strong>de</strong>l subsuelo conformados por horizontes3


Fig. Na 02887E9 4 40N•«39N^JJN.,, a o "* * —.v • ' O * i 3 - j j ;t -»• .rf ' "\ " 5 i" "5#* 6 •> ffl « j« i r > z ."a o * o * * «J ,943SNc«•o- *^ 0 ..dr _ ' 0 O"• * O '-4-_ú_* í d'»/• Q —MINlSTERfO PÉ A'SRlCULfljRAINSTITUTO NACIONAL DE RECURSOSNATURALESDIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS*>XSNESTUDIO DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CON FINESDE INVESTIGACIÓN HIDROGEOLOGICALEYENDASondaje Eléctrico VerticalCorte Geoeléctrico EsquemáticoSector: Sausal Dist: Chulucanas Prov: Morropón Dpto: PiuraUBICACIÓN DE SONDAJES ELÉCTRICOS VERTICALES YCORTES GEOELECTRICOSFuente: IGN Esca<strong>la</strong>: 1/25 000I •«**, '^itHaaHamm«M'-l*. Oib. LVD.'


<strong>de</strong>finidos, si fuera una recta nos indicaría que no existe variaciónlitológica alguna en el subsuelo, lo cual es contradictorio paramateriales fluvio-aluviales.La primera fase <strong>de</strong> <strong>la</strong> interpretación <strong>de</strong> estas curvas, permite<strong>de</strong>terminar <strong>la</strong>s resistivida<strong>de</strong>s verda<strong>de</strong>ras que ofrecen <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ciónsedimentos y calidad <strong>de</strong> agua, <strong>de</strong> los diversos horizontes al paso <strong>de</strong><strong>la</strong> corriente eléctrica. Generalmente este trabajo se realiza mediante<strong>la</strong> superposición <strong>de</strong> abacos trazados en coor<strong>de</strong>nadas logarítmicassujetas a ciertas reg<strong>la</strong>s para ello existe publicaciones <strong>de</strong> abacos <strong>de</strong>2,3,4 e incluso 5 capas y está dada en Ohm-m.La segunda fase <strong>de</strong> interpretación, es <strong>la</strong> obtención <strong>de</strong> los espesorescorrespondientes a cada uno <strong>de</strong> estos horizontes, a partir <strong>de</strong> estosresultados, se establece <strong>la</strong> naturaleza y potencia litológica <strong>de</strong> losestratos diferenciados y su posición <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l subsuelo y se da enmetros.Estos resultados han sido reajustados a través <strong>de</strong> un programaGeofísico Resist. 31, especialmente para prospección Geofísica conuna distribución electrónica Schlumberger.Los datos para este programa han sido tomados <strong>de</strong> <strong>la</strong> curva <strong>de</strong>campo graficada ver Fig. N 0 01 al 04 <strong>de</strong>l Anexo I.Los resultados <strong>de</strong> <strong>la</strong> interpretación cuantitativa <strong>de</strong> los SEVs sepresentan en el cuadro N 0 01.CUADRO N 0 1CUADRO DE RESULTADOS DE LA INTERPRETACIÓN CUANTITATIVADE LOS SONDAJES ELÉCTRICOS VERTICALESEJECUTADO PARA: EL SECTOR EL SAUSALSEVS-01/i280,01,2hh 280,03,8h36.09,6h6,054,6h950,0h 6 UBICACIÓNH SECTOR DEParte baja cercapozo tubu<strong>la</strong>ractualS-02259,31,396,26.758.315,26,946,5-68,5CercacementerioalS-0327,11,3149,54.535,328,18,263,272,5Frente al pozotubu<strong>la</strong>r <strong>de</strong>bomba manualS- 04106,12,0118,02,956,212,08,847,8152,6Paramétricopozo el OvejeroH=Profund¡dad hasta <strong>la</strong> base <strong>de</strong> <strong>la</strong> capa/=Res¡st¡vidad en Ohm-mh=Espesor <strong>de</strong> cada capa en m.4


