SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
INDICE TOC  quot;
1-3quot;
    1.POZOS PERFORADOS PAGEREF _Toc296131700  22.PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO PAGEREF _Toc296131701  33.CONVENIENCIA DE SU APLICACIÓN PAGEREF _Toc296131702  44.CRITERIOS DE DISEÑO PAGEREF _Toc296131703  54.1.Periodo de Diseño PAGEREF _Toc296131704  54.2.Profundidad del Pozo PAGEREF _Toc296131705  54.3.Diámetro del pozo PAGEREF _Toc296131706  54.4.Longitud, diámetro y material de Rejilla. PAGEREF _Toc296131707  64.4.1.Longitud de la Rejilla PAGEREF _Toc296131708  64.4.2.Diámetros de las rejillas: PAGEREF _Toc296131709  74.4.3.Material de la Rejilla PAGEREF _Toc296131710  84.5.Filtro de Grava PAGEREF _Toc296131711  95.PROCEDIMIENTOS DE DISEÑOS PAGEREF _Toc296131712  105.1.Búsqueda y análisis de Información para la determinación de la capacidad y calidad del acuífero PAGEREF _Toc296131713  105.2.Investigaciones y trabajo de campo PAGEREF _Toc296131714  106.BIBLIOGRAFIA PAGEREF _Toc296131715  117.ANEXOS PAGEREF _Toc296131716  127.1.Esquema de pozo perforado PAGEREF _Toc296131717  127.2.Áreas abiertas de rejillas Jonson del tipo telescópico PAGEREF _Toc296131718  137.3.Metales de las rejillas y sus aplicaciones. PAGEREF _Toc296131719  14<br />POZOS PERFORADOS <br />Un pozo es una estructura hidráulica que debidamente diseñada y construida permite efectuar la extracción económica de agua de una formación acuífera. Para tal fin, se necesita considerar los siguientes factores: <br />Una aplicación inteligente de los principios de la hidráulica en el análisis del pozo y del comportamiento del acuífero.<br />La destreza al perforar y construir los pozos lo que permite tomar ventaja de la condición geológica.<br />Una selección tal de los materiales que asegure una larga duración de la estructura.<br />81915194945<br />El pozo perforado consiste en la abertura de un orificio de forma vertical, en general de forma cilíndrica y de diámetro mucho menor que la profundidad.  El agua penetra a lo largo de las paredes creando un flujo de tipo radial. <br /> <br />El nivel de agua en el pozo de bombeo es más bajo que en cualquier otro lugar de la formación que rodea a este de manera que le agua se desplaza desde la formación hacia el pozo, tratando de reponer el volumen extraído por la bomba.  La fuerza o presión que impulsa el agua hacia el pozo, la carga representada por la diferencia de niveles del agua dentro del pozo y en otro punto cualquiera fuera de aquel. <br />1.1Elementos que componen el Pozo perforado. <br />Ademe del pozo: Es una tubería generalmente de acero, colocada con holgura dentro de la perforación.  Este componente proporciona una conexión directa entre la superficie y el acuífero, y sella el pozo de las aguas indeseables superficiales o poco profundas; además soporta las paredes el aguajero de perforación.  <br />Tubería Ranurada (rejilla):   Consiste en una tubería ranurada fabricada especialmente para la captación del agua subterránea.  La ranuración depende del tipo de material no consolidado tal como la arena, que se encuentre en el acuífero.  La rejilla permite que el agua fluya libremente hacia el pozo desde la formación saturada, evitando que la arena penetre y además actúa como un retenedor estructural que estabiliza el agujero dentro del material consolidado.  <br /> Empaque de grava o filtro de grava: Proporciona una zona anular de alta permeabilidad, aumentando el radio efectivo del pozo y su gasto de explotación.( Ver anexo No.7.1 elementos de pozo perforado).<br />PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO<br />El funcionamiento de los pozos está basado en el principio de cómo el agua almacenada en los materiales del acuífero es cedida por drenaje gravitacional.<br />La ley de Darcy, es la expresión que rige el principio básico que gobierna el flujo de agua subterránea, y la misma relaciona la velocidad del flujo con las pérdidas de energía que tienen lugar a lo largo de su recorrido. El análisis es aplicable a las condiciones de acuífero libre y confinado. <br />1563370314960Las conclusiones de Darcy, se pueden expresar asi:<br />284035578105                          <br />En la cual V es la velocidad del agua, h la diferencia de cargas ente dos puntos separados por una distancia igual a l, i es el gradiente hidráulico y k una constante que depende de las características del acuífero.<br />Debe entenderse que al efectuarse la extracción del agua de un pozo, con equipo de bombeo, ocurre un abatimiento de la superficie libre del agua dentro del ademe deteniéndose hasta que ocurra un equilibrio con la aportación de los mantos acuíferos, esto provoca una depresión llamada “cono de abatimiento” y el cual influye directamente sobre el caudal extraído y la clase de material que rodea al pozo.<br />Curva de abatimiento <br />58236736279<br />2159060325<br />CONVENIENCIA DE SU APLICACIÓN <br />Un cuerpo de agua subterránea presenta diversas ventajas con relación a los cuerpos superficiales ya que por el lado de la calidad del agua, la filtración natural del agua hace menos costoso el tratamiento que deba darse a esta para tornarla potable; por otro lado, un acuífero puede tener una gran extensión  por lo cual podrá planearse la captación lo más cercana posible a la zona de demanda, ahorrando por tanto en costos de infraestructura para la fase de conducción del sistema de suministro  <br />CRITERIOS DE DISEÑO <br /> Periodo de Diseño <br />20– 25 años:Fáciles de ampliar cuando el crecimiento y las tasas de interés son bajas, menor del 3% anual.<br />10 – 15 años:Cuando las tasas de crecimiento e interés son altas, mayor del 3% anual.<br />Profundidad del Pozo<br />La profundidad que se espera darle al pozo se determina por lo general mediante el registro de pozo de prueba, de los registros de otros pozos cercanos en el mimo acuífero o durante la perforación del pozo, por lo general el pozo se determina en el fondo del acuífero. Esto es de desear por las razones siguientes:<br />Se utilizan mayor espesor del acuífero como intervalo de captación del pozo lo que mejora su capacidad específica. <br />Puede obtenerse mayor abatimiento disponible, permitiendo al pozo erogar más caudal.<br />Una excepción a estas reglas serian:<br />Cuando se sitúa la rejilla centrándola entre las partes superiores e inferiores del acuífero, práctica que a veces se sigue para lograr un uso más eficiente  de una cierta longitud de rejilla en un acuífero artesiano uniforme.<br />Cuando se encuentra agua de mala calidad en la parte inferior del acuífero, en tal caso el pozo deberá de completarse hasta una profundidad de excluya esa agua y obtener así la mejor calidad que se encuentre disponible.<br />Diámetro del pozo<br />El diámetro del pozo debe de escogerse de modo que satisfaga los siguientes requisitos:<br />El ademe debe de ser lo suficientemente  amplio para que permita acomodar la bomba  con la tolerancia adecuada para su instalación y funcionamiento.