Region-scale estimation of potential groundwater recharge in soft and hard rock formations through a distributed water balance in the area of influence of the tropical dry forest in the Cauca River canyon, Antioquia, Colombia

Autores/as

  • Breiner Dan Bastidas Faculty of Engineering, Universidad de Antioquia (University of Antioquia), Medellín, Colombia.
  • Juliana Ossa Faculty of Engineering, Universidad de Antioquia (University of Antioquia), Medellín, Colombia https://orcid.org/0000-0002-1119-1450
  • Cristina Martínez Faculty of Engineering, Universidad de Antioquia (University of Antioquia), Medellín, Colombia.
  • María Alejandra Vela Faculty of Engineering, Universidad de Antioquia (University of Antioquia), Medellín, Colombia. https://orcid.org/0000-0003-4942-3509
  • Teresita Betancur Faculty of Engineering, Universidad de Antioquia (University of Antioquia), Medellín, Colombia. https://orcid.org/0000-0001-8556-9981
  • Arbei Osorio Faculty of Engineering, Universidad de Antioquia (University of Antioquia) & Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Regional Autonomous Corporation of Antioquia) (Corantioquia); Medellín, Colombia.

DOI:

https://doi.org/10.32685/0120-1425/bol.geol.49.1.2022.625

Palabras clave:

recarga potencial, balance hídrico distribuido, formaciones blandas y medios fracturados, estimaciones regionales, bosque seco tropical, flujos regionales

Archivos adicionales

Cómo citar

Bastidas, B. D., Ossa, J., Martínez, C., Vela, M. A., Betancur, T., & Osorio, A. (2022). Region-scale estimation of potential groundwater recharge in soft and hard rock formations through a distributed water balance in the area of influence of the tropical dry forest in the Cauca River canyon, Antioquia, Colombia. Boletín Geológico, 49(1), 77–101. https://doi.org/10.32685/0120-1425/bol.geol.49.1.2022.625

Número

Sección

Artículos

Publicado

30-06-2022

Resumen

La recarga potencial de aguas subterráneas se estima comúnmente mediante balances hídricos por unidad  hidrogeológica. La mayoría de los estudios en Antioquia  (Colombia) se refieren a la recarga en depósitos aluviales o  unidades de rocas sedimentarias. En 2020 se inició la  evaluación del potencial hidrogeológico en zona de  influencia del bosque seco tropical en el cañón del río  Cauca, en jurisdicción de Corantioquia, incluyendo estimaciones regionales de recarga potencial por  precipitación. La estimación de la recarga se realizó a través  de un modelo distribuido de balance de humedad en el  suelo a escala diaria, en el que se incorporó de manera  eficiente la variabilidad espaciotemporal de las condiciones  meteorológicas de la región, así como la variabilidad  espacial de las propiedades de superficie, como suelos,  coberturas terrestres y topografía.

Entre 2013 y 2020 se estimaron tasas de recarga anual que  varían espacialmente entre 5 mm/año y 2000 mm/año, lo  que representa entre 0,4 % y 45 % de la precipitación, con promedio espacial y multianual de 342 mm/año (17 % de la  precipitación). Los acuíferos de la Formación Penderisco se  caracterizan por recarga potencial media anual entre 284  mm (al noroeste) y 756 mm (al suroeste); los acuíferos de la  Formación Combia presentan tasas de recarga media anual  de 456 mm; el Acuífero Libre del Occidente Antioqueño y otros asociados a depósitos cuaternarios registran tasas de  recarga media anual de 36 mm. El comportamiento evidenciado de recarga en la zona favorece la condición de  flujos regionales entre unidades hidrogeológicas y ratifica el potencial hidrogeológico significativo de diversas unidades de rocas duras fracturadas.

