Flujos en medios porosos

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
LAS AGUAS SUPERFICIALES
Advertisements

PRESENTADO A: Ing. Pabel Batista
HIDROGEOLOGIA Definición Clasificación de Aguas Subterráneas
La dinámica de la Hidrosfera
Las aguas subterráneas Celia. AGUAS SUBTERRÁNEASAGUAS SUPERFICIALES Reservas Representan sobre la superficie de la Tierra más del 97%. Representan sobre.
Las aguas subterráneas Celia. AGUAS SUBTERRÁNEASAGUAS SUPERFICIALES Reservas Representan sobre la superficie de la Tierra más del 97%. Representan sobre.
8 TIPOS DE ACUÍFEROS El modelado del relieve
Hidrogeología 2º CC.AA. - Juan Gisbert
TRES METODOS PARA AFORAR UNA CORRIENTE
PROYECTO DE GRADO PARA LA OBTENCION DEL TITULO DE INGENIERO CIVIL
DISEÑO DE DRENAJE PARCELARIO
La Hidrosfera Miss. Karla Rodríguez Araya 6º Básico
CIENCIAS SOCIALES UNIDAD DIDÁCTICA 3
Glosario de términos geológicos
Fechas y horario: Del 15 al 19 marzo, 2010, de 1:00 a 5:00 pm. Lugar: Aula 2 – CFIA – Curridabat Inversión: $ 150 Asociados ACREH; $ 200 Miembros CIC y.
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIONES ESPECIALES
La dinámica de la Hidrosfera
EXTRUSION / TRANSPORTE DOS CASOS EXTREMOS. 1.- EL MATERIAL SE ADHIERE ÚNICAMENTE AL TORNILLO Y SE DESLIZA SOBRE LA CAMISA. BAJO ESTAS CONDICIONES,
MATERIA HIDROGEOLOGIA
Conocemos el nivel freático o piezométrico en tres pozos que atraviesan el mismo acuífero. Y queremos hallar la dirección del flujo subterráneo y el gradiente.
CAMINOS DEL AGUA.
Profesora Mónica Vera Informática Educativa
Departamento de Geología
TEMA 3. CONCEPTOS BÁSICOS DE HIDRÁULICA
7. Cartografía hidrográfica Las fuentes de mapas y gráficos aparecen referidas en la sección de notas Antonio Vázquez Hoehne Enero 2003.
Unidad IV: Fase líquida del suelo
Unidad IV: Fase líquida del suelo
Túneles Pruebas de Permeabilidad: Bombeo. Lefranc. Nasberg.
PERMEABILIDAD INTRÍNSECA
HIDROLOGIA.
Grupo Naturalista Taller de Física de Ciencias Naturales y Museo. UNLP.
CLASIFICACIÓN DE DEPOSITOS DE AGUA SUBTERRANÉA
JUAN ANDRÉS SANDOVAL HERRERA
CAMINOS DEL AGUA ACUIFEROS.
Mecánica de Fluidos Reynolds, factor de fricción
“Disponibilidad del Limarí: Contradicción de sus resultados”.. GERARDO DÍAZ DEL RÍO.
CONSORCIO AGUAS DE ICA Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Ica CARACTERISTICAS GENERALES DEL ACUIFERO DE ICA SETARIP SRL DESARROLLO.
Concepto de CUENCA Definición de Cuenca: es una superficie del terreno delimitada por una divisoria de aguas y con un único punto de salida o descarga.
Modelamiento de fluidos en medios porosos y Aplicaciones
Flujo en la Zona no saturada
Realizado por: Omar Sánchez Molleja Jorge Navarro Sánchez.
HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA
HIDRÁULICA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SU APROVECHAMIENTO
FLUIDOS FLUIDOS.
Valérie PLAGNES Universidad Pierre et Marie Curie – Paris 6, FRANCIA / Plan del curso 1. Ciclo de agua/ infiltración 2. Propiedades.
CAMINOS DEL AGUA.
4º CURSO DE ARQUITECTURA
HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA
Aguas Subterráneas.
La dinámica de la Hidrosfera
Precipitación En meteorología, la precipitación es cualquier forma de hidrometeoro que cae de la atmósfera y llega a la superficie terrestre. Este fenómeno.
7. Cartografía hidrográfica Antonio Vázquez Hoehne
CAPÍTULO 6: Infiltración
CAMINOS DEL AGUA ACUIFEROS.
LEY DE DARCY Q (m3/seg) = K . A . i Q= caudal; i= -grad h= -Δh/L
Hidrología Hidrología HIDROLOGIA Hidrología.
Mecánica de los fluidos
FLUIDOS HIDROSTATICA.
El Ciclo del Agua Se podría admitir que la cantidad total de agua que existe en la Tierra, en sus tres fases: sólida, líquida y gaseosa, se ha mantenido.
FISICA GRADO ONCE Luz H. Lasso.
Ciclo del escurrimiento El estudio del escurrimiento de los r í os como parte del ciclo hidrol ó gico, incluye la distribuci ó n del agua y su trayectoria.
MELISA NOVO ISMAEL FERNANDEZ. Es la porción de la precipitación que fluye hacia los arroyos, canales, ríos, lagos u océanos como corriente superficial.
Ministerio de Educación y Cultura Instituto Superior de Educación Dr. ‘Raúl Peña’ Asignatura: Profesora: Letizia Acosta.
Octubre Recarga Vertical de Los Acuíferos por Infiltración Natural de Lluvia Rubén Martínez Guerra.
2.5. EL EXPERIMENTO DE DARCY
EVALUACIÓN GEOHIDROLOGICA DE UNA ZONA ACUIFERA PRESENTA: M.C. J. ALFREDO OCHOA G. UNIVERSIDAD DE SONORA División de Ciencias Exactas y Naturales Departamento.
Módulo II Clase introductoria. ESTADOS DE LA MATERIA SÓLIDOS LÍQUIDOS GASES FLUIDOS: ¿POR QUÉ?
INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO “SANTIAGO MARIÑO” EXTENSIÓN GUAYANA Autor: Fabiola Gil C.I: Noviembre 2014.
MECANICA DE LOS FLUIDOS
ECAPMA – Zona Occidente ZCAR CARIBE Manejo de Aguas Subterráneas Diciembre de 2015 JOSE MAURICIO PEREZ ROYERO Director de curso
Transcripción de la presentación:

Flujos en medios porosos Taller de Física 2014

Flujo en medios Porosos ( antecedentes) Las primeras citas se remontan a Vitrubio (Siglo I AC) quien observa que el agua fundida de las nieves se infiltra en los intersticios de la tierra, alcanza el pie de los contrafuertes montañosos y contribuye a alimentar las fuentes. En 1674 Perrault mide para reconocer el origen de las fuentes subterráneas. Postula hipotéticos ascensos o secreciones en estado liquido o vapor. Reconoce la infiltración del agua de lluvia. Decide estudiar el caudal del Río Sena en su cabecera y determina que es de 10 m3/a.Las lluvias entre 1668 y 1670 dan una medida de 530mm/a, la cuenca vertiente es de 121Km2 y el volumen de lluvias es del orden de 60Mm3/a; es decir casi 6 veces el caudal del Sena en sus cabeceras. En 1686 el Abate Mariotte extiende el balance a la cuenca aguas arriba de Paris (60.000Km2) el volumen de lluvia es 8 veces mayor que el desagüe. En 1691 Ramazini explica por primera vez las fuentes surgentes de Modena, su depósito esta situado por encima de ella. Darcy (1803-1858) estableció las leyes de la infiltración.

Flujos en medios Porosos Contexto: contenidos metodológicos y conceptuales del curso de Física. A partir de la aplicación del Teorema de Bernoulli y con las modelizaciones de: Fluido Ideal. Líneas de corrientes en flujos estacionarios. Enfoque más complejo, considera la “fricción” entre las laminas del fluido: viscosidad. Se modeliza también el medio: las características de los poros, Las características de los clastos, Las texturas y estructuras de la formación.