<br />El diámetro del intervalo de captación del pozo  debe ser tal que garanticen una buena eficiencia hidráulica del mismo. Al escogerse el diámetro del pozo el factor que gobierna es el tamaño  de la bomba que va a necesitarse para la descarga deseada o potencial del pozo. <br />El diámetro  de ademe deberá ser dos números mayor que el diámetro nominal de la bomba, y bajo ninguna circunstancia deberá escoger un diámetro menor de por lo menos un numero más grande que los tazones de la bomba. En la tabla siguiente se muestran los tamaños de ademe que se recomiendan:<br />Diámetros recomendados de pozos<br />Producción Prevista del Pozo (m3/min)Diámetro nominal de los tazones de la bomba (cm)Diámetro optimo del ademe del pozo (cm)Mínimo diámetro de ademe (cm)menos de 0.41015 ID 12.5 ID0.3 - 0.712.520 ID15 ID0.6 - 1.5 1525 ID20 ID1.3 - 2.52030 ID25 ID2.3 - 3.42535 OD 30 OD3.2 - 5.03040 OD 35 OD4.5 - 6.83550 OD40 OD6.0 -12.04060 OD50 OD<br />Si el ademe de la tabla se escoge de acuerdo a la tabla anterior, existirá una luz adecuada para la instalación de la turbina vertical;  el eje de la misma constituirá la plomada y no se forzara la bomba, aunque  el ademe se halle ligeramente fuera de la línea y no exactamente a plomo. Esta luz o tolerancia es plenamente adecuada para bombas sumergibles. Asimismo, si la bomba se emplaza por debajo de alguna sección enrejillada, habrá suficiente área alrededor de los tazones como para permitir que el agua pase hacia abajo hasta la captación de la bomba como un mínimo de la perdida.<br />Longitud, diámetro y material de Rejilla.<br />Longitud de la Rejilla<br />La longitud óptima de rejilla debe de escogerse  con relación al espesor de acuífero, abatimiento disponible y estratigrafía de la formación. Las reglas que siguen se pueden aplicar a cuatro situaciones:<br />Acuíferos artesianos homogéneos: En este tipo de acuíferos, deberá enrejillados de un 70 a un 80 por ciento  del espesor del material acuífero, suponiendo que el nivel del agua  no descienda por debajo del techo de este.<br />Si el acuífero tiene menos de unos 8 metros de espesor, es suficiente con enrejillar el 70 por ciento.<br />Si su espesor se halla comprendido entre 8 y 15 metros, deberá colocarse rejilla en un 75 por ciento de este.<br />Si es mayor de 15 metros  deberá de enrejillarse no menos del 80 por ciento.<br />Las longitudes de rejillas indicadas harán posibles captar alrededor del 90 por ciento o más de la máxima capacidad  específica que se podría obtener al enrrejillar todo el acuífero.<br />Acuíferos artesianos heterogéneos: en este tipo de formación acuífera lo mejor es enrejillar el estrato más permeable.<br />La definición del estrato más permeable puede definirse con algunas de las siguientes pruebas: <br />Se realizan pruebas de permeabilidad de las muestras que representan los estratos respectivos de la formación acuífera. <br />Se realizan análisis granulométricos de aquellas muestras que representan los correspondientes estratos de la formación, mediante una comparación de las curvas granulométricas, se deducen la permeabilidad relativa de cada muestra.<br />Se hacen luego una inspección visual y una comparación, de los materiales que representan cada estrato. La permeabilidad relativa de cada uno se estima mediante una apreciación de la bastedad  limpieza (ausencia de limo y arcilla) del material.<br />Acuíferos freáticos homogéneos: tanto la teoría como la experiencia han demostrado que al enrejillar el tercio inferior del acuífero se obtiene el mejor diseño para esta condición, sin embargo se pueden enrejillar la mitad inferior del acuífero para obtener una mayor capacidad especifica.<br />En los pozos de nivel freático, la selección de rejillas presenta una alternativa con dos factores:<br />Se obtienen la mayor capacidad específica  cuando se usan la mayor longitud de tubería posible.<br />Se obtiene mayor abatimiento disponible si se utilizan la menor longitud posible de rejilla.<br />Diámetros de las rejillas:<br />El diámetro de la rejilla se escoge de manera que se cumpla el principio básico de proveer suficiente área de entrada para que la velocidad de acceso del agua al pozo no exceda de un cierto valor estipulado.   Por pruebas de laboratorios y por pruebas de campo se ha determinado que si la velocidad de entrada a través de la rejilla es menor o igual a 3 cm/seg, se obtendrán los siguientes resultados: <br />La pérdida por fricción en las aberturas será de un valor despreciable<br /> La velocidad de incrustación será mínima<br />La velocidad de corrosión será también mínima<br /> La velocidad se calcula dividiendo la descarga deseada o que se espera obtener por el área total abierta de las ranuras de la rejilla.  Si la cifra que se obtiene es mayor que 3 cm/s, se deberá aumentar el diámetro de la rejilla de modo que se provea suficiente área abierta y la velocidad se aproxime a lo indicado. <br /> Si la velocidad calculada de esa manera es menor, (1.5 cm/s), se podrá entonces reducir el diámetro de la rejilla en cierta proporción.  Se tiene que garantizar que el diámetro de la rejilla sea tan grande como se pueda, para mantener el valor de la velocidad de entrada por debajo del valor límite de 3 cm/s.<br />Se supone que la bomba se colocará sobre la rejilla y que las pérdidas de carga relacionadas con el flujo vertical ascendente del agua a través de la rejilla son pequeñas. <br />La mayor parte de los fabricantes de las rejillas suministran tablas que indican el área abierta por metro de cada tamaño de ésta y para diversos anchos de ranuras.  En el anexo 7.2 se muestran los ejemplos para cada ancho de rejilla.<br />Material de la Rejilla <br />El material de la rejilla debe ser seleccionado según: <br />Contenido mineral del agua. <br /> Presencia de jaleas bacterianas. <br />Requisitos de resistencia de la rejilla. <br />Mediante análisis de químicos del agua se puede determinar si el agua es corrosiva o incrustante.<br /> El agua corrosiva causa la corrosión de la rejilla y esta a su vez, falla o deterioro del pozo, invasión de una excesiva cantidad de arena en el pozo.  Por lo anterior se hace necesario utilizar un material que evite la corrosión. <br />El agua incrustante ostenta estas características por la tendencia a depositar minerales en la superficie de la rejilla  y en  los poros de la formación cercana a estas. Tales disposiciones obstruyen las aberturas de las rejillas.<br />El agua corrosiva puede estar determinada por los siguientes índices: <br /> Valor bajo de pH.  Si este es menor que 7 el agua es ácida y existen condiciones de corrosividad.<br />Oxígeno disuelto.  Si este excede de 2 ppm, el agua es corrosiva.  El oxígeno disuelto se encuentra de preferencia en los pozos freáticos someros. <br /> Sulfuro de hidrógeno.  