Referencias bibliográficas

Aguilera, H., & Murillo, J. (2009). The effect of possible climate change on natural groundwater recharge based on a simple model: a study of four karstic aquifers in SE Spain. Environmental Geology, 57, 963-974. https://doi.org/10.1007/s00254-008-1381-2

Ahmed, A., Ranasinghe-Arachchilage, C., Alrajhi, A., & Hewa, G. (2021). Comparison of multicriteria decision-making techniques for groundwater potential recharge zonation: Case study of the willochra basin, South Australia. Water, 13(4), 525. https://doi.org/10.3390/w13040525

Andualem, T. G., Demeke, G. G., Ahmed, I., Dar, M. A., & Yibeltal, M. (2021). Groundwater recharge estimation using empirical methods from rainfall and streamflow records. Journal of Hydrology: Regional Studies, 37, 100917. https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2021.100917

ASF DAAC. (2015). ALOS PALSAR_Radiometric_Terrain_Corrected_ high_res; Includes Material © JAXA/METI 2007. https://doi.org/10.5067/Z97HFCNKR6VA

Barua, S., Cartwright, I., Evan Dresel, P., & Daly, E. (2021). Using multiple methods to investigate the effects of landuse changes on groundwater recharge in a semi-arid area. Hydrology and Earth System Sciences, 25(1), 89-104. https://doi.org/10.5194/hess-25-89-2021

Bastidas, B. (2019). Modelo conceptual de la recarga de aguas subterráneas en el nivel somero del Sistema Hidrogeológico Golfo de Urabá, evaluando su magnitud y variabilidad espacio- temporal [Bachelor Thesis]. Universidad de Antioquia.

Bastidas Osejo, B., & Betancur, T. (2019). Uso de R y el paquete Fields para la interpolación espacial recurrente de variables ambientales [presentation]. R day Medellín.

Bastidas Osejo, B., Betancur, T., & Campillo, A. (2019). Analysis of water table fluctuations to improve understanding and quantification of the groundwater recharge process in the shallow aquifer of the gulf of Urabá (Colombia). In E-Proceedings of the 38th IAHR World Congress (pp. 76-85). https://doi.org/10.3850/38WC092019-1010

Betancur, T. (2021). Potencial y perspectivas de exploración hidrogeológica en Antioquia según criterios litoestructurales. https://sociedadcolombianadegeologia.org/potencial-y-perspectivas-de-exploracion-hidrogeologica-en-antioquia-segun-criterios-litoestructurales/

Bradbury, K., Fienen, M. N., Kniffin, M., Krause, J., Westenbroek, S. M., Leaf, A. T., & Barlow, P. M. (2017). Groundwater flow model for the Little Plover River basin in Wisconsin’s Central Sands. Wisconsin Geological and Natural History Survey. http://pubs.er.usgs.gov/publication/70186797

Calle, B., & González, H. (1980). Geología y geoquímica de la Plancha 166, Jericó. Escala 1:100 000. Ingeominas.

Calle, B., & González, H. (1982). Geología y geoquímica de la Plancha 186 Riosucio. Memoria explicativa. Ingeominas.

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Fondo de Adaptación. (2018a). Actualización del Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca (Md)-río Aurra-NSS (2620-02). https://www.corantioquia.gov.co/ciadoc/AGUA/AIRNR_CN_1605_48_2016_DOCUMENTO%20POMCA.pdf

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Fondo de Adaptación. (2018b). POMCA de los directos río Cauca-río Amagá-quebrada Sinifaná-NSS (2620- 01). https://www.corantioquia.gov.co/ciadoc/AGUA/AIRNR_1512_252_2015_FASE%20APRESTAMIENTO.pdf

Cronshey, R., McCuen, R., Miller, N., Rawls, W., Robbins, S., & Woodward, D. (1986). Urban hydrology for small watersheds - TR-55. U.S. Department of Agriculture, Soil Conservation Service.

