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<journal-title><![CDATA[Tecnología y ciencias del agua]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Relación gasto específico y transmisividad con flujo no lineal y pozo de penetración parcial]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Relation between Specific Capacity and Transmissivity with Non-linear Flow and Partial Penetration Well]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría Facultad de Ingeniería Civil Centro de Investigaciones Hidráulicas]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Specific capacity has been used by several authors, including the author of the present work, to estimate the Darcian transmissivity of an aquifer, given the lack of data related to these systems because of the costs involved in conducting pumping tests to determine transmissivity. Several factors can cause significant errors in this estimate. This work presents the analytical expressions and results from pumping tests in order to demonstrate the error magnitudes, especially when non-linear fluid is present around pumping wells, in the case of a partial penetration well, or there are recharge effects or caves that quickly stabilize the levels of the wells during pumping. In the first two cases the Darcian transmissivity of the aquifer is underestimated, whereas in the latter it is overestimated. Results from a pumping test using two satellites, or observation wells are also shown. Although this is an uncommon situation, interpretation is possible based on one of the proposals above to calculate hydrogeological properties under a non-linear flow regime. Errors in determining the storage coefficient and the use of an inadequate specific capacity parameter to estimate transmissivity were found.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos t&eacute;cnicos</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Relaci&oacute;n gasto espec&iacute;fico y transmisividad con flujo no lineal y pozo de penetraci&oacute;n parcial</b></font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Relation between Specific Capacity and Transmissivity with Non&#45;linear Flow and Partial Penetration Well</b></font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Armando O. Hern&aacute;ndez&#45;Vald&eacute;s*    <br> 	</b></font><font face="verdana" size="2"><i>Instituto Superior Polit&eacute;cnico Jos&eacute; Antonio Echeverr&iacute;a, Cuba.     <br> 	*Autor de correspondencia.</i></font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center">&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Direcci&oacute;n institucional del autor</b></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dr. Armando O. Hern&aacute;ndez&#45;Vald&eacute;s</i><b>    <br>       </b> Facultad de Ingenier&iacute;a Civil    <br>       Centro de Investigaciones Hidr&aacute;ulicas    <br>       Instituto Superior Polit&eacute;cnico Jos&eacute; Antonio Echeverr&iacute;a    <br>       Calle 114, n&uacute;m. 11901 entre 119 y 127, Marianao    <br>       19390 La Habana, CUBA    <br>       Tel&eacute;fonos: &#43;53 (7) 2601 416 y 2603 636    <br>       Fax: &#43;53 (7) 2672 013    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <a href="mailto:ahernandez@cih.cujae.edu.cu">ahernandez@cih.cujae.edu.cu</a></font></p>         <p align="justify">&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 27/03/12    <br> 	Aceptado: 22/04/13</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El gasto espec&iacute;fico ha sido utilizado por numerosos autores, incluido el del presente trabajo, para estimar la transmisividad darciana del acu&iacute;fero, dada la carencia de datos de estos sistemas y de los costos que implican la realizaci&oacute;n de ensayos de bombeo para determinarla. Existen numerosos factores que pueden incidir en errores significativos de dicha estimaci&oacute;n. En este trabajo se presentan expresiones anal&iacute;ticas y resultados de ensayos de bombeo para demostrar las magnitudes de los errores, sobre todo cuando hay presencia de flujo no lineal en los alrededores del pozo de bombeo, si es de penetraci&oacute;n parcial o hay efectos de recarga o cavernas que provocan en los pozos una r&aacute;pida estabilizaci&oacute;n de los niveles durante el bombeo. En los dos primeros casos, las estimaciones subvaloran la transmisividad darciana del acu&iacute;fero y en el &uacute;ltimo se sobrevalora este par&aacute;metro. Se muestran los resultados de una prueba de bombeo con dos sat&eacute;lites o pozos de observaci&oacute;n, situaci&oacute;n poco frecuente, pero que permite realizar la interpretaci&oacute;n utilizando una de las variantes propuestas anteriormente para calcular las propiedades hidrogeol&oacute;gicas con r&eacute;gimen