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Bartolomé Andreo Navarro (andreo@uma.es)Centro de Hidrogeología de la Universidad de Málaga

www.cehiuma.es

INVESTIGACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE ACUERDO CON LA

DIRECTIVA MARCO DEL AGUA(Aguas Subterráneas, ejemplos de la provincia de Málaga)

Jornadas sobre Agua, Agricultura y Medioambiente en la Unión Europea, Vélez-Málaga (18-19 marzo 2010)

DIRECTIVA MARCO EUROPEA(Protección del agua)

-Exigencias de cantidad (buen estado cuantitativo): aprovechamiento sostenible del agua, régimen de descarga similar al natural, caudales ecológicos

-Exigencias de calidad: buen estado de las aguas desde el punto de vista de la calidad

- Ecosistemas: ríos, humedales

INVESTIGACIÓN DE HUMEDALES

TRÍAS DE ANTEQUERA: humedales y vertidos salinos a ríos

Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Málaga (2007)

HUMEDALES EN EL TRÍAS (LAGUNAS DE CAMPILLOS)

Laguna de Camuñas

Laguna de Cerero Laguna Redonda

Laguna Dulce

Consejería Medio Ambiente Junta de Andalucía-GHUMA

EL TRÍAS DE ANTEQUERA: ACUÍFERO QUE GENERA PROBLEMAS DE CALIDAD EL AGUA

Corte E-WCerro del Águila

GEYTEX (1996)

Confederación Hidrográfica del Sur

Geytex (1996)

Meliones

Embalse del Guadalhorce

Guadalhorce en MelionesCañón del Guadalhorce

Manantial de Meliones Captación del manantial de Meliones

LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA

Foto: M. Rendón

FUNCIONAMIENTO HIDROLÓGICO DE HUMEDALES

Andreo et al. (2010)

DIRECTIVA MARCO EUROPEA

- No tiene en cuenta la realidad hidrológica de los Estados miembros (utópica?)-Pretende retornar los sistemas hidrológicos a las condiciones naturales. Alta exigencia-Diversos intereses en torno al agua-Caracterización inicial / adicional-El grado de conocimiento es insuficiente: poca información, discontinua (en el tiempo y en el espacio), a menudo anticuada.

ES NECESARIA LA INVESTIGACIÓN:Evaluación de recursos, funcionamiento de los

acuíferos, calidad del agua y protección

TAMBIÉN LA FORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN

LAS MASAS DE AGUA (SUBTERRÁNEA) –MAS-

-Concepto de “MAS” no exento de dificultad de definición y aplicación-Dificultad para concretar los límites - Materiales considerados tradicionalmente de baja permeabilidad, pasan a ser MAS-Dentro de lo que tradicionalmente se han denominado unidades hidrogeológicas se pueden distinguir MAS, atendiendo a criterios de calidad del agua por ejemplo.

CLASIFICACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA (CUENCA MEDITERRÁNEA)

Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Málaga (2007)

MONTES DE MÁLAGA Y DE LA AXARQUÍA

PERIDOTITAS DE LOS REALES - SIERRA BERMEJA

Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Málaga (2007)

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

-En gran parte de las MAS no se dispone de un balance actualizado de entradas (recursos hídricos) y salidas (descargas naturales –manantiales-, bombeos). Dificultad para plantear el equilibrio entradas/salidas (artº 4 DMA)

-No se conoce con precisión el volumen de recursos disponibles, potencialmente aprovechables, después de los caudales ambientales

-Aprovechamiento desigual de los acuíferos

ACUÍFEROS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Málaga (2007)

RECURSOS HÍDRICOS EN ACUÍFEROS CARBONATADOS

Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Málaga (2007)

RECURSOS HÍDRICOSEN ACUÍFEROS DETRÍTICOS

Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Málaga (2007)

MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE LA TASA DE RECARGA

RECARGA (%)

ÁREA (km2)

RECURSOS (hm3/año)

P (mm/año)ÁREA (km2)

RECURSOS (hm3/año)

060,016 ALBUÑOL 483 38,0 16,56 3,03 18 3,5020 hm3/a Inf. Rambla Albuñol + aport. Subterránea de otras MASb (Según Atlas de Granada)

