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Modelación matemática del flujo subterráneo en el acuífero de Riobamba (Ecuador)

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Modelación matemática del flujo subterráneo en el acuífero de Riobamba (Ecuador)

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dc.contributor.advisor Gómez Hernández, José Jaime es_ES
dc.contributor.advisor Capilla Romá, José Esteban es_ES
dc.contributor.author Fuentes Saez, Deysi Gabriela es_ES
dc.coverage.spatial east=-78.6588786; north=-1.6650227; name=Av. Manuel Elicio Flor, Riobamba, Equador es_ES
dc.date.accessioned 2022-06-15T10:45:39Z
dc.date.available 2022-06-15T10:45:39Z
dc.date.created 2022-05-25
dc.date.issued 2022-06-15 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/183322
dc.description.abstract [ES] El acuífero en estudio se encuentra ubicado en la subcuenca del rio Chambo que forma parte de la demarcación del Pastaza, que pertenece a la vertiente del Amazonas. La subcuenca cubre una superficie de 3580 km² y un perímetro de 339,38 km, localizada en su totalidad dentro de la provincia de Chimborazo. Internamente la subcuenca tiene 5 acuíferos siendo el más grande el acuífero de Riobamba, el mismo que se encuentra como uno de los 76 acuíferos prioritarios del Ecuador, con una extensión aproximada de 219,83 km², el cual abastece a las ciudades de Riobamba y Guano con un caudal de explotación aproximado de 600 l/s. Desde 1981 hasta la fecha, el acuífero ha sido la única fuente de abastecimiento, de las citadas ciudades. Al tener poca información y referencias del acuífero de Riobamba sus estudios son escasos y su gestión sin planificación. Durante muchos años se pensaba que dicho acuífero era del tipo fósil, pero de acuerdo con las investigaciones realizadas se demostró que el acuífero recibe una recarga lateral promedio por parte de los deshielos del nevado Chimborazo de 2 m3 /s aproximadamente. El presente estudio plantea conocer, analizar e interpretar el comportamiento hidráulico del acuífero mediante un modelo matemático del flujo subterráneo que simule de manera cercana su realidad, el mismo que será guía para estimar la disponibilidad y una adecuada planificación de los recursos hídricos sin generar sobreexplotación y contaminación del mismo. El modelo matemático se simuló solo para estado estacionario a través del código MODFLOW y la interfaz gráfica ModelMuse, el mismo que fue calibrado y validado mediante indicadores estadísticos presentando un valor del coeficiente de Nash de 0,90 (excelente), una correlación positiva de 0,91 y un error cuadrático medio (RSME) de 1,39 m considerando una buena capacidad predictiva del modelo y, por consiguiente, un modelo que reproduce una situación muy próxima a la realidad. Adicionalmente se simuló para dos escenarios de acuerdo a los proyectos del cantón: el comportamiento del acuífero en condiciones naturales sin la intervención antrópica (escenario n.º 1), al no presentar extracción por bombeos, los ríos presentan un aumento de caudal de 8,63 hm³/año, de la misma manera sucede con las vertientes siendo el aumento de 2,46 hm³/año, esto respecto a la situación actual a la salida del sistema. Al implementarse el trasvase Maguazo ¿ Alao que abastecerá la parte centro sur de la cuidad (escenario n.º 2), mediante una correcta y consciente revisión del sistema actual de abastecimiento y conforme a la planificación y gestión de los recursos hídricos se propone utilizar el 50% de los bombeos actuales, al igual que el escenario 1, a la salida del sistema presentan un aumento de 1,23 y 3,88 hm³/año en las drenes y ríos respectivamente. De la misma manera, con esta investigación se pretende contribuir con posteriores investigaciones sobre impactos de las actividades antropogénicas y el cambio climático en las aguas subterráneas y superficiales. es_ES
dc.description.abstract [EN] The aquifer under study is located in the sub-basin of the Chambo river that is part of the Pastaza demarcation, which belongs to the Amazon slope. The sub-basin covers an area of 3,580 km² and a perimeter of 339,38 km, located entirely within the province of Chimborazo, internally the sub-basin has 5 aquifers, the largest being the Riobamba aquifer, which is found as one of the 76 priority aquifers in Ecuador, with an approximate extension of 219,83 km², which supplies the cities of Riobamba and Guano with an approximate exploitation flow of 600 l/s. From 1981 to date, the aquifer has been the only source of supply, which has been used; having little information and references to the Riobamba aquifer, their studies are scarce and their management without planning. For many years, it was thought that this aquifer was of the fossil type, but according to the investigations carried out, it was shown that the aquifer receives an average lateral recharge by the melting of snow-capped Chimborazo of approximately 2 m³/s. The present study proposes to know, analyze and interpret the hydraulic behavior of the aquifer through a mathematical model of the underground flow that closely simulates its reality, the same one that will be a guide to estimate the availability and adequate planning of water resources without generating overexploitation and contamination of it. The mathematical model was simulated only for steady state through the MODFLOW code and the ModelMuse graphical interface, which was calibrated and validated using statistical indicators, presenting a Nash coefficient value of 0,90 (excellent), a positive correlation of 0,91 and a mean square error (RSME) of 1,39 m considering a good predictive capacity of the model and, therefore, a model that reproduces a situation very close to reality. Additionally, it was simulated for two scenarios according to the projects of the canton. the behavior of the aquifer under natural conditions without human intervention (scenario n.° 1), as there is no extraction by pumping, the rivers present an increase in flow of 8,63 hm³/year, in the same way it happens with the springs being the increase of 2,46 hm³/year, this with respect to the current situation at the outlet of the system. Upon implementation of the Maguazo – Alao transfer that will supply the south central part of the city (scenario n.° 2), through a correct and conscious review of the current supply system and in accordance with the planning and management of water resources, proposes VI to use 50% of the current pumping, as in scenario 1, at the outlet of the system they present an increase of 1,23 and 3,88 hm³/year in the drains and rivers, respectively. In the same way, this research is intended to contribute to further research on the impacts of anthropogenic activities and climate change on groundwater and surface water. es_ES
dc.format.extent 65 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Aguas subterráneas es_ES
dc.subject Aguas superficiales es_ES
dc.subject Modelos numéricos es_ES
dc.subject Acuífero es_ES
dc.subject Chimborazo es_ES
dc.subject Modflow es_ES
dc.subject Groundwaters es_ES
dc.subject Surface waters es_ES
dc.subject Numerical models es_ES
dc.subject Aquifer es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA HIDRAULICA es_ES
dc.subject.classification FISICA APLICADA es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente-Màster Universitari en Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient es_ES
dc.title Modelación matemática del flujo subterráneo en el acuífero de Riobamba (Ecuador) es_ES
dc.title.alternative Mathematical modeling of groundwater flow in the Riobamba aquifer (Ecuador) es_ES
dc.title.alternative Modelatge matemàtic del flux subterrani al aqüifer de Riobamba (Equador) es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente - Departament d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient es_ES
dc.description.bibliographicCitation Fuentes Saez, DG. (2022). Modelación matemática del flujo subterráneo en el acuífero de Riobamba (Ecuador). Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/183322 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\144134 es_ES


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