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GOBERNACION DE ANTIOQUIA 2012-2013

SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS COMPONENTES HIDROGEOLOGICOS Y AMBIENTALES TUNEL DE ORIENTE (RES., 0456 DE 2012 ANLA). GOBERNACION DE ANTIOQUIA 2012-2013. METODOLOGIA SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIOS HIDROGEOLOGICA Y AMBIENTAL.

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GOBERNACION DE ANTIOQUIA 2012-2013

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  1. SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS COMPONENTES HIDROGEOLOGICOS Y AMBIENTALES TUNEL DE ORIENTE (RES., 0456 DE 2012 ANLA) GOBERNACION DE ANTIOQUIA 2012-2013

  2. METODOLOGIA SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIOS HIDROGEOLOGICA Y AMBIENTAL • Revisión de los términos de referencia que se basaron en la resolución 0456 de 2012 ANLA. • Revisar los antecedentes y estudios anteriores. • Términos de referencia MADT Túneles y sus accesos vs. Res 0456 de Junio de 2012. • Búsqueda de firmas con los perfiles requeridos • Invitación a firmas • Visita de campo • Presentación de propuestas • Selección de propuestas. • Enfoque a los estudios ambientales e hidrogeológicos.

  3. COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS • Términos de referencia para EIA proyectos viales. (genéricos) • Presentación del EIA de un proyecto a la autoridad ambiental competente con Túneles, generalmente solicitan ajustes complementarios. • ANLA: identificación de obras -revisa competencias-, solicita complementación de los estudios, suspende trabajos. (0456 de 2012).

