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abierta al
tiempo
UNIVERSIDAD AUTóNOMA METROPOLITANA
UNIDAD IZTAPALAPA
DIVISIóN DE CIENCIAS
BASICAS
E INGENIERíADEPARTAMENTO DE INGENIERíA DE PROCESOS E HlDRAÚLlCA
"OJOS DE AGUA DULCE EN LAGUNAS COSTERAS " (dentro de los estado de Yucatán)
BENJAMíN LEON CAMERO
MATRICULA 89224942
PARA OBTENER EL GRADO DE:
INTRODUCCION
En las lagunas costeras de Yucatán existen ojos de agua, fuentes de agua dulce que son la forma en que se manifiesta la desembocadura de las corrientes subterráneas en la zona.
Por las características de los suelos muy kársticos de la península se tiene una
muy rápida respuesta en la desembocadura (los ojos de agua) a cualquier
modificación del flujo o la calidad del agua.
El ambiente lagunar, típicamente estuarino en cuanto a su ecología sufre con la presencia de estos cambios, ante todo los debidos a la intervención humana
como es la contaminación industrial, sobre explotación de los pozos, que
origina la intrusión salina, fenómenos metereologícos extremos (ciclones, huracanes, sequías inundaciones).
Para el desarrollo del presente trabajo se realizo una extensiva revisión bibliográfica y documental, la cual abarco tener la información posible de todo el territorio que comprende la Península de Yucatán hasta haber podido elegir el Estado de Yucatán como más favorable, ya en el Estado se busco la zona más favorable el mismo debía contener la mayor cantidad de datos de pozos, cenotes así como estar perfectamente comunicada con la ciudad de Mérida o cualquier otro poblado importante.
Realizada la investigación, determinamos como zona de estudio los municipios de DZILAM DE BRAVO y DZILAM DE GONZALEZ.
Consultando a la Comisión Nacional del Agua tanto en las oficinas del Distrito Federal correspondiente a las áreas de Programación, Agua Subterránea así
como Región Administrativa XI1 donde se obtuvo información ( datos de
operación) acerca de los pozos localizados en la zona de estudio, También
acudimos a la Secretaria de Ecología del Estado de Yucatán para tener información sobre los cenotes que se encuentran localizados enel mismo sitio, se consulto cualquier fuente que pudiera proporcionar información necesaria para este trabajo.
El objetivo predecir el comportamiento del caudal (flujo subterráneo) de uno o
un grupo de ojos de agua en función de un evento determinado por lluvia o
sequía.
En base al gasto que presentan los ojos de agua se determino el área de
ACTIVIDAD DE CAMPO
Para el presente trabajo se realizo la visita correspondierte a la zona de
estudio la cual se encuentra en el Estado de Yucatán, específicamente en
los
municipios de DZILAM DE BRAVO Y DZILAM DE GONZALEZ los cuales se
encuentra al Norte Este de la ciudad de Mérida a una hora y media llegando por el camino que lleva primero a Puerto Progreso siguiendo por la costera hasta DZILAM DE BRAVO.
Anterior mente se acudió a la Secretaria de Ecología del Estado y a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua subregión XII. Donde se solicito información correspondiente de la zona en cuestión.
En la primera se obtuvo un censo de los cenotes, comprendiendo éste los
cenotes que cuentan con fácil acceso y son de interés turístico, se contempla que existen dentro del estado cerca de más de 1500 cenotes los cuales están en un proceso de ser censados para tener la mayor información posible sobre: localización, vías de acceso, estado que guarda, características físicas,
propietario, etc. Realmente existe información 100
YO
creíble dentro de éstecenso pudimos recabar nombre, localización, profundidad, tipo de alumbramiento, condiciones generales, así como referencias de su localización o cercanía con otros alumbramientos.
De igual manera en la C.N.A. obtuvimos la información correspondiente a los
pozos censados tanto de DIZILAM DE BRAVO como de DZILAM DE GONZALEZ, donde obtuvimos referencias más precisas y técnicas de nuestro interés, para el logro de nuestro objetivo. Con la información de localización de los puntos de interés se procedió en la zona a corroborar la ubicación y
existencia de
los
mencionados anteriormente, con la ayuda de un localizadorsatelital G.P.S., así como la medición de la profundidad en los sitios en lo que
lo transitado del lugar lo permitió.
Los puntos pozos o cenotes se encuentran a lo largo de la carretera federal al tomar al azar ciertos puntos se considero como fidedignos los restantes debido a que la problemática topografía y vegetación abundante del lugar dificultaba la verificación de aquellos sitios demasiado alejados de la vía de comunicación ya que se trataba de Terracerías y existe demasiada maleza, donde el vehículo
que llevábamos no podía transitar por lo bajo de este ( se requiere una unidad
mas alta, creada pera este tipo de terrenos), el recorrido se hizo a lo largo de la carretera que comunica DIZILAM DE BRAVO a DZILAM DE GONZALES y entre estas existe una desviación llamada el tajo la cual esta aproximadamente
de 4 km de DZILAM DE BRAVO a DZILAM DE GONZALEZ y esta desviación
lleva a YALSIHON. A lo largo de este camino se encuentran todos loscenotes
que se mencionan en mas adelante. Así también a lo largo del recorrido
observamos la existencia de pozos de agua los cuales son operados
basándose en energía eólica ( propulsados por viento), esto gracias a que en
Posterior mente en el Puerto de DZILAM DE BRAVO se busco la forma de
acudir a los ojos de agua dulce los cuales se encuentran mar adentro y
sólo
esposible llegar por lancha y de esta forma proceder a medir el gasto (Q) que es
el valor que nos da la pauta para calcular el objetivo fijado, platicando con los
lancheros, se supo que a este lugar han acudido un grupo de japoneses los
MARCO HIDROLOGICO DE LA REPUBLICA MEXICANA
DlVlClON HIDROLOGICA:
La República Mexicana se encuentra actualmente dividida en 37 regiones hidrológicas las cuales son las siguientes:
B.C. Noroeste. B.C. Centro Oeste B.C. Suroeste. B.C. Noreste. B.C Centro Este. B.C. Sureste. Río Colorado. Sonora Norte. Sonora Sur Sinaloa.
Presidio San Pedro Lerma Santiago Río Huicicila Río Ameca Costa de Jalisco Armería Coahuayana. Costa de Michoacán. Balsas
Costa Grande de Guerrero
Costa chica de Guerrero. Costa de Oaxaca.
Tehuantepec. Costa de Chiapas. Bravo Concho
San Fernando Soto La Marina
Panuco
Norte de Veracruz Papaloapan. Coatzacoalcos. Grijalva Usumacintas Yucatán Oeste Yucatán Norte. Yucatán Este
Cuencas Cerradas del Norte Mapimí.
Nazas Aguanaval El salado
La información hidrológica y de calidad del agua es agrupada por regiones
hidrológicas; la regionalización fue elaborada en los años 60 por la entonces
REGIONES ADMINISTRATIVAS:
La República Mexicana se encuentra dividida en regiones administrativas
según la Comisión Nacional Del Agua, fue dividida en 13 regiones
administrativas como se observa en la figura siguiente.
I Península de Baja California. VI11 Lerma Santiago Pacífico.
I1 Noroeste. IX Golfo Norte
I11 Pacifico Norte. X Golfo Centro.
IV Balsas. XI Frontera Sur
V Pacífico Sur. XI1 Península de Yucatán.
VI Río Bravo. XI11 Valle de México.
VI1 Cuencas Centrales del Norte.
El numero, lugar y circunscripción territorial de las gerencias regionales de la
BALANCE REGIONAL (DATOS PARA 1998)
I tl Ill
w
v
VI VI1 Vfll Kx
XI XI1 XillCUERPOS DE AGUA SUBTERRbrNEOS (DATOS PARA 1998)
Se han definido cerca de 600 acuíferos distribuidos en el territorio nacional, de
los cuales 450 se consideran como acuíferos regionales, por su extensión,
capacidad e importancia relativa.
