El agua subterránea es el agua situada debajo de la superficie de tierra en espacios del poro del suelo y en las fracturas de formaciones litológicas. Una unidad de roca o de un depósito unconsolidated se llama un acuífero cuando puede rendir una cantidad usable de agua. La profundidad en la cual los espacios de poro del suelo o las fracturas y los vacíos en roca se saturan completamente con agua se llama la tabla de agua . El agua subterránea se recarga, y fluye eventual, a la superficie naturalmente; la descarga natural ocurre a menudo en los resortes y el filtra las corrientes de y puede formar los oasis o el agua subterránea de los humedales también se retira a menudo para el agrícola, municipal y el uso industrial construyendo y funcionando los pozos de la extracción el estudio de la distribución y del movimiento del agua subterránea es la hidrogeología, también llamada la hidrología del agua subterránea.
El agua subterránea se piensa típicamente en como agua líquida que atraviesa los acuíferos bajos, pero puede también incluir técnico la humedad del suelo, la capa permanente de hielo (suelo congelado), el agua inmóvil en roca de fondo muy baja de la permeabilidad, y el profundo agua geotérmica de la formación de aceite de o . El agua subterránea se presume para proporcionar la lubricación que puede ayudar posiblemente a las averías para moverse. Casi cualquier punto en la superficie inferior de la tierra tiene agua en él, a un cierto grado (puede ser mezclado con otros líquidos). El agua subterránea no se confina solamente a la tierra, cualquiera; el agua subsuperficie en el Marte se cree para haber dado lugar a algunas de las formas de relieve observadas allí. El agua líquida también se cree para existir en la superficie inferior Europa de la luna de s de Júpiter de el '.
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l acuífero Un acuífero es una unidad geológica (o capa) de material permeable (como la arena, la grava o la roca de fondo fracturada) que sea capaz de proporcionar cantidades usables de agua a un pozo. Los acuíferos pueden ser confinados el o sin límites. Un acuífero confined tiene una capa que confina de la permeabilidad baja (un aquitard o un aquaclude), por ejemplo la arcilla, sobre y debajo de cuál restringe el movimiento ascendente y a la baja del agua del acuífero. Si un acuífero confined sigue un grado hacia abajo de su zona de la recarga del, el agua subterránea puede presurizarse mientras que fluye. Esto puede crear los pozos artesianos que fluyen libremente sin la necesidad de una bomba o se levantan a una elevación más alta que la tabla de agua estática en el acuífero antedicho, sin límites. La profundidad en la cual la superficie del agua subterránea está situada en un acuífero sin límites del se llama la tabla de agua o superficie freática, donde está igual la presión de agua a la presión atmosférica. Debajo de la tabla de agua, en donde todos los espacios de poro se saturan generalmente con agua es la zona freática .
Los medios porosos en los cuales el agua subterránea ocurre son los materiales geológicos complejos cerca de la superficie de tierra; los detalles por lo tanto locales de la porosidad y de la permeabilidad son tan complejos como esos materiales. Generalmente, los acuíferos más productivos y más útiles están en formaciones geológicas sedimentarias, aunque resistido y las rocas cristalinas fracturadas rinden volúmenes más pequeños de agua subterránea en muchos ambientes. Entre el agua subterránea más productiva los ambientes son unconsolidated a los materiales aluviales mal cementados que han acumulado como sedimentos de valle-relleno en valles importantes del río y lavabos estructurales geológico del desplome.
La alta capacidad de calor específico del agua y del efecto aislador del suelo y de la roca hace un promedio hacia fuera de fluctuaciones climáticas para mantener el agua subterránea en una temperatura relativamente constante, aproximadamente en los años 50 bajos Fahrenheit. Este efecto se utiliza cada vez más para calentar y para refrescar las estructuras. Durante el tiempo caliente, el agua subterránea es a veces fresca bastante ser utilizada como es, ser bombeado simplemente a través de los radiadores en un hogar, después ser vuelto a la tierra en otra bien. Durante estaciones frías, el agua, porque tiene una alta capacidad de calor específico se puede utilizar como fuente de calor para las pompas de calor que sea mucho más eficiente que usar el aire. La temperatura relativamente constante del agua subterránea se puede también utilizar para las pompas de calor
El agua subterránea compone el cerca de veinte por ciento de la fuente del agua dulce del mundo, que es el cerca de 0.61 por ciento del agua del mundo entero, incluyendo los océanos y el hielo permanente. (Web site de Canadá del ambiente) tissemand
Los retrasos de tiempo inherentes en la reacción dinámica del agua subterránea al desarrollo han sido no hechos caso generalmente por las agencias de la gerencia de agua, décadas después de que la comprensión científica de la edición fuera consolidada. En resumen, los efectos del saldo descubierto del agua subterránea (aunque innegable sea verdadero) pueden tardar décadas o siglos para manifestarse. En un estudio clásico en 1982, Bredehoeft y los colegas (discutidos en Sophocleous 2002) modelaron una situación donde la extracción del agua subterránea en un lavabo entre montañas retiró la recarga anual entera, no dejando a `nada' para la comunidad agua-dependiente natural de la vegetación. Incluso cuando el borefield fue situado relativamente cerca de la vegetación, el 30% de la demanda original de la vegetación se podrían todavía resolver por el retraso inherente en el sistema después de 100 años. Por el año 500 esto había reducido hasta el 0%, señalando la muerte completa de la vegetación agua-dependiente. La ciencia ha estado disponible hacer estos cálculos por décadas; sin embargo las agencias de la gerencia de agua han no hecho caso generalmente de los efectos que aparecerán fuera del calendario áspero de elecciones políticas (3 a 5 años). Sophocleous (2002) sostuvo fuerte que las agencias de la gerencia deben definir y utilizar calendarios apropiados en el planeamiento del agua subterránea. Esto significará los permisos calculadores del retiro del agua subterránea basados en las décadas previstas de los efectos, a veces siglos en el futuro.