Su presencia puede establecerse por su olor característico a huevo podrido.  Concentraciones de 1 ppm pueden causar corrosión severa. <br />Sólidos disueltos totales.  Si el contenido mineral disuelto excede de 1000  ppm la conductividad eléctrica del agua es suficientemente alta como para causar corrosión electrolítica.  Para evitar esto utilizar rejillas de un solo metal. <br />Dióxido de carbono.  Si la presencia de este gas excede de 50 ppm, el agua es corrosiva. <br />Cloruros.  Si el contenido sobrepasa de 50 ppm, el agua es corrosiva. <br />Agua incrustante.  El agua con esta característica tiene tendencia a depositar minerales en la superficie de la rejilla y en los poros de las formaciones cercanos a ellos.  Se obstruyen las formaciones de la rejilla. <br />El agua incrustante puede estar determinada por los siguientes índices: <br /> Alto valor de pH, por encima de 7.5. <br /> Dureza de carbonatos, si excede de 300 ppm se formaran costras de cal.<br /> Hierro.  Si su contenido sobrepasa las 2.0 ppm <br />Las rejillas de pozos con agua de estas características deben ser construidas con metales resistentes que soportan la acción corrosiva.  Los materiales más comunes son Everdur y acero inoxidable 304. <br /> La bacteria denominada bacteria ferruginosa, presente en algunas aguas, es un organismo molesto que causa obstrucción de los poros de la formación acuífera y de las aberturas de una rejilla. <br /> Estas bacterias produce material pegajoso de consistencia viscosa causando oxidación y precipitación de hierro disuelto y manganeso.  Debido al efecto combinado de la proliferación de los microorganismos y minerales precipitados en un corto tiempo se produce la obstrucción casi completa del pozo.  ( ver anexo No.7.3 metales de las rejillas de pozos y sus aplicaciones)<br />Filtro de Grava <br />Los filtros de grava y su diseño dependen de las condiciones geológicas que existen en la formación inmediata al pozo, y el propósito del mismo es retener todo el material de la formación. <br />Se deberán diseñar los espesores, basados en el análisis granulométrico de los materiales más finos que componen el acuífero, y se deberán construir todas las curvas granulométricas de todos los estratos que componen el acuífero.<br />Debe multiplicarse el tamaño de arena correspondiente al 70% de retención, por un factor que va desde 4 hasta 6, usando un factor de 4 como multiplicador si la formación es fina y uniforme, usando 6 si esta es más gruesa y no uniforme.<br />El límite máximo para el espesor del filtro de grava debe ser como máximo 20 cms.<br />PROCEDIMIENTOS DE DISEÑOS <br />Búsqueda y análisis de Información para la determinación de la capacidad y calidad del acuífero<br />Para el diseño de Pozos profundos se debe contar con  la siguiente información Geológica y estratigráfica. <br />Tipo de formaciones geológicas presentes en el área de investigación <br />Características físicas de los acuíferos (magnitud, espesor, límites,  permeabilidad, rendimiento específico, permeabilidad de los acuíferos adjuntos, coeficiente de almacenamiento, etc).<br />Hidrológico: Nivel piezométrico para el cual es necesario conocer la profundidad y los cambios de altura de las capas freáticas.<br />Precipitación anual, escorrentía y posibles recargas al sub-suelo, pérdidas por  evaporación, transpiración y descargas de aguas subterráneas.<br />Calidad del agua: Características minerales del agua de cada acuífero.<br />Investigaciones y trabajo de campo<br />Para Obtener la información mencionada  se deben realizar  las siguientes investigaciones: <br />Investigación Geológica<br />Para evaluar la fuente se utiliza la información geológica disponible,   (en Nicaragua normalmente INETER administra dicha información) conjuntamente con la información geológica que se obtiene en el reconocimiento de campo. Tales informaciones son interpretadas por un experto en el campo de la hidrogeología quien define de esta forma las formaciones existentes y las características de los acuíferos.  <br />Inventario de Pozos.<br />Se debe hacer una investigación de los pozos que existan en la zona, de fotografías aéreas y planos geológicos para hacer un avalúo tentativo, a fin de determinar las condiciones de los acuíferos utilizables. Los planos de suelos y fuentes superficiales que hayan sido preparados en base a las fotografías aéreas, pueden ser utilizados para localizar acuíferos poco profundos.<br />Otro tipo de Investigaciones <br />En caso de que las investigaciones anteriores resulten insuficientes para determinar la presencia y características de un acuífero se podrá realizar también cualquier de las siguientes investigaciones:<br />Investigación geofísica <br />Método de refracción sísmica: Este método no es adaptable a zonas pequeñas, debido a la interferencia de vibraciones.<br />Revisión de la Oferta y Demanda de Agua <br />Una vez revisada la capacidad de producción, recarga y demás características físicas del acuífero, incluyendo su posible calidad físico – química, se deberá revisar que la capacidad de producción del pozo sea la suficiente para cubrir la demanda de agua requerida.<br />Dimensionamiento o Diseño Preliminar <br />Una vez definida las características del acuífero y conocida la capacidad de bomba requerida se podrá proceder al cálculo del diámetro del pozo, longitud de la tubería ciega y ranurada, selección del tipo, diámetro y material de las rejillas  y el dimensionamiento del filtro de grava de acuerdo a los criterios de diseño mencionados.<br />Se debe mencionar sin embargo que el dimensionamiento final de estos elementos se definirá al momento de la perforación, la cual incluirá el registro de los materiales litológicos a partir de los cuales se establecerá las longitudes de tubería y demás criterios.<br />BIBLIOGRAFIA<br />MSc. Ing. Yalena Navarro Cajina. Asignatura de abastecimiento de agua. Centro de investigación y estudios en medio ambiente. CIEMA UNI. Managua. 2001.<br />Valdez E.C. Abastecimiento de agua potable. Volumen I. UNAM. México. 1994. <br />E.E. Johnson, INC. El agua Subterranea y los pozos. Primera edición Minnesota. 1975.<br />ANEXOS<br />Esquema de pozo perforado<br />Áreas abiertas de rejillas Jonson del tipo telescópico<br />Metales de las rejillas y sus aplicaciones.<br />
Abastecimiento de agua pozos perforados
Abastecimiento de agua pozos perforados
Abastecimiento de agua pozos perforados
Abastecimiento de agua pozos perforados
Abastecimiento de agua pozos perforados
Abastecimiento de agua pozos perforados
Abastecimiento de agua pozos perforados
Abastecimiento de agua pozos perforados
Abastecimiento de agua pozos perforados
Abastecimiento de agua pozos perforados
Abastecimiento de agua pozos perforados
Abastecimiento de agua pozos perforados
Abastecimiento de agua pozos perforados