Alrededor de 100 acuíferos están sometidos a sobre explotación. Estos
acuíferos suministran aproximadamente el 50% de la extracción nacional para
todos los usos. Debido a la sobre explotación, la reserva de agua subterránea
se está minando a un ritmo de cerca de 8 km3 por año.
Esta sobre explotación ha inducido a problemas de intrusión salina en 18
acuíferos ubicados en los estados de Baja California Norte, Baja California Sur,
Colima, Sonora, y Veracruz. Entre éstos se es encuentran Maneadero y San
Quintín en Baja California; Santo Domingo en Baja California Sur; Cavorca de
Hermosillo y San
José
de Guaymas en Sonora,Como se observa en la figura el acuífero de la región XI1 no se encuentra
Para efectos de planeación, la región XI1 se divide en 3 subregiones:
0 Subregión Peninsular Oriente, donde se concentra la mayor parte de la
población y actividad económica de la región, que abarca los estados de
Yucatán y Quintana Roo.
0 Subregión Peninsular Poniente, que abarca todo el estado de Campeche
a excepción de los municipios Carmen, Escárcega y Candelaria (que
forman parte de la subregión siguiente) y de Palizada (que forma parte
de la región administrativa XI.
,
DATOS GEOGRAFICOS
Y
SOCIOECONÓMICOS DE
REGIóN ADMINISTRATIVA
XII.
LA PENíNSULA DE
YUCATAN COMPRENDE LA REGIóN XII.
Esta constituida por los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo. Con una extensión territorial en miles de kilómetros cuadrados 139.5 Una población aproximada hasta 1999 en millones de 3.24.
Su densidad de población en 1999 de 23 (hab/km2).
Un ingreso PIB en 1995 del orden del 4.2 %
Cuenta con 124 municipios 1999. Temperatura media 29" C
Evapotranspiración anual de 900mm.
DISPONIBILIDAD Y USO DE AGUA DE LA REGIóN ADMINIS' PARA FINES DE PLANEACIÓN. (medidas históricas anuales)
LA
TlVA TRA
La región XI1 de la Península Yucatán presenta:
Una precipitación media histórica (1941 -1 998) 1 196 mm.
Una disponibilidad natural de base media de 34,303 ( hm3).
Cuenta con una disponibilidad natural base media per-cápita (población 98)
m3/hab. de 10,872.
Un escurrimiento superficial virgen medio 3,250 hm3.
Una recarga media de su acuífero es del orden de 31,053 hm3, al cual se le extrae un total bruto de agua (1998) 1,308 hm3.
EXTRACCIONES BRUTAS DE AGUA DE LA REGION ADMINISTRATIVA XII. (datos para 1998 hm3)
Extracción bruta total 1,308.
Uso agrícola 665.
Uso público 565.
Uso industrial 69.
Acuacultura 2.
Termoeléctricas. 6.6
EXTRACCIONES BRUTAS DE AGUA PARA USO AGRíCOLA DE LA REGION ADMINISTRATIVA XI1 (datos para 1998) hm3.
Origen.
EXTRACCIONES BRUTAS DE AGUA PARA USO PUBLICO. (Datos para
1998) hm3.
Origen.
Agua superficial. 1
Agua subterránea. 564
Total 565
EXTRACCIONES BRUTAS DE AGUA PARA USO INDUSTRIAL DE LA
REGION ADMINISTRATIVA XI1 (datos para 1998) hm3.
Origen.
Agua superficial. 3
Agua subterránea. 66
Total 69
COVERTURAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA REGION ADMINISTRATIVA
XII. ( Situación a diciembre de 1998).
Agua potable. 89.4 Yo
Alcantarillado. 53.8 Yo
Numero de plantas de
Tratamiento en operación. 35.0 Yo
Caudal de aguas tratadas. 1576 Ips.
Las cantidades expresadas a continuación son de carácter indicativo y para fines de planeación; de ninguna manera pueden ser utilizadas para realizar concesiones de agua o determinar la factibilidad de un proyecto.
Disponibilidad natural base media = escurrimiento superficial virgen medio + recarga media de acuíferos. Disponibilidad natural base per-capital = ( escurrirniento superficial virgen medio + recarga media de acuíferos) / habitantes en 1998.
La Península de Yucatán, se caracteriza por sus abundantes recursos de agua subterránea, por sus humedales en las zonas costeras de su amplio litoral y por una gran diversidad de flora y fauna, importantes patrimonios naturales de la nación e internacionales. En la región ocurre cerca del 46% de la recarga de
agua subterránea de todo el país y los humedales son los más extensos e importantes de todas las regiones administrativas.
La Península de Yucatán se ha conformado de una manera muy distinta atodo el resto del país, ya que no aparecen montañas, ni grandes elevaciones de terreno, ni escurrimientos superficiales de importancia a excepción de los ríos Champó ton, Candelaria y Hondo. La casi toda la totalidad de la península está
La Peninsula se ubica dentro de la franja tropical, prevalecen los climas cálidos con una temperatura media de 25 “C y una precipitación media anual de 1196 mm.
Sus ecosistemas son influenciados por los efectos derivados de su colindancia con el Mar Caribe y el Golfo de México, como son los nortes y ciclones. Por
lo
que se refiere a la cobertura vegetal, en el norte, donde hay menos precipitaciones, existen matorrdes y selvas bajas. Mientras que en el
s u r ,
más húmedo; existen selvas medianas.Las sequías son muy marcadas en la región, por lo que la vegetación peninsular es altamente susceptible a los incendios forestales.
La extracción del agua en las zonas costeras requiere de un diseño cuidadoso del conjunto de las obras de captación para evitar el avance del frente salino y la invasión de aguas de mar.
En la región no se tienen montañas, ni grandes elevaciones de terreno. Su punto más elevado es la sierra de Ticul, que tiene una elevación de 250 metros
sobre el nivel del mar. Así, el 90% de la población de la región vive a elevaciones menores de los 50 m.s.n.m.
La reducida pendiente topográfica del terreno, la elevada precipitación y la alta permeabilidad de los suelos de la península, favorecen la renovación del agua subterránea e impiden, en general, la formación de escurrimientos supxficiales de importancia. Sólo en la parte sur de la región existen algunos ríos de cierta importancia como el Candelaria, el Champotón y el Hondo.
Los ejes tectónicos de la Peninsula de Yucatán se agrupan en dos direcciones prácticamente perpendiculares, una orientada NE-SW, localizada a
lo
largo dela costa oriental, abarcando la fosa marina que bordea hacia el Este, en la que se han desarrollado una serie de fallas, evidenciadas por el alineamiento del
Río Hondo, la Laguna de Bacalar y las Bahías de Chetumal y la Ascensión. La
otra orientación esta representada por la Sierra de Ticul, cuyo eje topográfico va NW a SE.
Estos dos sistemas representan también en fracturas de diferentes
dimensiones que afectan a las calizas de la costa del Mar Caribe, Enespecial a la Caleta de Xel-Ha, Quintana Roo. Donde se han producido una serie de
canales a partir del fracturamiento.
EL SISTEMA HIDROLÓGICO
La región cuenta con una precipitación abundante, con una media de 1196 mm
anuales, cerca de 50% superior a la media nacional, aunque existen fuertes
variaciones a lo largo de la región: en la parte Norte es inferior a los 500 mm, mientras que en la parte sur dcanza los 1700 mm.
El 82% de la lluvia se concentra en los meses de mayo a octubre. Del volumen
llovido, que equivale a 167 km3 anuales, sé evapotranspiración 133 km3 (el
8O%), y la casi totalidad del resto (34 km3) se infiltra. El escurrimiento directo en los ríos es mínimo, y en su mayoría están alimentados por la emergencia de las aguas subterráneas.