Mientras que el agua se mueve con el paisaje que recoge las sales solubles, principalmente el cloruro sódico. Donde tal agua incorpora la atmósfera con el evapotranspiration, estas sales se dejan detrás. En districtos de la irrigación, el drenaje pobre de suelos y los acuíferos superficiales pueden dar lugar a las tablas de agua que vienen a la superficie en áreas bajas. Los problemas importantes de la degradación de la tierra de la salinidad y de la inundación resultan, combinado con el aumento de niveles de sal en las aguas superficiales. Por consiguiente, el daño importante ha ocurrido a las economías y a los ambientes locales. A menudo, las lecciones del pasado no se han aprendido (Luis y otros 1993).
Cuatro efectos importantes son dignos de la breve mención. Primero, los esquemas de la mitigación de la inundación, se prepusieron proteger la infraestructura empleada los terrenos de aluvión, han tenido la consecuencia involuntaria de reducir la recarga del acuífero asociada a la inundación natural. En segundo lugar, el agotamiento prolongado del agua subterránea en acuíferos extensos puede dar lugar a hundimiento de tierra, con daño asociado de la infraestructura - así como (en tercer lugar) la intrusión salina (Zektser y otros 2005). Cuarto, el drenaje de los suelos ácidos del sulfato, encontrados a menudo en llanos costeros bajos, puede dar lugar a la acidificación y a la contaminación antes de corrientes de agua dulce y de estuario (Sommer y Horwitz 2001).
Otra tema de inquietud es que la reducción del agua subterránea de los acuíferos sobre-asignados tiene el potencial para causar daño severo a los ecosistemas terrestres y acuáticos - en algunos casos muy visible pero en otras absolutamente imperceptible debido al período extendido sobre el cual el daño ocurre (Sophocleous 2002).
Luis, incertidumbre de D, de Hilborn, de R y de Walters, de C (1993) “, explotación del recurso y conservación: lecciones de la historia.
Sommer, B y Horwitz, P (2001) “calidad del agua y respuesta del macroinvertebrate a la acidificación que sigue sequías intensificadas del verano en una investigación australiana occidental del humedal”, marina y de agua dulce, vol.
Sophocleous, interacciones de M (2002) “entre el agua subterránea y el agua superficial: el estado de la ciencia”, diario de la hidrogeología, vol.
Zektser, S, Loaiciga, ha y lobo, consecuencias para el medio ambiente del JT (2005) “de saldo descubierto del agua subterránea: estudios de caso seleccionados en los Estados Unidos al sudoeste”, geología ambiental, vol.
El agua subterránea es también ecológico importante. La importancia del agua subterránea a los ecosistemas es pasada por alto a menudo, incluso por los biólogos y los ecologistas de agua dulce. Las aguas subterráneas sostienen los ríos, humedales y lagos, así como ecosistemas subterráneos dentro del karst o de los acuíferos aluviales.
No toda la agua subterránea de la necesidad de los ecosistemas, por supuesto. Algunos ecosistemas terrestres, por ejemplo ésos de los desiertos abiertos y de los ambientes áridos similares, existen en la precipitación irregular y la humedad que entrega al suelo - complementado por la humedad en el aire. Mientras que hay otros ecosistemas terrestres en ambientes más hospitalarios donde el agua subterránea no desempeña ninguÌn papel fundamental, el agua subterránea es de hecho fundamental a muchos de los ecosistemas principales del mundo. Corrientes entre las aguas subterráneas y las aguas superficiales. La mayoría de los ríos, de los lagos y de los humedales se alimentan cerca, y (en otros lugares o veces) alimentar el agua subterránea - a los diversos grados. El agua subterránea alimenta la humedad del suelo con la filtración, y muchas comunidades terrestres de la vegetación dependen directo del agua subterránea o de la humedad infiltrada sobre el acuífero - por lo menos parte del suelo de cada año. Las zonas de Hypoheic (la zona de mezcla del streamwater y del agua subterránea) y las zonas ripícolas son ejemplos de ecotones en gran parte o total dependiente en el agua subterránea.