De Berg, M., Cheong, O., Kreveld, M., & Overmars, M. (2008). Computational geometry: Algorithms and applications. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-77974-2

De Vries, J. J., & Simmers, I. (2002). Groundwater recharge: An overview of process and challenges. Hydrogeology Journal, 10(1), 5-17. https://doi.org/10.1007/s10040-001-0171-7

Dockter, D., & Palmer, P. L. (1994). Computation of the 1982 Kimberly- Penman and the Jensen-Haise evapotranspiration equations as applied in the U.S. Bureau of Reclamation’s Pacific Northwest AgriMet Program. https://www.usbr.gov/pn/agrimet/aginfo/AgriMet%20Kimberly%20Penman%20Equation.pdf

Donato, G., & Belongie, S. (2002). Approximate thin plate spline mappings. In A. Heyden, G. Sparr, M. Nielsen & P. Johansen (eds.), Computer Vision - ECCV 2002 (Vol. 2352, pp. 21-31). Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/3-540-47969-4

Dos Santos, R. M., Koide, S., Távora, B. E., & De Araujo, D. L. (2021). Groundwater recharge in the cerrado biome, Brazil— A multi-method study at experimental watershed scale. Water, 13(1), 1-28. https://doi.org/10.3390/w13010020

Dripps, W. R., & Bradbury, K. R. (2007). A simple daily soil-water balance model for estimating the spatial and temporal distribution of groundwater recharge in temperate humid areas. Hydrogeology Journal, 15(3), 433-444. https://doi.org/10.1007/s10040-007-0160-6

Echavarría, S. B. (2013). Modelo de simulación de funcionamiento hidráulico del sistema de drenaje del área metropolitana del valle de México. Aplicación a las políticas de operación [Ph.D. Thesis]. Universidad Nacional Autónoma de México. https://repositorio.unam.mx/contenidos/69328

Ehlers, L., Herrmann, F., Blaschek, M., Duttmann, R., & Wendland, F. (2016). Sensitivity of mGROWA-simulated groundwater recharge to changes in soil and land use parameters in a Mediterranean environment and conclusions in view of ensemble-based climate impact simulations. Science of The Total Environment, 543, 937-951. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.04.122

Engott, J. A., Johnson, A. G., Bassiouni, M., Izuka, S. K., & Rotzoll, K. (2017). Spatially distributed groundwater recharge for 2010 land cover estimated using a water-budget model for the Island of O‘ahu, Hawai‘i. Scientific Investigations Report (versión 1.). U.S. Geological Survey. https://doi.org/10.3133/sir20155010

Fauzia, Surinaidu, L., Rahman, A., & Ahmed, S. (2021). Distributed groundwater potential recharges assessment based on GIS model and its dynamics in the crystalline rocks of South India. Scientific Reports, 11(1), 1-16. https://doi.org/10.1038/s41598-021-90898-w

Gobernación de Antioquia. (2018). Anuario estadístico de Antioquia. http://www.antioquiadatos.gov.co/index.php/anuario-estadistico-2018

González, H. (2001). Memoria explicativa del mapa geológico de Antioquia, escala 1:400 000. Ingeominas.

Hall, R., Álvarez, J., Rico, H., & Vásquez, H. (1970a). Mapa geológico de Colombia. Cuadrángulo H7 Ituango. Planchas 104 Ituango -115 Toledo. Cuadrángulo H-8 Yarumal, 105 Valdivia – 116 Yarumal. Escala 1:100 000. Memoria explicativa. Ingeominas.

Hall, R., Álvarez, J., Rico, H., & Vásquez, H. (1970b). Memoria explicativa del mapa geomorfológico aplicado a movimientos en masa escala 1:100 000. Plancha 115 Toledo. Ingeominas

Hargreaves, G., & Samani, Z. (1985). Estimating potential evapotranspiration. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 108, 225-230.

Harlow, J., & Hagedorn, B. (2018). SWB modeling of groundwater recharge on Catalina Island, California, during a period of severe drought. Water, 11(1), 58. https://doi.org/10.3390/ w11010058

Healy, R. W. (2010). Estimating groundwater recharge. Cambridge University Press.