. Tipos <strong>de</strong> Curvas para el Area <strong>de</strong> EstudioLos sondajes eléctricos verticales han sido agrupados en tres tipospatrones, los cuales correspon<strong>de</strong>n a QQH, KQH y KQHKencontrándose ampliamente distribuidas en todos <strong>la</strong>s zonas ybásicamente muestran <strong>la</strong> ocurrencia <strong>de</strong> cinco capas geoeléctricasque correspon<strong>de</strong>n a diferentes horizontes.RESULTADOS8.1 Sondajes Eléctricos VerticalesDe <strong>la</strong> interpretación cuantitativa <strong>de</strong> los sondajes eléctricos verticales (SEV),nos ha permitido e<strong>la</strong>borar cuatro columnas litológicas geoeléctricasdiferenciándose cada horizonte estratigráfico <strong>de</strong> una forma individual eindirecta los mismos que a continuación se <strong>de</strong>scriben:8.2 Columnas Litológicas GeoeléctricasNos permite diferenciar los contactos litológicos <strong>de</strong> los diferentesHorizontes conformados por resistivida<strong>de</strong>s verda<strong>de</strong>ras con diferentesespesores, calcu<strong>la</strong>dos, los mismos que pue<strong>de</strong>n ser corre<strong>la</strong>cionados conalgunos contactos o perfiles litológicos y calidad <strong>de</strong> sedimentos y agua<strong>de</strong> pozos próximos.Columnas Litológicas SEVs, S- 01 al S- 04 ( Figs. N 0 05 al 08)Anexo IPara <strong>la</strong> <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s presentes columnas se han diferenciado dostipos <strong>de</strong> horizontes correspondientes a sedimentos permeables yimpermeable:Horizontes Permeables H1, H2, H3 y H4Esta conformado por todos los sedimentos inconsolidados que subrayasenal substrato rocoso, con espesores muy variados correspondiente adiferentes permeabilidad <strong>de</strong>terminada a diferentes niveles <strong>de</strong> profundidaddon<strong>de</strong>:* Primer Horizonte H1Correspon<strong>de</strong> al primer horizonte conformado por dos capasgeoeléctricas <strong>de</strong> igual o simi<strong>la</strong>r granulometría sus valores <strong>de</strong>resistivida<strong>de</strong>s varían <strong>de</strong> 27,1 a 280,0 Ohm-m correspondientes asedimentos <strong>de</strong> grano fino, como, limos arenosos variando a limosarcillosos totalmente secos <strong>la</strong> profundidad <strong>de</strong> investigación varia <strong>de</strong>4,9 a 8,0 m, aproximadamente.5


Segundo Horizonte H2Correspon<strong>de</strong> al segundo horizonte <strong>de</strong> buena permeabilidadparcialmente saturado con agua <strong>de</strong> buena calidad, don<strong>de</strong> elespesor es mayor, estaría conformado por valores <strong>de</strong> resistivida<strong>de</strong>ntre 35,3 a 58,3 Ohm-m correspondiente a arenas medianas afinas con presencia <strong>de</strong> gravas a gravil<strong>la</strong>s y arenas gruesas. Don<strong>de</strong>los valores <strong>de</strong> resistividad son bastante altos el espesor <strong>de</strong>investigación es muy irregu<strong>la</strong>r variando <strong>de</strong> 9,6 a 28,1 m se haalcanzando una profundidad <strong>de</strong> investigación hasta los 33,9 m,presenta buena permeabilidad.* Tercer Horizonte H3Correspon<strong>de</strong> al horizonte aprovechable el mismo que estaríaconformando el acuífero productivo según los sondajesparamétricos realizados en dichos pozos tubu<strong>la</strong>res existentes,don<strong>de</strong> su resistividad presenta un valor <strong>de</strong> 6,0 a 8,8 Ohm-mconformado por arenas medianas a finas con matriz arcillosatotalmente saturados con agua <strong>de</strong> regu<strong>la</strong>r calidad, para el SEVN 0 S-01 este horizonte presentaría sedimentos mo<strong>de</strong>radamentesalobres, su espesor varia <strong>de</strong> 46,5 a 63,2 m, aproximadamente supermeabilidad es mediana <strong>la</strong> profundidad <strong>de</strong> investigaciónalcanzada es <strong>de</strong> 64,7 a 97,1 m.* Cuarto Horizonte H4Correspon<strong>de</strong> al cuarto horizonte conformado por resistivida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>68,5 a 72,5 Ohm-m <strong>de</strong> buena permeabilidad correspondientes asedimentos gruesos el mismo que estaría conformando el acuíferoprofundo su espesor no ha sido <strong>de</strong>terminado por tratarse <strong>de</strong> <strong>la</strong>ultima capa <strong>de</strong> estudio.Horizonte Impermeables* Quinto Horizonte H5Correspon<strong>de</strong> al substrato rocoso altamente resistente <strong>de</strong>terminadoen los SEVs, 01 y 04 casi a un mismo nivel <strong>de</strong> profundidad* Carta <strong>de</strong> Resistivdad Verda<strong>de</strong>ra <strong>de</strong>l HorizonteAprovechables Fig. N 0 09.La presente carta nos muestra <strong>la</strong>s variaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> granulometria ypermeabilidad <strong>de</strong> los diferentes puntos en investigación ubicados enel área <strong>de</strong> estudio los mismos que presentan rangos <strong>de</strong> resistividad<strong>de</strong> 6 a 8,8 Ohm-m en forma general para el área <strong>de</strong> interés se6