no lineal de flujo, donde se evidencia el error que se comete en la determinaci&oacute;n del coeficiente de almacenamiento y el uso de un inadecuado gasto espec&iacute;fico para estimar la transmisividad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> r&eacute;gimen no lineal, penetraci&oacute;n parcial, gasto espec&iacute;fico&#45;transmisividad, hidr&aacute;ulica de pozos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Specific capacity has been used by several authors, including the author of the present work, to estimate the Darcian transmissivity of an aquifer, given the lack of data related to these systems because of the costs involved in conducting pumping tests to determine transmissivity. Several factors can cause significant errors in this estimate. This work presents the analytical expressions and results from pumping tests in order to demonstrate the error magnitudes, especially when non&#45;linear fluid is present around pumping wells, in the case of a partial penetration well, or there are recharge effects or caves that quickly stabilize the levels of the wells during pumping. In the first two cases the Darcian transmissivity of the aquifer is underestimated, whereas in the latter it is overestimated. Results from a pumping test using two satellites, or observation wells are also shown. Although this is an uncommon situation, interpretation is possible based on one of the proposals above to calculate hydrogeological properties under a non&#45;linear flow regime. Errors in determining the storage coefficient and the use of an inadequate specific capacity parameter to estimate transmissivity were found.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> Non linear regime, partial penetration, specific capacity&#45;transmissivity, well hydraulics.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Numerosos autores han utilizado con frecuencia los datos del gasto espec&iacute;fico (Qs) (relaci&oacute;n entre el caudal de bombeo y el abatimiento o descenso que se produce en &eacute;ste) para estimar la transmisividad del acu&iacute;fero, dada la carencia de pruebas de bombeo que permitan caracterizar con mayor detalle a los sistemas acu&iacute;feros. La principal causa que motiva lo anterior es el costo de los ensayos de bombeo y la facilidad con que se determina el Qs durante el desarrollo del pozo o cuando se afora.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aunque el <i>Qs</i> no sea un par&aacute;metro constante para cada pozo de bombeo ni pueda utilizarse para estimar la transmisividad del acu&iacute;fero, seg&uacute;n se ver&aacute; m&aacute;s adelante, en cierta medida permite realizar una evaluaci&oacute;n cualitativa de la calidad constructiva del pozo y de las caracter&iacute;sticas acu&iacute;feras de la formaci&oacute;n geol&oacute;gica donde se encuentra ubicado. Por otra parte, si se quieren aplicar t&eacute;cnicas de optimizaci&oacute;n donde las restricciones de niveles m&iacute;nimos se impongan en los pozos de bombeo, como es necesario hacer en los acu&iacute;feros costeros, entonces se puede aplicar una correcci&oacute;n al abatimiento simulado en puntos correspondientes a los pozos de bombeo, procedimiento utilizado por Cabrera&#45;Estupi&ntilde;&aacute;n (2010) en funci&oacute;n del gasto espec&iacute;fico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">P&eacute;rez (2001) se&ntilde;ala: "el gasto espec&iacute;fico es funci&oacute;n del tiempo y del caudal, y que solamente se podr&iacute;a considerar constante en el caso de flujo lineal en todo el acu&iacute;fero, en un pozo sin estructura, caso que resulta poco probable, ya que en aquellos acu&iacute;feros donde el flujo pudiera ser lineal en la cara del pozo, es casi seguro que resulta necesario que el pozo tenga una estructura, al menos, formada por camisa y rejilla. Por otra parte, en los casos en que no se necesite estructura en el pozo, lo m&aacute;s probable es que el flujo sea no lineal en la cara del pozo. Es decir, que la probabilidad de que el caudal espec&iacute;fico sea constante es muy peque&ntilde;a. No obstante, se puede utilizar como &iacute;ndice de fertilidad relativa, aunque no con la absolutez que se ha usado hasta ahora".</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por lo general, se utiliza el gasto espec&iacute;fico para caracterizar de manera cuantitativa las caracter&iacute;sticas de los pozos y de los acu&iacute;feros en diferentes cuencas hidrogeol&oacute;gicas, pero sin asociarlo con las propiedades hidrogeol&oacute;gicas de los acu&iacute;feros correspondientes, como reportan Capucci et al. (2001).