SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 10
10:20:1525/05/2011




                              ¿QUÉ ES LA GEOLOGÍA?
   SI GEOLOGÍA. NO GEOGRAFÍA. LA GEOLOGÍA ES LA CIENCIA QUE ESTUDIA LA
   COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LA TIERRA A LO LARGO DE LOS
TIEMPOS GEOLÓGICOS. LA TIERRA EN SUS 4.500 MILLONES DE AÑOS DE EXISTENCIA,
HA SUFRIDO CONTINUOS CAMBIOS EN SU FORMA Y COMPOSICIÓN. LAS MONTAÑAS,
      LOS RÍOS, LOS MARES, LOS VALLES... SE HAN GENERADO Y DESTRUIDO
   CONTINUAMENTE. SU EXISTENCIA Y EVOLUCIÓN SIGUE SIENDO OBJETO DE
                                 ESTUDIO.

¿En qué trabaja un geólogo?

Un geólogo al tener conocimientos sobre la composición, estructura y evolución de la Tierra,
conoce la distribución de las rocas en el espacio y en el tiempo. Esta distribución de las rocas y
minerales, permite al geólogo encontrar yacimientos de minerales, petróleo, gas... Además esta
disposición permite conocer la geología para asentar edificios, autovías sin riesgo para las vidas
humanas.


Los minerales
Los Minerales se llevan explotando desde la Edad de los Metales hasta ahora. Esto nos ha
           proporcionado desde antaño las materias primas necesarias hasta llegar a la
           actualidad. El cobre, hierro, aluminio, oro, plata... rara vez se encuentran en la
           naturaleza de forma pura y siempre están unidos con otros elementos como el
           oxígeno, azufre o carbono de esta manera se forman los minerales. Un ejemplo claro
           es el cinabrio compuesto por azufre y mercurio (foto de abajo)

              El Origen de los minerales es muy variado. La gran mayoría de ellos tiene que ver con
los fluidos que existen en los magmas que hay en la corteza terrestre. Estos fluidos transportan el
hierro, oro y plata y al llegar cerca de la superficie, los fluidos se enfrían y hacen precipitar los
elementos en forma de minerales.

Una de las minas más antiguas y más sorprendentes del mundo es la mina de Almadén (Ciudad
Real, España). Se lleva explotando desde hace más de 2000 años. La mina de Almadén fue
explotada por los Romanos que le dieron el nombre de Sisapo. Posteriormente fue explotada por
los Árabes que le dieron el nombre de Almadén (significa mina). La explotación ha continuado
hasta nuestros días y hoy prácticamente se encuentra agotada.

La mina de Almadén ha supuesto la mayor producción mundial de mercurio. Esta mina ha sido tan
importante que, una tercera parte del mercurio que ha consumido la humanidad ha salido de esta
mina.

Esta mina representa la segunda anomalía metalífera más grande del mundo considerando la
primera, el núcleo terrestre.

Todas las minas tienen una mala prensa ya que para extraer el preciado mineral hay que extraer
mucha roca y produce siempre un gran impacto ambiental.



                                                 1
10:20:1525/05/2011


Hay dos tipos de minería: exterior (a cielo abierto) e interior (en minas).

Las minas de exterior (foto de arriba) o a cielo abierto se realizan con pesada maquinaria que
extrae los minerales mediantes grandes excavadores y volquetes. Suele haber voladuras en estas
minas para extraer el material. Estas minas generan un gran impacto visual así como ruido y
molesto polvo. Ejemplos conocidos de estas minas son la mina de El Entredicho en Almadén.

Las minas de interior, se realiza mediante excavación de galerías en la roca. Aunque parece que el
impacto visual es nulo, la cantidad de material extraído hay que almacenarlo. De esta manera, se
generan grandes escombreras exteriores que muchas veces no son eliminadas. Además el
abandono de las minas suele producir el hundimiento de las galerías y puede afectar a las
edificaciones cercanas.
Este tipo de minería más conocida es el que estamos acostumbrados a ver en numerosas películas
(foto de abajo). En general, todas las minas de interior suelen ser bastante costosas además del
riesgo para las personas. Un ejemplo de mina interior es el Pozo Mª Luisa en Asturias.

Porque lo que os he contado, parece que todas las minas son bastante dañinas. Esta claro que la
explotación de los Recursos Minerales implica un consumo de unos Recursos que son agotables.
Pero también hay que darse cuenta que con su uso hemos construido todo lo que tenemos hoy en
día. Casas, coches, teléfonos, ordenadores... es algo que nos parece tan habitual en nuestras
vidas que no podríamos prescindir de ellos.
Las minas son necesarias. Hoy en día, y con la legislación actual, podemos respirar algo más
tranquilo ya que la restauración de una obra minera es una obligación que se adquiere con los
derechos de explotación de la misma. Aunque también es cierto que no siempre se cumple...

¿Donde están los Geólogos en la minería?
Los Geólogos están presentes desde de el principio. Cuando la industria demanda un determinado
material como cobre, hierro, aluminio, es entonces cuando se realiza la búsqueda de los minerales
que lo componen. Es donde entramos los geólogos para comenzar a realizar investigaciones
donde se encuentran los minerales tomando datos de campo, utilizando fotografías aéreas y
bibliografía. De esta manera, se obtienen los mapas geológicos donde se muestran las distintas
rocas existentes.

Con estos mapas podemos hallar los mapas geológicos que nos ayudan a encontrar los
yacimientos. Una vez localizado el yacimiento, el geólogo indica la mejor forma a los Ingenieros de
Minas del diseño de la mina. Además da información en todo momento de la ley de los metales que
se extrae, dato muy importante para la separación de la ganga de los elementos que nos interesan.

Una vez finalizada la explotación de la mina, hay que realizar una labor de restauración de la
misma de tal forma, que se asemeje lo máximo a su estado original. Los geólogos en este punto,
con sus conocimientos de geomorfología, pueden por ejemplo, ayudar a minimizar la degradación
en sus puntos o saber si el agua contaminada de la mina puede afectar a los pozos de agua de la
zona.