<strong>de</strong>ben consi<strong>de</strong>rar <strong>la</strong>s isocurvas <strong>de</strong> 8,0 a 8,8 Ohm-mcorrespondientes a sedimentos <strong>de</strong> mediana permeabilidad <strong>la</strong>smismas que estarían conformando el acuífero aprovechable entrelos SEVs, N 0 03 y 04 con isocurvas <strong>de</strong> trazo discontinuo.* Carta <strong>de</strong> Isopacos <strong>de</strong>l Horizonte Aprovechable Fig. N 0 10Anexo IEsta carta nos muestra <strong>la</strong> distribución <strong>de</strong> los espesores <strong>de</strong>lhorizonte <strong>de</strong>l acuífero aprovechable.Se pue<strong>de</strong> observar que el espesor <strong>de</strong>l posible acuífero en formageneral varia <strong>de</strong> 48 a 60 m aproximadamente, se <strong>de</strong>be tenerpresente para esta carta el valor <strong>de</strong> <strong>la</strong> resistividad verda<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> <strong>la</strong>Fig. N o 09.IXLOCALIZACIÓN DEL POZO PROYECTADOLa localización <strong>de</strong>l pozo proyectado ha sido <strong>de</strong>terminada en <strong>la</strong> función alos resultados <strong>de</strong>l estudio <strong>de</strong> prospección geofísica para ello se hanconsi<strong>de</strong>rado <strong>la</strong>s características <strong>de</strong>l acuífero, como, su potencia, calidad<strong>de</strong>l horizonte permeable y profundidad <strong>de</strong>l nivel friático tentativo ver, fig.N 0 11 <strong>de</strong>l anexo I. El caudal probable <strong>de</strong>l pozo proyectado seria <strong>de</strong> 25 a 30l/s.X. DISEÑO PRELIMINAR DEL POZOa. Diseño Físico <strong>de</strong>l PozoEn <strong>la</strong> figura N 0 11 se presenta el diseño <strong>de</strong>l pozo proyectado, el mismoque tiene carácter preliminar y <strong>de</strong>berá ser reajustado a otro <strong>de</strong>finitivo <strong>de</strong>acuerdo a los resultados que se obtenga durante <strong>la</strong> fase <strong>de</strong> perforación.Para <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong>l diseño preliminar se ha tenido en cuenta <strong>la</strong>scaracterísticas hidrogeológicas <strong>de</strong> <strong>la</strong> profundidad actual <strong>de</strong> los niveles <strong>de</strong><strong>la</strong> napa freática y su re<strong>la</strong>ción con el futuro; así como el posible abatimiento<strong>de</strong>l nivel <strong>de</strong>l agua en el pozo proyectado.La <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong>l diseño se presenta a continuación:PerforaciónDe 0,0 a 80 m <strong>de</strong> profundidad <strong>de</strong> 18" a 21"Entubado Ciego DefinitivoEl entubado <strong>de</strong>finitivo ciego será <strong>de</strong> acero LAC (comercial) <strong>de</strong> bajocontenido <strong>de</strong> carbono soldado en una so<strong>la</strong> ranura, <strong>de</strong> 15" <strong>de</strong> 0 y % <strong>de</strong>7