More Related Content

What's hot

Presas filtrantes de costales rellenos de tierra (2da ed.)
Presas filtrantes de costales rellenos de tierra (2da ed.)Presas filtrantes de costales rellenos de tierra (2da ed.)
Presas filtrantes de costales rellenos de tierra (2da ed.)COLPOS
 
INFORME DE TRÁNSITO DE AVENIDAS A TRAVÉS DE EMBALSES
INFORME DE TRÁNSITO DE AVENIDAS A TRAVÉS DE EMBALSESINFORME DE TRÁNSITO DE AVENIDAS A TRAVÉS DE EMBALSES
INFORME DE TRÁNSITO DE AVENIDAS A TRAVÉS DE EMBALSESAngelo Alvarez Sifuentes
 
Principios básicos para el diseño de acueductos
Principios básicos para el diseño de acueductosPrincipios básicos para el diseño de acueductos
Principios básicos para el diseño de acueductosRosa Perez Quero
 
Estructuras de captacion, medicion, distribucion y proteccion
Estructuras de captacion, medicion, distribucion y proteccionEstructuras de captacion, medicion, distribucion y proteccion
Estructuras de captacion, medicion, distribucion y proteccionIngeniero Edwin Torres Rodríguez
 
Diseño hidraulico de sifones
Diseño hidraulico de sifonesDiseño hidraulico de sifones
Diseño hidraulico de sifonesGiovene Pérez
 
6. CAPTACION DE MANANTIAL.pptx
6. CAPTACION DE MANANTIAL.pptx6. CAPTACION DE MANANTIAL.pptx
6. CAPTACION DE MANANTIAL.pptxYhenyCiezaIrigon
 
Embalses
EmbalsesEmbalses
Embalsesaldars
 
98096068 diseno-hidraulico-de-un-sifon-invertido
98096068 diseno-hidraulico-de-un-sifon-invertido98096068 diseno-hidraulico-de-un-sifon-invertido
98096068 diseno-hidraulico-de-un-sifon-invertidoMoises A Gomez Ramirez
 
Criterios de diseño de desarenadores
Criterios de diseño de desarenadoresCriterios de diseño de desarenadores
Criterios de diseño de desarenadoreslibrotadeo
 
Cuencas hidrograficas tema ii
Cuencas hidrograficas tema iiCuencas hidrograficas tema ii
Cuencas hidrograficas tema iiYim Rodriguez
 
liena de Conduccion
liena de Conduccionliena de Conduccion
liena de Conducciondjednel
 

What's hot (20)

Presas filtrantes de costales rellenos de tierra (2da ed.)
Presas filtrantes de costales rellenos de tierra (2da ed.)Presas filtrantes de costales rellenos de tierra (2da ed.)
Presas filtrantes de costales rellenos de tierra (2da ed.)
 
Escurrrimiento
EscurrrimientoEscurrrimiento
Escurrrimiento
 
Bocatoma
BocatomaBocatoma
Bocatoma
 
INFORME DE TRÁNSITO DE AVENIDAS A TRAVÉS DE EMBALSES
INFORME DE TRÁNSITO DE AVENIDAS A TRAVÉS DE EMBALSESINFORME DE TRÁNSITO DE AVENIDAS A TRAVÉS DE EMBALSES
INFORME DE TRÁNSITO DE AVENIDAS A TRAVÉS DE EMBALSES
 
Principios básicos para el diseño de acueductos
Principios básicos para el diseño de acueductosPrincipios básicos para el diseño de acueductos
Principios básicos para el diseño de acueductos
 
Estructuras de cruce
Estructuras de cruce Estructuras de cruce
Estructuras de cruce
 
Galerias de infiltracion
Galerias de infiltracionGalerias de infiltracion
Galerias de infiltracion
 
Estructuras de captacion, medicion, distribucion y proteccion
Estructuras de captacion, medicion, distribucion y proteccionEstructuras de captacion, medicion, distribucion y proteccion
Estructuras de captacion, medicion, distribucion y proteccion
 
Diseño hidraulico de sifones
Diseño hidraulico de sifonesDiseño hidraulico de sifones
Diseño hidraulico de sifones
 
captacion de aguas
captacion de aguascaptacion de aguas
captacion de aguas
 
La infiltracion tema 5 hidrologia
La infiltracion tema 5 hidrologiaLa infiltracion tema 5 hidrologia
La infiltracion tema 5 hidrologia
 
6. CAPTACION DE MANANTIAL.pptx
6. CAPTACION DE MANANTIAL.pptx6. CAPTACION DE MANANTIAL.pptx
6. CAPTACION DE MANANTIAL.pptx
 
Embalses
EmbalsesEmbalses
Embalses
 
CLASE 7 BOCATOMAS PARA RIEGO.pptx
CLASE 7 BOCATOMAS PARA RIEGO.pptxCLASE 7 BOCATOMAS PARA RIEGO.pptx
CLASE 7 BOCATOMAS PARA RIEGO.pptx
 
98096068 diseno-hidraulico-de-un-sifon-invertido
98096068 diseno-hidraulico-de-un-sifon-invertido98096068 diseno-hidraulico-de-un-sifon-invertido
98096068 diseno-hidraulico-de-un-sifon-invertido
 
Partes del sistema
Partes del sistemaPartes del sistema
Partes del sistema
 
Criterios de diseño de desarenadores
Criterios de diseño de desarenadoresCriterios de diseño de desarenadores
Criterios de diseño de desarenadores
 
Cuencas hidrograficas tema ii
Cuencas hidrograficas tema iiCuencas hidrograficas tema ii
Cuencas hidrograficas tema ii
 
Diseño hidraulico de una bocatoma
Diseño hidraulico de una bocatomaDiseño hidraulico de una bocatoma
Diseño hidraulico de una bocatoma
 
liena de Conduccion
liena de Conduccionliena de Conduccion
liena de Conduccion
 

Similar to Abastecimiento de agua pozos perforados

Trabajo de desarenador1__tmp4a134267 (1)
Trabajo de desarenador1__tmp4a134267 (1)Trabajo de desarenador1__tmp4a134267 (1)
Trabajo de desarenador1__tmp4a134267 (1)Pablo Villavicencio
 
Trabajo de desarenador1__tmp4a134267
Trabajo de desarenador1__tmp4a134267Trabajo de desarenador1__tmp4a134267
Trabajo de desarenador1__tmp4a134267benji_772
 
Toma de fondo o tirolesa
Toma de fondo o tirolesaToma de fondo o tirolesa
Toma de fondo o tirolesaSofi Jimenez
 
Infraestructura Urbana
Infraestructura Urbana  Infraestructura Urbana
Infraestructura Urbana aneralberto
 
02hidraulica examn.docx
02hidraulica examn.docx02hidraulica examn.docx
02hidraulica examn.docxyuri584398
 