                                                   2
10:20:1525/05/2011




L
        a       restos                    transformac
      ge        vegetales                 ión lenta. A
                que        se             la derecha
     olo        acumularon                observamo
gía  del        en ciertas                s          un
carbón.         zonas      en             fragmento
                tiempos                   de carbón
El Carbón.      pretéritos.               visto       al
El carbón       Los                       microscopi
es una roca     carbones                  o. Se ve
compuesta       se                        perfectame
por restos      formaron                  nte         la
vegetales       hace                      estructura
con       un    millones de               celular que
grado     de    años      por             correspondi
mayor       o   acumulació                ó     a     la
menor de        n de restos               estructura
alteración.     vegetales                 de       una
Suele           en      zonas             antigua
haber           donde no                  planta. El
también en      se oxidan y               carbón se
su              no         se             ha utilizado
composició      alteran.                  desde
n mineral.      Aunque                    antiguo
Los             realmente                 pero fue en
carbones        para      que             los
son        el   se                        comienzos
resultado       convierta                 de la era
de         la   en carbón                 industrial
degradació      tiene que                 donde
n parcial de    existir una
alcanzó un      extraían el               Los
mayor uso.      carbón                    geólogos
Fue             prácticame                fueron
entonces        nte        sin            utilizándos
cuando          maquinaria                e cada vez
empezó a        alguna.                   más para la
usarse          Eran                      búsqueda
como            tiempos                   de nuevas
fuente de       difíciles y la            capas para
energía y       mano       de             su
comenzó         obra                      explotación.
su              abundante.                Hoy en día,
explotación     Al       estar            el carbón
masiva.         poco                      ya no tiene
Todos           tecnificada               tanta
tenemos en      la                        importancia
nuestra         explotación               como       la
mente           eran                      tuvo en el
aquellas        frecuentes                pasado. El
antiguas        los                       petróleo ha
minas           hundimient                sustituido
donde los       os         de             en buena
mineros         galerías.                 parte       a



                      3
10:20:1525/05/2011


esta fuente     fuente de                 maquinaria
de energía.     energía ya                o la gran
                que en su                 cantidad de


E
           l    combustión,               "cenizas"
      carb      libera                    de        los
        ón      óxidos de                 carbones.
hoy en día      azufre.                   Aún así, el
                Estos                     futuro del
Con        la   óxidos son                carbón
entrada a       los                       sigue
mediados        responsabl                siendo
de       este   es de la                  esperanzad
siglo,     el   "lluvia                   or. Hay que
petróleo        ácida" que                tener      en
comenzó a       han                       cuenta que
adquirir        producido                 países
mayor           la pérdida                como        la
importancia.    de muchos                 India
El carbón       bosques de                utilizan sus
comenzó a       Europa. La                recursos
perder          rentabilidad              carbonífero
valor     en    de         las            s para su
favor     del   minas                     industria.
petróleo. A     españolas                 En      este
partir    de    es baja en                país
entonces y      comparació                obtienen la
hasta           n         con             gasolina de
ahora      el   nuestros                  los coches
carbón ha       vecinos                   de          la
quedado         europeos.                 destilación
en segundo      Eso         es            del carbón.
puesto. A       debido       a            De hecho
esto se le      varios                    los
añadió los      factores                  materiales
problemas       como                      que      hoy
ambientale      pueden ser                obtenemos
s        que    la      fuerte            del petróleo
genera el       topografía                se pueden
uso       del   que impide                obtener del
carbón          el acceso                 carbón.
como            de




                      4
10:20:1525/05/2011




La geología ambiental.
Desde no hace muchos años, la geología ambiental esta cada vez más presente en la protección
de nuestro medio natural.

Los geólogos también jugamos un papel importante en la conservación de la naturaleza. La
restauración de canteras, minas, taludes de carreteras y muchas otras obras que estamos
acostumbrados a ver, son llevadas entre otros profesionales por geólogos en colaboración con
otras disciplinas.

De esta manera se establecen así los grupos multidisciplinares que son indispensables para la
restauración de cualquier área degradada.

Algunas de las áreas degradadas que son restauradas con ayuda de los geólogos son:

Minas

Podemos distinguir dos tipos de minería: minería de exterior o minería de interior.
En las yasimientode interior cuando se abandonan, las galerías que se hicieron para la extracción
del mineral comienzan a colapsar. Hay que conocer pues, el desarrollo de estas galerías y
controlar cuando y como se van a producir el hundimiento de las galerías. El conocimiento de las
galerías y su evolución naturales clave para conocer los hundimientos locales.


Otro problema asociado a esto tipo de minería, es el material extraído del interior. Todas las rocas
que no tienen un valor en si, pueden constituir un gran impacto al acumularse generándose
grandes escombreras. Uno de los principales problemas que generan las escombreras es el gran
impacto visual que producen. Para evitar este impacto visual, los geólogos realizan modelizaciones
con su geomorfología para que la escombrera produzca el menor impacto y se camufle con su
entorno.

Asociadas también a la yasimiento, suelen aparecer aguas ácidas que son muy contaminantes y
que producen la muerte de numerosa flora y fauna. Los geólogos en estos casos, deben conocer la
dirección de las aguas subterráneas y la dispersión de estos ácidos para evitar que puedan
escapar y contaminar a la flora y fauna.

 En la minería de exterior se produce un cambio sustancial, ya que el laboreo que se realizaba en
minería de interior, ahora es visible. Además aparecen otros problemas como el polvo o los ruidos
que antes no eran visibles.
La solución al deterioro del medio, pasa por conocer de nuevo la geología de esa minería. En este
tipo de restauración hay que intentar minimizar las pendientes para evitar posibles
desprendimientos y la degradación que puede producir la pérdida de suelo.

Carreteras

 En las carreteras es frecuente observar a ambos lados de la misma los importantes terraplenes o
taludes que quedan tras realizar las carreteras.


                                                 5
10:20:1525/05/2011


La roca o suelo descarnado puede sufrir importantes grados de degradación. Por ello se debe
actuar de forma efectiva en su restauración.

Para ello, es importante saber el valor de erosividad de los taludes para evitar la degradación del
suelo.

Conociendo estos valores de degradación daremos ideas a los Ingenieros de Montes o Biólogos
los tipos más adecuados de vegetación para la evitar la pérdida de suelo.



Aguas Subterráneas y Superficiales

Frecuentemente, los pozos son contaminados debido a que se arrojan basuras y desperdicios para
deshacerse de ellos.
Es entonces cuando se necesita descontaminar las aguas subterráneas. Para ello los geólogos
utilizan numerosas técnicas para poder extraer esa contaminación. Se realizan otros pozos para
poder absorber la contaminación, se añaden productos bacteriológicos que pueden acelerar la
absorción de contaminantes o inyectando aire forzado para degradar el los contaminantes.