060,019 SIERRA DE ESCALATE 442 38,0 16,73 2,81 18 3,50 3 hm3/a Inf. Guadalfeo060,020 CARCHUNA-CASTELL DE FERRO 507 39,6 15,14 3,00

060,025 SIERRA GORDA-ZAFARRAYA 772 53,1 96,03 39,27 500-1000 10045 (acuífero carbonatado y detrítico)

5 hm3/a Inf. Arroyo de la Madre

060,028 SIERRA DE GIBALTO-ARROYO MARÍN 787 * 36,8 6,14 1,77 920 3060,029 SIERRA DE ENMEDIO-LOS TAJOS 727 52,0 18,08 6,85 850 20 8060,030 SIERRA DE ARCHIDONA 589 46,3 5,65 1,20 6 1,20

060,031SIERRA DE LAS CABRAS-CAMAROLOS-SAN JORGE

673 49,5 50,30 16,98 70070 (el total de la

20

060,032 TORCAL DE ANTEQUERA 641 * 62,1 24,04 9,58 860 35 16

060,033LLANOS DE ANTEQUERA-VEGA DE ARCHIDONA

416 46,3 1,96 0,26

060,034 FUENTE DE PIEDRA (Sierra de Humilladero) 477 43,7 4,14 0,58060,034 FUENTE DE PIEDRA (Sierra de Mollina) 486 42,8 6,07 1,25 460 1,80060,035 SIERRAS DE TEBA-ALMARGEN-CAMPILLOS 459 53,9 8,08 2,00 560 7 1,70 0,5 hm3/año de Río de la Venta060,036 SIERRA DEL VALLE DE ABDALAJÍS 465 * 62,6 19,41 5,65 508-673 19,6 6 - 7060,038 SIERRA DE MIJAS 658 43,0 84,67 24,03 600 80 25,00060,043 SIERRA HIDALGA-MERINOS-BLANQUILLA 717 * 55,3 82,90 33,70 650 87 30060,045 SIERRA DE JARASTEPAR 960 59,2 32,77 18,74 1000 33 18060,046 SIERRA DE LAS NIEVES-PRIETA 846 51,5 171,82 76,82 900 165 75060,048 DOLOMÍAS DE RONDA 810 45,2 17,33 6,36 900 17 7060,024 SIERRA ALMIJARA 631* 44,3 66,89 18,60060,063 SIERRA ALBERQUILLAS 541 * 42,3 74,60 17,38060,064 SIERRA TEJEDA 762 * 44,9 51,18 17,12 900-1000 19060,067 SIERRA BLANCA 786 44,5 88,53 31,14 800 90 27060,044 SIERRA DE LÍBAR 1044 * 61,0 30,65 20,36062,002 SIERRA DE LIBAR 1313 65,0 41,20 35,40

062,007 SIERRA DE LAS CABRAS 843 39,9 31,57 9,92Caudal medio histórico del Tempul es 280 L/s lo que resulta unos 8,85 hm3/año

BIBLIOGRAFIA

1400 84 60

500-1000 (media 750)

142 50

460 0,80

RECURSOS ADICIONALES(hm3/año)

P (mm/año) SIMPA

NOMBRECÓDIGOCARBONATOS

** 35 hm3/a por infiltración del río Gaduares y el arroyo de los Álamos + 5 hm3/a por infiltración de la escorrentía generada en los poljes (Atlas de Málaga)

Los cálculos de recursos medios anuales pueden distintos de otros previos (atlas hidrogeológicos y otras fuentes bibliográficas) debido a variaciones en los datos de precipitación y de superficie. En particular, los datos de precipitación del SIMPA marcados con "*" difieren significativamente de las fuentes previas.