espesor distribuido <strong>de</strong> <strong>la</strong> siguiente manera:De 0,40 sobre saliendo <strong>de</strong> <strong>la</strong> superficie <strong>de</strong>l sueloDe 0,0 a 45,0 m <strong>de</strong> <strong>la</strong> perforaciónDe 77,6 a 80,0 m con colectorLa longitud total <strong>de</strong> <strong>la</strong> tubería ciega sería <strong>de</strong> 20, m.Área FiltranteEstará constituido por filtros <strong>de</strong> ranura continua <strong>de</strong> diámetro <strong>de</strong> 15" yaberturas <strong>de</strong> un mm. <strong>de</strong> acero inoxidable Distribuidos <strong>de</strong> <strong>la</strong> siguientemanera:De 45,0 a 77,6 m <strong>de</strong> perforación.La longitud total <strong>de</strong> <strong>la</strong> tubería filtro sería <strong>de</strong> 11,5 m. cabe indicar que estetramo pue<strong>de</strong> variar <strong>de</strong> acuerdo a <strong>la</strong> perforación <strong>de</strong>l cual sería reajustado através <strong>de</strong>l registro geofísico y muestreo litológico <strong>de</strong>l pozo.Filtro GravaEl espacio anu<strong>la</strong>r que queda entre <strong>la</strong> perforación y el entubado <strong>de</strong>berá serrellenado con grava seleccionada, limpia y redon<strong>de</strong>ada cuya dimensiónserá <strong>de</strong>finida sobre <strong>la</strong> base <strong>de</strong>l análisis granulométrico <strong>de</strong> <strong>la</strong>s muestras <strong>de</strong>lmaterial acuífero y <strong>la</strong>s especificaciones técnicas <strong>de</strong> los filtros a utilizarse.XI.CONCLUSIONESDe acuerdo al estudio <strong>de</strong> prospección geoeléctrica en el área <strong>de</strong>estudio se ha <strong>de</strong>terminado que el subsuelo investigado, existe unaformación acuífera, i<strong>de</strong>ntificada mediante resistividad eléctrica <strong>de</strong>6,0 a 280 Ohm-m.Para investigar una parte <strong>de</strong> los <strong>de</strong>pósitos <strong>de</strong>l acuífero, se hautilizado el método <strong>de</strong> resistividad eléctrica en su modalidad <strong>de</strong>sondajes eléctricos verticales utilizando <strong>la</strong> configuracióntetraeléctrodica Schlumberger.De los 04 SEVs, llevados a cabo sé priorizarán los mejoreshorizontes con condiciones Hidrogeológicas para llevar a cabo unainvestigación Hidrogeológica mediante una perforación hasta unaprofundidad aprovechable, <strong>de</strong>pendiendo <strong>de</strong> <strong>la</strong> resistividad.Se han diferenciado cuatro horizontes geoeléctricos (H.,, H 2 , H3 yH4) permeables generalizadas sin consi<strong>de</strong>rar el impermeable que sise ha <strong>de</strong>terminado.8