Aunque no hemos hablado de las aguas superficiales, estas guardan una interrelación entre las
aguas subterráneas así, cuando se contaminan las aguas subterráneas, también se contaminan las
aguas superficiales y viceversa como se explica en el Apartado de Hidrogeología. Por eso, los
geólogos también intervenimos en el control también de la contaminación de las aguas
superficiales.
Aguas subterráneas

    1.   Reservas: Representan sobre la superficie de la Tierra más del 97%

    2.   Estaciones: No presenta grandes variaciones las reservas en verano e invierno.

    3.   Velocidades: La velocidad de transmisión en los acuíferos son muy bajas siendo de varios
         metros a decenas de metros por año.

    4.   Velocidad de Contaminación: La velocidad de transmisión de contaminantes es lenta.

    5.   Facilidad de Contaminación: De media a baja. Los acuíferos en general poseen filtros
         biológicos, químicos y físicos.

    6.   Recarga: La velocidad de recarga de un acuífero es lenta. Pueden transcurrir de cientos a
         miles de años.

    7.   Evaporación: Las pérdidas por evaporación en un acuífero son muy bajas.

    8.   Calidad: No depende tanto de la contaminación que haya en superficie pues es más difícil
         que se transmita al acuífero.

    9.   Coste económico: Bajo. La explotación de las aguas subterráneas requiere de escasas
         inversiones económicas.

    10. Impacto ambiental: En general, bajo ya que la construcción de un/os pozo/s no produce
        grandes impactos visuales ni ecológicos.




                                                 6
10:20:1525/05/2011




Aguas superficiales.


                                                     a.   Reservas: Representan sobre la
                                                          superficie de la Tierra menos del 3%

                                                     b.   Estaciones: Hay fuertes variaciones en
                                                          verano respecto al invierno.

                                                     c.   Velocidades: La velocidad de
                                                          transmisión en general son muy
                                                          elevadas recorriendo cientos de
                                                          kilómetros diarios.

                                                     d.   Velocidad de Contaminación: La
                                                          velocidad de transmisión de
                                                          contaminantes es muy rápida.

                                                     e.   Facilidad de Contaminación: Elevada.
                                                          No poseen filtros.

                                                     f.   Recarga: La velocidad de recarga de un
                                                          río es rápida produciéndose en las
                                                          estaciones de lluvia.

                                                     g.   Evaporación: Elevadas sobre todo en
                                                          zonas de acumulación como pueden ser
                                                          los embalses.

                                                     h.   Calidad: Pendiente de la contaminación
                                                          superficial que se transmite rápidamente
                                                          a los ríos. Necesita clorarse.

                                                     i.   Coste económico: Alto. Implica
                                                          muchas construcciones de ingeniería
                                                          como presas, trasvases, canales...

                                                     j.   Impacto ambiental: Alto a medio. La
                                                          inundación de grandes áreas para el
                                                          embalsamiento del agua ha producido la
                                                          perdida de recursos inestimables
                                                          muchas veces.


Pero de todo lo anteriormente expuesto, parece que esta claro que la mejor opción no es el uso de
las aguas superficiales. No es así. Realmente no hay que ser extremista en este sentido. El uso de
un recurso u otro dependerá en cada caso del terreno.

En ciertas zonas, la única forma de abastecimiento de agua es por medio de obras hidráulicas que
procedan de aguas superficiales ya que puede ocurrir que no existan o tenga una baja calidad las
aguas subterráneas.


                                                7
10:20:1525/05/2011



En otros lugares, la disponibilidad de agua subterránea es tan grande que es interesante su uso y
no es rentable económicamente la explotación de aguas superficiales.

Como siempre, se debe hacer un Estudio para la Valoración de los Recursos del Entorno para
optimizar el uso de los mismos.




Hidrogeología
La hidrogeología es la parte de la geología que estudia las aguas subterráneas.

Como todos sabemos el vapor del agua de la atmósfera cuando se condensa produce la lluvia.
Esta agua al caer, una parte discurre por la superficie, dando lugar a los ríos lagos y océanos y otra
se infiltra. El agua se infiltra en el terreno, discurriendo por el subsuelo y reapareciendo en la
superficie a través de manantiales, ríos o el mar.


Podemos distinguir dos tipos de acuíferos:

Detríticos

Los Acuíferos Detríticos son aquellos en los que el agua circula a través de los poros (huecos) que
existen entre los granos de un volumen de arena y grava.

Este tipo de acuíferos son característicos en zonas cercanas a montañas compuestas por granitos
y rocas similares. Un ejemplo característico es el Acuífero de Madrid. Este se formó por la
degradación del actual Sistema Central.

Karstificados y/o fisurados

Los Acuíferos Fisurados y/o Karstificados son aquellos en los que el agua circula a través de las
fisuras y las grietas que hay entre las rocas.

Son los tipos de acuíferos más conocidos por todos. Las cuevas de estalactitas son un ejemplo
muy conocido de este tipo de Acuíferos que son los Karstificados. A través de estas cuevas circula
el agua siendo muchas veces auténticos ríos

Estos acuíferos pueden ser además:

Confinados

Son aquellos acuíferos que están cubiertos por un terreno impermeable.

Libres

Son aquellos acuíferos que no están cubiertos por terrenos impermeables.


                                                  8
10:20:1525/05/2011



Actualmente, la contaminación de las aguas subterráneas es un problema bastante común. Esto es
debido a que la contaminación de los acuíferos no se detecta fácilmente como pueda ocurrir en el
caso de un río.

En el caso de un posible vertido que pudiese afectar a un acuífero, la contaminación es difícil de
detectar desde superficie y a la vez es costosa su limpieza.

     No son comunes los accidentes como este, pero cuando se producen pueden afectar a los
      acuíferos. En un primer momento y tras el accidente, hay que examinar el tipo de acuífero
      para tomar medidas protectoras.

     Una vez conocidas las características del acuífero, hay que detener aquellos pozos que
      puedan contaminarse con el vertido.

     Si aún así, se produjera la contaminación esta se desplazará siguiendo la dirección del
      flujo natural del agua subterránea, pudiendo contaminar aquellos pozos o manantiales que
      se encuentren en su recorrido. Hay que tener presente siempre la dirección del flujo del
      agua.

     Primeramente, deberán ser los especialistas (hidrogeólogos) los que determinen qué
      pozos están o pueden ser contaminados y cuáles no, y qué acciones se deben emprender
      en cada momento.