Teniendo en cuenta las demandas de agua existentes y las previsibles a
mediano y largo plazos, el abastecimiento de la región dependen
esencialmente de los recursos de agua subterránea. La problemática de su
explotación no está sujeta a su cantidad, sino más bien a su calidad. Los
recursos de agua subterránea de la región son por una parte, atamente
vulnerables a todo tipo de contaminación, principalmente antropogénica, y por
otra exige una extracción adecuada para evitar su salinización.
AGUAS SUBTERf3ÁNEAS.
La casi totalidad de la península está ocupada por formaciones de calizas y
dolomitas altamente permeables. Este extenso sistema acuífero dispone de
una importante recarga natural por infiltración de lluvia: el promedio de la
recarga es del orden de 31 km3.
Esta agua subterránea fluye en forma radial del interior de la península hacia
las costas en donde se descarga al mar. En el sur de la península, parte del agua del acuífero es drenada por el río Hondo hacia el Océano Atlántico.
La Península, afronta dos grandes problemas; el abastecimiento de agua
potable y la eliminación de aguas negras.
Por otro parte, estimando que el número de habitantes de la zona es de 1
millón y cuarto y suponiendo que cada uno utilice 50 litros de agua por día, da
un consumo anual de 50 millones de m31 año que sumados a los 300
anteriores, viene a dar una extracción total de 350 millones de m31 año.
actualmente se utilizan y nos queda un total de agua que va al mar de 9000 millones de m3lseg. Esta cifra es preliminar, debido a que aún no se obtienen
todos los datos óptimos, entre otros, los referentes a las fluctuaciones del nivel
estático por periodos largos.
El acuífero calizo tiene un nivel muy cercano a la superficie en casi toda la
Península y sólo en la parte Sur se encuentra a profundidades del orden de
100 m. En la parte Norte, la profundidad es de alrededor de 10m.
El agua subterránea fluye de la zona noreste donde se encuentran los niveles estáticos más altos hacia las costas.
A lo largo de las líneas de la costa, el agua de
los
acuíferos se encuentradescansando sobre el agua de mar, debido a la diferencia de densidades. El
contacto entre las dos masas de agua, conocido como “interface salina ‘ I , se
encuentra en equilibrio dinámico, por lo cual las modificaciones en las
condiciones originales del acuífero, producen cambios en la posición del
contacto entre las dos masas de agua, es decir, entre menos agua tenga el
acuífero, la interface salina estará más cercana de la superficie y viceversa.
El agua subterránea se estratifica de acuerdo a su densidad, la cual esta en función, entre otras cosas, de la salinidad, así el agua con mayor contenido de sales tiende a ocupar las partes bajas, mientras que las menos saladas, flota sobre la primero.
A lo largo de las costas, en una franja de alrededor de 20 Km. de ancho, el
agua subterránea esta influida por el agua de mar, ya que se encuentra en
espesores muy delgados flotando sobre el agua marina.
Existe un horizonte de agua dulce bajo la Península de Yucatán que tiene un espesor de aproximadamente 160m en su centro que se adelgaza en dirección al mar en donde llaga a tener pocos centímetros y en ocasiones no existe.
En el acuífero de Yucatán, el agua subterránea se encuentra estratificada de
acuerdo a su concentración de sales, encontrándose hacia la parte superior,
agua dulce; bajo esta una zona de mezcla de agua dulce y salada; bajo ambas, se tiene agua salada con concentraciones mayores de 2100 ppm.
La permeabilidad de las calizas, aunada a las características topográficas,
morfológicas y litológicas de la zona, hacen de la Península de Yucatán, una
región típica para estudiar y comprender el comportamiento del agua
subterránea en acuíferos calizos.
GUATEMAL
A
9
Dirección delflujo
de aguaC I thtnrrinn3
El manto acuífero que se extiende por toda la península tiene una estructura
muy particular: el agua dulce del manto forma una lente cuyo espesor
disminuye hacia las costas; esta lente de agua dulce se encuentra sobre un
manto de agua salada. Existe además entre los dos mantos de agua dulce y
agua salada una zona de transición formada por agua salobre.
Esta estructura exige por lo tanto un manejo muy especial del manto acuífero
40 MÉRIDA
NIVEL
ESTÁTICO CANCÚN
I
INTERFASE SALINA AGUA DULCE
- . . - . . m
- . . - .
-80 -
AGUA SALADA
I I I I I I I I I I
I I I I
1 O0 200 300
K m
Aguas superficiales. El escurrimiento medio total de los ríos de la región es de
apenas 4.3 kmYaño. Parte de este volumen corresponde a agua subterránea
que aflora a la superficie y contribuye al escurrimiento de los ríos.
HUMEDALES.
Se ha definido como humedal a las áreas de marismas, pantanos, turberas o
superficies cubiertas de agua de origen natural o artificial permanentes o
temporales con agua estancada o corriente, dulce, salobre o salada incluidos
los exteriores de agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda de 6
metros.
Los humedales de la Región Península de Yucatán deben su importancia,
mundialmente reconocida, a sus atributos, que independientemente de su belleza, son catalogados como zonas de migración invernal de aves acuáticas,
de playa y migrantes neotropicales, además de ser zonas de crianza y
reproducción de especies de pesca comercial y auto consumo y de especies de
alto valor ecológico y comercial como el cocodrilo.
Los humedales representan también un ambiente propicio para la práctica del
ecoturismo y son la base o infraestructura requerida para el sustento del
atractivo natural que permite el turismo convencional.
Los humedales de la península de Yucatán cubren aproximadamente 8000
km2 a través de una banda de casi 550 Km en los estados de Campeche,
Quintana
Roo
y Yucatán convirtiéndolo en uno de los humedales más largosDentro del área de los humedales se llevan a cabo diversas actividades económicas principalmente de auto sustento. La población que depende de la explotación de estos recursos tiene una situación socioeconómica muy precaria y sólo el 15% se encuentran en los niveles bajos a medio bajos.
Los
humedales de la región se ven afectados por el paso de carreteras yFENóMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS EXTREMOS.
Fenómenos naturales como los huracanes tienen una importancia muy
particular dentro de la región no solamente por
los
cuantiosos daños quegeneran, sino también por el impacto en los ecosistemas, que por su extenso
litoral presentan gran vulnerabilidad, a lo cual se suma la poca pendiente y
elevación de las franjas costeras.
La incidencia de huracanes es de uno por año, normalmente en los meses de
septiembre y octubre.
Los huracanes que más daños han causado en la región son: Allen en 1980; Gilberto en 1988 y Opal y Roxane en 1995. Por ejemplo, el Gilberto con vientos
de hasta 270 km/h, causó pérdida de vidas humanas, destrucción de
Esto causa graves daños periódicamente en zonas agrícolas y urbanas y
además en asentamientos en zonas identificadas como de alto riesgo de
inundación y en las partes bajas de la cuenca del río Candelaria.
Aún cuando se considera que la precipitación de la región, resulta alta en
comparación con las otras del país, se presenta con frecuencia periodos de
baja o nula precipitación que afectan preferentemente a las actividades
económicas como la agricultura, la ganadería y en cierta medida a la pesca por
el impacto sobre los humedales costeros. Adicionalmente, las sequías
contribuyen a la generación y propagación de incendios forestales. Se tiene
referencia de 14 sequías importantes en
los
últimos 56 años, siendo las zonasCAVERNAS Y CENOTES EN LA PENíNSULA DE
YUCATAN
Una de las principales características del paisaje yucateco es la presencia de
formaciones de disolución entre los que destacan los cenotes y las cavernas.