Healy, R. W., & Cook, P. G. (2002). Using groundwater levels to estimate recharge. Hydrogeology Journal, 10(1), 91-109. https://doi.org/10.1007/s10040-001-0178-0

Herrera-Pantoja, M., & Hiscock, K. (2008). The effects of climate change on potential groundwater recharge in Great Britain. Hydrological Processes, 22, 73-86.

Hussin, N. H., Yusoff, I., & Raksmey, M. (2020). Comparison of applications to evaluate groundwater recharge at lower Kelantan river basin, Malaysia. Geosciences, 10(8), 1-25. https://doi.org/10.3390/geosciences10080289

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). (2010). Leyenda nacional de coberturas de la tierra. Metodología adaptada para Colombia Escala 1:100 000. http://documentacion.ideam.gov.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10707

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) & Gobernación de Antioquia. (2007). Estudio general de suelos y zonificación de tierras del departamento de Antioquia. http://documentacion.ideam.gov.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6777

Jabloun, M., & Sahli, A. (2012). WEAP-MABIA Tutorial. https://www.weap21.org/WebHelp/Mabia_Algorithms.htm

Jasechko, S., & Taylor, R. G. (2015). Intensive rainfall recharges tropical groundwaters. Environmental Research Letters, 10(12). https://doi.org/10.1088/1748-9326/10/12/124015

Johnson, A. G., Engott, J. A., Bassiouni, M., & Rotzoll, K. (2018). Spatially distributed groundwater recharge estimated using a water-budget model for the Island of Maui, Hawai‘i, 1978- 2007. Scientific Investigations Report (versión 1.). U.S. Geological Survey. https://doi.org/10.3133/sir20145168

Koïta, M., Yonli, H. F., Soro, D. D., Dara, A. E., & Vouillamoz, J. M. (2018). Groundwater storage change estimation using combination of hydrogeophysical and groundwater table fluctuation methods in hard rock aquifers. Resources, 7(1), 5. https://doi.org/10.3390/resources7010005

Lamichhane, S., & Shakya, N. M. (2019). Alteration of groundwater recharge areas due to land use/cover change in Kathmandu Valley, Nepal. Journal of Hydrology: Regional Studies, 26, 100635. https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2019.100635

Mair, A., Hagedorn, B., Tillery, S., El-Kadi, A. I., Westenbroek, S., Ha, K., & Koh, G.-W. (2013). Temporal and spatial variability of groundwater recharge on Jeju Island, Korea. Journal of Hydrology, 501, 213-226. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2013.08.015

Mejía, M. (1984a). Plancha 130. Santa Fe de Antioquia, borde occidental. Departamento de Antioquia. Escala 1:50 000. Memoria explicativa. Ingeominas.

Mejía, M. (1984b). Plancha 146. Medellín, borde occidental. Departamento de Antioquia. Escala 1:50 000. Memoria explicativa. Ingeominas.

Melo, D., Wendland, E., & Guanabara, R. (2015). Estimación de la recarga de agua subterránea basada en el balance hídrico en la zona de suelo no saturado. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 39, 1336-1343.

Mockus, V. (1965). Section 4 Hydrology. In SCS (Ed.), National Engineering Handbook (Issue 4).

Moeck, C., Grech-Cumbo, N., Podgorski, J., Bretzler, A., Gurdak, J. J., Berg, M., & Schirmer, M. (2020). A global-scale dataset of direct natural groundwater recharge rates: A review of variables, processes and relationships. Science of the Total Environment, 717, 137042. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137042

Moreles, M. Á., & Mejía, F. (2010). Interpolación con funciones de base radial y el método del sistema diferencial para identificación de parámetros en acuíferos. Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería, 26(3), 241-247.

Murphy, P. G., & Lugo, A. E. (1986). Ecology of tropical dry forest. Annals Review of Ecology and Systematics 17, 67-68.