     Es muy importante, en el caso de los pozos de abastecimientos evitar que sean
      contaminados de una forma irreversible.

     En el caso de que sean contaminados, deberán ser cerrados y que no se perforen pozos
      sin el asesoramiento adecuado de hidrogeólogos que establecerán cuáles son o no las
      zonas más favorables para establecer nuevos pozos, libres de contaminación.

Aún así, no toda la contaminación que suele soportar un acuífero procede del vertido accidental.
En muchas ocasiones, la contaminación es mucho más extensa y difusa. Un claro ejemplo es el
uso excesivo de fitosanitarios (herbicidas y plaguicidas) en agricultura que contamina áreas
extensas del acuífero.

Algunas de las sustancias que pueden ser transportadas por los acuíferos son:

       Derivados del petróleo Compuestos de metales y metaloides
       Abonos y fertilizantes Sustancias corrosivas
       Pesticidas Pinturas Disolventes y colorantes
       Detergentes Otros Productos Industriales
       Compuestos Farmacéuticos

Quizás bastante de la contaminación que estamos acostumbrados a ver ej. la contaminación de un
río o el aire, es mas o menos perceptible por nuestros sentidos.

En los acuíferos al estar el agua en los poros de las rocas, no es visible el estado de la calidad de
esta agua. Es más difícil siempre detectar la contaminación de un acuífero. A esto hay que sumarle
la lentitud con que circula el agua subterránea.

Así desde que una partícula de contaminación entra en un acuífero, hasta que llega a salir de el
pueden transcurrir de ciento a miles de años. Por ello, la contaminación de los acuíferos es difícil
de eliminar.




                                                 9
10:20:1525/05/2011


A continuación, vamos a exponer las diferentes ventajas e inconvenientes del uso de las aguas
subterráneas frente a las aguas superficiales:




                                             10

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Rocas, origen y propiedades unach
Rocas, origen y propiedades   unachRocas, origen y propiedades   unach
Rocas, origen y propiedades unachNestor Rafael
 
Informe de geología
Informe de geologíaInforme de geología
Informe de geologíaFanny Abanto
 
Estudio técnico - económico de la explotación de travertinos en la concesión ...
Estudio técnico - económico de la explotación de travertinos en la concesión ...Estudio técnico - económico de la explotación de travertinos en la concesión ...
Estudio técnico - económico de la explotación de travertinos en la concesión ...Sector Energía y Minas - INGEMMET
 
Componentes del suelo
Componentes del sueloComponentes del suelo
Componentes del sueloAndrea Diaz
 
Geoquimica y mineralogia de los elementos
Geoquimica y mineralogia de los elementosGeoquimica y mineralogia de los elementos
Geoquimica y mineralogia de los elementosjeanka17
 
01 introducción ede c modificado
01 introducción   ede c modificado01 introducción   ede c modificado
01 introducción ede c modificadoDICIEMBREVILLARREAL
 

La actualidad más candente (18)

Rocas, origen y propiedades unach
Rocas, origen y propiedades   unachRocas, origen y propiedades   unach
Rocas, origen y propiedades unach
 
Rocas ornamentales
Rocas ornamentalesRocas ornamentales
Rocas ornamentales
 
Informe de geología
Informe de geologíaInforme de geología
Informe de geología
 
Capitulo VII: ROCAS HORNAMENTALES
Capitulo VII: ROCAS HORNAMENTALESCapitulo VII: ROCAS HORNAMENTALES
Capitulo VII: ROCAS HORNAMENTALES
 
Informe canteras
Informe canterasInforme canteras
Informe canteras
 
clases y tipos de rocas
clases y tipos de rocasclases y tipos de rocas
clases y tipos de rocas
 
Estudio técnico - económico de la explotación de travertinos en la concesión ...
Estudio técnico - económico de la explotación de travertinos en la concesión ...Estudio técnico - económico de la explotación de travertinos en la concesión ...
Estudio técnico - económico de la explotación de travertinos en la concesión ...
 
Componentes del suelo
Componentes del sueloComponentes del suelo
Componentes del suelo
 
Geoquimica y mineralogia de los elementos
Geoquimica y mineralogia de los elementosGeoquimica y mineralogia de los elementos
Geoquimica y mineralogia de los elementos
 
El corazon edafologico
El corazon edafologicoEl corazon edafologico
El corazon edafologico
 
01 introducción ede c modificado
01 introducción   ede c modificado01 introducción   ede c modificado
01 introducción ede c modificado
 
Libro de Elementos de Minería - George J. Young
Libro de Elementos de Minería - George J. YoungLibro de Elementos de Minería - George J. Young
Libro de Elementos de Minería - George J. Young
 
Calizas metasomaticas
Calizas metasomaticasCalizas metasomaticas
Calizas metasomaticas
 
Los yacimientos minerales
Los yacimientos mineralesLos yacimientos minerales
Los yacimientos minerales
 
Las canteras sara
Las canteras saraLas canteras sara
Las canteras sara
 
Expo final
Expo finalExpo final
Expo final
 
La Carta Geologica 1:50,000 y sus aplicaciones
La Carta Geologica 1:50,000 y sus aplicacionesLa Carta Geologica 1:50,000 y sus aplicaciones
La Carta Geologica 1:50,000 y sus aplicaciones
 
Explotación y Comercialización de la Sílice
Explotación y Comercialización de la SíliceExplotación y Comercialización de la Sílice
Explotación y Comercialización de la Sílice
 

Destacado (10)

Prototype assignment v2
Prototype assignment v2Prototype assignment v2
Prototype assignment v2
 
Iv Trof Lluarcos
Iv Trof LluarcosIv Trof Lluarcos
Iv Trof Lluarcos
 
Elenco farmaci vendibili in parafarmacie
Elenco farmaci vendibili in parafarmacieElenco farmaci vendibili in parafarmacie
Elenco farmaci vendibili in parafarmacie
 
Celula vegetal
Celula vegetalCelula vegetal
Celula vegetal
 
Righetto.Teknoludus
Righetto.TeknoludusRighetto.Teknoludus
Righetto.Teknoludus
 
Cen Catalogo 2009
Cen Catalogo 2009Cen Catalogo 2009
Cen Catalogo 2009
 
Aaaa
AaaaAaaa
Aaaa
 
Birmania
BirmaniaBirmania
Birmania
 
Cedolino 2013 03
Cedolino 2013 03Cedolino 2013 03
Cedolino 2013 03
 
160 porreca formazione
160  porreca formazione160  porreca formazione
160 porreca formazione
 

