Simulación de diferentes alternativas de gestión de los recursos hídricos del acuífero de Puebla-Atoyac

  • Manuel Martinez Morales Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Resumen

La demanda de agua subterránea en el acuífero de Puebla-Atoyac, localizado en la región central de la República Mexicana se ha incrementado. Ante esto, organismos estatales y federales encargados de la gestión del agua están preocupados por la problemática que presenta el acuífero de Puebla-Alto Atoyac (descenso de nivel piezométrico, deterioro de la calidad del agua, bajo rendimiento de los pozos, agrietamiento del terreno y mayores costos de bombeo y tratamiento), resultado de una mayor explotación.Este estudio presenta un modelo de simulación en la plataforma MODFLOW, que evalúa cuatro escenarios hipotéticos que se definieron para analizar la respuesta del sistema hidrogeológico para los esquemas de bombeo futuros. Se encontraron resultados prometedores para la asignación del recurso en los escenarios 3 y 4. Sin embargo, en la comparación y el análisis de la viabilidad de la recuperación del nivel piezométrico (teniendo en cuenta la política de reducciones graduales de bombeo), se seleccionó el escenario 4 como mejor alternativa.

Biografía del autor/a

Manuel Martinez Morales, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
Investigador en la Subcoordinación de Hidrología Subterránea

Citas

Anderson M. y Woessner. W. (1992). Applied Groundwater Modeling: Simulation of flow and advective transport. Academic Press. New York.

CONAGUA (2000). Actualización Hidrogeológica del Acuífero Alto Atoyac, Estado de Tlaxcala, Departamento de Aguas Subterráneas, Subgerencia Técnica, Gerencia Estatal Tlaxcala.

CONAGUA (2003). Determinación de la Disponibilidad de agua subterránea en el acuífero Valle de Puebla, estado de Puebla. Gerencia de Aguas Subterráneas, Subgerencia de Evaluación y Modelación Hidrogeológica.

CONAGUA (2004). Zonas de reserva de agua potable para la Ciudad de Puebla, Pue. Gerencia de Aguas Subterráneas, Subgerencia de Evaluación y Modelación Hidrogeológica.

CONAGUA-IMTA(2007). “Manejo Integrado de las aguas subterráneas en los Acuíferos Puebla- Alto Atoyac, Estados de Puebla y Tlaxcala”. Gerencia de Aguas Subterráneas.

CONAGUA (2011) Agenda del Agua 2030, CONAGUA, Ciudad de México, http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Temas/AgendadelAgua2030.pdf

Díaz Delgado, C., Esteller M. V., Velasco Chilpa A., Martínez Vilchis J., Arriaga Jordán C. M., Vilchis Francés A.Y., Manzano Solís L. R, Colín Mercado M., Miranda Juárez S., Uribe Caballero M. L. W., Peña Hinojosa A. (2008). Guía de planeación estratégica participativa para la gestión integrada de los recursos hídricos de la cuenca del río Lerma-Chapala-Santiago, Capítulo Estado de México, Toluca, CIRA, Facultad de Ingeniería de la Uaemex-Red Interinstitucional e Interdisciplinaria de Investigación, Consulta y Coordinación Científica para la Recuperación de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago (Red Lerma).

Flores-Márquez E. L., Jiménez-Suárez G., Martínez-Serrano R. G., Chavéz R. E., and Silva-Pérez, D. (2006). Study of geothermal water intrusion due to groundwater exploitation in the Puebla Valley aquifer system, Mexico. Hydrogeol. J., 14(7), 1216-1230.

Foster S., Kemper K., Garduño H., Nanni N. and Tuinhof A., (2006). Gestión sustentable del Agua subterránea. Instrumentos Económicos para la Gestión de Agua Subterránea. Serie de Notas Informativas 2002-2006. Banco Mundial programa asociado GWP. Washington, D. C. EEUU. 1-8.

Garfias J., Arroyo N., and Aravena, R. (2010). Hydrochemistry and origins of mineralized waters in the Puebla aquifer system, Mexico. Environ Earth Sc., 59 (8), 1789-1805.

Geotecnología S.A. (1997). Actualización del estudio geohidrológico de los acuíferos de Valle de Puebla. Sistema Operador de Agua potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP).

Gorelick, S.M., Remson, I. (1982). Optimal location and management of waste disposal facilities affecting ground water quality. Water Resour. Bulletin, 18(1), 43-51 p.

Gorelick S. M. (1983). A review of distributed parameter groundwater management modelling methods. Water Resour. Res. 19(2), 305-319 p.

Lesser y Asociados S.A. DE C.V. (1982). Estudio Geohidrológico de la zona río Atoyac, Estado de Puebla. Gerencia de Aguas Subterráneas, Subgerencia de Evaluación y Modelación Hidrogeológica.

MacDonald M G y Harbaugh A W (1988). MODFOW, A modular three-dimensional finite difference ground-water flow model- U-S.G.S. Open file report 83-875.

McPhee, J., and Yeh, W. W.-G. (2004). Multiobjective optimization for sustainable groundwater management in semiarid regions. J. Water Resour. Plann. Manage., 130(6), 490–497.

SEMARNAT-CONAGUA, 2005. Integración del Comité Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS) del acuífero de Alto Atoyac.

Salcedo E. R., Esteller M. V., Garrido H. S. Martínez M. M. (2013). Groundwater optimization model for sustainable management of the Valley of Puebla aquifer, Mexico. Environ Earth Sci (2013) 70:337–351.

Waller-Barrera C, Mendoza-Espinosa L., Medellín-Azuara, J. and Lund J. R., (2009). Optimización económico-ingenieril del suministro agrícola y urbano: una aplicación de reúso del agua en Ensenada, Baja California, México. Ingeniería hidráulica en México, 26(4), 87-103.
Publicado
2016-05-14
Sección
Artículos de Investigación