Vol. 45 No. 1 (2023): Boletín de Geología
Artículos científicos

Hydrogeochemical characterization of groundwater in the city of Minas, department of Lavalleja, Uruguay

Laura Camila Ríos-Vásquez
Universidad Industrial de Santander
Juan Diego Colegial-Gutiérrez
Universidad Industrial de Santander
María Paula Collazo-Caraballo
Universidad de la República

Published 2023-02-28

Keywords

  • Groundwater,
  • Quality,
  • Physicochemical,
  • Majority ions

How to Cite

Ríos-Vásquez, L. C., Colegial-Gutiérrez, J. D., & Collazo-Caraballo, M. P. (2023). Hydrogeochemical characterization of groundwater in the city of Minas, department of Lavalleja, Uruguay. Boletín De Geología, 45(1), 103–117. https://doi.org/10.18273/revbol.v45n1-2023005

Altmetrics

Abstract

The physicochemical evaluation of the water extracted from groundwater sources becomes a fundamental tool for the interpretation of the existing interaction between water-rock. This has as a precedent the knowledge of the geological character of the territory and confers an initial estimate of possible compositional anomalies to cause external agents that can alter the quality of the resource. Hence, a condition that would suggest detailed studies on the origin, extension, and degree of affectation of these polluting sources. The hydrogeochemical study in the city of Minas, Uruguay, is developed to contribute to local hydrogeological knowledge, as well as to define if the waters currently collected by the inhabitants are chemically adequate for the uses to which they are destined, such as human consumption and irrigation or require some purification treatment. The water classification showed that calcium and/or magnesium bicarbonate facies dominate the area, with a short residence time in the aquifer. Likewise, certain ions exceed the limits allowed by the Uruguayan potability standard. According to the hydrogeological vulnerability map of the city of Minas, the sampled wells are mainly located in areas cataloged with high to very high vulnerability to contamination, so the intrinsic characteristics of the aquifers promoting the exposure of these systems to specific pollution scenarios, such as nitrate enrichment due to uncontrolled anthropogenic activities.

Downloads

Download data is not yet available.

References

  1. Álvarez, P. (2020). Geología e hidrogeología de acuíferos kársticos en el Abra de la Coronilla, Departamento de Lavalleja, Uruguay. Tesis de pregrado, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.
  2. American Public Health Association (2018). 4500-CO2 carbon dioxide. In: W.C. Lipps, T.E. Baxter, E. Braun-Howland (Eds.). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd. Washington DC: APHA Press.
  3. Árcega-Santillán, I. (2010). Caracterización hidrogeoquímica del acuífero del Valle de Villa Hidalgo, San Luis Potosí, México. Tesis de Maestría, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C, San Luis Potosí, México.
  4. Bessonart, S.; Ciarán, E. (2009). Evaluación del riesgo sanitario en el manejo del agua en establecimientos lecheros de Ecilda Paullier departamento de San José. Tesis de Doctorado, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.
  5. Blanco, G.; Gaucher, C. (2005). Estratigrafía, paleontología y edad de la Formación Las Ventanas (Neoproterozoico, Uruguay). Latin American Journal of Sedimentology and Basin Analysis, 12(2), 109-124.
  6. Bossi, J. (2010). Evolución de la litosfera durante el Predevónico de Uruguay: Un predominio de transcurrencias. Revista de la Sociedad Uruguaya de Geología, 17, 3-14.
  7. Collazo, M.P. (2020). Índice de factibilidad de desarrollo humano en función del agua subterránea (IDHAS). Caso de aplicación Uruguay. Revista Latino-Americana de Hidrogeología, Nº especial, 56-67.
  8. Custodio, E.; Llamas M. (1983). Hidrología subterránea. Tomo I, 2da edición corregida. Omega, S.A.
  9. Decreto n.o 253/979. Por medio del cual se aprueban normas para prevenir la contaminación ambiental, mediante el control de las aguas. Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay, 1979.
  10. Decreto n.o 315/994. Por medio del cual se aprueba el Reglamento Bromatológico Nacional. Ministerio de Salud Pública del Uruguay, 1994.
  11. Fornaro, J.; Pio, I.; Moreira, M.; Avero, R.; Araujo, G.; Escudero, L.; Oggero, L. (2014). Plan local de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible de la ciudad de Minas. Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial DINOT e Intendencia de Lavalleja.
  12. Gaucher, C. (2000). Sedimentology, palaeontology, and stratigraphy of the Arroyo del Soldado Group (Vendian to Cambrian, Uruguay). Beringeria, 26, 3-120.
  13. Gaucher, C.; Chiglino, L.; Peçoits, E. (2004). Southernmost exposures of the Arroyo del Soldado group (Vendian to Cambrian, Uruguay): Palaeogeographic implications for the amalgamation of W-Gondwana. Gondwana Research, 7(3), 701-714. https://doi.org/10.1016/S1342-937X(05)71057-1
  14. González-Carreira, L.I. (2016). Caracterización geológica e hidrogeológica de acuíferos kársticos de la Formación Polanco-Ediacárico, Uruguay. Tesis de Maestría, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.
  15. ISO 11885:2007. Water quality. Determination of selected elements by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES). Internacional.
  16. ISO 10304-1:2007. Water quality. Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions - Part 1: Determination of bromide, chloride, fluoride, nitrate, nitrite, phosphate and sulfate. Internacional.
  17. Lillo-Ramos, F.J. (2007). Técnicas Hidrogeoquímicas. Tesis de Maestría, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España.
  18. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay (2020). Cartografía de grupo de suelos CONEAT. https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/politicas-y-gestion/coneat
  19. OSE. (2006). Norma interna de calidad de agua potable. Nacional. Obras Sanitarias del Estado.
  20. Padilla-Cámbara, T.A.; García-Álvarez, N. (2012). Hidroquímica del agua superficial de la subcuenca del río Quiscab, Guatemala. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, 21(Nº especial), 17-20.
  21. Poiré, D.G. (2014). Grupo Mina Verdún. En: J. Bossi.; C. Gaucher (eds.). Geología del Uruguay. Tomo 1: Predevónico (pp. 233-251). Polo.
  22. Preciozzi, F.; Spoturno, J.; Heinzen, W.; Rossi, P. (1985). Memoria explicativa de la Carta Geológica del Uruguay a la escala 1:500.000. Dirección Nacional de Minería y Geología MIEM-DINAMIGE, Uruguay, 97 p.
  23. Ríos-Vásquez, L.C. (2021). Estimación de la vulnerabilidad hidrogeológica en la ciudad de Minas sobre las rutas nacionales N°8 y N°12, departamento de Lavalleja, Uruguay. Tesis de pregrado, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
  24. Simler, R (2015). Diagrammes (Versión 6.5). Université D’Avignon.
  25. Spoturno, J.J.; Oyhantçabal, P.B. (2012). Mapa Geológico del departamento de Maldonado a Escala 1:100.000, Memoria explicativa. Ministerio de Industria, Energía y Mineria MIEM y Facultad de Ciencias UDELAR, Uruguay.
  26. Spoturno, J.; Oyhantçabal, P.; Faraone, M. (2019). Mapa geológico del Departamento de Lavalleja a escala 1:100.000. Ministerio de Industria, Energía y Minería MIEM y Facultad de Ciencias UDELAR, Uruguay.