Mussa, K. R., Mjemah, I. C., & Machunda, R. L. (2021). Natural groundwater recharge response to climate variability and land cover change perturbations in basins with contrasting climate and geology in Tanzania. Earth, 2(3), 556-585. https://doi.org/10.3390/earth2030033

NRCS-USDA. (2018). Soil Texture Calculator. https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/survey/?cid=nrcs142p2_054167

Nychka, D., Furrer, R., Paige, J., & Sain, S. (2015). fields: Tools for spatial data, v. 8.4-1. https://doi.org/10.5065/D6W957CT

O’Callaghan, J. F., & Mark, D. M. (1984). The extraction of drainage networks from digital elevation data. Computer Vision, Graphics, and Image Processing, 28(3), 323-344. https://doi.org/10.1016/S0734-189X(84)80011-0

Oliveira, P. T. S., Wendland, E., Nearing, M. A., Scott, R. L., Rosolem, R., & Da Rocha, H. R. (2015). The water balance components of undisturbed tropical woodlands in the Brazilian cerrado. Hydrology and Earth System Sciences, 19, 2899-2910.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) & Oficina Regional de Ciencia y Tecnología de la Unesco para América Latina y el Caribe (Rostlac). (1982). Guía metodológica para la elaboración del balance hídrico de América del Sur. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000051960

Oviedo, L. M. (2020). Variaciones de la recarga de agua subterránea bajo escenarios de cambio climático en el nivel somero del sistema acuífero bajo Cauca antioqueño [Master Thesis]. Universidad Nacional de Colombia. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/79775

Patiño, S. M. (2021). Análisis hidroestructural y estimación de recarga potencial por precipitación de la dunita de Medellín, sistema acuífero del valle de Aburrá [Master Thesis]. Universidad EAFIT. https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/29585?show=full

Peijun, S., Yanan, H., Congying, Y., & Zhi, L. (2021). Quantitative estimation of groundwater recharge in the thick loess deposits using multiple environmental tracers and methods. Journal of Hydrology, 603. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126895

Pizano, C., & García, H. (2014). El bosque seco tropical en Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Poveda, G. (2004). La hidroclimatología en Colombia: una sintesis desde la escala interdecadal hasta la escala diurna. Revista Académica Colombiana de Ciencias, 28(0370-3908), 22.

Poveda, G., & Álvarez, D. M. (2012). El colapso de la hipótesis de estacionariedad por cambio y variabilidad climática: implicaciones para el diseño hidrológico en ingeniería. Revista de Ingeniería, 36, 65-76. https://doi.org/10.16924/riua.v0i36.137

Poveda, G., Vélez, J., Mesa, O., Hoyos, C., Salazar, L., Mejía, J., Barco, O., & Correa, P. (2002). Influencia de fenómenos macroclimáticos sobre el ciclo anual de la hidrología colombiana: cuantificación lineal, no lineal y percentiles probabilísticos. Meteorología Colombiana, 6, 1-10. http://www.researchgate.net/publication/233969454

Ruiz, L., Varma, M. R. R., Kumar, M. S. M., Sekhar, M., Maréchal, J.-C., Descloitres, M., Riotte, J., Kumar, S., Kumar, C., & Braun, J.-J. (2010). Water balance modelling in a tropical watershed under deciduous forest (Mule Hole, India): Regolith matric storage buffers the groundwater recharge process. Journal of Hydrology, 380(3-4), 460-472. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.11.020

Saxton, K. E., & Rawls, W. J. (2006). Soil water characteristic estimates by texture and organic matter for hydrologic solutions. Soil Science Society of America Journal, 70(5), 1569. https://doi.org/10.2136/sssaj2005.0117

Scanlon, B., Healy, R., & Cook, P. (2002). Choosing appropriate techniques for quantifying groundwater recharge. Hydrogeology Journal, 10(2), 347-347. https://doi.org/10.1007/s10040-002-0200-1

Servicio Geológico Colombiano. (1979). Mapa geológico de Antioquia 1:500 000.