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En adelante se abordar&aacute;n los factores que inciden en las magnitudes del <i>Qs</i> y c&oacute;mo inciden en la estimaci&oacute;n de la transmisividad a partir de &eacute;l, aunque hay trabajos, como el de Chenini, Silvain y Ben&#45;Mammou (2008) que s&oacute;lo consideran la variaci&oacute;n con el tiempo debido al aumento del radio de influencia.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>El gasto espec&iacute;fico y factores que lo afectan</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Son muchos los esfuerzos que se han realizado para tratar de buscar correlaciones entre la transmisividad <i>T<sub>D</sub></i> y el gasto espec&iacute;fico <i>Q<sub>S</sub></i>, definido por la relaci&oacute;n entre el caudal de bombeo y el abatimiento que se produce en dicho pozo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Seg&uacute;n se&ntilde;alan P&eacute;rez (2001) y Walton (1970), el abatimiento en los pozos de bombeo y, por ende, el gasto espec&iacute;fico (<i>Q<sub>s</sub></i>) depende de varios factores:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6e1.jpg"></font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#8226;&nbsp;Tiempo de bombeo (A).</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#8226;&nbsp;Flujo no lineal en las proximidades del pozo de bombeo (B).</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#8226;&nbsp;P&eacute;rdidas por la estructura del pozo de bombeo (D).</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adem&aacute;s de los anteriores factores se debe incluir:</font></p>  	    <blockquote> 		    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#8226;&nbsp;Penetraci&oacute;n parcial.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#8226;&nbsp;Superficie de filtraci&oacute;n en acu&iacute;feros libres.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#8226;&nbsp;Efectos de interferencia entre pozos y fronteras impermeables o de recarga.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#8226;&nbsp;Heterogeneidad y anisotrop&iacute;a del medio geol&oacute;gico, etc&eacute;tera.</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aunque es cierto lo que se&ntilde;alan Aitchison&#45;Earl y Smith (2008) de que el gasto espec&iacute;fico se reduce con el incremento del tiempo y caudal de bombeo, debe especificarse que el efecto del tiempo de bombeo s&oacute;lo se refleja en la componente lineal del abatimiento, siendo m&aacute;s significativa su variaci&oacute;n al principio y menor para despu&eacute;s de varias horas de bombeo, donde ya sea aplicable la aproximaci&oacute;n de Jacob, <i>u</i> &#8804; 0.01, donde <i><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6i1.jpg"></i> siendo E el coeficiente de almacenamiento, <i>t</i> el tiempo de bombeo, <i>r</i> el radio del pozo y <i>T<sub>D</sub></i> la transmisividad del acu&iacute;fero. En relaci&oacute;n con los incrementos de caudal, es importante destacar que tienen efectos importantes en el gasto espec&iacute;fico, pues influyen tanto en la componente turbulenta del abatimiento como en las p&eacute;rdidas por estructura y los efectos de la penetraci&oacute;n parcial.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el estudio realizado por Knopman y Hollyday (1993) es posible constatar la gran cantidad de variables que pueden influir en el gasto espec&iacute;fico y realizan una valoraci&oacute;n del comportamiento estad&iacute;stico de dichas variables en un n&uacute;mero considerable de pozos con datos de gasto espec&iacute;fico, pero sin llegar a proponer expresiones matem&aacute;ticas que relacionen &eacute;ste con la transmisividad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lari, Knochenmus y Bowman (1998) se&ntilde;alan que en la zona de estudio, la gran variabilidad de la relaci&oacute;n entre transmisividad y gasto espec&iacute;fico puede ser causada por las p&eacute;rdidas por estructura del pozo, la penetraci&oacute;n de &eacute;ste en el acu&iacute;fero, la heterogeneidad del acu&iacute;fero y la influencia de las fracturas en su interconexi&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por su parte, El&#45;Naga (1994) justifica que una correlaci&oacute;n logar&iacute;tmica entre transmisividad y gasto espec&iacute;fico tiene un mejor ajuste que una lineal debido a que ambas son distribuciones lognormales y que la transmisividad de la matriz acu&iacute;fera est&aacute; afectada por los fen&oacute;menos de fracturaci&oacute;n y carstificaci&oacute;n. Como se demostrar&aacute; m&aacute;s adelante, una buena correlaci&oacute;n no necesariamente implica una buena estimaci&oacute;n de un par&aacute;metro.