Estas formaciones han jugado un papel preponderante en la historia de los habitantes de la región, bastante cierta como ejemplo las más importantes
ciudades mayas florecieron alrededor de los cenotes como en el caso de
Chichén Itzá, Dibilchaltún y Mayapán y las evidencias de la utilización de las
cavernas desde tiempos prehispanicos como en el caso Balamcanché, Loltún o Calcehtok. Además, son una parte importante de la particular riqueza de esta porción del territorio nacional ya que, por una parte, son habita de especies endémicas, y por otra son sitios de singular belleza que atrae tanto a turistas como a exploradores nacionales y extranjeros.
Estos sistemas constituyen un recurso natural cuya utilización data desde tiempos prehispanicos.
La actual crisis ambiental ha llevado al surgimiento de modelos que requieren que los recursos sean manejados de manera racional, asegurando su
permanencia para generaciones futuras (Carabias y Arizpe 1994). Esto
solamente puede lograrse mediante un conocimiento adecuado de los mismos
y mediante el establecimiento de estrategias de uso que satisfagan las
demandas sociales sin ocasionar un deterioro irreversible en ellos.
LASCAVERNAS
Las cuevas o cavernas son cavidades subterráneas que pueden evolucionar de
diferentes maneras entre las que se encuentran la erosión por abrasión
mecánica de ríos, de las olas del mar o el viento pero principalmente por la
acción disolutiva del agua y de las sustancias que lleva en solución.
Estas cámaras, conocidas como cavernas de disolución son más comunes en donde el sustrato geológico está conformado por rocas calizas yexisten lluvias abundantes.
Las rocas calizas están constituidas principalmente por carbonatos de calcio que son altamente permeables y solubles. El agua que llega a la superficie del
suelo contiene dióxido de carbono y algunos ácidos provenientes de los
componentes orgánicos del terreno, y tiene la capacidad de disolver lentamente
estas rocas y transportarla disuelta. Así después de largos períodos, este
proceso tiene como resultado la formación de cámaras subterráneas, cuya profundidad depende del nivel de las aguas del acuífero.
Cuando después de algunos años muy secos el nivel friático aumenta, las
antiguas cámaras se inundan y empiezan a formarse cuevas a niveles más
altos. Así mismo durante periodos secos prolongados, se forman cámaras a
niveles bajos, más cerca del nivel freático descendente. A lo largo miles de
En estas cuevas, las sales disueltas precipitan dando lugar a formaciones
peculiares llamadas estalactitas cuando las concreciones penden del techo, y
estalagmitas cuando se desarrollan en sentido opuesto, esto es del suelo hacia
Estas formaciones de cuevas que fueron la principal fuente de abastecimiento de agua para los poblados de la región y que por tanto jugaron un papel preponderante en el desarrollo de la civilización Maya, son conocidas actualmente como cenotes.
UBICACIÓN DE LA ZONA DE CENOTES CONOCIDA COMO CHICXULUB
Evolución de la formación de
los cenotes.
Colé 1910.
1 caverna abovedada cuyo techo no a caído; 2 periodo posterior, en el que la
mitad de la bóveda se ha desplomado ya; 3 la mayor parte del techo ha caído,
quedando aún una pequeña parte; 4 cenote típico de paredes verticales; 5
etapa posterior en la que las paredes están siendo desgastadas; 6 un
topográficamente antiguo cenote o “aguada” en forma de caldero con un
Diferentes tipos de cenotes hallados en la Península de Yucatán.
Debido a que las regiones del suelo calizo con cavernas, el agua de lluvia no permanecen en la superficie, el terreno luce seco y con escasa vegetación. Este tipo de paisaje es llamado cárstico, por su semejanza a una región de
cavernas en Italia y Eslovenia, a lo largo del Mar Adriático llamado Karst ( Sale
1 994).
La península de Yucatán es una losa calcárea que se prolonga del macizo
continental hacia el Norte, que dando circundada por las aguas del golfo de México en sus costas Norte y Oeste y Por el Mar Caribe en el Este.
De acuerdo con el sistema de clasificación de Koppen modificado por Garcia (1973) el clima de la península corresponde al tropical cálido subhúmedo con
lluvias de verano (Awx) en la mayor parte de su extensión y que alcanzan
alrededor de 1000mm al año, en promedio, con una zona más seca en la
región noreste (6s) con cerca de 600mm anuales. No obstante, se presentan
variaciones locales que definen los subtipos climáticos ( Duch G. 1988).
La península está formada por calizas sedimentarias del terciario (entre 65 y 2.5 millones de años de antigüedad) y Cuaternario (con menos de 2.5 millones de años de antigüedad), éstas ultimas se localizan en las zonas más cercanas
las costas y en la parte norte, de manera que las rocas más antiguas
(terciarias) se encuentran hacia el interior y sur de la península ( Lesser y
Weidie 1988).
Asimismo, los desniveles se incrementan en la misma dirección (interior y sur, encontrándose las partes más bajas en el norte y hacia las costas (Duch 1998).
Estas ligeras variaciones geológicas, topográficamente y climáticas permiten de
manera general, distinguir cinco zonas fisiográficas ( Lesser y Weidie 1998).
La región costera, constituida por un cordón arenoso en casi toda su extensión
y bordeada hacia el interior de la península por una zona de humedales o
lagunas costeras.
La planicie cárstica con lomeríos del Sur, que se extienden al Suroeste de la península a partir de la Sierra de Ticul, y que está caracterizada por un terreno
ondulado con elevaciones de aproximadamente 40 m por encima del nivel
local.
Las características geológicas de la península determinan que el agua de las precipitaciones se filtre al subsuelo formando un acuífero no confinado que en
términos muy generales se mueve hacia las costas a través de
los
poros y lasgrietas de las rocas.
Las profundidades del acuífero guarda relación con las diferencias del nivel del
terreno con respecto al nivel del mar; así, en las regiones costeras o del norte
Localización del estado de Yucatán y sus vías de comunicación.
LOCALIZACION DEL ESTADO
El estado cuenta con una extensión territorial de 39.3 miles de km2.
Una población de 1.68 millones (1 999).
La densidad de población es de 43 (hab/km2) (1999).
Su porcentaje del PIB es de 1.26 %.
Numero de municipios. 106.
Precipitación media anual histórica (1941 -1 998) 1,105 mm.
Porcentaje de agua potable 88.8%.
Alcantarillado 45.7 %.
Numero de plantas de tratamiento en operación 8.
Se encuentra comunicada con el resto de la república, por las carreteras federales 186 y 180. La primera cruza la Península en la parte Sur, uniendo a
las ciudades de Escárcega con Chetumal. La segunda comunica, a Escárcega
con Campeche y Mérida en la parte occidental de la Península, para continuar
por la parte Norte hasta puerto Juárez y Cancún. La parte Este, se encuentra
comunicada por la carretera 307 que une las ciudades de Cancún con
Chetumal.
La porción Norte y Noroeste de la Península, están bien comunicadas, principalmente por Terracerías, mientras que el resto de la zona cuenta casi solamente con carreteras federales mencionadas en el párrafo anterior.
Existe una vía ferroviaria, que va de Campeche hasta Mérida, de donde parten dos ramales: uno hacia Tizimín y Valladolid y otro hacia Peto.
Las ciudades de Mérida, Cancún y Cozumel, cuentan con aeropuertos
internacionales. En la Ciudad de Campeche, Chichén Itza, Isla Mujeres y
Chetumal, se tienen aeropuertos de menor importancia.
Esta zona es muy propensa a sufrir fenómenos naturales como lo es el hidrometeoro lógicos extremos como lo fueron los ciclones:
Gilbert0 (1998) categoría H 5 con vientos máximos de 270 km/h.
Dolly (1997) categoría H I con vientos de 130 km/h. Diana (1990) categoría H I con vientos de140 km/h.
La población en su mayoría se encuentra asentados en las ciudades de
Mérida, Progreso, MotúI, Tizimin, Valladolid, Ticul, Tekax, Chichenltzá y
Maxcanu, entre otras.