Servicio Geológico Colombiano. (1996). Mapa geológico de Antioquia 1:400 000.

Servicios Hidrogeológicos Integrales S. A. S., & Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia). (2014). Evaluación hidrogeológica en los municipios de La Pintada y Valparaíso, jurisdicción de la dirección territorial Cartama Corantioquia. https://www.corantioquia.gov.co/ciadoc/AGUA/GA_CN_9909_2013.pdf

Thornthwaite, C. W., & Mather, J. R. (1957). Instructions and tables for computing potential evapotranspiration and water balance. Publications in Climatology, 10, 185-311.

Turc, L. (1961). Water requirements assessment of irrigation, potential evapotranspiration: Simplified and updated climatic formula. Annales Agronomiques, 12, 13-49.

Turkeltaub, T., Kurtzman, D., Bel, G., & Dahan, O. (2015). Examination of groundwater recharge with a calibrated/validated flow model of the deep vadose zone. Journal of Hydrology, 522, 618-627. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2015.01.026

Universidad Nacional de Colombia. (2011). Manual de usuario HidroSIG 4.0. https://minas.medellin.unal.edu.co/departamentos/geocienciasymedioambiente/hidrosig/es/descargas.html

Universidad Nacional de Colombia & Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia). (2004). Evaluación del potencial acuífero en los municipios de Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo, Sopetrán, Olaya y Liborina. https://www.corantioquia.gov.co/ciadoc/AGUA/AIRNR_AGUA_CD399_2004.pdf

Varni, M. R. (2013). Aplicación de varias metodologías para estimar la recarga al acuífero pampeano, Argentina. Tecnología y Ciencias del Agua, 4(3), 67-85. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid= S2007-24222013000300004&lang=pt

Vela Mayorga, A. (2001). Desarrollo de un modelo de balance de agua en los suelos de Castilla-La Mancha sobre un sistema de información geográfica: condiciones de aplicación y limitaciones [Ph.D. Thesis]. Universidad de Castilla-La Mancha. https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=198388

Vélez, M., & Bastidas, B. (2018). Cuantificación de la recarga de aguas subterráneas en un acuífero transfronterizo de la cuenca amazónica Acuífero Leticia-Tabatinga. XIV Congreso Latinoamericano de Hidrogeología, X Congreso Argentino de Hidrogeología y VIII Seminario Hispano Latinoamericano Sobre Temas Actuales de La Hidrología Subterránea. Salta, Argentina.

Vélez, M., & Rhenals, R. (2008). Determinación de la recarga con isótopos ambientales en los acuíferos de Santa Fe de Antioquia. Boletín de Ciencias de la Tierra, 24, 37-54.

Wang, S. J., Lee, C. H., Yeh, C. F., Choo, Y. F., & Tseng, H. W. (2021). Evaluation of climate change impact on groundwater recharge in groundwater regions in Taiwan. Water, 13(9). https://doi.org/10.3390/w13091153

Westenbroek, S. M., Kelson, V. A., Dripps, W. R., Hunt, R. J., & Bradbury, K. R. (2010). SWB-A modified Thornthwaite-Mather Soil-Water-Balance code for estimating groundwater recharge. U.S. Geological Survey Techniques and Methods 6-A31. https://doi.org/10.3133/tm6A31

Westenbroek, S. M., Engott, J. A., Kelson, V. A., & Hunt, R. J. (2018). SWB version 2.0 — A soil-water-balance code for estimating net infiltration and other water-budget components. U.S. Geological Survey Techniques and Methods, 6(A59). https://doi.org/10.3133/tm6A59

Xie, Y., Cook, P. G., Simmons, C. T., Partington, D., Crosbie, R., & Batelaan, O. (2017). Uncertainty of groundwater recharge estimated from a water and energy balance model. Journal of Hydrology, 561, 1081-1093. https://doi.org/10.1016/J.JHYDROL.2017.08.010

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