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GRUPO Nº 5
 Sunagua Choqueticlla Miguel Ángel
 SaavedraVidela JorgeArturo
 Basagoitia Chávez Ángel
 Vaca GuzmánTorricos David
 Castro Ibarra Freddy
 Alcaraz Campos Gary
FUENTES SUPERFICIALES
Y SUBTERRANEAS DE
AGUA
Origen del agua
 Los sistemas de abastecimiento de agua potable se
pueden clasificar por la fuente del agua, de la que se
obtienen:
 Agua de lluvia almacenada en aljibes
 Agua proveniente de manantiales naturales, donde el
agua subterránea aflora a la superficie;
 Agua subterránea, captada a través de pozos o galerías
filtrantes;
 Agua superficial, proveniente de ríos, arroyos,
embalses o lagos naturales;
 Agua de mar.
FUENTES SUPERFICIALES DE
AGUA
 El agua superficial es la que se almacena o se encuentra
fluyendo sobre la superficie de la tierra. El sistema de agua
superficial interactúa continuamente con los sistemas de
agua
atmosférica y subsuperficial.
 Para describir los procesos asociados al agua superficial
se supondrá, que una precipitación tiene lugar sobre la
cuenca.
La precipitación contribuye a varios procesos de
almacenamiento y flujo
Fig. 4: Distribución de la precipitación en una
cuenca durante una tormenta4
 Una proporción grande de la precipitación
contribuye al almacenamiento superficial; a
medida que el agua se infiltra en el suelo, también
hay almacenamiento de humedad del suelo.
Existen dos tipos de almacenamiento: retención y
detención; la retención es un almacenamiento
que se sostiene por un largo período y después se
agota por la evaporación, y la detención es un
almacenamiento de corto plazo que se agota por
el flujo hacia fuera del lugar de almacenamiento.
• El agua superficial está formada por la escorrentía
superficial del flujo. Se mueve por gravedad y está
relacionada con la precipitación pluvial.
Aguas subsuperficiales
 El agua subsuperficial fluye por debajo de la
superficie terrestre.
 Este flujo es el movimiento del agua en el
lecho de los cursos de agua.
 A medida que el agua se infiltra en el suelo subsuperficial,
generalmente forma una zona no-saturada y otra saturada.
En la zona de no-saturación, hay algo de agua presente en
las aperturas del material subsuperficial, pero el suelo no
se encuentra saturado. La parte superior de la zona no-
saturada es la zona del suelo. La zona del suelo presenta
espacios creados por las raíces de las plantas que permite
que la precipitación se infiltre dentro del suelo
Fig. 5: Zonas y procesos del agua sub superficial
 Tres procesos importantes son: la infiltración
de agua superficial en el suelo para convertirse
en humedad del suelo, el flujo subsuperficial o
flujo no saturado a través del suelo, y el flujo de
agua subterránea o flujo saturado a través de los
estratos de suelo o roca. El flujo es no saturado
cuando el medio poroso todavía tiene algunos
de sus vacíos ocupados por aire y es saturado
cuando los vacíos están llenos de agua.
 El nivel freático es la superficie donde las aguas
se encuentran a presión atmosférica en un
medio saturado. Por debajo del nivel freático, el
medio poroso se encuentra saturado y a
presiones superiores a la atmosférica.
 El régimen de escurrimiento superficial se
manifiesta por marcadas épocas de crecidas y
sequías. En las épocas de crecidas se presenta
caudales importantes, desarrollándose los
mayores procesos geomorfológicos, asociados al
transporte de sedimentos. En época de estiaje o
de sequía, los cursos naturales transportan
caudales superficiales en muchos casos
insignificantes.
AGUAS SUBTERRANEAS
 El agua no sólo se desplaza o mueve por la superficie
del terreno, también puede escurrir en forma
subterránea por los poros, grietas y fisuras del suelo
formando lo que llamamos escurrimiento
subterráneo. Este escurrimiento subterráneo
puede transformarse en encauzado; cuando el agua
subterránea emerge por las riberas de los ríos y se
suma, como aporte, al acuse de ellos.
 En un arroyo cuyo fondo es una roca impermeable, el
agua subterránea escurra como una “masa de agua”,
por la parte inferior del suelo y sobre la roca.
 Los afloramientos de agua subterráneas en forma
de vertientes, manantiales, “ojos de agua” o
como se los denominen localmente, pueden ser
más abundantes en períodos más lluviosos
debido al aumento de la macroinfiltración del
agua en el suelo.
 En zonas llanas, el afloramiento del agua
subterránea puede verse con alguna frecuencia
en las barrancas de los ríos y arroyos.
