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Ensayos de bombeo y trazadores en acuíferos; ESTSECCPB, UPC; Acuiferos semi o no-confds Ensayos en acuiferos no confinados y drenaje diferido Apuntes preparados por Jesus Carrera con material de P. Meier y E. Poeter

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Ensayos de bombeo y trazadores en acuíferos; ESTSECCPB, UPC; Acuiferos semi o no-confds

Ensayos en acuiferos no confinados y drenaje diferido

Apuntes preparados por Jesus Carrera con material de P. Meier y E. Poeter

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Solución de Hantush

Q

acf. no bombeado

acf. bombeado

acuitardo

b2 K2 Ss2

b1 K1 Ss1

b’ K’ Ss’

subindice 1 = acf. bombeadosubindice 2 = acf. no bombeadocomilla = acuitardo

Q = pumping rateb = thicknessK = hydraulic conductivitySs = specific storage

Supongase:No varía el nivel en acuifero someroFlujo horizontal in acuiferosFlujo vertical in acuitardsEl acuifero se extiende lejospara interceptar suficiente goteo Resto de hipótesis de Theis

previously K’ was zero (i.e. no leakage)

Solución similar a Theis pero la función de pozo es más compleja

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En qué se diferenciará la curva de descenso respecto a la de acuífero confinado?

log s

dra

wd

ow

n

log tiempo

Q

A no-flow boundary

Cómo será la curva de descensos en el punto de observación rojo? …..

Nivel en acuífero somero

Cuánto valdrá el goteo?Cual será la máxima extensión del descenso?

Qué controla la velocidad de descenso?

D none of the above

B infinite aquifer

C recharge boundary

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Hantush & Jacob 1955No almacenamiento en acuitardo

Solución de Hantush

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Superposición a curva tipo

Obtener K1 de

Obtener K’ de

Obtener S1 de

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Q=0.004 m3/sec b1=30.5m r=55m b’=3.05m

Superposición de Hantush

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Q=0.004 m3/sec b1=30.5m r=55m b’=3.05m

W(u,r/b)=0.6 (r/B=1.0)s=0.08m

1/u=0.8150 sec

CalcularK1 Ss1 K’Por parejas

Cálculo por el método de Hantush

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La solución de Hantush & Jacob 1955 se basaba en2 hipótesis restrictivas1. El nivel de acuífero superior no varía2. El caudal de goteo es proporcional a la diferencia de nivel a

traves del acuitardo

Hantush 1960 añadió el efecto de almacenamiento en el acuitardo

Neuman & Witherspoon 1969 presentan la solución completa incluyendo

Almacenamiento en acuitardo, descenso en acuifero superior, etc

Boulton introdujo el efecto de drenaje diferido

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Drenaje diferido (Boulton)

Drenaje instantáneo

Drenaje diferido: el agua sale algo después de que baje el nivel

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Solución cualitativa

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Curvas tipo de Boulton

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Gráfico de diagnóstico

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= 0.8

= 0.5

= 0.2

Es correcto este gráfico?

Solución de Neuman y Witherspoon

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Acuífero no confinado: se drena (se seca), no solo se deprime (reducción de presión)

se reduce su espesor y existen componentes de flujo verticales

El agua sale de:1. Primero, almacenamiento elástico2. Segundo, drenaje

Fases en la curva de descenso:1. Inicialmente, flujo horizontal de agua procedente del almacenamiento elástico 2. Empieza a caer el nivel freático. El agua proviene del drenaje por gravedad. El flujo tiene componentes horizontales y verticales.3. A tiempos grandes, se reduce el la velocidad de descenso y el flujo se hace horizontal

¿De dónde sale el agua bombeada?

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Curvas tipo de Neuman y Witherspoon

Las Curvas tipose basan en:

Válido para : Sy >> S, s << b Pozos de bombeo y observation totalmente penetrantes

Es correcto este gráfico?

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Ejemplo

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Los datos de la transparencia anterior se han corregido para ajustar las condiciones libres a confinadas:

s < 10% b ………………. Vale!s 10% - 25% b:

s > 25% OJO

Método:1. Dibujar datos, 2. Ajustar curva 3. Leer valores de:

se saca de la curva tipo seleccionada y es la misma para todo t, dado rLo más fácil puede ser ajustar para tiempos cortos y obtener:

Ejemplo: Corrección de descensos

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W (u, ) = 1s = 0.55 ft

uA = 2.5 x 10-2 (1/4uA = 10)t = 6 min

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t = 53 minuB = 0.25 (1/4uB =1)

W (u, ) = 1s = 0.55 ft