Flujo en medios Porosos Conceptos: ACUÍFERO: modelo de unidad geológica de estructura permeable que permite recibir, almacenar y transmitir agua a través del material que lo constituye. GRADIENTE HIDRAULICO: I = h1-h2/L. Donde I= dh/dl Es un número adimensional (dh= diferencia de posicion en la vertical y dl=longitud entre esos dos puntos) PERMEABILIDAD (K): caudal de agua que filtra a través de una sección de terreno unidad, bajo una carga producida por un gradiente hidráulico unitario. El caudal será: Q= K.S.I K: coeficiente de permeabilidad: depende del medio y del fluido: viscosidad y densidad y del tamaño de los poros. C factor que considera la disposición de los granos, estratificación, compactación . Llamada conductibilidad hidráulica k=(Ro/mu) C.d2 Expresada en unidades de velocidad.

Valores de Permeabilidad

Flujo en medios Porosos Gravas Areniscas Arcillas

Velocidades Velocidad aparente: Deducida a partir de Darcy, es la relación del caudal escurrido ( Q) a la sección( A). Va= Q/A = K.I  Velocidad efectiva: es la velocidad real de escurrimiento según la porosidad efectiva del medio. Ve= Va/Pefec = KI/Pefec Porosidad efectiva: Porosidad que tiene en cuenta únicamente el volumen de los espacios porosos intercomunicados respecto al volumen total de la roca. Coef de forma: depende de la porosidad, empaquetamiento, relaciones y forma de los clastos. K=k(K) δ/μ δ: P esp μ: viscosidad k(K)= C. d2 donde d2 diámetro medio de los clastos

Transmisibilidad Es el caudal que filtra a través de una sección unitaria vertical del terreno y de altura igual a la del acuífero saturado, bajo gradiente unitario y temperatura constante. En el grafico siguiente se ve la diferencia entre T y K (Permeabilidad o Conductibilidad Hidráulica).

Comparación Transmisibilidad y Permeabilidad

Esquema DARCY

En cada punto del medio poroso puede conocerse la presión colocando un tubito vertical abierto. En el equilibrio, la altura de fluido será la correspondiente a esa presión. Ese tubo se llama piezómetro. Para compararlos debemos asociarlos a un plano de referencia cero, usualmente el nivel del mar. En un acuífero libre (napa freática) despreciando los efectos de capilaridad, podemos considerar que la superficie freática está a presión atmosférica.

Piezometros Equipo de perforacion Piezometro, operarios y sonda piezometrica.

Ejemplo de estudio Construcción de una red piezométrica, sus registros piezométricos y confección de un mapa de red de flujo del agua subterránea. El mapa es el documento cartográfico que permitirá conocer gran parte del comportamiento del agua subterránea de la zona y extraer conclusiones.

La Plata y alrededores, contexto natural y antrópico

La situación en La Plata 2005

Mapa geomorfológico

Mapa geológico

Perfil Geologico

Aspecto de la Formacion Pampeana en una cantera actual.

Perfil Hidrogeológico

Acuifero Pampeano Red de Flujo

Acuifero Puelche

Acuifero Puelche red de flujo

Algunas conclusiones: Estos estudios permiten conocer el estado de situación del agua subterránea de la región, en toda la complejidad del sistema subterráneo y su relación con la fase superficial. Las conclusiones muestran la situación a la fecha de la toma de datos. En el transcurso del tiempo se esperan cambios significativos en el sistema subterráneo. Las relaciones entre superficie y ámbito subterráneo pueden no ser directas ni lineales. Lo que se haga en superficie podrá repercutir de diversas maneras en el medio subterráneo. La disposición de los piezómetros adecuadamente diseñados permitirá un seguimiento temporal, junto con las correspondientes tomas de muestras para conocer el devenir del medio subterráneo.

Conclusiones La fundamentación teórica de los modelos empleados (físicos, geológicos, geomorfológicos e hidrogeológicos) permite ajustar las interpretaciones de los datos , respaldar o rechazar argumentaciones interpretativas y validar o no las conclusiones. Es fundamental explicitar el marco teórico, los supuestos implicados, El carácter temporario de las conclusiones.

Bibliografia Hidrogeologia Practica.Pulido JL.1978 Urmo SA Relatorio XVI Congreso Geologico Argentino.Auge M. Hidrogeologia de La Plata. La plata 2005 Agua Subterránea.Explotación y su uso agropecuario.Sainato,C. Galindo G. Y Heredia O. Edit. Fac. Agronomía UBA. EASNE CFI PBA.Cuenca del Rio Lujan..Mapa Isofreatico.

Muchas gracias