Similar a 3333

Trabajo sobre el carbón
Trabajo sobre el carbónTrabajo sobre el carbón
Trabajo sobre el carbónElena
 
Carbon y petroleo tiifax finaaal
Carbon y petroleo tiifax finaaalCarbon y petroleo tiifax finaaal
Carbon y petroleo tiifax finaaalnadyananesmaoui
 
Ciclo de la_caneria_de_cobre_en_retroceso 1
Ciclo de la_caneria_de_cobre_en_retroceso  1Ciclo de la_caneria_de_cobre_en_retroceso  1
Ciclo de la_caneria_de_cobre_en_retroceso 1gabriela-pinto
 
Recursos gesofera minerales y rocas
Recursos gesofera minerales y rocasRecursos gesofera minerales y rocas
Recursos gesofera minerales y rocasGemita165
 
Petróleo y Carbón
Petróleo y CarbónPetróleo y Carbón
Petróleo y Carbónguest3acebe
 
Petróleo y Carbón
Petróleo y CarbónPetróleo y Carbón
Petróleo y Carbónguest7762fb
 
Petróleo y Carbón
Petróleo y CarbónPetróleo y Carbón
Petróleo y Carbónguest3acebe
 
Una visión general del carbón
Una visión general del carbónUna visión general del carbón
Una visión general del carbónriorancheria
 
UNIDAD 7. RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINERALES
UNIDAD 7. RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINERALESUNIDAD 7. RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINERALES
UNIDAD 7. RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINERALESjosemanuel7160
 
Unidad 4. Las rocas, los minerales y el suelo.
Unidad 4. Las rocas, los minerales y el suelo.Unidad 4. Las rocas, los minerales y el suelo.
Unidad 4. Las rocas, los minerales y el suelo.Víctor Alonso
 
Historia Minera y Metalurgia.pdf
Historia Minera y Metalurgia.pdfHistoria Minera y Metalurgia.pdf
Historia Minera y Metalurgia.pdfNombre Apellidos
 
Carbón y petróleo
Carbón y petróleoCarbón y petróleo
Carbón y petróleoDaniela1894
 
Vaca muerta no convencional
Vaca muerta no convencionalVaca muerta no convencional
Vaca muerta no convencionaloscar_ortiz2
 

Similar a 3333 (20)

Trabajo sobre el carbón
Trabajo sobre el carbónTrabajo sobre el carbón
Trabajo sobre el carbón
 
Carbon y petroleo tiifax finaaal
Carbon y petroleo tiifax finaaalCarbon y petroleo tiifax finaaal
Carbon y petroleo tiifax finaaal
 
Carbon y petroleo tiifax finaaal
Carbon y petroleo tiifax finaaalCarbon y petroleo tiifax finaaal
Carbon y petroleo tiifax finaaal
 
Ciclo de la_caneria_de_cobre_en_retroceso 1
Ciclo de la_caneria_de_cobre_en_retroceso  1Ciclo de la_caneria_de_cobre_en_retroceso  1
Ciclo de la_caneria_de_cobre_en_retroceso 1
 
Carbon y petroleo final
Carbon y petroleo finalCarbon y petroleo final
Carbon y petroleo final
 
Recursos gesofera minerales y rocas
Recursos gesofera minerales y rocasRecursos gesofera minerales y rocas
Recursos gesofera minerales y rocas
 
Recgeos
RecgeosRecgeos
Recgeos
 
Petróleo y Carbón
Petróleo y CarbónPetróleo y Carbón
Petróleo y Carbón
 
Petróleo y Carbón
Petróleo y CarbónPetróleo y Carbón
Petróleo y Carbón
 
Petróleo y Carbón
Petróleo y CarbónPetróleo y Carbón
Petróleo y Carbón
 
Una visión general del carbón
Una visión general del carbónUna visión general del carbón
Una visión general del carbón
 
Petróleo+..
Petróleo+..Petróleo+..
Petróleo+..
 
UNIDAD 7. RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINERALES
UNIDAD 7. RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINERALESUNIDAD 7. RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINERALES
UNIDAD 7. RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINERALES
 
Trabajo e..
Trabajo e..Trabajo e..
Trabajo e..
 
Unidad 4. Las rocas, los minerales y el suelo.
Unidad 4. Las rocas, los minerales y el suelo.Unidad 4. Las rocas, los minerales y el suelo.
Unidad 4. Las rocas, los minerales y el suelo.
 
Historia Minera y Metalurgia.pdf
Historia Minera y Metalurgia.pdfHistoria Minera y Metalurgia.pdf
Historia Minera y Metalurgia.pdf
 
Ensayo
EnsayoEnsayo
Ensayo
 
Carbón y petróleo
Carbón y petróleoCarbón y petróleo
Carbón y petróleo
 
Carbon
CarbonCarbon
Carbon
 
Vaca muerta no convencional
Vaca muerta no convencionalVaca muerta no convencional
Vaca muerta no convencional
 

Más de isapollotachavez (16)

Celula vegetal
Celula vegetalCelula vegetal
Celula vegetal
 
Celula vegetal
Celula vegetalCelula vegetal
Celula vegetal
 
Celula vegetal
Celula vegetalCelula vegetal
Celula vegetal
 
Trabajo que sigue
Trabajo que sigueTrabajo que sigue
Trabajo que sigue
 
Celula vejetal diapocitivas
Celula vejetal diapocitivasCelula vejetal diapocitivas
Celula vejetal diapocitivas
 
Celula vegetal
Celula vegetalCelula vegetal
Celula vegetal
 
Celula vegetal diapositivas de la celula vegetal
Celula vegetal diapositivas de la celula vegetal Celula vegetal diapositivas de la celula vegetal
Celula vegetal diapositivas de la celula vegetal
 
Trabajo que sigue
Trabajo que sigueTrabajo que sigue
Trabajo que sigue
 
Hoja uno
Hoja unoHoja uno
Hoja uno
 
Tabla bloger
Tabla blogerTabla bloger
Tabla bloger
 
Tabla de calificasiones bloger
Tabla de calificasiones blogerTabla de calificasiones bloger
Tabla de calificasiones bloger
 
