Origen de la calidad del agua del acuífero colgado y su relación con los cambios de uso de suelo 9 Resumen La historia de la ciudad San Luis Potosí se remonta al siglo XVI. Con el descubrimiento de yacimientos de oro y plata y la presencia de cuerpos de agua en el valle, fue fundada la ciudad San Luis Minas del Potosí, dando lugar a los dos primeros usos de suelo, urbano y minero. A partir del siglo XVII, el uso de suelo agrícola se desarrolló en huertos y fue relegado a la periferia de la zona urbana en el transcurso del tiempo. Finalmente el uso de suelo industrial surgió de manera importante en la segunda mitad del siglo XX. En la actualidad los tres usos de suelo existentes dentro del Valle de San Luis Potosí son el urbano, agrícola e industrial. A través de una campaña de muestreo hidrogeoquímico en octubre de 2008, con 44 muestras de norias y 3 de manantiales dentro del valle, se evaluaron parámetros físico-químicos, cationes, aniones y elementos traza. En los tres usos de suelo en la zona de estudio fueron detectados niveles importantes de nitratos, sulfatos, cloruros, conductividad eléctrica, coliformes totales y fecales; sin embargo, en la zona urbana existen anomalías puntuales de metales pesados principalmente de mercurio, bario, estroncio, cadmio, plomo, fósforo y plata, relacionadas a las antiguas actividades mineras y a la industria activa en la zona. Mientras que en la zona agrícola, la presencia de metales está asociada a los canales a cielo abierto que también reciben agua del Tanque Tenorio y éste a su vez de la zona industrial. En la zona industrial se detectaron grandes anomalías de tipo puntual en casi todos los metales pesados analizados; la principal fuente de estos contaminantes corresponden a un terreno industrial activo. Este trabajo está enfocado a evaluar el impacto que ha generado la actividad antropogénica sobre el acuífero colgado del Valle de San Luis Potosí desde inicios de la fundación de la ciudad hasta la actualidad, utilizando la calidad del agua como herramienta de análisis. Palabras clave: Cambio de uso de suelo, calidad del agua, acuífero colgado, actividad minera, contaminación.
Land use change is a major factor in alterations in natural processes and cycles. Remote sensing has become an excellent tool to evaluate technological changes in land cover and land use changes over large areas, such as those occurring in the Valley of San Luis Potosi (VSLP). Here, such changes have impacted a system which is 95% dependent on the aquifer. The methodology for the present study is based on the use of satellite images for the years 1976, 1986, 1995 and 2000. To asses land use change, a supervised classification process was used with a decision tree technique and ENVI 4.3 software. The evolution of groundwater levels for the years 1977, 1986, 1995, 1998 and 2007 was also analyzed, as well as problems of subsidence and fissuring in the urban area of the valley in 2006. With the support of remote sensing, it was possible to analyze the dynamic changes in land use over large areas and highlight their impact on the environment.
Comportamiento hidrogeoquímico de flujos subterráneos en acuíferos cársticos fracturados 71 ResumenEl área de estudio se encuentra dentro de la Plataforma Valles-San Luis Potosí la cual pertenece a la Sierra Madre Oriental (SMO), cuya porción montañosa formada por anticlinales y sinclinales tienen una orientación preferencial NW-S y un sistema muy importante de fallas y fracturas con orientación E-W que controlan el flujo subterráneo hacia el Golfo de México. Para demostrar la conectividad hidráulica del sistema de fallas y fracturas E-W, se aplicó modelación inversa en cuatro secciones, otras pruebas realizadas a posibles conexiones entre fracturas no fueron capaces de reproducir estos procesos, lo que se interpreta como puntos sin conexión hidráulica. Se identificaron dos principales tipos de agua: uno bicarbonatado cálcico debido a interacción con rocas carbonatadas como las calizas y otro sulfatado cálcico que se relaciona con un proceso de interacción agua-roca, principalmente de origen evaporítico como los yesos. En el trayecto de Rioverde a Santa Anita, el agua subterránea disminuye su composición química debido a un proceso de dilución por mezcla con otras aguas de reciente infiltración o menos evolucionadas por lo que sus parámetros fisicoquímicos disminuyen. El flujo subterráneo de Apesco a Huichihuayan muestra un incremento en sus parámetros fisicoquímicos debido a la disolución de yeso, calcedonia y dolomita; así como, precipitación de anhidrita, aragonita, calcita, halita y celestita. La evolución hidrogeoquímica de Unión de Guadalupe a Tambaque muestra un incremento de los parámetros fisicoquímicos por la disolución de calcita, fluorita, halita, sílice, azufre; así como, precipitación de dolomita. En la sección El Salto-Minas Viejas, se relaciona con la disolución de calcita, pirita y cuarzo, junto con la precipitación de celestita, dolomita, FeS, yeso, halita y jarosita.Palabras clave: modelación hidrogeoquímica, modelación inversa, balance de masas, conectividad hidráulica, índices de saturación, karst, precipitación y disolución. Comportamiento hidrogeoquímico de flujos subterráneos en acuíferos cársticos fracturados, aplicando modelación inversa: Caso Huasteca Potosina Abstract The study area is located inside the Valles-San Luis Potosí platform, which belongs to the Sierra Madre Oriental (SMO), whose mountain portion, formed by anticlines and synclines, has a North-South preferential orientation and a very important system of faults and fractures with East-West orientation that control the groundwater flow into the
In Mexico, 73.7 % of the territory is made up of arid and semi-arid zones where groundwater is the main source of supply for the population's various activities. The municipality of Santo Domingo is in such a case, with a predominantly dry climate and a 99 % dependence on groundwater of the Barril aquifer. Climatic, geological, and hydrological factors have conditioned not only access to water in quantity and quality, but also the type of vegetation and productive activities. Calculating a water poverty index (WPI) allows the evaluation of water poverty taking into account both physical and socioeconomic factors related to the availability of water. The WPI results from the weighted sum of six components: resources, access, use, capacity, quality, and environment, on an evaluation scale of 0 to 100. The objective of this work was to estimate the WPI in a region with extreme climatic conditions, scarce vegetation, contamination problems in soils and water such as those in Santo Domingo, obtaining a score of 27 points.Palabras clave: altiplano potosino, recursos hídricos, desarrollo humano, calidad del agua, suelos salinos RESUMEN En México, el 73.7 % del territorio está constituido por zonas áridas y semiáridas donde el agua subterránea es la fuente principal de abastecimiento para las diversas actividades de la población. En esta condición se encuentra el municipio de Santo Domingo, con un clima predominantemente seco y una dependencia del 99 % del agua subterránea del acuífero El Barril. Las condiciones climáticas, geológicas e hidrológicas han condicionado no sólo el acceso al agua en cantidad y calidad, sino también el tipo de vegetación y las actividades productivas. El cálculo del índice de pobreza de agua (IPA) permite evaluar esta circunstancia tomando en cuenta factores tanto físicos como socioeconómicos relacionados con la disponibilidad de agua. El IPA resulta de la suma ponderada de seis componentes: recursos, acceso, uso, capacidad, calidad y medio ambiente en una escala de evaluación de 0 a 100. El objetivo de este trabajo fue estimar el IPA de una región con condiciones climáticas extremas, vegetación escasa, y problemas de contaminación en suelos y agua, como Santo Domingo, que obtuvo una puntuación de 27 puntos.
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