De los cuatro horizontes diferenciados, en general el que presentamejores condiciones hidrogeológicas es el tercer horizonte H3 elmismo que estaría totalmente saturado, y vendría a conformar e<strong>la</strong>cuífero aprovechable para este sector.El horizonte cuarto H5 infrayace al H3 presenta una permeabilidad,alta <strong>la</strong> misma que correspon<strong>de</strong>ría al substrato rocoso.El horizonte H 1 presenta sedimentos mayormente finos totalmentesecos.Sobre <strong>la</strong> base <strong>de</strong> estos datos geofísicos se ha e<strong>la</strong>borado cuatrocolumnas litológicas y dos cartas geoeléctricas correspondientes adiferentes parámetros geofísicos.Los SEVs con mejores características geoeléctricas se presentanen <strong>la</strong>s recomendaciones con un or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> prioridad.XII.RECOMENDACIONESComo Primera PrioridadDebido a su potencia y su permeabilidad <strong>de</strong>terminada en los SEVs N 0 03y 02 se pue<strong>de</strong>n consi<strong>de</strong>rarse como los que presentan <strong>la</strong> mejorpermeabilidad <strong>de</strong> acuerdo a los valores <strong>de</strong> <strong>la</strong> resistividad como puntospara llevar a cabo una investigación - Hidrogeológica (perforación) cuyascaracterísticas son <strong>la</strong>s que se indican a continuación:SEVN 0ResistividadOhm-mlEfpesorProfundidé(m)030235,3/ 8,258,3/6,928,1/63,215,2/46,58080Se recomienda ejecutar un registro geofísico una vez terminada <strong>la</strong>perforación, con <strong>la</strong> finalidad <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r ubicar <strong>la</strong> posesión final <strong>de</strong> los filtrosen <strong>la</strong>s zonas más permeables.9


ANEXO IRe<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> Figuras01 al 04 Sondajes Eléctricos Verticales05 al 08 Columnas Litológicas09 Carta <strong>de</strong> Resistividad Verda<strong>de</strong>ra <strong>de</strong>l HorizonteAprovechable10 Carta <strong>de</strong> Isopacos <strong>de</strong>l Horizonte Aprovechable11 Diseño Preliminar <strong>de</strong> Pozo Proyectado


Íate of tbe teasnreientocationap nr.Measuring station nr.lurve Fitting RNS ErrorPOZO VERIFICACIOÍEL SADS1LIGK 1/25 000SET S-l8.0 IFig. 11000Ohn.np<strong>de</strong>l paraieters :ayer Thickness1 1.22 3.83 9.64 54.65 IHF.Resistivity280.080.036.06.0950.0InterpretationAGUAS SUBTERRÁNEASEL SAÜSALCOORD. 585187Í 9437963HIHC. J.MOHTOTAIJREHA 14-09-99


Date of the leasuremtocationap nr.Heasaring station nr.urve Fitting ENS ErrorPOZO VERIFICiCIOHEL SAOSiLIGM 1/25 000SE7 S-23.3 IFig 21UUUOhn.n100\IT—Ll^s.N\1UVy_11idu3/2 (H)100 1Ü00<strong>de</strong>l paraieters :yer Thickness1 1.32 6.73 15.24 46.55 IIF.Resistivity259.396.258.36.968.5Interpretationmis mmnmsEL SADSALCOORD.585075E - 943842811116. J.UOHTOYAIIRRM 15-05-99


Iate of the leasureaentocationap nr.Measuring station nr.|um Fitting RHS ErrorPOZO VERIFICACIOIEL S10SAL161 1/25 000SWS -32.6 *Fig 31UUUOhn.n1UU/


Iate of the leasuieaentocationip nr.Measuring station nr.•urn Fitting IMS ErrorPOZO VEKIFIC&CIOISAÜSIL - POZO OVEJEÍOIGU 1/25 000SEV S-42.7 \Fig. 41000Ohn.nTOAB/2 (n)o<strong>de</strong>l paraieters :ayer Thickness1 2.02 2.93 12.04 47.85 IHF.Resistivity103.1118.056.28.8152.6Interpretation1G0AS SOBTERlilE&SPOZO EL OVEJEROCOORD.585542E 9439186NIKG. J.HOITOYAIHREflA 15-05-99


Fig 5COLUMNA LITOLOGICAPROYECTO Prospección Geofísica Sector SausalUBICACIÓN Chulucanas Alto PiuraESCALA 1 4000 INRENAEJECUTOR Ing J G Montoya MendozaFECHA Setiembre <strong>de</strong> 1999 SEV S-1P(ohm-m)280,080,0h(m)1,23,8H(m)5,0COLUMNAESTRATIGRAFICAHi= Arcil<strong>la</strong>sDESCRIPCIÓN36,09,6H2= Arenas finas a gruesas salobres14,66,054,6H3= Arenas medianas a finas con arcil<strong>la</strong>smo<strong>de</strong>radamente salobres69,2950,0H4= Substrato rocosoPhH^esistividad en ohmmEspesor <strong>de</strong> capa en mProfundidad a <strong>la</strong> base <strong>de</strong> <strong>la</strong> capa en m


