Hydrogeological potential in soft formations and hard rocks: A case study in the Cauca River Canyon, Antioquia, Colombia
DOI:
https://doi.org/10.32685/0120-1425/bol.geol.49.1.2022.620Keywords:
hydrogeology in Antioquia, groundwater, inventory of groundwater points, hydrogeological potential, tropical dry forest
License
Copyright (c) 2022 Servicio Geológico Colombiano

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Downloads
Additional Files
How to Cite
Issue
Section
Published
Abstract
From the end of 2020 until July 2021, the first phase of a study that evaluated the hydrogeological potential in tropical dry forest (TDF) areas took place in the bosque seco tropical (BS-T), which was associated with the Cauca River Canyon in the jurisdiction of Corantioquia. Based on the litho-structural evaluation of the area, hypotheses were established by which conditions of greater or lesser aquifer potential were assigned according to the different types of geological materials present. The first step to confirm these hypotheses was an inventory of groundwater points. The results indicated the existence of more than 1172 points, including springs, hand-dug wells, galleries and wells.
Relating the occurrence of these water points with the lithological units, approximately 560 points in Quaternary deposits and rocks of the Amagá Formation and the Urrao Member of the Penderisco Formation were found; 146 were located in volcano-sedimentary deposits of the Combia Formation, and more than 466 were associated with hard rocks. It is thus concluded that in the study area, the igneous and metamorphic rocks, intensely affected by tectonic effects, have gained permeability conditions, which was evidenced by field observations, which confer aquifer conditions. This finding provides new research perspectives toward fractured environments and presents groundwater as a main and alternative source to meet the needs of the population, in addition to playing a fundamental role in terms of the ecosystem sustainability of the tropical dry forest.
References
AMVA & Universidad de Antioquia. (2018). Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero de la Cuenca del Río Aburrá.
AMVA & Universidad de Antioquia. (2018). Red Río, componente aguas subterráneas Convenio 1050.
Betancur-Vargas, T. (2021). Potencial & perspectivas de exploración hidrogeológica en Antioquia según criterios litoestructurales [Memory]. XVIII Congreso Colombiano de Geología, 2021. https://sociedadcolombianadegeologia.org/potencial-y-perspectivas-de-exploracion-hidrogeologica-en-antioquia-segun-criterios-litoestructurales/
Betancur-Vargas, T., Martínez-Uribe, C., García-Aristizábal, E. F., & Escobar-Martínez, J. F. (2017). Identification and characterization of regional water flows contributing to the recharge of an unconfined aquifer. Revista Facultad de Ingeniería, (85), 70-85. https://doi.org/10.17533/udea.redin.n85a07
Bullock, S. H., Mooney, H. A., & Medina, E. (eds). (1995). Seasonally Dry Tropical Forests. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511753398
Cabrera-Montenegro, E., & Galindo-García, G. A. (2006). Aproximación metodológica para la delimitación de los ecosistemas de enclaves secos. Caso piloto: Cañones del río Dagua & del río Tuluá. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. (2017). POMCA Río Negro.
Corantioquia & Gotta Ingeniería. (2016). Estudio regional del Agua (Bajo Cauca Antioqueño).
Corantioquia & Gotta Ingeniería. (2016). Estudio regional del Agua (La Pintada - Valparaíso).
Corantioquia & Gotta Ingeniería. (2016). Estudio regional del Agua (Valle Medio del Magdalena).
Corantioquia & Gotta Ingeniería. (2017). Formulación del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero del Magdalena Medio.
Corantioquia & Gotta Ingeniería. (2017). Formulación del Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero del Occidente Antioqueño.
Corantioquia & Servicios Hidrogeológicos Integrales. (2014). Evaluación Hidrogeológica en los Municipios de La Pintada & Valparaíso Jurisdicción de la Dirección Territorial Cartama de Corantioquia.
Corantioquia & Servicios Hidrogeológicos Integrales. (2016). Estudio Regional del Agua (Santa Fe de Antioquia).
Corantioquia & Universidad de Antioquia. (2014). Plan de Manejo Ambiental del Sistema de Acuífero del Bajo Cauca Antioqueño.
Corantioquia & Universidad de Antioquia. (2021). Aunar esfuerzos para la exploración del potencial hidrogeológico en zonas de bosque seco en el cañón del río Cauca en la jurisdicción de Corantioquia, Medellín.
Corantioquia & Universidad Nacional de Colombia. (2001). Investigación de Aguas Subterráneas Región Valles de San Nicolás, Fase II.
Cornare. (2016). ICA Aguas Subterráneas de los Valles de San Nicolás & La Unión.
Corpourabá. (2016). Análisis de calidad & cantidad del recurso hídrico del Golfo de Urabá.
Custodio, E., & Llamas, M. R. (1996). Hidrología subterránea, (vol. 2.). Ediciones Omega S. A.
Etter, A. C., McAlpine, C., & Possingham, H. (2008). A historical analysis of the spatial and temporal drivers of landscape change in Colombia since 1500. Annals of the American Association of Geographers, 98(1), 2-23. https://www.jstor.org/stable/25515096
Fundación Empresas Públicas de Medellín & Gobernación de Antioquia. (2018). Antioquia, un territorio para proteger. Fundación EPM.
González, H. (2001). Mapa geológico del departamento de Antioquia. Memoria explicativa. Ingeominas. https://miig.sgc.gov.co/Paginas/Resultados.aspx?k=BusquedaPredefinida=-DGBMapGeolDepart
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. (1998). El Bosque Seco Tropical (Bs-T) en Colombia. https://media.utp.edu.co/ciebreg/archivos/bosque-seco-tropical/el-bosque-seco-tropical-en-colombia.pdf
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. (1997). Informe Nacional Sobre el Estado de la Biodiversidad. PNUMA, Ministerio de Medio Ambiente, Bogotá, Colombia.
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. (2014). Mapa actual real de bosque seco tropical en Colombia a escala 1:100 000. http://www.humboldt.org.co/images/documentos/pdf/investigacion/mxdbst.jpg
Le Maitre, D. C., Scott, D. F., & Colvin, C. (1999). Review of information on interactions between vegetation and groundwater. https://researchspace.csir.co.za/dspace/handle/10204/524
Pizano, C., & García, H. (eds.) (2014). El bosque seco tropical en Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humbold. thttp://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/9333
Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. International Journal of Services Sciences, 1(1), 83. https://doi.org/10.1504/IJSSCI.2008.017590
Universidad de Antioquia & Corpouraba. (2016). Plan de Manejo Ambiental de Acuífero Sistema Hidrogeológico Golfo de Urabá. Convenio de cooperación número 21302406-005-2015. Informe final. http://repositorio.corpouraba.gov.co:8082/xmlui/handle/123456789/87