Las actividades económicas primarias de la entidad son: la agricultura, que se practica en 509 O00 hectáreas de temporal y 18 600 hectáreas de riego por
bombeo, siendo el maíz, la naranja, el henequén y el coco los cultivos
CLIMA.
El clima dominante en Yucatán es de tipo tropical húmedo, con lluvias en
verano y todos los meses cálidos o templados. La precipitación pluvial media
anual varía desde 500 milímetros ( mm) en su porción norte occidental hasta
1500 mm en su borde oriental, con tendencia creciente de norte a sur y de
poniente a oriente; la lamina media de lluvia del estado es de 1025 mm, que
corresponden a un volumen precipitado del orden de 40 O00 millones de metros
cúbicos Mm.
La temporada de lluvias abarca los meses de junio a octubre, siendo julio y
agosto los meses más lluviosos, con precipitaciones medias mensuales de 150
a 180 mm; durante
los
cuales la lluvia media mensual es menor que 50 mm.Las aguas meteóricas son aprovechadas directamente en la agricultura de temporal, que se practica en una superficie de 509 O00 hectáreas diseminadas en la entidad.
De acuerdo con
los
registros climatológicos del intervalo de 1970 a 1995, elestado tiende temperatura media anual de 26" C, con tendencia regional
UBICACIóN DE ESTACIONES CLIMATOLOGICAS DEL ESTADO DE YUCATAN
FECHA I N I - FECHA
CLAVE NOMBRE LAT LONG ELEVAC. CIO
DATOS F I N DATOS
_""_"_""""""""-""""""""""-""""""""-
01-01 1980-12-31
00031005 C.I.A.P.Y., MUNA 03-01 1986-03-31
00031006 CHACSINKIN, CHACSINKIN 12-01 1972-02-31
00031007 CHICXULUB PUERTO 03-01 1986-03-31
00031008 CHAN-CHICHIMILA 01-01 1986-03-31
00031009 DZAN, DZAN 08-01 1986-03-31
00031010 DZILAM DE BRAVO 01-01 1986-03-31
00031011 DZITAS, DZITAS 01-01 1986-03-31
00031012 EL CUYO, TIZIMIN 01-01 1982-12-31
00031013 ESPITA, E.T.A.443,ESPITA 01-01 1983-10-31
00031014 CATMIS(INGENIO),TZUCACAB 01-01 1986-03-31
00031015 IZAMAL, IZAMAL 01-01 1986-03-31
00031016 KINCHIL, KINCHIL 05-01 1986-03-31
20 25 089 46
20 56 089 41
21 18 089 36
20 26 088 28
20 30 089 25
21 24 088 54
20 51 088 32
21 31 087 41
21 O 1 088 18
19 55 088 58
20 57 089 02
20 55 089 57 00031001 ABALA, ABALA 20 39 089 31
00031002 BECANCHEN, TEKAX 19 50 089 21 01-01 1983-06-31
00031003 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ 21 13 088 48 01-01 1986-03-31
00031004 CELESTUN, CELESTUN (SMN) 20 53 O90 24
00031017 LOCHE, PANABA 21 23 088 O9
01-01 1986-03-31
00031018 MAXCANU, MAXCANU (DGE) 20 36 O90 O0
01-01 1986-03-31
00031020 MOTUL DE FPE-CARRILLO P. 21 06 089 18 01-01 1986-03-31
00031021 MUNA, MUNA 20 30 089 43 01-01 1986-03-31
00031022 PETO, PETO (DGE) 20 08 088 56
10.
o
30.0 1961-
30.0 1961-
30.0 1961-
8.0 1969-
30.0 1969-
8.0 1963-
8.0 1961-
8.0 1966-
8.0 1961-
27.0 1961-
27.0 1961-
22.0 1961-
30.0 1961-
14.0 1961-
14.0 1966-
10.0 1961-
10.0 1961-
11.0 1961-
11.0 1961-
00031026 SAN ROMAN, BUCTZOTZ 21 13 088 30 01-01 1973-07-31
00031027 SANTA ELENA, SANTA ELENA 20 20 089 39 03-01 1986-03-31
00031028 SANTA ROSA, PETO 19 57 088 53 04-01 1972-03-31
00031029 SISAL, HUNUCMA 21 10 O90 02
01-01 1986-03-31
00031030 SOTUTA, SOTUTA (DGE) 20 36 089 O1 01-01 1986-03-31
00031031 TELCHAC PUERTO 21 20 089 16 01-01 1986-03-31
00031032 TELCHAQUILLO, TECOH 20 39 089 28 01-01 1986-03-31
00031033 TEKAX DE ALVARO OBREGON 20 12 089 18 01-01 1986-03-31
00031034 TIZIMIN, TIZIMIN 21 O9 088 10 05-01 1986-03-31
00031035 TIXMECUAC, TIXMECUAC 20 15 089 07 05-01 1986-03-31
00031037 XOCNACEH, TICUL 20 21 089 30 01-01 1986-03-31 00031038 XUL, OXKUTZCAB 20 06 089 28 05-01 1986-03-31
00031039 YAXCABA, YAXCABA 20 32 088 50 09-01 1986-03-31
00031040 CELESTUN, CELESTUN (DGE) 20 53 O90 24 01-01 1986-03-31
00031042 VALLADOLID, VALLADOLID 20 42 088 13 01-01 1977-12-31
00031042 VALLADOLID, VALLADOLID 20 42 088 13 01-01 1990-12-31
00031044 MERIDA, MERIDA (DGE) 20 59 089 38 01-01 1986-03-31
00031045 SOTUTA, SOTUTA (SMN) 20 36 089 O 1 01-01 1990-12-31
00031046 HACIENDA STA.ROSA, PETO 19 57 088 53 07-01 1979-07-31
00031047 MAXCANU, MAXCANU (SMN) 20 36 O90 O0 02-01 1983-02-31
00031049 MERIDA, MERIDA (R.S.V.) 20 57 089 41 04-01 1982-04-31
00031051 HUNUCMA, HUNUCMA 20 50 089 O0 12-01 1986-03-31
00031052 UMAN, UMAN 20 52 089 45 12-01 1983-10-31
00031053 DZONOT CARRETERO 20 25 088 27 10-01 1982-06-31
00031054 PANABA, PANABA 21 23 088 10
10-01 1986-03-31
00031055 ESPITA E.T.A.443, ESPITA 21 O1 088 18 12-01 1983-09-31
00031056 MOCOCHA, MOCOCHA 21 0 6 089 27 03-01 1986-03-31
00031057 CONKAL A.S. A. XLAPAK 21 04 089 31
30.0 1969-
14.0 1969-
14.0 1966-
3.0 1961-
11.0 1961-
10.0 1961-
10.0 1961-
11.0 1961-
13.0 1969-
10.0 1962-
20.0 1961-
20.0 1969-
20.0 1962-
30.0 1961-
22.0 1961-
22.0 1961-
22.0 1961-
3.0 1961-
30.0 1979-
10.0 1983-
9.0 1982-
10.0 1974-
13.0 1974-
10.0 1975-
10.0 1975-
22.0 1975-
22.0 1977-
00031059 TEKAX UNIDAD, TEKAX 01-01 1986-03-31
00031060 AKIL, AKIL 01-01 1986-03-31
00031061 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB 01-01 1986-03-31
00031062 TABI, OXKUTZCAB 01-01 1986-03-31
00031063 TICUL, TICUL 01-01 1986-03-31
00031064 SACALUM, SACALUM 01-01 1986-03-31
00031065 ACANCEH, ACANCEH 05-01 1986-03-31
00031066 CANSANCAB, CANSANCAB 09-01 1986-02-31
00031067 CENOTILLO, CENOTILLO 09-01 1982-09-31
00031068 CHANCENOTE, TIZIMIN 06-01 1986-03-31
00031069 CHEMAX, CHEMAX 04-01 1986-03-31
00031070 HOCABA, HOCABA 06-01 1986-03-31
00031071 HOLCA, KANTUNIL 04-01 1986-03-31
00031072 TEABO, TEABO 04-01 1986-03-31
00031073 TZUCACAB, TZUCACAB 05-01 1983-11-31
00031074 CALOTMUL, CALOTMUL 12-01 1986-03-31
00031075 CATZIM, CHEMAX 04-01 1986-03-31
20 11 089 15
20 16 089 20
20 17 089 23
20 17 089 23
20 23 089 21
20 30 089 25
20 48 089 27
21 O9 089 06
20 57 088 35
20 59 087 46
20 39 087 56
20 48 089 14
20 46 088 58
20 29 089 16
20 04 089 03
21 O 1 088 11
20 43 087 50
00031076 COLONIA YUCATAN, TIZIMIN 21 15 087 46 09-01 1985-09-31