  4. TÉRMINOS DE REFERENCIA MADT TÚNELES Y SUS ACCESOS VS. RESOLUCIÓN 0456 DE JUNIO DE 2012. TR ANLA TUNELES Y SUS ACCESOS REQUERIMIENTOS ANLA RESOLUCIÓN.0456 DE 2012 Recopilación y análisis de información técnica existente del área. Inventario de puntos de agua, el cual debe diligenciarse en el Formulario Único Nacional de Inventario de Aguas Subterráneas (FUNIAS). Para realizar el inventario de puntos de agua debe utilizarse el Formulario Nacional de Inventario de Puntos de Agua Subterránea, disponible en la página web del IDEAM. Definición del sistema de flujo de los acuíferos, a través de la realización de mapas de superficies piezométricas, para lo cual se debe establecer previamente la red de monitoreo de niveles, nivelar y georeferenciar los pozos, aljibes o manantiales. Para ello se debe contar con por lo menos dos mediciones en épocas de invierno y verano y con los respectivos mapas. Las mediciones periódicas en la red deben servir para calibrar el modelo numérico. Modelo geológico-geofísico (geometría del acuífero). Justificar el tipo o los tipos de método geofísico empleado, de acuerdo a las condiciones geológico-estructurales particulares del área, georeferenciar los sondeos geofísicos, presentar las tablas con los datos de campo, la interpretación de los mismos y la correlación con las unidades litológicas presentes; con base en esta última, definir un posible comportamiento hidrogeológico de las unidades. Como resultado debe presentarse un modelo tridimensional de las posibles unidades hidrogeológicas y los límites de las mismas.” Hidroquímica – Calidad del agua. Debe definirse una red de monitoreo representativa, contemplando los parámetros de la Resolución 2115 de 2007, los iones mayoritarios para la clasificación de las aguas y los metales específicos que se esperan encontrar en este tipo de actividad para definir la línea base. Los muestreos deben seguir estrictamente los protocolos establecidos por el IDEAM para este tipo de aguas, vigilando las cadenas de custodia, método para preservación y tiempos máximos establecidos para conservación de muestras para cada análisis a realizar. Como resultado de esta fase deben entregarse análisis de calidad del agua subterránea para diferentes usos, definición del tipo hidroquímico, interpretación sustentada de su procedencia y de la posible conexión con fuentes superficiales. Hidráulica subterránea. Debe determinarse las propiedades hidráulicas de las diferentes unidades hidrogeológicas presentes, justificando los métodos empleados. Al realizar ensayos de bombeo, estos deben ser adecuados para el tipo de acuíferos y de captaciones o pozos de monitoreo existentes, sustentando la selección de los mismos. Deben aportarse los datos de campo (caudal de la prueba, nivel estático y abatimiento del nivel vs tiempo) en formatos establecidos para tal fin, interpretación de los datos y los métodos utilizados para los análisis, sustentando su selección. Así mismo, los parámetros hidráulicos mínimos a determinar serán capacidad específica, transmisividad, conductividad hidráulica, coeficiente de almacenamiento. Debe definirse los tipos de acuíferos presentes. Hidrología, balance hídrico, recarga. Deben emplearse los mejores métodos para determinar la recarga de las unidades hidrogeológicas presentes, sustentando su selección. Debe entregarse un análisis de los procesos de recarga que se dan en los acuíferos de la zona y su cuantificación. Protección de la calidad del acuífero: debe emplearse el método más adecuado para determinar la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos presentes, a la contaminación, sustentando su selección. Posteriormente debe analizarse el riesgo de contaminación por la excavación de los túneles. Diseño e implementación de redes de monitoreo, seguimiento y control de niveles y de la calidad del agua. Debe definirse redes de monitoreo representativas de la calidad y de niveles de los recursos hídricos subterráneos. Se deben sustentar los diseños de ambas redes de monitoreo y frecuencias de monitoreo. En el caso de la red de calidad se debe tener en cuenta lo mencionado para la protección de la calidad del acuífero. Modelo hidrogeológico conceptual. Con base en el análisis e integración de la información anterior, debe definirse un modelo hidrogeológico conceptual de los acuíferos presentes en el área, que incluya los siguientes aspectos: delimitación de las zonas de recarga, tránsito y descarga, direcciones de flujo, conexiones hidráulicas entre las diferentes unidades acuíferas y con las fuentes superficiales, definición de zonas con potencial de aprovechamiento, cálculo de reservas de agua subterránea. La caracterización hidrogeológica de las unidades presentes debe realizarse conforme la Leyenda Hidrogeológica Internacional, o las convenciones adoptadas por Ingeominas. El modelo numérico que se implemente debe ser apropiado para representar medios fracturados, anisotrópicos, heterogéneos, de manera que permita predecir el comportamiento hidrogeológico del macizo y su respuesta ante la construcción del túnel. Este modelo debe representar el modelo hidrogeológico conceptual antes definido y debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos: correcta definición del área de interés para modelar definición de fronteras hidráulicas apropiadas datos de entrada del modelo (niveles históricos, parámetros hidráulicos de las diferentes capas a modelar, direcciones de flujo, conexiones hidráulicas) correcta definición de dominio y discretización horizontal y vertical del área de interés y definición apropiada del número de capas matemáticas correcta realización de las etapas de montaje, calibración, validación, creación de escenarios para predicción el modelo numérico validado, debe permitir predecir la posible afectación de los recursos hídricos subterráneos en las diferentes etapas del proyecto vial, y proyectar las medidas de mitigación requeridas y el programa de seguimiento que defina la efectividad de las mismas debe formularse e implementarse un programa de monitoreo de las variables del ciclo hidrológico, que incluya además las variaciones de los niveles piezométricos en la zona, que permita alimentar el modelo, calibrarlo, validarlo y realizar predicciones sobre su comportamiento frente al proyecto vial. 3.2.7 Hidrogeología Área de influencia indirecta Cuando por las condiciones geológicas del área, se identifiquen unidades hidrogeológicas, presentar la siguiente información: Identificar el tipo de acuífero. Establecer las direcciones de flujo. Identificar las zonas de recarga y descarga La información debe ser presentada en planos a escala 1:25.000 o mayor. Área de influencia directa Presentar el análisis de las condiciones del agua subterránea dentro del túnel y su influencia en la construcción y operación. Establecer niveles freáticos, direcciones de flujo, influencia de la construcción del túnel en las condiciones generales del agua subterránea (zonas de recarga). Realizar el inventario de puntos de agua que incluyen pozos, aljibes y manantiales, identificando la unidad geológica captada y los caudales de explotación. Establecer las unidades hidrogeológicas que intervendrá el proyecto. Igualmente, se deben identificar aquellas unidades que tengan conexión hidráulica con fuentes de agua superficiales. Evaluar la vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas por las actividades del proyecto (combustibles, materiales residuales, derrames sustancias tóxicas, entre otros). Presentar el mapa hidrogeológico a escala 1:25000 o mayor, localizando puntos de agua, tipo de acuífero, dirección de flujo del agua subterránea y zonas de recarga y descarga. 10 23 HIDROGEOLOGICO

  5. CONSULTORES INVITADOS

  6. CONSULTORES PRESENTARON PROPUESTAS

  7. CONSULTORES ENCARGADOS DE LA COMLPEMENTACION DE LOS ESTUDIOS

  8. SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIOS HG AMB FOROS DE SOCIALIZACIÓN • 8-mar-2013 • 30-jun-2013 COMITES DE SEGUIMIENTO • 9-oct-2012 • 7-nov-2012 • 6-dic-2012 • 27-dic-2012 • 9-ene-2013 • 27-ene-2013 • 7-feb-2013 • 20-mar-2013 • 12-abr-2013 • 24-abrl2013 • 8-may-2013 • 6-jun-2013

  9. ENFOQUE DE LOS ESTUDIOS No solo cumplir con los requerimientos del ANLA sino resolver CUATRO temas relevantes de los recursos hídricos en los proyectos con TUNELES. 1. Impactos del recursos hídricos en superficie. Localización de los impactos vs fuentes de abastecimiento 2. Seguridad de abastecimiento – Contingencia –Planeación-Prevención-ejecución eficiente 3. Seguimiento y monitoreo -medir-controlar-mejorar- 4. Aguas de infiltración de los túneles. (Manejo y tratamiento) Oportunidades 2. Seguridad de abastecimiento – Contingencia –Planeación-Prevención-ejecución eficiente 3. Seguimiento y monitoreo -medir-controlar-mejorar- 4. Aguas de infiltración de los túneles. (Manejo y tratamiento) Oportunidades

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