OBRAS DE DRENAJE EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS.pptx
OBRAS DE DRENAJE EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS.pptxOBRAS DE DRENAJE EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS.pptx
OBRAS DE DRENAJE EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS.pptxChristrianVannyFayjo
 
Actividad 3 Electiva VI PAOLA BARRETO.pdf
Actividad 3 Electiva VI PAOLA BARRETO.pdfActividad 3 Electiva VI PAOLA BARRETO.pdf
Actividad 3 Electiva VI PAOLA BARRETO.pdfPaolaBarreto25
 
asentamiento-de-trs-ba3-octubre-2011.pptx
asentamiento-de-trs-ba3-octubre-2011.pptxasentamiento-de-trs-ba3-octubre-2011.pptx
asentamiento-de-trs-ba3-octubre-2011.pptxCristianSalazar984231
 
6724 u2 - 2016 b - provisión de agua-desagües
6724   u2 - 2016 b - provisión de agua-desagües6724   u2 - 2016 b - provisión de agua-desagües
6724 u2 - 2016 b - provisión de agua-desagüesJorge Errazquin
 
Tema iv obra de captacion
Tema iv obra de captacionTema iv obra de captacion
Tema iv obra de captacionjhonarivero
 
Diseños-Desarenador.pdf
Diseños-Desarenador.pdfDiseños-Desarenador.pdf
Diseños-Desarenador.pdfPieroNuez1
 
obras de conduccion de canales- hidraulica
obras de conduccion de canales- hidraulicaobras de conduccion de canales- hidraulica
obras de conduccion de canales- hidraulicaSERGIOANDRESPERDOMOQ
 

Similar to Abastecimiento de agua pozos perforados (20)

MARIAJOSÉ PULGAR GUTIERREZ
MARIAJOSÉ PULGAR GUTIERREZMARIAJOSÉ PULGAR GUTIERREZ
MARIAJOSÉ PULGAR GUTIERREZ
 
MARIAJOSE PULGAR GUTIERREZ
MARIAJOSE PULGAR GUTIERREZMARIAJOSE PULGAR GUTIERREZ
MARIAJOSE PULGAR GUTIERREZ
 
Trabajo de desarenador1__tmp4a134267 (1)
Trabajo de desarenador1__tmp4a134267 (1)Trabajo de desarenador1__tmp4a134267 (1)
Trabajo de desarenador1__tmp4a134267 (1)
 
Trabajo de desarenador1__tmp4a134267
Trabajo de desarenador1__tmp4a134267Trabajo de desarenador1__tmp4a134267
Trabajo de desarenador1__tmp4a134267
 
Toma de fondo o tirolesa
Toma de fondo o tirolesaToma de fondo o tirolesa
Toma de fondo o tirolesa
 
Infraestructura Urbana
Infraestructura Urbana  Infraestructura Urbana
Infraestructura Urbana
 
02hidraulica examn.docx
02hidraulica examn.docx02hidraulica examn.docx
02hidraulica examn.docx
 
OBRAS DE DRENAJE EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS.pptx
OBRAS DE DRENAJE EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS.pptxOBRAS DE DRENAJE EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS.pptx
OBRAS DE DRENAJE EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS.pptx
 
Actividad 3 Electiva VI PAOLA BARRETO.pdf
Actividad 3 Electiva VI PAOLA BARRETO.pdfActividad 3 Electiva VI PAOLA BARRETO.pdf
Actividad 3 Electiva VI PAOLA BARRETO.pdf
 
Diseño de sifón invertido
Diseño de sifón invertidoDiseño de sifón invertido
Diseño de sifón invertido
 
Informe galerias de infiltracion
Informe galerias de infiltracionInforme galerias de infiltracion
Informe galerias de infiltracion
 
asentamiento-de-trs-ba3-octubre-2011.pptx
asentamiento-de-trs-ba3-octubre-2011.pptxasentamiento-de-trs-ba3-octubre-2011.pptx
asentamiento-de-trs-ba3-octubre-2011.pptx
 
Capacidad hidraulica de_tuberias
Capacidad hidraulica de_tuberiasCapacidad hidraulica de_tuberias
Capacidad hidraulica de_tuberias
 
6724 u2 - 2016 b - provisión de agua-desagües
6724   u2 - 2016 b - provisión de agua-desagües6724   u2 - 2016 b - provisión de agua-desagües
6724 u2 - 2016 b - provisión de agua-desagües
 
Tema iv obra de captacion
Tema iv obra de captacionTema iv obra de captacion
Tema iv obra de captacion
 
Diseños-Desarenador.pdf
Diseños-Desarenador.pdfDiseños-Desarenador.pdf
Diseños-Desarenador.pdf
 
Informe galerias de infiltracion
Informe galerias de infiltracionInforme galerias de infiltracion
Informe galerias de infiltracion
 
00048142
0004814200048142
00048142
 
Diseno bocatoma sumergida._def
Diseno bocatoma sumergida._defDiseno bocatoma sumergida._def
Diseno bocatoma sumergida._def
 
obras de conduccion de canales- hidraulica
obras de conduccion de canales- hidraulicaobras de conduccion de canales- hidraulica
obras de conduccion de canales- hidraulica
 

More from Centro de Investigación y Estudios en Medio Ambiente-CIEMA

More from Centro de Investigación y Estudios en Medio Ambiente-CIEMA (15)

Contaminación dePresentación drastic
Contaminación dePresentación drasticContaminación dePresentación drastic
Contaminación dePresentación drastic
 
Contaminación de acuifero-Practicas municipales
Contaminación de acuifero-Practicas municipalesContaminación de acuifero-Practicas municipales
Contaminación de acuifero-Practicas municipales
 
Contaminación de acuiferos-Practicas municipales
Contaminación de acuiferos-Practicas municipalesContaminación de acuiferos-Practicas municipales
Contaminación de acuiferos-Practicas municipales
 
Contaminacion por basura electronica
Contaminacion por basura electronicaContaminacion por basura electronica
Contaminacion por basura electronica
 
Desechos de equipos electrónicos
Desechos de equipos electrónicosDesechos de equipos electrónicos
Desechos de equipos electrónicos
 
Bifelinos policlorados
Bifelinos policloradosBifelinos policlorados
Bifelinos policlorados
 
Pps bifenilos policlorados
Pps bifenilos policloradosPps bifenilos policlorados
Pps bifenilos policlorados
 
Manejo de suelo salinos y sodicos
Manejo de suelo salinos y sodicosManejo de suelo salinos y sodicos
Manejo de suelo salinos y sodicos
 
Manejo de suelos salinos y sódicos pps
Manejo de suelos salinos y sódicos ppsManejo de suelos salinos y sódicos pps
Manejo de suelos salinos y sódicos pps
 
Vertedero lateral
Vertedero lateralVertedero lateral
Vertedero lateral
 
Seminario carcamos de bombeo
Seminario carcamos de bombeoSeminario carcamos de bombeo
Seminario carcamos de bombeo
 