Otra evidencia son los pantanos y lagunas que
permanecen con agua a pesar de poseer cuencas
de aporte pequeñas y de no haber
recibido agua de lluvia.
Manantial: Lugar donde el agua subterráneas es
descargada hacia la superficie.
 ¿Qué es un manantial?
 Un manantial resulta cuando un acuífero se llena hasta el
punto en que el agua se desborda a la superficie de la tierra.
Los manantiales varían en tamaño, desde pequeños
manantiales que únicamente fluyen después de grandes
lluvias, a grandes piscinas donde fluyen millones de litros de
agua diariamente.
 Los manantiales pueden formarse en cualquier tipo de roca,
pero se encuentran principalmente en las calizas y dolomitas.
Este tipo de roca se disuelve fácilmente con la lluvia y se
fractura. El agua resultante es ácida. A medida que la roca se
disuelve y fractura, se forman espacios que permiten que el
agua fluya. Si el flujo es horizontal, éste puede alcanzar la
superficie de la tierra, resultando en un manantial.
El agua de un manantial no siempre es
transparente
 El agua de un manantial generalmente es
transparente, aunque en algunos caso puede
presentar cierto color marrón. Esta imagen
muestra un manantial natural en el sur de
Colorado. Este color rojo hierro se debe a que
el agua ha estado en contacto con minerales.
Fuente de agua
Volumen de agua,
en metros cúbicos
Volumen de agua,
en millas cúbicas
Porcentaje de
agua dulce
Porcentaje
total de agua
Océanos, Mares y Bahías 1,338,000,000 321,000,000 -- 96.5
Capas de hielo, Glaciares
y Nieves Perpetuas
24,064,000 5,773,000 68.7 1.74
Agua subterránea 23,400,000 5,614,000 -- 1.7
Dulce 10,530,000 2,526,000 30.1 0.76
Salada 12,870,000 3,088,000 -- 0.94
Humedad del suelo 16,500 3,959 0.05 0.001
Hielo en el suelo y
gelisuelo (permafrost)
300,000 71,970 0.86 0.022
Lagos 176,400 42,320 -- 0.013
Dulce 91,000 21,830 0.26 0.007
Salada 85,400 20,490 -- 0.006
Atmósfera 12,900 3,095 0.04 0.001
Agua de pantano 11,470 2,752 0.03 0.0008
Ríos 2,120 509 0.006 0.0002
Agua biológica 1,120 269 0.003 0.0001
Total 1,386,000,000 332,500,000 - 100
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  • 1. GRUPO Nº 5  Sunagua Choqueticlla Miguel Ángel  SaavedraVidela JorgeArturo  Basagoitia Chávez Ángel  Vaca GuzmánTorricos David  Castro Ibarra Freddy  Alcaraz Campos Gary
  • 3. Origen del agua  Los sistemas de abastecimiento de agua potable se pueden clasificar por la fuente del agua, de la que se obtienen:  Agua de lluvia almacenada en aljibes  Agua proveniente de manantiales naturales, donde el agua subterránea aflora a la superficie;  Agua subterránea, captada a través de pozos o galerías filtrantes;  Agua superficial, proveniente de ríos, arroyos, embalses o lagos naturales;  Agua de mar.
  • 4.
  • 5. FUENTES SUPERFICIALES DE AGUA  El agua superficial es la que se almacena o se encuentra fluyendo sobre la superficie de la tierra. El sistema de agua superficial interactúa continuamente con los sistemas de agua atmosférica y subsuperficial.  Para describir los procesos asociados al agua superficial se supondrá, que una precipitación tiene lugar sobre la cuenca. La precipitación contribuye a varios procesos de almacenamiento y flujo
  • 6. Fig. 4: Distribución de la precipitación en una cuenca durante una tormenta4
  • 7.  Una proporción grande de la precipitación contribuye al almacenamiento superficial; a medida que el agua se infiltra en el suelo, también hay almacenamiento de humedad del suelo. Existen dos tipos de almacenamiento: retención y detención; la retención es un almacenamiento que se sostiene por un largo período y después se agota por la evaporación, y la detención es un almacenamiento de corto plazo que se agota por el flujo hacia fuera del lugar de almacenamiento. • El agua superficial está formada por la escorrentía superficial del flujo. Se mueve por gravedad y está relacionada con la precipitación pluvial.
  • 8.
  • 9.