Tabla bloger
Tabla blogerTabla bloger
Tabla bloger
 
Bloger tabla
Bloger tablaBloger tabla
Bloger tabla
 
Trabajo tres
Trabajo tresTrabajo tres
Trabajo tres
 
Documento 1
Documento 1Documento 1
Documento 1
 
celula vegetal.pdf
celula vegetal.pdfcelula vegetal.pdf
celula vegetal.pdf
 

3333

  • 1. 10:20:1525/05/2011 ¿QUÉ ES LA GEOLOGÍA? SI GEOLOGÍA. NO GEOGRAFÍA. LA GEOLOGÍA ES LA CIENCIA QUE ESTUDIA LA COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LA TIERRA A LO LARGO DE LOS TIEMPOS GEOLÓGICOS. LA TIERRA EN SUS 4.500 MILLONES DE AÑOS DE EXISTENCIA, HA SUFRIDO CONTINUOS CAMBIOS EN SU FORMA Y COMPOSICIÓN. LAS MONTAÑAS, LOS RÍOS, LOS MARES, LOS VALLES... SE HAN GENERADO Y DESTRUIDO CONTINUAMENTE. SU EXISTENCIA Y EVOLUCIÓN SIGUE SIENDO OBJETO DE ESTUDIO. ¿En qué trabaja un geólogo? Un geólogo al tener conocimientos sobre la composición, estructura y evolución de la Tierra, conoce la distribución de las rocas en el espacio y en el tiempo. Esta distribución de las rocas y minerales, permite al geólogo encontrar yacimientos de minerales, petróleo, gas... Además esta disposición permite conocer la geología para asentar edificios, autovías sin riesgo para las vidas humanas. Los minerales Los Minerales se llevan explotando desde la Edad de los Metales hasta ahora. Esto nos ha proporcionado desde antaño las materias primas necesarias hasta llegar a la actualidad. El cobre, hierro, aluminio, oro, plata... rara vez se encuentran en la naturaleza de forma pura y siempre están unidos con otros elementos como el oxígeno, azufre o carbono de esta manera se forman los minerales. Un ejemplo claro es el cinabrio compuesto por azufre y mercurio (foto de abajo) El Origen de los minerales es muy variado. La gran mayoría de ellos tiene que ver con los fluidos que existen en los magmas que hay en la corteza terrestre. Estos fluidos transportan el hierro, oro y plata y al llegar cerca de la superficie, los fluidos se enfrían y hacen precipitar los elementos en forma de minerales. Una de las minas más antiguas y más sorprendentes del mundo es la mina de Almadén (Ciudad Real, España). Se lleva explotando desde hace más de 2000 años. La mina de Almadén fue explotada por los Romanos que le dieron el nombre de Sisapo. Posteriormente fue explotada por los Árabes que le dieron el nombre de Almadén (significa mina). La explotación ha continuado hasta nuestros días y hoy prácticamente se encuentra agotada. La mina de Almadén ha supuesto la mayor producción mundial de mercurio. Esta mina ha sido tan importante que, una tercera parte del mercurio que ha consumido la humanidad ha salido de esta mina. Esta mina representa la segunda anomalía metalífera más grande del mundo considerando la primera, el núcleo terrestre. Todas las minas tienen una mala prensa ya que para extraer el preciado mineral hay que extraer mucha roca y produce siempre un gran impacto ambiental. 1
  • 2. 10:20:1525/05/2011 Hay dos tipos de minería: exterior (a cielo abierto) e interior (en minas). Las minas de exterior (foto de arriba) o a cielo abierto se realizan con pesada maquinaria que extrae los minerales mediantes grandes excavadores y volquetes. Suele haber voladuras en estas minas para extraer el material. Estas minas generan un gran impacto visual así como ruido y molesto polvo. Ejemplos conocidos de estas minas son la mina de El Entredicho en Almadén. Las minas de interior, se realiza mediante excavación de galerías en la roca. Aunque parece que el impacto visual es nulo, la cantidad de material extraído hay que almacenarlo. De esta manera, se generan grandes escombreras exteriores que muchas veces no son eliminadas. Además el abandono de las minas suele producir el hundimiento de las galerías y puede afectar a las edificaciones cercanas. Este tipo de minería más conocida es el que estamos acostumbrados a ver en numerosas películas (foto de abajo). En general, todas las minas de interior suelen ser bastante costosas además del riesgo para las personas. Un ejemplo de mina interior es el Pozo Mª Luisa en Asturias. Porque lo que os he contado, parece que todas las minas son bastante dañinas. Esta claro que la explotación de los Recursos Minerales implica un consumo de unos Recursos que son agotables. Pero también hay que darse cuenta que con su uso hemos construido todo lo que tenemos hoy en día. Casas, coches, teléfonos, ordenadores... es algo que nos parece tan habitual en nuestras vidas que no podríamos prescindir de ellos. Las minas son necesarias. Hoy en día, y con la legislación actual, podemos respirar algo más tranquilo ya que la restauración de una obra minera es una obligación que se adquiere con los derechos de explotación de la misma. Aunque también es cierto que no siempre se cumple... ¿Donde están los Geólogos en la minería? Los Geólogos están presentes desde de el principio. Cuando la industria demanda un determinado material como cobre, hierro, aluminio, es entonces cuando se realiza la búsqueda de los minerales que lo componen. Es donde entramos los geólogos para comenzar a realizar investigaciones donde se encuentran los minerales tomando datos de campo, utilizando fotografías aéreas y bibliografía. De esta manera, se obtienen los mapas geológicos donde se muestran las distintas rocas existentes. Con estos mapas podemos hallar los mapas geológicos que nos ayudan a encontrar los yacimientos. Una vez localizado el yacimiento, el geólogo indica la mejor forma a los Ingenieros de Minas del diseño de la mina. Además da información en todo momento de la ley de los metales que se extrae, dato muy importante para la separación de la ganga de los elementos que nos interesan. Una vez finalizada la explotación de la mina, hay que realizar una labor de restauración de la misma de tal forma, que se asemeje lo máximo a su estado original. Los geólogos en este punto, con sus conocimientos de geomorfología, pueden por ejemplo, ayudar a minimizar la degradación en sus puntos o saber si el agua contaminada de la mina puede afectar a los pozos de agua de la zona. 2