Obra de captacion: Lecho filtrante
Obra de captacion: Lecho filtranteObra de captacion: Lecho filtrante
Obra de captacion: Lecho filtrante
 
Obras de captación [modo de compatibilidad]
Obras de captación [modo de compatibilidad]Obras de captación [modo de compatibilidad]
Obras de captación [modo de compatibilidad]
 
Obras de captacion-Dique toma
Obras de captacion-Dique tomaObras de captacion-Dique toma
Obras de captacion-Dique toma
 
Obra de captación-Dique con vertedero lateral
Obra de captación-Dique con vertedero lateralObra de captación-Dique con vertedero lateral
Obra de captación-Dique con vertedero lateral
 

Abastecimiento de agua pozos perforados

  • 1. INDICE TOC quot; 1-3quot; 1.POZOS PERFORADOS PAGEREF _Toc296131700 22.PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO PAGEREF _Toc296131701 33.CONVENIENCIA DE SU APLICACIÓN PAGEREF _Toc296131702 44.CRITERIOS DE DISEÑO PAGEREF _Toc296131703 54.1.Periodo de Diseño PAGEREF _Toc296131704 54.2.Profundidad del Pozo PAGEREF _Toc296131705 54.3.Diámetro del pozo PAGEREF _Toc296131706 54.4.Longitud, diámetro y material de Rejilla. PAGEREF _Toc296131707 64.4.1.Longitud de la Rejilla PAGEREF _Toc296131708 64.4.2.Diámetros de las rejillas: PAGEREF _Toc296131709 74.4.3.Material de la Rejilla PAGEREF _Toc296131710 84.5.Filtro de Grava PAGEREF _Toc296131711 95.PROCEDIMIENTOS DE DISEÑOS PAGEREF _Toc296131712 105.1.Búsqueda y análisis de Información para la determinación de la capacidad y calidad del acuífero PAGEREF _Toc296131713 105.2.Investigaciones y trabajo de campo PAGEREF _Toc296131714 106.BIBLIOGRAFIA PAGEREF _Toc296131715 117.ANEXOS PAGEREF _Toc296131716 127.1.Esquema de pozo perforado PAGEREF _Toc296131717 127.2.Áreas abiertas de rejillas Jonson del tipo telescópico PAGEREF _Toc296131718 137.3.Metales de las rejillas y sus aplicaciones. PAGEREF _Toc296131719 14<br />POZOS PERFORADOS <br />Un pozo es una estructura hidráulica que debidamente diseñada y construida permite efectuar la extracción económica de agua de una formación acuífera. Para tal fin, se necesita considerar los siguientes factores: <br />Una aplicación inteligente de los principios de la hidráulica en el análisis del pozo y del comportamiento del acuífero.<br />La destreza al perforar y construir los pozos lo que permite tomar ventaja de la condición geológica.<br />Una selección tal de los materiales que asegure una larga duración de la estructura.<br />81915194945<br />El pozo perforado consiste en la abertura de un orificio de forma vertical, en general de forma cilíndrica y de diámetro mucho menor que la profundidad. El agua penetra a lo largo de las paredes creando un flujo de tipo radial. <br /> <br />El nivel de agua en el pozo de bombeo es más bajo que en cualquier otro lugar de la formación que rodea a este de manera que le agua se desplaza desde la formación hacia el pozo, tratando de reponer el volumen extraído por la bomba. La fuerza o presión que impulsa el agua hacia el pozo, la carga representada por la diferencia de niveles del agua dentro del pozo y en otro punto cualquiera fuera de aquel. <br />1.1Elementos que componen el Pozo perforado. <br />Ademe del pozo: Es una tubería generalmente de acero, colocada con holgura dentro de la perforación. Este componente proporciona una conexión directa entre la superficie y el acuífero, y sella el pozo de las aguas indeseables superficiales o poco profundas; además soporta las paredes el aguajero de perforación. <br />Tubería Ranurada (rejilla): Consiste en una tubería ranurada fabricada especialmente para la captación del agua subterránea. La ranuración depende del tipo de material no consolidado tal como la arena, que se encuentre en el acuífero. La rejilla permite que el agua fluya libremente hacia el pozo desde la formación saturada, evitando que la arena penetre y además actúa como un retenedor estructural que estabiliza el agujero dentro del material consolidado. <br /> Empaque de grava o filtro de grava: Proporciona una zona anular de alta permeabilidad, aumentando el radio efectivo del pozo y su gasto de explotación.( Ver anexo No.7.1 elementos de pozo perforado).<br />PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO<br />El funcionamiento de los pozos está basado en el principio de cómo el agua almacenada en los materiales del acuífero es cedida por drenaje gravitacional.<br />La ley de Darcy, es la expresión que rige el principio básico que gobierna el flujo de agua subterránea, y la misma relaciona la velocidad del flujo con las pérdidas de energía que tienen lugar a lo largo de su recorrido. El análisis es aplicable a las condiciones de acuífero libre y confinado. <br />1563370314960Las conclusiones de Darcy, se pueden expresar asi:<br />284035578105 <br />En la cual V es la velocidad del agua, h la diferencia de cargas ente dos puntos separados por una distancia igual a l, i es el gradiente hidráulico y k una constante que depende de las características del acuífero.<br />Debe entenderse que al efectuarse la extracción del agua de un pozo, con equipo de bombeo, ocurre un abatimiento de la superficie libre del agua dentro del ademe deteniéndose hasta que ocurra un equilibrio con la aportación de los mantos acuíferos, esto provoca una depresión llamada “cono de abatimiento” y el cual influye directamente sobre el caudal extraído y la clase de material que rodea al pozo.<br />Curva de abatimiento <br />58236736279<br />2159060325<br />CONVENIENCIA DE SU APLICACIÓN <br />Un cuerpo de agua subterránea presenta diversas ventajas con relación a los cuerpos superficiales ya que por el lado de la calidad del agua, la filtración natural del agua hace menos costoso el tratamiento que deba darse a esta para tornarla potable; por otro lado, un acuífero puede tener una gran extensión por lo cual podrá planearse la captación lo más cercana posible a la zona de demanda, ahorrando por tanto en costos de infraestructura para la fase de conducción del sistema de suministro <br />CRITERIOS DE DISEÑO <br /> Periodo de Diseño <br />20– 25 años:Fáciles de ampliar cuando el crecimiento y las tasas de interés son bajas, menor del 3% anual.<br />10 – 15 años:Cuando las tasas de crecimiento e interés son altas, mayor del 3% anual.<br />Profundidad del Pozo<br />La profundidad que se espera darle al pozo se determina por lo general mediante el registro de pozo de prueba, de los registros de otros pozos cercanos en el mimo acuífero o durante la perforación del pozo, por lo general el pozo se determina en el fondo del acuífero. Esto es de desear por las razones siguientes:<br />Se utilizan mayor espesor del acuífero como intervalo de captación del pozo lo que mejora su capacidad específica. <br />Puede obtenerse mayor abatimiento disponible, permitiendo al pozo erogar más caudal.