00031077 CHUNCHUCHIL, MAXCANU 20 41 O90 13 05-01 1986-03-31
00031078 MERIDA F.I.U.D.Y. (DGE) 21 O0 089 35 09-01 1986-03-31
00031079 MERIDA SANTIAGO, MERIDA 20 59 089 35 03-01 1986-03-31
00031080 NABALAM, CALOTMUL 20 58 088 O9
00031081 TEKIK, ACANCEH 20 32 089 19
08-01 1982-08-31
00031082 X-HUALTES, SUCILA 21 08 086 40
05-01 1986-03-31
11.0 1977-
10.0 1977-
11.0 1977-
11.0 1977-
10.0 1977-
14.0 1977-
10. O 1978-
30.0 1978-
30.0 1978-
30.0 1978-
8.0 1978-
22.0 1978-
22.0 1978-
11.0 1978-
13.0 1978-
30.0 1978-
30. O 1982-
8.0 1982-
8.0 1982-
10.0 1982-
10.0 1982-
11.0 1982-
11.0 1982-
00031087 YALCOBA, VALLADOLID 20 47 03-01 1983-06-31
00031088 PISTE, TINUM 20 42
05-01 1986-03-31
00031089 DZONOT AKE, TIZIMIN 21 13 04-01 1986-03-31
00031090 CHOCHOLA, MAXCANU 20 40 05-01 1986-03-31
00031091 CAROLINA, MOCOCHA 21 08
01-01 1986-03-31
00031092 AYIM, TEKAX 19 44
00031093 C.E.P. TIZIMIN,TIZIMIN 21 11 01-01 1986-03-31
00031094 DZIDZANTUM, DZIDZANTUM 21 16
088 O1 20.
o
088 36 11.0
087 59 27.0
O90 12 15. O
089 27 30.0
089 11 10.0
087 59 8.0
089 03 8.0
1982-
1982-
1982-
1982-
1984-
1984-
FlSlOGMFiA
El estado de Yucatán está comprendido en la provincia fisiográfica de mismo
nombre, la cual a su vez se divide en las subprovincias denominadas: “
Llanuras con Dolinas I ‘ y ‘I Plataforma de Yucatán.
La primera subprovincia ocupa la vista geomorfológica es una planicie formada en una losa calcárea ligeramente inclinada hacia el norte, con altura media de
15 metros sobre el nivel del mar ( m.s.n.m.) y relieve ondulado en que se
alterna crestas y depresiones. Esta subunidad fisiográfica se distingue por su topografía Kárstica, originada por la acción disolvente del agua, con numerosas cavidades de disolución cuyo tamaño varía desde oquedades minúsculas hasta
grandes depresiones, localmente llamadas” cenotes I‘ en algunos de los cuales
asoma la superficie freática; otra característica distintiva, derivada de la
anterior, es la ausencia de una red de drenaje superficial.
En la subprovincia “ Plataforma de Yucatán “ se extiende la porción sur oeste
del estado, cuyo paisaje típico esta configurado por dos cadenas paralelas de
lomeríos alimentados en dirección WNW-ESE, que en conjunto recibe el
nombre de Sierra de Ticul y entre los cudes destaca la montaña de mismo nombre, cuya elevación máxima es de 275 m.s.n.m. Una de las cadenas de lomeríos cruza la porción meridional de la entidad y se interna en el territorio de
Quintana Roo. ; la otra, conocida como sierra de Maxcanu, se extiende sobre
los poblados Halacho y Peto, a unos 20 kilómetros al norte de la primera, y se
prolonga en territorio de Campeche. La red de drenaje superficial es poco
CONDICIONES GEOHIDROLÓGICAS.
Por ser el subsuelo la única fuente permanente de agua que sustenta el desarrollo de todos los sectores, se ha prestado especial atención a esta parte para dar una descripción de las características, fuentes de recarga, mecanismos de descarga y flujo subterráneo del acuífero de la entidad; luego, se trata de la profundidad y comportamiento de los niveles del agua subterránea; a continuación, se hace referencia a la variación del espesor de agua dulce, a la calidad natural del agua subterránea y a la contaminación del acuífero derivada de las actividades humanas; seguidamente, se plantea un balance del acuífero y por último, se consigna éI diagnostico geohidrológico.
ZONAS GEOHIDROLÓGICAS
1 REGIONES COSTERAS
l a De Campeche ( incluidas las zonas Campeche;champotom y Planicies
costera del Carmen )
1 b De Yucatán.
2 Circulo de Cenotes.
3 Planicie interior.
4 Cuencas escalonadas
5 Cerros y valles ( incluyendo la zona: Escárcega de Campeche)
GEOLOGíA :
El marco geológico superficial de Yucatán está conformado por rocas
sedimentarias originadas desde el período terciario hasta el reciente. Las rocas más antiguas de la entidad son calizas cristalinas de coloración clara, dolomitizadas y silicificadas sin fósiles, que datan del Paleoceno al Eoceno inferior (66-52 millones de años), afloran en la Sierra de ticul y cuyo espesor comprende entre 100 y 350 m.
Sobre la secuencia calcárea descrita, yacen calizas fosilíferas del Eoceno
Medio (52-43 millones de años), microcristalinas, de coloración clara, grano fino, estratificación masiva y arcillosa en algunas áreas que tienen espesor de
I 1 185 m y están expuestas en las porciones centro y sur del estado. Descansando en las anteriores, se encuentran localmente calizas blancas,
cristalinas, de textura sacaroide, estratificada masiva y espesor menor w e 100
m, las cuales datan del Eoceno Superior (43-36 millones de años); asimismo, al
Sur de la ciudad de Mérida afloran calizas y calcarenitas de edad Oligoceno
(36-23 millones de años), de color claro y abundante contenido de conchas, cuyo espesor tiene valor medio de 260 metros y se adelgaza de norte a sur.
Cubriendo las rocas del Eoceno y del Oligoceno se encuentra en las partes Norte y Oriental del estado, con excepción de la faja costera, extensos afloramientos de calizas arcillosas y coquinas, de colores amarillo, rojo y blanco compactas, de estratificación masiva y espesor máximo cercano a los
300 m, las cuales se formaron en el Pleistoceno al reciente (1.5 millones de
años). Finalmente, en una faja costera de 5 a 30 kilómetros de ancho, están expuestas calcarenitas, coquinas de coloración clara y depósitos de litoral, de la misma edad existe una capa de alteración superficial constituida por caliche que cubre indistintamente a las rocas expuestas en el estado.
EL ACUIFERO.
Formado por calizas de características variadas y depósitos litorales, el
acuífero de Yucatán tiene espesor medio de 150 m y esta limitado
interiormente por rocas arcillosas de baja permeabilidad (margas y lutitas).