  • 3. 10:20:1525/05/2011 L a restos transformac ge vegetales ión lenta. A que se la derecha olo acumularon observamo gía del en ciertas s un carbón. zonas en fragmento tiempos de carbón El Carbón. pretéritos. visto al El carbón Los microscopi es una roca carbones o. Se ve compuesta se perfectame por restos formaron nte la vegetales hace estructura con un millones de celular que grado de años por correspondi mayor o acumulació ó a la menor de n de restos estructura alteración. vegetales de una Suele en zonas antigua haber donde no planta. El también en se oxidan y carbón se su no se ha utilizado composició alteran. desde n mineral. Aunque antiguo Los realmente pero fue en carbones para que los son el se comienzos resultado convierta de la era de la en carbón industrial degradació tiene que donde n parcial de existir una alcanzó un extraían el Los mayor uso. carbón geólogos Fue prácticame fueron entonces nte sin utilizándos cuando maquinaria e cada vez empezó a alguna. más para la usarse Eran búsqueda como tiempos de nuevas fuente de difíciles y la capas para energía y mano de su comenzó obra explotación. su abundante. Hoy en día, explotación Al estar el carbón masiva. poco ya no tiene Todos tecnificada tanta tenemos en la importancia nuestra explotación como la mente eran tuvo en el aquellas frecuentes pasado. El antiguas los petróleo ha minas hundimient sustituido donde los os de en buena mineros galerías. parte a 3
  • 4. 10:20:1525/05/2011 esta fuente fuente de maquinaria de energía. energía ya o la gran que en su cantidad de E l combustión, "cenizas" carb libera de los ón óxidos de carbones. hoy en día azufre. Aún así, el Estos futuro del Con la óxidos son carbón entrada a los sigue mediados responsabl siendo de este es de la esperanzad siglo, el "lluvia or. Hay que petróleo ácida" que tener en comenzó a han cuenta que adquirir producido países mayor la pérdida como la importancia. de muchos India El carbón bosques de utilizan sus comenzó a Europa. La recursos perder rentabilidad carbonífero valor en de las s para su favor del minas industria. petróleo. A españolas En este partir de es baja en país entonces y comparació obtienen la hasta n con gasolina de ahora el nuestros los coches carbón ha vecinos de la quedado europeos. destilación en segundo Eso es del carbón. puesto. A debido a De hecho esto se le varios los añadió los factores materiales problemas como que hoy ambientale pueden ser obtenemos s que la fuerte del petróleo genera el topografía se pueden uso del que impide obtener del carbón el acceso carbón. como de 4
  • 5. 10:20:1525/05/2011 La geología ambiental. Desde no hace muchos años, la geología ambiental esta cada vez más presente en la protección de nuestro medio natural. Los geólogos también jugamos un papel importante en la conservación de la naturaleza. La restauración de canteras, minas, taludes de carreteras y muchas otras obras que estamos acostumbrados a ver, son llevadas entre otros profesionales por geólogos en colaboración con otras disciplinas. De esta manera se establecen así los grupos multidisciplinares que son indispensables para la restauración de cualquier área degradada. Algunas de las áreas degradadas que son restauradas con ayuda de los geólogos son: Minas Podemos distinguir dos tipos de minería: minería de exterior o minería de interior. En las yasimientode interior cuando se abandonan, las galerías que se hicieron para la extracción del mineral comienzan a colapsar. Hay que conocer pues, el desarrollo de estas galerías y controlar cuando y como se van a producir el hundimiento de las galerías. El conocimiento de las galerías y su evolución naturales clave para conocer los hundimientos locales. Otro problema asociado a esto tipo de minería, es el material extraído del interior. Todas las rocas que no tienen un valor en si, pueden constituir un gran impacto al acumularse generándose grandes escombreras. Uno de los principales problemas que generan las escombreras es el gran impacto visual que producen. Para evitar este impacto visual, los geólogos realizan modelizaciones con su geomorfología para que la escombrera produzca el menor impacto y se camufle con su entorno. Asociadas también a la yasimiento, suelen aparecer aguas ácidas que son muy contaminantes y que producen la muerte de numerosa flora y fauna. Los geólogos en estos casos, deben conocer la dirección de las aguas subterráneas y la dispersión de estos ácidos para evitar que puedan escapar y contaminar a la flora y fauna. En la minería de exterior se produce un cambio sustancial, ya que el laboreo que se realizaba en minería de interior, ahora es visible. Además aparecen otros problemas como el polvo o los ruidos que antes no eran visibles. La solución al deterioro del medio, pasa por conocer de nuevo la geología de esa minería. En este tipo de restauración hay que intentar minimizar las pendientes para evitar posibles desprendimientos y la degradación que puede producir la pérdida de suelo. Carreteras En las carreteras es frecuente observar a ambos lados de la misma los importantes terraplenes o taludes que quedan tras realizar las carreteras. 5
  • 6. 10:20:1525/05/2011 La roca o suelo descarnado puede sufrir importantes grados de degradación. Por ello se debe actuar de forma efectiva en su restauración. Para ello, es importante saber el valor de erosividad de los taludes para evitar la degradación del suelo. Conociendo estos valores de degradación daremos ideas a los Ingenieros de Montes o Biólogos los tipos más adecuados de vegetación para la evitar la pérdida de suelo. Aguas Subterráneas y Superficiales Frecuentemente, los pozos son contaminados debido a que se arrojan basuras y desperdicios para deshacerse de ellos. Es entonces cuando se necesita descontaminar las aguas subterráneas. Para ello los geólogos utilizan numerosas técnicas para poder extraer esa contaminación. Se realizan otros pozos para poder absorber la contaminación, se añaden productos bacteriológicos que pueden acelerar la absorción de contaminantes o inyectando aire forzado para degradar el los contaminantes. Aunque no hemos hablado de las aguas superficiales, estas guardan una interrelación entre las aguas subterráneas así, cuando se contaminan las aguas subterráneas, también se contaminan las aguas superficiales y viceversa como se explica en el Apartado de Hidrogeología. Por eso, los geólogos también intervenimos en el control también de la contaminación de las aguas superficiales. Aguas subterráneas 1. Reservas: Representan sobre la superficie de la Tierra más del 97% 2. Estaciones: No presenta grandes variaciones las reservas en verano e invierno. 3. Velocidades: La velocidad de transmisión en los acuíferos son muy bajas siendo de varios metros a decenas de metros por año. 4. Velocidad de Contaminación: La velocidad de transmisión de contaminantes es lenta. 5. Facilidad de Contaminación: De media a baja. Los acuíferos en general poseen filtros biológicos, químicos y físicos. 6. Recarga: La velocidad de recarga de un acuífero es lenta. Pueden transcurrir de cientos a miles de años. 7. Evaporación: Las pérdidas por evaporación en un acuífero son muy bajas. 8. Calidad: No depende tanto de la contaminación que haya en superficie pues es más difícil que se transmita al acuífero. 9. Coste económico: Bajo. La explotación de las aguas subterráneas requiere de escasas inversiones económicas. 10. Impacto ambiental: En general, bajo ya que la construcción de un/os pozo/s no produce grandes impactos visuales ni ecológicos. 6