<br />Una excepción a estas reglas serian:<br />Cuando se sitúa la rejilla centrándola entre las partes superiores e inferiores del acuífero, práctica que a veces se sigue para lograr un uso más eficiente de una cierta longitud de rejilla en un acuífero artesiano uniforme.<br />Cuando se encuentra agua de mala calidad en la parte inferior del acuífero, en tal caso el pozo deberá de completarse hasta una profundidad de excluya esa agua y obtener así la mejor calidad que se encuentre disponible.<br />Diámetro del pozo<br />El diámetro del pozo debe de escogerse de modo que satisfaga los siguientes requisitos:<br />El ademe debe de ser lo suficientemente amplio para que permita acomodar la bomba con la tolerancia adecuada para su instalación y funcionamiento.<br />El diámetro del intervalo de captación del pozo debe ser tal que garanticen una buena eficiencia hidráulica del mismo. Al escogerse el diámetro del pozo el factor que gobierna es el tamaño de la bomba que va a necesitarse para la descarga deseada o potencial del pozo. <br />El diámetro de ademe deberá ser dos números mayor que el diámetro nominal de la bomba, y bajo ninguna circunstancia deberá escoger un diámetro menor de por lo menos un numero más grande que los tazones de la bomba. En la tabla siguiente se muestran los tamaños de ademe que se recomiendan:<br />Diámetros recomendados de pozos<br />Producción Prevista del Pozo (m3/min)Diámetro nominal de los tazones de la bomba (cm)Diámetro optimo del ademe del pozo (cm)Mínimo diámetro de ademe (cm)menos de 0.41015 ID 12.5 ID0.3 - 0.712.520 ID15 ID0.6 - 1.5 1525 ID20 ID1.3 - 2.52030 ID25 ID2.3 - 3.42535 OD 30 OD3.2 - 5.03040 OD 35 OD4.5 - 6.83550 OD40 OD6.0 -12.04060 OD50 OD<br />Si el ademe de la tabla se escoge de acuerdo a la tabla anterior, existirá una luz adecuada para la instalación de la turbina vertical; el eje de la misma constituirá la plomada y no se forzara la bomba, aunque el ademe se halle ligeramente fuera de la línea y no exactamente a plomo. Esta luz o tolerancia es plenamente adecuada para bombas sumergibles. Asimismo, si la bomba se emplaza por debajo de alguna sección enrejillada, habrá suficiente área alrededor de los tazones como para permitir que el agua pase hacia abajo hasta la captación de la bomba como un mínimo de la perdida.<br />Longitud, diámetro y material de Rejilla.<br />Longitud de la Rejilla<br />La longitud óptima de rejilla debe de escogerse con relación al espesor de acuífero, abatimiento disponible y estratigrafía de la formación. Las reglas que siguen se pueden aplicar a cuatro situaciones:<br />Acuíferos artesianos homogéneos: En este tipo de acuíferos, deberá enrejillados de un 70 a un 80 por ciento del espesor del material acuífero, suponiendo que el nivel del agua no descienda por debajo del techo de este.<br />Si el acuífero tiene menos de unos 8 metros de espesor, es suficiente con enrejillar el 70 por ciento.<br />Si su espesor se halla comprendido entre 8 y 15 metros, deberá colocarse rejilla en un 75 por ciento de este.<br />Si es mayor de 15 metros deberá de enrejillarse no menos del 80 por ciento.<br />Las longitudes de rejillas indicadas harán posibles captar alrededor del 90 por ciento o más de la máxima capacidad específica que se podría obtener al enrrejillar todo el acuífero.<br />Acuíferos artesianos heterogéneos: en este tipo de formación acuífera lo mejor es enrejillar el estrato más permeable.<br />La definición del estrato más permeable puede definirse con algunas de las siguientes pruebas: <br />Se realizan pruebas de permeabilidad de las muestras que representan los estratos respectivos de la formación acuífera. <br />Se realizan análisis granulométricos de aquellas muestras que representan los correspondientes estratos de la formación, mediante una comparación de las curvas granulométricas, se deducen la permeabilidad relativa de cada muestra.<br />Se hacen luego una inspección visual y una comparación, de los materiales que representan cada estrato. La permeabilidad relativa de cada uno se estima mediante una apreciación de la bastedad limpieza (ausencia de limo y arcilla) del material.<br />Acuíferos freáticos homogéneos: tanto la teoría como la experiencia han demostrado que al enrejillar el tercio inferior del acuífero se obtiene el mejor diseño para esta condición, sin embargo se pueden enrejillar la mitad inferior del acuífero para obtener una mayor capacidad especifica.<br />En los pozos de nivel freático, la selección de rejillas presenta una alternativa con dos factores:<br />Se obtienen la mayor capacidad específica cuando se usan la mayor longitud de tubería posible.<br />Se obtiene mayor abatimiento disponible si se utilizan la menor longitud posible de rejilla.<br />Diámetros de las rejillas:<br />El diámetro de la rejilla se escoge de manera que se cumpla el principio básico de proveer suficiente área de entrada para que la velocidad de acceso del agua al pozo no exceda de un cierto valor estipulado. Por pruebas de laboratorios y por pruebas de campo se ha determinado que si la velocidad de entrada a través de la rejilla es menor o igual a 3 cm/seg, se obtendrán los siguientes resultados: <br />La pérdida por fricción en las aberturas será de un valor despreciable<br /> La velocidad de incrustación será mínima<br />La velocidad de corrosión será también mínima<br /> La velocidad se calcula dividiendo la descarga deseada o que se espera obtener por el área total abierta de las ranuras de la rejilla. Si la cifra que se obtiene es mayor que 3 cm/s, se deberá aumentar el diámetro de la rejilla de modo que se provea suficiente área abierta y la velocidad se aproxime a lo indicado. <br /> Si la velocidad calculada de esa manera es menor, (1.5 cm/s), se podrá entonces reducir el diámetro de la rejilla en cierta proporción. Se tiene que garantizar que el diámetro de la rejilla sea tan grande como se pueda, para mantener el valor de la velocidad de entrada por debajo del valor límite de 3 cm/s.<br />Se supone que la bomba se colocará sobre la rejilla y que las pérdidas de carga relacionadas con el flujo vertical ascendente del agua a través de la rejilla son pequeñas. <br />La mayor parte de los fabricantes de las rejillas suministran tablas que indican el área abierta por metro de cada tamaño de ésta y para diversos anchos de ranuras. En el anexo 7.2 se muestran los ejemplos para cada ancho de rejilla.<br />Material de la Rejilla <br />El material de la rejilla debe ser seleccionado según: <br />Contenido mineral del agua. <br /> Presencia de jaleas bacterianas. <br />Requisitos de resistencia de la rejilla. <br />Mediante análisis de químicos del agua se puede determinar si el agua es corrosiva o incrustante.<br /> El agua corrosiva causa la corrosión de la rejilla y esta a su vez, falla o deterioro del pozo, invasión de una excesiva cantidad de arena en el pozo. Por lo anterior se hace necesario utilizar un material que evite la corrosión. <br />El agua incrustante ostenta estas características por la tendencia a depositar minerales en la superficie de la rejilla y en los poros de la formación cercana a estas. Tales disposiciones obstruyen las aberturas de las rejillas.