Debido a la presencia de la cuña de agua marina que subyace a los acuíferos costeros, el espesor saturado de agua dulce crece hacia tierra adentro, siendo
menor que 30 m dentro de una faja de 20 km. A partir del litoral, de 30 m a 100
m en el resto de la llanura y del orden de 100 m en el área de lomeríos.
Mediante registros de salinidad en pozos profundos, se ha comprobado la
La porosidad y la permeabilidad primarias del acuífero dependen de su
litología; sus valores son altos en estratos constituidos por conchas y
esqueletos de organismos y bajos en estratos de caliza masiva. A lo largo del tiempo, estas características originales han sido notablemente modificadas por fracturamiento, disolución y abrasión, dando lugar a la porosidad y permeabilidad secundarias, que varían dentro de un amplio rango de valores altos y presentan una distribución muy irregular, tanto en el área como en el sentido vertical, a causa del errático curso y variado tamaño de los conductos.
A escala estatal, se trata de un solo acuífero, kárstico, de tipo freático, muy
permeable y notablemente heterogéneo con respecto a sus propiedades
hidráulicas; sin embargo, se aprecian diferencias significativas de una porción a otra del estado. En la llanura, el acuífero presenta un notable desarrollo kárstico, al que se debe su gran permeabilidad secundaria, con espectaculares
manifestaciones en la superficie ( cenotes y dolinas de gran tamaño); En tanto
que en la área de lomeríos, la red de drenaje subterráneo está menos desarrollada que en la llanura y no tiene manifestaciones importantes en la superficie del terreno.
RECARGA DE AGUAS SUBTERRANEAS.
De los 40 O00 Mm de agua meteórica que recibe anualmente la entidad,
alrededor del 90% se infiltra a través de las fisuras y oquedades de la losa
calcárea, y el 10
Yo
complementarios es interceptado por la cobertura vegetalretornando después a la atmósfera por evapotranspiración.
Aproximadamente el 70 % del volumen llovido es retenido por las rocas que
yacen arriba de la superficie freática y gradualmente extraído por la
transpiración de las plantas; el 20 o/o del mismo volumen consituye la recarga
efectiva de los acuíferos, transita por el subsuelo y regresa a la superficie por
conducto, de la vegetación freatofica o escapa al mar, cerrándose así el ciclo hidrológico.
La elevada precipitación pluvial, la gran capacidad de infiltración del terreno y la reducida pendiente topográfica favorecen la renovación del acuífero de
Yucatán; debido a
los
dos últimos factores, los escurrirnientos superficialesdurante las temporadas de lluvia son nulos o de muy corto recorrido. La
recarga es más abundante en la llanura, gracias a que la cobertura de suelo es muy delgada y al gran desarrollo kárstico superficial de la losa calcárea, factores que permiten la infiltración casi total del agua de lluvia; Comparativamente menor es la recarga en el áreade lomeríos, donde la caliza está cubierta por una capa de suelo arcilloso de varios metros de espesor, que obstaculiza la infiltración.
El acuífero recibe la mayor parte de su alimentación durante
los
meses demayo a octubre, lapso en que se presentan las lluvias de mayor intensidad. La
recarga media anual del acuífero es del orden de 9 500 Mm y está compuesta
por 8000 de agua infiltrada en el estado, 1350 que le aporta subterráneamente,
DESCARGA Y EXPLOTACION DEL ACUIFERO.
La descarga natural del acuífero está integrada por la transpiración de la
vegetación, por
la
evapotranspiración de agua freática que aflora en loscenotes y por el flujo subterráneo que escapa al mar a lo largo de la costa. Tales condiciones de descarga han persistido casi inalteradas hasta la fecha, debido a que la explotación del acuífero no ha modificado significativamente la posición natural de sus niveles de agua.
El acuífero se explota por medio de varios miles de alumbramientos,
emplazados principalmente en las porciones norte y centro del estado;
únicamente en las zonas cubiertas por
los
estudios geohidrológicos, quecomprenden el 39 % de la superficie de la entidad, se han localizado 2200.
Las captaciones más numerosas son las someras que extraen de uno a cinco litros por segundo para usos agrícola, doméstico y abrevadero; en un número
mucho menor, pozos con profundidades de 40 a 100 metros suministran gastos
de 30 a 70 Ips. A los núcleos de población mayores a las instalaciones
FLUJO SUBTERRANEO
La circulación natural del agua en el subsuelo de la entidad es controlada por la
estructura geológica; por la distribución espacial de la recarga y por la
distribución espacial de la recarga y por la posición del nivel base de descarga. La alimentación del acuífero ampliamente distribuida en el área, genera el flujo que partiendo de la porción sur oriental del estado, se dispersa hacia el norte,
el agua circula buscando su salida; en el trayecto, una parte importante es
extraída por la vegetación nativa; el resto sigue su curso subterráneo,
escapando al mar a lo largo de 320 kilómetros de litoral.
Debido a la gran transmisividad del acuífero, el gradiente del flujo es
sumamente pequeño: de 4 a 15 centímetros por kilómetro; consecuentemente,
la elevación del nivel freático sobre el nivel del mar es mayor de 2 m en una
faja de 15 a 40 kilómetros de ancho a partir del litoral, de 2 a 4 m en la porción
central del estado y de 10m en su borde sur oriental, a 175 kilómetros de la
costa.
A pesar del gran número de captaciones existentes, la circulación subterránea
no ha sido notablemente modificada, pues no se aprecian depresiones
piezométricas ni variaciones significativas de las direcciones de flujo o de la
elevación de los niveles del agua; esto se debe, por una parte, a que el volumen del agua extraído del subsuelo es relativamente pequeño en
NIVELES DEL AGUA SUBTERRANEA
En el año 1974 se inició la observación de los niveles de agua en pozos
diseminados en diversas zonas de la entidad, continuándose hasta la fecha con frecuencia irregular; no obstante su corta duración, este registro piezométrico contiene datos valiosos para analizar el comportamiento del acuífero.
Actuando simultanea o alternativamente, la recarga y descarga del acuífero
provoca oscilaciones estacionales de sus niveles de agua, con abatimientos en los en los estiajes y ascensos en las temporadas de lluvia, oscilaciones cuya magnitud es apenas de unos cuantos decímetros en las porciones ncrte centro
de la entidad; Además, la evapotranspiración, los cambios de la presión
atmosférica y la influencia de las mareas en la faja costera, provocan fluctuaciones piezométricas diarias y estacionales, de unos cuantos centímetros a varios decímetros.
Pese a su reducida magnitud, estas pequeñas oscilaciones son de consideración, porque provocan fuertes movimientos de la interface que separa el agua dulce del agua marina (la interface salina) y, en consecuencia, hacen variar notablemente al espesor aprovechable del acuífero, ya de por sí muy reducido en gran parte del estado; la importancia práctica de este fenómeno se pone de manifiesto si se toma en cuenta, por ejemplo, que en respuesta a un
abatimiento de 10 centímetros del nivel freático, la interfacesalina asciende a 4
m en el mismo sitio y, con ello, el espesor del acuífero dulce decrece en la misma medida.
Zonas geohidrologicas
1 Regiones Costeras.
2 Circulo de Cenotes.
3 Planicie Interior
4 Cuencas Escalonadas.
5 Cerros y Valles.
CONFUGURACION DE LA PROFUNDIDAD DEL NIVEL ESTATICO.
En condiciones estáticas, la profundidad a los niveles de agua es controlada
por la topografía y aumenta gradualmente de norte a sur, desde una fracción
de metro en las proximidades
de
la costa hasta más de 120m en áreas delomeríos; es menor que 5 m dentro de una faja costera de 15 km; de 5 a 30 m
f l
BALANCE DEL ACUIFERO EN EL ESTADO DE YUCATAN:
AI acuífero de Yucatán ingresa un volumen medio anual del orden de 9 500 Mm
de agua, de los cuales alrededor de 8000 son originados por filtración dentro de
propia entidad y 1500 le son aportados subterráneamente por los estados de
Quintana Roo y Campeche; por otra parte, sale del acuífero un volumen
equivalente a la recarga, integrando por 5500 Mm de evapotranspiración más de 3700 que escapan por medio de captaciones. Se infiere de estas cifras, que
con la explotación actual prácticamente no se ha modificado el equilibrio actual
del acuífero y, por tanto que se está fugando del mismo casi la totalidad del volumen renovable.
