El Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros (LIPC) en conjunto con el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC) han establecido una red de monitoreo del acuífero costero en el noroeste del Estado de Yucatán (RNWY) para el monitoreo del nivel estático del acuífero, y la posición y evolución de la interfase salina. Actualmente cuenta con 9 pozos, algunos de estos pozos son de la red costera de la CONAGUA. La lista de pozos es la siguiente:
| P4 | Nohuayun
| P5 | Sisal
| P7a | UAY Sisal
| P7b | Hunucmá
| P8 | Granja Crío
| P9 | Torre de Flujos
| SP | Sierra Papacal
| B1 | Ciénega Chuburná
| B9 | Chuburná
La ubicación de estos pozos se puede observar en la Fig 1. La Fig 2 muestra la estratigrafía del transecto Hunucmá-Sisal, obtenida de las perforaciones de los pozos. Las Fig 3, 4 y 5 muestran los trabajos de perforación, así como a uno de nuestros estudiantes realizando un perfil y una prueba slug respectivamente. Esta red costera está equipada con registradores electrónicos de presión, temperatura y conductividad eléctrica marca HoBo programados a una periodicidad de medición de 30 minutos, por lo que se tienen disponibles 48 mediciones diarias. Esta periodicidad asegura poder observar fenómenos en el acuífero y la interfase salina con discretización temporal diurna y estacional. Los registradores de nivel estático están ubicados aproximadamente a 2 m debajo del nivel estático del acuífero y los registradores de conductividad eléctrica a diferentes profundidades dependiendo del pozo y de la profundidad de interfase salina.
El muestreo se inició desde el 2017, con el objetivo de generar datos continuos que permitan obtener información acerca del funcionamiento del acuífero y de su interacción con el mar. De este monitoreo se ha derivado un artículo donde se analiza la respuesta de la interfase salina a las mareas, por ejemplo (Canul-Macario 2020).
Un ejemplo de los datos de niveles estáticos se muestra en la Fig 6. Esta figura muestra los efectos en el acuífero causados por la precipitación ocurrida durante la tormenta Cristobal. Podemos ver como el acuífero responde en diferentes ubicaciones. Si quieres visualizar estos y otros datos, entra a la siguiente liga. En archivos descargables hay un breve manual de como interactuar con estas gráficas.
https://filedn.com/lvynRc1IcGgVl9iPpJ80vS7/heads.html
Así mismo, la figura 7 muestra la variación de salinidad a 2 metros de profundidad en el pozo. Si quieres conocer el comportamiento de la interfase salina, en las siguientes gráficas podrás visualizar dichos datos. Los números entre paréntesis indican la profundidad a la cual se instalaron los sensores.
B1 [B1_S: 1.5 m, B1_I: 6.5 m]
B9 [2 m]
P7A [P7A_S: 10 m, P7A_M: 11 m, P7S_F: 12 m]
Estos datos nos serán de gran ayuda para obtener modelos y predicciones más precisas del comportamiento del acuífero. Si requieres más información acerca de estos datos, no dudes en contactarnos.
Productos:
Canul-Macario, C., Salles, P., Hernández-Espriú, A., Pacheco-Castro, R. (2020). Empirical relationships of groundwater head–salinity response to variations of sea level and vertical recharge in coastal confined karst aquifers.
Hydrogeol J 28, 1679–1694.
https://doi.org/10.1007/s10040-020-02151-9
- Medina J. (2020). Caracterización geohidrológica del acuífero de la Duna costera de Sisal, Yucatán. Tesis de licenciatura. Universidad Autónoma de Yucatán. Directores: Dr. Roger González Herrera, Dr. Roger Pacheco Castro
- Pacheco Castro, R., Salles, P., Canul-Macario, C., Paladio-Hernández, A. (Submitted). An open water mechanism of seawater intrusion in the northern Yucatan aquifer. Hydrogeology Journal.
- Pacheco Castro, R., Salles, P., Canul-Macario, C., Paladio-Hernández, A. (2018). Flow reversal in the coastal lagoon “La Carbonera” AGU Fall Meeting 2018.
- Canul-Macario, C., Salles, P., Hernández-Espriu, J. A., & Gonzalez-Herrera, R. (2018). Simulación numérica de flujo y transporte de solutos de la porción noroeste del acuífero cárstico península de Yucatán. En U. Nacional & Salta (Eds.), El Agua Subterránea: Recurso sin Fronteras: Química, Calidad y Contaminación del Agua. Volumen I. (First edit, pp. 53–60). Salta, Argentina.
Agradecimientos:
Cátedras CONACYT, proyecto 1146 Observatorio costero para estudios de resiliencia al cambio climático.