<br />El agua corrosiva puede estar determinada por los siguientes índices: <br /> Valor bajo de pH. Si este es menor que 7 el agua es ácida y existen condiciones de corrosividad.<br />Oxígeno disuelto. Si este excede de 2 ppm, el agua es corrosiva. El oxígeno disuelto se encuentra de preferencia en los pozos freáticos someros. <br /> Sulfuro de hidrógeno. Su presencia puede establecerse por su olor característico a huevo podrido. Concentraciones de 1 ppm pueden causar corrosión severa. <br />Sólidos disueltos totales. Si el contenido mineral disuelto excede de 1000 ppm la conductividad eléctrica del agua es suficientemente alta como para causar corrosión electrolítica. Para evitar esto utilizar rejillas de un solo metal. <br />Dióxido de carbono. Si la presencia de este gas excede de 50 ppm, el agua es corrosiva. <br />Cloruros. Si el contenido sobrepasa de 50 ppm, el agua es corrosiva. <br />Agua incrustante. El agua con esta característica tiene tendencia a depositar minerales en la superficie de la rejilla y en los poros de las formaciones cercanos a ellos. Se obstruyen las formaciones de la rejilla. <br />El agua incrustante puede estar determinada por los siguientes índices: <br /> Alto valor de pH, por encima de 7.5. <br /> Dureza de carbonatos, si excede de 300 ppm se formaran costras de cal.<br /> Hierro. Si su contenido sobrepasa las 2.0 ppm <br />Las rejillas de pozos con agua de estas características deben ser construidas con metales resistentes que soportan la acción corrosiva. Los materiales más comunes son Everdur y acero inoxidable 304. <br /> La bacteria denominada bacteria ferruginosa, presente en algunas aguas, es un organismo molesto que causa obstrucción de los poros de la formación acuífera y de las aberturas de una rejilla. <br /> Estas bacterias produce material pegajoso de consistencia viscosa causando oxidación y precipitación de hierro disuelto y manganeso. Debido al efecto combinado de la proliferación de los microorganismos y minerales precipitados en un corto tiempo se produce la obstrucción casi completa del pozo. ( ver anexo No.7.3 metales de las rejillas de pozos y sus aplicaciones)<br />Filtro de Grava <br />Los filtros de grava y su diseño dependen de las condiciones geológicas que existen en la formación inmediata al pozo, y el propósito del mismo es retener todo el material de la formación. <br />Se deberán diseñar los espesores, basados en el análisis granulométrico de los materiales más finos que componen el acuífero, y se deberán construir todas las curvas granulométricas de todos los estratos que componen el acuífero.<br />Debe multiplicarse el tamaño de arena correspondiente al 70% de retención, por un factor que va desde 4 hasta 6, usando un factor de 4 como multiplicador si la formación es fina y uniforme, usando 6 si esta es más gruesa y no uniforme.<br />El límite máximo para el espesor del filtro de grava debe ser como máximo 20 cms.<br />PROCEDIMIENTOS DE DISEÑOS <br />Búsqueda y análisis de Información para la determinación de la capacidad y calidad del acuífero<br />Para el diseño de Pozos profundos se debe contar con la siguiente información Geológica y estratigráfica. <br />Tipo de formaciones geológicas presentes en el área de investigación <br />Características físicas de los acuíferos (magnitud, espesor, límites, permeabilidad, rendimiento específico, permeabilidad de los acuíferos adjuntos, coeficiente de almacenamiento, etc).<br />Hidrológico: Nivel piezométrico para el cual es necesario conocer la profundidad y los cambios de altura de las capas freáticas.<br />Precipitación anual, escorrentía y posibles recargas al sub-suelo, pérdidas por evaporación, transpiración y descargas de aguas subterráneas.<br />Calidad del agua: Características minerales del agua de cada acuífero.<br />Investigaciones y trabajo de campo<br />Para Obtener la información mencionada se deben realizar las siguientes investigaciones: <br />Investigación Geológica<br />Para evaluar la fuente se utiliza la información geológica disponible, (en Nicaragua normalmente INETER administra dicha información) conjuntamente con la información geológica que se obtiene en el reconocimiento de campo. Tales informaciones son interpretadas por un experto en el campo de la hidrogeología quien define de esta forma las formaciones existentes y las características de los acuíferos. <br />Inventario de Pozos.<br />Se debe hacer una investigación de los pozos que existan en la zona, de fotografías aéreas y planos geológicos para hacer un avalúo tentativo, a fin de determinar las condiciones de los acuíferos utilizables. Los planos de suelos y fuentes superficiales que hayan sido preparados en base a las fotografías aéreas, pueden ser utilizados para localizar acuíferos poco profundos.<br />Otro tipo de Investigaciones <br />En caso de que las investigaciones anteriores resulten insuficientes para determinar la presencia y características de un acuífero se podrá realizar también cualquier de las siguientes investigaciones:<br />Investigación geofísica <br />Método de refracción sísmica: Este método no es adaptable a zonas pequeñas, debido a la interferencia de vibraciones.<br />Revisión de la Oferta y Demanda de Agua <br />Una vez revisada la capacidad de producción, recarga y demás características físicas del acuífero, incluyendo su posible calidad físico – química, se deberá revisar que la capacidad de producción del pozo sea la suficiente para cubrir la demanda de agua requerida.<br />Dimensionamiento o Diseño Preliminar <br />Una vez definida las características del acuífero y conocida la capacidad de bomba requerida se podrá proceder al cálculo del diámetro del pozo, longitud de la tubería ciega y ranurada, selección del tipo, diámetro y material de las rejillas y el dimensionamiento del filtro de grava de acuerdo a los criterios de diseño mencionados.<br />Se debe mencionar sin embargo que el dimensionamiento final de estos elementos se definirá al momento de la perforación, la cual incluirá el registro de los materiales litológicos a partir de los cuales se establecerá las longitudes de tubería y demás criterios.<br />BIBLIOGRAFIA<br />MSc. Ing. Yalena Navarro Cajina. Asignatura de abastecimiento de agua. Centro de investigación y estudios en medio ambiente. CIEMA UNI. Managua. 2001.<br />Valdez E.C. Abastecimiento de agua potable. Volumen I. UNAM. México. 1994. <br />E.E. Johnson, INC. El agua Subterranea y los pozos. Primera edición Minnesota. 1975.<br />ANEXOS<br />Esquema de pozo perforado<br />Áreas abiertas de rejillas Jonson del tipo telescópico<br />Metales de las rejillas y sus aplicaciones.<br />