La disponibilidad de agua subterránea, sin embargo, es menor que la recarga apuntada, ya que cualquier reducción significatba del caudal que escapa al mar, se traduciría en un desplazamiento importante de la misma interface
salina hacia tierra dentro, mientras que la descarga por transpiración
sólo
puede anularse eliminando la vegetación nativa o provocando fuertes
abatimientos de
los
niveles freáticos, que no son permisibles por riesgo depropiciar el ascenso del agua salobre subyacente.
En estas condiciones, no puede interceptarse mediante captación la totalidad
del volumen de agua descargado por el acuífero;
no
obstante, se estima quepor lo menos unos 4000 Mm podrían bombearse anualmente del acuífero sin
inducir efectos perjudiciales a largo plazo, a condición de que
los
pozos seanadecuadamente distribuidos, diseñados y operados. A pesar de esta conservadora estimación, la disponibilidad de agua resulta mucho mayor que la
demanda prevista a largo plazo. En efecto, según proyecciones basadas en
ciertas hipótesis de evolución del desarrollo estatal, la demanda de agua para
ZONA DE ESTUDIO
DZILAM DE BRAVO
PERFIL HISTORIC0
La fundación de Dzilam de Bravo que significa " pelado o descortezado" se
sabe que ocurrió simultáneamente a la de Dzilam de Gonzáles, hace
aproximadamente 500 años.
CRONOLOGIA DE HECHOS HISTORICOS
1825 Dizilam es pueblo del Partido de la Costa, cuya cabecera es Izamal.
1900 A partir de esta fecha y hasta 1921 aparece dentro de la jurisdicción municipal de Dzilam de González.
1921 El 25 de diciembre. Por decreto 367 se eleva a la categoría de municipio libre el puerto y pueblo de Dzilam, al que a partir de esta fecha se le denomina Dzilam de Bravo.
FIESTAS POPULARES
Del 24 al 29 de junio se celebra fiestas en honor a San Juan
ARTESANiAS
Entre la producción de artesanias, predominan las de origen marino.
MEDIO FlSlCO
Y
GEOGRAFICO
LOCALIZACION
Este municipio se localiza en la región litoral norte del estado de Yucatán.
Queda comprendido entre los paralelos 21 '19 y 21'32 latitud Norte y los
meridianos 88'35 y 88'58 longitud oeste; tiene una altura promedio de dos
metros sobre el nivel del mar. Limitada al Norte con el Golfo de México, al Sur con el municipio de Dzilam González, al Este con San Felipe y al Oeste con Dzidzantún.
La cabecera del municipio es Dzilam de Bravo, con una distancia a la ciudad de
Mérida de 80 kilómetros, en dirección noreste. Además de la cabecera cuenta
con las siguientes localidades: san
José,
El Cerrito, Xalcobul, San Alfredo,HIDROLOGIA
En el territorio municipal no existen corrientes superficiales de agua; sin embargo, hay corrientes subterráneas que forman depósitos comúnmente
conocidos como cenotes. En algunos casos los techos de éstos se desploman
y forman las aguadas.
CLIMA
En toda la región es muy cálido semiseco, con lluvia en verano, con una
temperatura media anual de 25.2"C, y una precipitación pluvial media de 45.1
milímetros. Predominan los vientos procedentes del sureste.
OROGRAFIA
La superficie del territorio municipal se clasifica como llanura de barrera con piso rocoso o cementado, alto y escarpado, caracterizándose el extremo Norte por ser playas de laderas tendidas.
CLASlFlCAClON Y USO DEL SUELO
El origen geológico del municipio de Dzilam de bravo corresponde a la era
terciaria. En el territorio municipal existen suelos de tipo litosol ( parte central),
rendzina (Sureste), rigosol ( Noreste ) y solonchac en la parte Noreste.
COMUNICACIóN Y TRANSPORTES
La transportación terrestre se efectúa a través de la carretera federal numero
281 que finaliza en este municipio. Por esta vía Dzilam de Bravo distancia de
Mérida 107 Kilómetros.
Cenotes-I 2 CODIGO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y W Z AA CERVERA BOXAZONOT CASTILLO X'KAUHA X'LABUM SUBIN X KALAZONOT X KALAZONOT I I SAN ALVARO TRES REYES SANTA ANITA LA LAGUNA SANTA CRUZ I SANTA CRUZ I I SAN ANDREZ SAN ROQUE SAN MATEO I SAN MATEO I I X-LATAH NICTEHA SONORA LA ESPERANZA DZONOT MONO DZONOT CARMEN DZONOT TORO YOLONTUN SAN EDUARDO
SAN JOSE L
DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZllAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZllAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO L
212035
21 2202 2 12202
212253
2 12223 21 2223 212345
212509 212509 21 5352 212355 212339 21 1849
Pozosbravo-1
CODIGO
I
NOMBRE1 IGRUPO DE TRABAJO SAN ANTONIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TAIWAN
FLORENCIA KIN1 PECH SANTIAGO AZCORRA CAB TOMAS REYES MARTIN
ARCADIO ALFRED0 CORDOVA NOVEL0 FABRICA DE HIELO " NELDY"
COMITE DE AGUA POTABLE DE DZILAM BRAVC ELMER ROLAND0 NADAL TREJO
RANCHO TUMBEN-CHEN RANCHO SANTA MARIA RANCHO EL SORGO EDITH MENDOZA OLIVEROS GREGORIO MARTIN HERRERA ALBERTO MASSA SANSORES FRANCISCO JAVIER AYALA PEREZ RODOLFO DE JESUS RICO SIERRA JORGE ALBERTO LIZAMA CORAL ALBERTO PERAZA SOSA
POBLADO
DZllAM DE BRAVO DZllAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO
20
ALBERTO
PERAZA SOSA ~DZILAM DE BRAVOPERFIL HISTORIC0
La fundación de Dzilam de González, que significa " pelado o descortezado"
cabecera del municipio del mismo nombre, se desconocen los datos exactos. En la época prehispánica perteneció al cacicazgo de los cheles. Después de realizada la conquista permaneció bajo el régimen de las encomiendas, las que prevalecen durante toda la época colonial. En 1554 Francisco de Montejo,
I' El Adelantado", Fundó en esta población la segunda ciudad real de la
península de Yucatán. El desarrollo de la población comienza en 1821 cuando Yucatán se declara independiente de la Corona de la Nueva España.
CRONOLOGIA DE HECHOS HISTORICOS
1825 Dizilam pertenece al Partido de la Costa, teniendo como cabecera a Izamal. Cabe indicar que para diferenciarlo del pueblo que tiene el mismo nombre, se le denomina a partir de esta fecha como Dzilam González.
1900 A partir de esta fecha el pueblo y puerto de Dzilam de Bravo pasa a
formar parte de este municipio.
1921 El 25 de diciembre el puerto de Dzilam de Bravo se erige en municipio libre, separándose del municipio.
FIESTAS POPULARES
Del 3 al 6 de febrero se celebra fiestas en honor a San Francisco de Asís,
Patrono de la Población.
ARTESANíAS
La principal actividad artesanal del municipio es la fabricación de muebles de madera de granadillo.
MEDIO FlSlCO
Y
GEOGRAFICO
LOCALIZACION
Este municipio se localiza en la región litoral norte del estado de Yucatán.
Queda comprendido entre los paralelos 21 "12 y 21'19 latitud Norte y los