**

Para la validación de los resultados obtenidos en este proyecto y conocer adecuadamente los recursos disponibles para la gestión del agua es necesario

mejorar el control de los puntos de descarga, tanto en el número de puntos (hay MAS donde no existen datos disponibles) como en la periodicidad de las medidas

(muy importante en acuíferos kársticos con importantes fluctuaciones de caudal y de niveles piezómetricos)

INVESTIGACIÓN PARA CONOCEREL FUNCIONAMIENTO HIDROGEOLÓGICO

Sierra Tejeda, vista desde el N Manantial de la Fájara, Sierra Tejeda

Sierra Tejeda, vista desde el S

Isaac PérezIsaac Pérez

SIERRA TEJEDA

SIERRA ALMIJARA

SIERRA DE LÍBAR

SISTEMA HUNDIDERO-GATO(SIERRA DE LÍBAR)

Cueva del Gato

Manantial de Benaoján

Manantial de Jimera

MANANTIALES DE LA SIERRA DE LÍBAR

ENSAYO DE TRAZADORES EN LA SIERRA DE LÍBAR

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650

Conductividad Eléctrica (µS/cm)

Fre

cuen

cia

(%)

Cañamero (registro continuo)

Cañamero (datos de campo)

Hierbabuena (datos de campo)

Fuensanta (datos de campo)

Barberá y Andreo (2008)

Río de El Burgo

SERRANÍA DE RONDA ORIENTAL

SIERRA DE LAS NIEVES

Sima

Polje Llanos de la Nava

Dolina, Pto. Pilones

0

50

100

150

200

250

Prec

ipita

ción

(mm

/día

)

100

200

300

400

500

Horcaj os Río Verde Río Grande_A Río Grande_B

Con

duct

ivid

ad ( μμ μμ

S/cm

) 0

50

100

150

200

250

Prec

ipita

ción

(mm

/día

)

150

200

250

300

350

Bica

rbon

ato

(mg/

L)

30/09/03 15/10/03 30/10/030

50

100

150

200

250Pr

ecip

itaci

ón (m

m/d

ía)

0

5

10 Caudal Estaci ón Mil lanas Caudal Estación Río Verde

Caud

al (m

3 /s)

0

50

100

150

200

250

Prec

ipita

ción

(mm

/día

)

0,00,51,01,52,02,53,0

Río Grande_A Río Grande_B

Eosi

na ( μμ μμ

g/L)

SIERRA DE LAS NIEVES

Área de descarga del manantial de ZarzalonesÁrea de recarga del vértice Torrecilla (1919 m)

SIERRA DE LAS NIEVES

SIERRA DEL VALLE DE ABDALAJÍSImportancia de conocer bien el funcionamiento hidrogeológico

Túnel del AVE

Embalse del Río Guadalhorce

SIERRA DEL VALLE DE ABDALAGÍS

INVESTIGACIÓN PARA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA FRENTE A LA

CONTAMINACIÓN

MAS ESPAÑOLAS DE LAS QUE SE HA HECHO CARTOGRAFÍA DE VULNERABILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DMA EN LAS

Masas de agua subterráneas con

distintos grados de vulnerabilidad

ALTA CADENA

DE LA VULNERABILIDAD A LOS PERÍMETROS DE PROTECCIÓN

MÉTODO COP

MÉTODO COP + K

Sumidero kárstico, poljede Zafarraya (Granada)

Manantial de Guaro (Periana, Málaga)

ZAFARRAYA-SIERRA DE ALHAMA: Alta Vulnerabilidad a la contaminación.

(Recursos para abastecimiento a Periana y riegos de apoyo)

INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓNLo anteriormente expuesto tiene interés para la gestión.

Se añaden algunas cuestiones adicionales

Torremolinos

No se ha detectado intrusión marina

Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Málaga (2008)

SIERRA DE MIJAS: Una MAS sometida a explotación intensiva

Terminación oriental de la Sierra de Mijas (Arroyo de la Miel)Borde oriental de la Sierra de Mijas, entorno de los manantiales de TorremolinosManantial de Albercón del Rey (Torremolinos), agotado

SIERRA DE MIJAS

SIERRA DE MIJAS: evoluciones piezométricas (¿sequías/cambio climático?)