  • 7. 10:20:1525/05/2011 Aguas superficiales. a. Reservas: Representan sobre la superficie de la Tierra menos del 3% b. Estaciones: Hay fuertes variaciones en verano respecto al invierno. c. Velocidades: La velocidad de transmisión en general son muy elevadas recorriendo cientos de kilómetros diarios. d. Velocidad de Contaminación: La velocidad de transmisión de contaminantes es muy rápida. e. Facilidad de Contaminación: Elevada. No poseen filtros. f. Recarga: La velocidad de recarga de un río es rápida produciéndose en las estaciones de lluvia. g. Evaporación: Elevadas sobre todo en zonas de acumulación como pueden ser los embalses. h. Calidad: Pendiente de la contaminación superficial que se transmite rápidamente a los ríos. Necesita clorarse. i. Coste económico: Alto. Implica muchas construcciones de ingeniería como presas, trasvases, canales... j. Impacto ambiental: Alto a medio. La inundación de grandes áreas para el embalsamiento del agua ha producido la perdida de recursos inestimables muchas veces. Pero de todo lo anteriormente expuesto, parece que esta claro que la mejor opción no es el uso de las aguas superficiales. No es así. Realmente no hay que ser extremista en este sentido. El uso de un recurso u otro dependerá en cada caso del terreno. En ciertas zonas, la única forma de abastecimiento de agua es por medio de obras hidráulicas que procedan de aguas superficiales ya que puede ocurrir que no existan o tenga una baja calidad las aguas subterráneas. 7
  • 8. 10:20:1525/05/2011 En otros lugares, la disponibilidad de agua subterránea es tan grande que es interesante su uso y no es rentable económicamente la explotación de aguas superficiales. Como siempre, se debe hacer un Estudio para la Valoración de los Recursos del Entorno para optimizar el uso de los mismos. Hidrogeología La hidrogeología es la parte de la geología que estudia las aguas subterráneas. Como todos sabemos el vapor del agua de la atmósfera cuando se condensa produce la lluvia. Esta agua al caer, una parte discurre por la superficie, dando lugar a los ríos lagos y océanos y otra se infiltra. El agua se infiltra en el terreno, discurriendo por el subsuelo y reapareciendo en la superficie a través de manantiales, ríos o el mar. Podemos distinguir dos tipos de acuíferos: Detríticos Los Acuíferos Detríticos son aquellos en los que el agua circula a través de los poros (huecos) que existen entre los granos de un volumen de arena y grava. Este tipo de acuíferos son característicos en zonas cercanas a montañas compuestas por granitos y rocas similares. Un ejemplo característico es el Acuífero de Madrid. Este se formó por la degradación del actual Sistema Central. Karstificados y/o fisurados Los Acuíferos Fisurados y/o Karstificados son aquellos en los que el agua circula a través de las fisuras y las grietas que hay entre las rocas. Son los tipos de acuíferos más conocidos por todos. Las cuevas de estalactitas son un ejemplo muy conocido de este tipo de Acuíferos que son los Karstificados. A través de estas cuevas circula el agua siendo muchas veces auténticos ríos Estos acuíferos pueden ser además: Confinados Son aquellos acuíferos que están cubiertos por un terreno impermeable. Libres Son aquellos acuíferos que no están cubiertos por terrenos impermeables. 8
  • 9. 10:20:1525/05/2011 Actualmente, la contaminación de las aguas subterráneas es un problema bastante común. Esto es debido a que la contaminación de los acuíferos no se detecta fácilmente como pueda ocurrir en el caso de un río. En el caso de un posible vertido que pudiese afectar a un acuífero, la contaminación es difícil de detectar desde superficie y a la vez es costosa su limpieza.  No son comunes los accidentes como este, pero cuando se producen pueden afectar a los acuíferos. En un primer momento y tras el accidente, hay que examinar el tipo de acuífero para tomar medidas protectoras.  Una vez conocidas las características del acuífero, hay que detener aquellos pozos que puedan contaminarse con el vertido.  Si aún así, se produjera la contaminación esta se desplazará siguiendo la dirección del flujo natural del agua subterránea, pudiendo contaminar aquellos pozos o manantiales que se encuentren en su recorrido. Hay que tener presente siempre la dirección del flujo del agua.  Primeramente, deberán ser los especialistas (hidrogeólogos) los que determinen qué pozos están o pueden ser contaminados y cuáles no, y qué acciones se deben emprender en cada momento.  Es muy importante, en el caso de los pozos de abastecimientos evitar que sean contaminados de una forma irreversible.  En el caso de que sean contaminados, deberán ser cerrados y que no se perforen pozos sin el asesoramiento adecuado de hidrogeólogos que establecerán cuáles son o no las zonas más favorables para establecer nuevos pozos, libres de contaminación. Aún así, no toda la contaminación que suele soportar un acuífero procede del vertido accidental. En muchas ocasiones, la contaminación es mucho más extensa y difusa. Un claro ejemplo es el uso excesivo de fitosanitarios (herbicidas y plaguicidas) en agricultura que contamina áreas extensas del acuífero. Algunas de las sustancias que pueden ser transportadas por los acuíferos son:  Derivados del petróleo Compuestos de metales y metaloides  Abonos y fertilizantes Sustancias corrosivas  Pesticidas Pinturas Disolventes y colorantes  Detergentes Otros Productos Industriales  Compuestos Farmacéuticos Quizás bastante de la contaminación que estamos acostumbrados a ver ej. la contaminación de un río o el aire, es mas o menos perceptible por nuestros sentidos. En los acuíferos al estar el agua en los poros de las rocas, no es visible el estado de la calidad de esta agua. Es más difícil siempre detectar la contaminación de un acuífero. A esto hay que sumarle la lentitud con que circula el agua subterránea. Así desde que una partícula de contaminación entra en un acuífero, hasta que llega a salir de el pueden transcurrir de ciento a miles de años. Por ello, la contaminación de los acuíferos es difícil de eliminar. 9
  • 10. 10:20:1525/05/2011 A continuación, vamos a exponer las diferentes ventajas e inconvenientes del uso de las aguas subterráneas frente a las aguas superficiales: 10