Cuando extraemos el agua subterránea ligada a un sistema de río, extraemos el agua de ese río, incluso si el resultado no es evidente por algún tiempo. Y por supuesto viceversa. Las agencias de la gerencia de agua en todo el mundo todavía están luchando para venir a los términos con este simple hecho. Ver el estudio geológico de Kansas.
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Agua-relacionado del hundimiento
En su estado de equilibrio natural, la presión hydráulica del agua subterránea en los espacios de poro del acuífero y el aquitard apoya algo del peso de los sedimentos sobrepuestos. Cuando el agua subterránea se quita de los acuíferos, debido al bombeo excesivo, presiones de poro en el acuífero caer, y la compresión del acuífero puede ocurrir. Esta compresión puede ser parcialmente recuperable si rebotan las presiones, pero mucho de él no es. Cuando el acuífero consigue comprimido puede causar el hundimiento, una gota de la tierra en la superficie de tierra. La ciudad New Orleans, Luisiana está realmente debajo de nivel del mar hoy, y su hundimiento es causado en parte por el retiro del agua subterránea de los varios sistemas del acuífero/del aquitard debajo de él. Por la mitad primer del vigésimo siglo, la ciudad San Jose, California cayó 13 pies de debido al hundimiento de tierra causado overpumping; este hundimiento se ha parado con la gerencia mejorada del agua subterránea.
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la contaminación de agua No todos los problemas del agua subterránea son causados por la sobre-extracción. Los agentes contaminadores lanzados a la tierra pueden trabajar su manera abajo en el agua subterránea. El movimiento del agua y de la dispersión dentro del acuífero separa el agente contaminador sobre un área más amplia, que puede entonces intersecarse con los pozos del agua subterránea o encuentra su manera nuevamente dentro del agua superficial, haciendo los abastecimientos de agua inseguros. La interacción de la contaminación del agua subterránea con aguas superficiales se analiza por medio de los modelos del transporte de la hidrología
La estratigrafía del área desempeña un papel importante en el transporte de estos agentes contaminadores. Un área puede tener capas de suelo arenoso, de roca de fondo fracturada, de arcilla, o de hardpan. Las áreas de la topografía del karst en roca de fondo de la piedra caliza son a veces vulnerables emerger contaminación del agua subterránea. Ver la ingeniería ambiental y la remediación . Las condiciones de la tabla de agua son de gran importancia para las fuentes de agua potable, la irrigación agrícola, la disposición inútil (basura nuclear incluyendo ), y otras ediciones ecológicas .
Sobre transacciones de la característica de la propiedad inmobiliaria comercial el agua subterránea y el suelo son los temas del escrutinio, con un gravamen ambiental del sitio de la fase I que es preparado normalmente para investigar y para divulgar ediciones potenciales de la contaminación.
El canal del amor era uno de los ejemplos lo más extensamente posible sabidos de la contaminación del agua subterránea. En el 1978, los residentes de la vecindad del canal del amor en upstate Nueva York notaron altas tasas de cáncer, y un número alarmante de defectos de nacimiento. Esto fue remontada eventual a los solventes orgánicos y a las dioxinas de un terraplén industrial que la vecindad había sido construida sobre y alrededor, que después había infiltrado en el abastecimiento de agua y se había evaporado en sótanos para contaminar más lejos el aire. reembolsaron para sus hogares y fueron movidas a 800 familias, después de batallas judiciales y de seguimiento de los medios extensos.
Otro ejemplo de la contaminación extensa del agua subterránea está en el llano de Ganges norteño la India y Bangladesh en donde la contaminación severa del agua subterránea por el arsénico natural afecta al 25% de pozos de agua en el más bajo de dos acuíferos regionales. La contaminación ocurre porque los sedimentos del acuífero contienen la materia orgánica (material vegetal muerto) que genera condiciones anaerobias (un ambiente sin oxígeno) en el acuífero. Estas condiciones dan lugar a la disolución microbiana de los óxidos de hierro en el sedimento y así el lanzamiento del arsénico, limita normalmente fuerte a los óxidos de hierro, en el agua. Por consiguiente, el agua subterránea arsénico-rica es a menudo rica en hierro, aunque los procesos secundarios obscurezcan a menudo la asociación del arsénico y del hierro disuelto disueltos.
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