BAJO GUADALHORCE: descenso de la explotación

Vega del Bajo Guadalhorce

Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Málaga (2007)

MARBELLA-ESTEPONA:

optimización de la gestión

Captación del Río Padrón Alto (Estepona)

Emplazamiento de la captación del Río Padrón Alto (Estepona)

MARBELLA-ESTEPONA: captaciones de agua

Captación para abastecimiento a Marbella

Sondeo de recarga o inyección

Toma de agua en el Arroyo de Camoján(Sierra Blanca)

MARBELLA-ESTEPONA: recarga artificial

ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE DETERMINADAS ACTUACIONESDIRIGIDAS A MEJORAR LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL

AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO TORROX (MÁLAGA)

0

2

4

6

8

10

12

14

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Frecuencia (años-1)

S(f

)

Cómpeta

Nerja

Vélez-Málaga

La Viñuela6 meses

1 año

3,5 años

7 años

PERIODICIDAD DE ÉPOCAS DE SEQUÍA

Análisis correlatorio y espectral

• El espectro de densidad de varianza detecta periodicidad anual en las precipitaciones

• Se detectan, además, componentes de 3,5 y 7 años

• Por tanto, existen ciclos interanuales de precipitación

•Es difícil la predicción a largo plazo, aunque sería prudente tener en cuenta estas periodicidades

ANÁLISIS PRELIMINAR DE VIABILIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE UN AZUD

• Emplazamiento idóneo situado en materiales de baja permeabilidad (esquistos), para evitar pérdidas por infiltración

• Hay que considerar la relación hidrológica-hidrogeológica entre el azud y el acuífero, para permitir la recarga artificial de éste

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

Volumen almacenado (m3)

Alt

ura

diq

ue

(m)

Punto 1

Punto 2

Punto 3

Punto 4

• Todas las cerradas son muy similares en cuanto a su capacidad de almacenamiento

• Para capacidades, del orden de 0,10-hm3, las cerradas 1 y 2 son algo más apropiadas, y además están por encima del depósito de la de la Comunidad de Regantes

• La capacidad de regulación necesaria para garantizar los riegos en los momentos de máxima demanda (julio, 1356,6 m3/Ha) debe ser de 0,21 hm3 como mínimo

• El azud permitiría la recarga artificial del acuífero carbonatado de Sierra Almijara

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000

Volumen almacenado (m3)

Co

ta t

op

og

ráfi

ca (

m)

Punto 1

Punto 2

Punto 3

Punto 4

Contacto mármoles-esquistos

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

sep-02 ene-04 may-05 oct-06 feb-08 jul-09

Vo

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3 /mes

)

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Co

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Bombeos

Nivel

BOMBEOS EN EL ACUÍFERO DE ALMIJARA Río Torrox

ACUÍFERO DETRÍTICO COSTERO DEL RÍO TORROXRecursos subterráneos, recarga artificial, reutilización aguas depuradas (para regadío)

Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Málaga (2008)

FORMACIÓN, DIVULGACIÓN

HIDROKARST: Curso Internacional de Hidrogeología Kárstica

MÁSTER UNIVERSITARIO EN RECURSOS HÍDRICOS Y MEDIO AMBIENTE (RHYMA)

SIMPOSIO INTERNACIONAL

CONSIDERACIONES FINALES1. Los humedales y ecosistemas fluviales deben ser objeto de investigaciones detalladas, para determinar su relación el agua

3. Caracterizar el funcionamiento hidrogeológico de los acuíferos esfundamental para una adecuada planificación y gestión del agua

2. El equilibro de entradas y salidas, necesario para el buen estadocuantitativo, debe basarse en un cuantificación precisa de los recursosdisponibles, los caudales ecológicos y las extracciones

4. Racionalizar las extracciones, aumentar la recarga artificial y la reutilización de aguas son aspectos a investigar y fomentar

6. Los resultados de los estudios, experiencias e investigaciones debencontar con la participación y ser divulgados entre los usuarios, para unamejor concienciación. Hay que hacer partícipes a los usuarios. Fundamental, también, la formación.

7. AHORA ES BUEN MOMENTO PARA INVESTIGAR Y PLANIFICAR: los embalses y los acuíferos están llenos de agua¡

5. La protección del agua subterránea sólo es posible con un adecuadoconocimiento de los acuíferos y una adecuada ordenación del territorio(perímetros de protección). Debe enfocarse desde la prevención.

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