Fig. 6COLUMNA LITOLOGICAPROYECTO Prospección Geofísica Sector SausalUBICACIÓN • Chulucanas Alto PiuraESCALA ' 1.4000 INRENAEJECUTOR : Ing J G Montoya MendozaFECHA :Setiembre<strong>de</strong> 1999 SEV S-2IP(ohm-m)259,396,2h(m)1,36,7H(m)8,0COLUMNAESTRATIGRAFICADESCRIPCIÓNH,= Arenas finas con arcil<strong>la</strong>sI58.315,2H2= Arenas medianas a finas gravil<strong>la</strong>sI23,2II6,946,5H3= Arenas finas con arcil<strong>la</strong>sI60168,569,7H A = acuifero profundo801PhH^kesistividad en ohmmEspesor <strong>de</strong> capa en mProfundidad a <strong>la</strong> base <strong>de</strong> <strong>la</strong> capa en m


Fig.COLUMNA LITOLOGICAPROYECTO : Prospección Geofísica Sector SausalUBICACIÓN • Chulucanas Alto PiuraESCALA : 1:4000 INRENAEJECUTOR : Ing. J.G.Montoya MendozaFECHA :Setiembre<strong>de</strong>1999 SEV S-3IP(ohm-m)27,1149,5h(m)1,34,5H(m)5,8COLUMNAESTRATIGRAFICADESCRIPCIÓNH,= Arenas finas con arcil<strong>la</strong>s35,328,1H2= Arenas medianas a finas gravil<strong>la</strong>sI33,9I8,263,2H3= Arenas finas, gravas con matriz arcillosaacuifero meddioI72,597,1H4= acuifero profundoII1506hH^te esistividad en ohmmEspesor <strong>de</strong> capa en mProfundidad a <strong>la</strong> base <strong>de</strong> <strong>la</strong> capa en m


Fig. 8COLUMNA LITOLOGICAPROYECTO : Prospección Geofísica Sector SausalUBICACIÓN : Chulucanas Alto PiuraESCALA : 1:4000 INRENAEJECUTOR : Ing. J.G.Montoya MendozaFECHA :Setiembre <strong>de</strong> 1999 SEV S-40,0IP(ohm-m)103,1118,0h(m)2,02,9H(m)4,9COLUMNAESTRATIGRAFICAH^ Arenas finasDESCRIPCIÓNI56,212,0H2= Arenas gruesas a medianas16,920II40I8,847,8H3= Arenas finas gravaas gravil<strong>la</strong>s conmatriz arcillosa acuiferoI60I152,664,7H4= Substrato rocosoIi\lesistividad en ohmm .Espesor <strong>de</strong> capa en mProfundidad a <strong>la</strong> base <strong>de</strong> <strong>la</strong> capa en m


Fig. 9CARTA DE RESISTIVIDAD VERDADERA DEL HORIZONTE APROVECHABLESECTOR EL SAUSAL CHULUC<strong>ANA</strong>S ALTO PIURA94390009438800=9438600-9438400-9438200-9438000-584800 585000 585200 585400


Fig. 10CARTA DE ISOPACAS DEL HORIZONTE APROVECHABLESECTOR EL SAUSAL CHULUC<strong>ANA</strong>S ALTO PIURA-3-e-


Fig. 11DISEÑO PRELIMINAR DEL POZO TUBULAR PROYECTADOSECTOR SAUSAL - SEV. 03mmy'W'y/rJfe''Grava seleccionada tipo basalto0 en base a /os resultodoí <strong>de</strong>análisis granulométricosTubería ciega <strong>de</strong> aperocarbono 012"x 14"27.0040.00Tubería filtrante <strong>de</strong> ranuracontint/a <strong>de</strong> acero inoxidable0 I 2" x 1/4"LEYENDAT. C - Tubería CiegaT F - Tubería FiltroN.E = Nivel EstáticoN.D = Nivel DinámicoColector 01TÍA*"tramoESC V= 1/400Oib. L.V.O.

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