  • 10. Aguas subsuperficiales  El agua subsuperficial fluye por debajo de la superficie terrestre.  Este flujo es el movimiento del agua en el lecho de los cursos de agua.  A medida que el agua se infiltra en el suelo subsuperficial, generalmente forma una zona no-saturada y otra saturada. En la zona de no-saturación, hay algo de agua presente en las aperturas del material subsuperficial, pero el suelo no se encuentra saturado. La parte superior de la zona no- saturada es la zona del suelo. La zona del suelo presenta espacios creados por las raíces de las plantas que permite que la precipitación se infiltre dentro del suelo
  • 11. Fig. 5: Zonas y procesos del agua sub superficial
  • 12.  Tres procesos importantes son: la infiltración de agua superficial en el suelo para convertirse en humedad del suelo, el flujo subsuperficial o flujo no saturado a través del suelo, y el flujo de agua subterránea o flujo saturado a través de los estratos de suelo o roca. El flujo es no saturado cuando el medio poroso todavía tiene algunos de sus vacíos ocupados por aire y es saturado cuando los vacíos están llenos de agua.
  • 13.  El nivel freático es la superficie donde las aguas se encuentran a presión atmosférica en un medio saturado. Por debajo del nivel freático, el medio poroso se encuentra saturado y a presiones superiores a la atmosférica.  El régimen de escurrimiento superficial se manifiesta por marcadas épocas de crecidas y sequías. En las épocas de crecidas se presenta caudales importantes, desarrollándose los mayores procesos geomorfológicos, asociados al transporte de sedimentos. En época de estiaje o de sequía, los cursos naturales transportan caudales superficiales en muchos casos insignificantes.
  • 14. AGUAS SUBTERRANEAS  El agua no sólo se desplaza o mueve por la superficie del terreno, también puede escurrir en forma subterránea por los poros, grietas y fisuras del suelo formando lo que llamamos escurrimiento subterráneo. Este escurrimiento subterráneo puede transformarse en encauzado; cuando el agua subterránea emerge por las riberas de los ríos y se suma, como aporte, al acuse de ellos.  En un arroyo cuyo fondo es una roca impermeable, el agua subterránea escurra como una “masa de agua”, por la parte inferior del suelo y sobre la roca.
  • 15.
  • 16.  Los afloramientos de agua subterráneas en forma de vertientes, manantiales, “ojos de agua” o como se los denominen localmente, pueden ser más abundantes en períodos más lluviosos debido al aumento de la macroinfiltración del agua en el suelo.  En zonas llanas, el afloramiento del agua subterránea puede verse con alguna frecuencia en las barrancas de los ríos y arroyos. Otra evidencia son los pantanos y lagunas que permanecen con agua a pesar de poseer cuencas de aporte pequeñas y de no haber recibido agua de lluvia.
  • 17.
  • 18. Manantial: Lugar donde el agua subterráneas es descargada hacia la superficie.  ¿Qué es un manantial?  Un manantial resulta cuando un acuífero se llena hasta el punto en que el agua se desborda a la superficie de la tierra. Los manantiales varían en tamaño, desde pequeños manantiales que únicamente fluyen después de grandes lluvias, a grandes piscinas donde fluyen millones de litros de agua diariamente.  Los manantiales pueden formarse en cualquier tipo de roca, pero se encuentran principalmente en las calizas y dolomitas. Este tipo de roca se disuelve fácilmente con la lluvia y se fractura. El agua resultante es ácida. A medida que la roca se disuelve y fractura, se forman espacios que permiten que el agua fluya. Si el flujo es horizontal, éste puede alcanzar la superficie de la tierra, resultando en un manantial.
  • 19.
  • 20. El agua de un manantial no siempre es transparente  El agua de un manantial generalmente es transparente, aunque en algunos caso puede presentar cierto color marrón. Esta imagen muestra un manantial natural en el sur de Colorado. Este color rojo hierro se debe a que el agua ha estado en contacto con minerales.
  • 21.
  • 22.
  • 23. Fuente de agua Volumen de agua, en metros cúbicos Volumen de agua, en millas cúbicas Porcentaje de agua dulce Porcentaje total de agua Océanos, Mares y Bahías 1,338,000,000 321,000,000 -- 96.5 Capas de hielo, Glaciares y Nieves Perpetuas 24,064,000 5,773,000 68.7 1.74 Agua subterránea 23,400,000 5,614,000 -- 1.7 Dulce 10,530,000 2,526,000 30.1 0.76 Salada 12,870,000 3,088,000 -- 0.94 Humedad del suelo 16,500 3,959 0.05 0.001 Hielo en el suelo y gelisuelo (permafrost) 300,000 71,970 0.86 0.022 Lagos 176,400 42,320 -- 0.013 Dulce 91,000 21,830 0.26 0.007 Salada 85,400 20,490 -- 0.006 Atmósfera 12,900 3,095 0.04 0.001 Agua de pantano 11,470 2,752 0.03 0.0008 Ríos 2,120 509 0.006 0.0002 Agua biológica 1,120 269 0.003 0.0001 Total 1,386,000,000 332,500,000 - 100