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el WRI Report 87&#45;4034 (2008) se se&ntilde;alan las grandes limitaciones de estimar la transmisividad a partir del gasto espec&iacute;fico, considerando que el radio efectivo del pozo de bombeo puede ser sustancialmente muy superior al nominal, ya que muchos pozos en formaciones c&aacute;rsticas pueden estar perforados en cavernas, lo que resultar&iacute;a un alto gasto espec&iacute;fico y por tanto estimarse altas transmisividades; por otra parte, la presencia del flujo turbulento y las p&eacute;rdidas por estructura del pozo de bombeo pueden causar mayores abatimientos, al igual que la penetraci&oacute;n parcial, reduciendo ambos par&aacute;metros. Se se&ntilde;ala que los efectos anteriores pueden compensar los errores de estimaci&oacute;n, cosa que es cierta para evaluar valores medios de la transmisividad, pero no para estimar la variabilidad espacial. Adem&aacute;s se se&ntilde;ala que en muchos casos el periodo de bombeo no se conoce y que virtualmente todo el abatimiento ocurre en pocos minutos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el presente trabajo se analizar&aacute;n los efectos del r&eacute;gimen no lineal de flujo en las proximidades de los pozos de bombeo y el efecto de la penetraci&oacute;n parcial del pozo en el ac&uacute;ifero, lo que hace coincidir con lo planteado en el reporte anterior y se demuestran te&oacute;rica y pr&aacute;cticamente varios de dichos se&ntilde;alamientos.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Relaci&oacute;n entre gasto espec&iacute;fico y transmisividad <i>T<sub>D</sub></i> con r&eacute;gimen lineal alrededor del pozo de bombeo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>a) Pozo de penetraci&oacute;n total</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A partir de la f&oacute;rmula conocida de Dupuit&#45;Thiem:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6e2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se obtiene de despejar <i>T<sub>D</sub></i> y realizando el cambio de unidades:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6e3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La ecuaci&oacute;n anterior pudiera expresarse en otras unidades, como las utilizadas en muchos de los trabajos a que se hacen referencia, de la siguiente manera:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6e3a.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para un pozo de bombeo de 50 cm de di&aacute;metro y un radio de influencia de 370 m, la ecuaci&oacute;n (3) se convertir&iacute;a en:</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6e4.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Frecuentemente se ha utilizado en Cuba la expresi&oacute;n anterior para estimar la transmisividad hidr&aacute;ulica de Darcy, aunque entre otros factores depende del tiempo de bombeo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para los anteriores valores de di&aacute;metro y radio de influencia en la ecuaci&oacute;n (3) se obtendr&iacute;a:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6e4a.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para un radio de influencia de <i>r<sub>o</sub></i> &#61; 1 250 m se obtendr&iacute;a de las dos ecuaciones anteriores:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6e5.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De lo anterior se evidencia que el tiempo de bombeo afecta al gasto espec&iacute;fico, disminuyendo a medida que el tiempo aumenta, pero que su variaci&oacute;n es m&aacute;s significativa para tiempos peque&ntilde;os de bombeo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En las ecuaciones (4a) y (5a), el coeficiente obtenido est&aacute; en el rango de las f&oacute;rmulas utilizadas por Abbott y Dehay (2008), quienes emplearon la f&oacute;rmula de Parkhurst, Christenson y Breit (1996&#61; T &#61; 242 <i>Q/s,</i> y se&ntilde;alan que los valores estimados por la relaci&oacute;n anterior son de 1.1 a 4.3 veces mayores que los valores de las transmisividades obtenidas a partir de los ensayos de bombeo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el WRI Report 87&#45;4034 (2008) se utiliza la relaci&oacute;n T &#61; 270 <i>Q/s</i>, indicando que para esa zona el coeficiente est&aacute; entre 170 y 370, con un valor promedio de 270. Se se&ntilde;ala que este coeficiente es muy variable y que acu&iacute;feros con cavernas como el estudiado provocan altos gastos espec&iacute;ficos que pueden inducir a estimar transmisividades muy grandes y por lo contrario, el efecto del flujo turbulento estima transmisividades muy bajas; ambos aspectos ser&aacute;n analizados y justificados anal&iacute;ticamente en el presente trabajo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>b) Pozo de penetraci&oacute;n parcial</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De las expresiones que relacionan la transmisividad <i>T<sub>D</sub></i> con el gasto espec&iacute;fico <i>Q<sub>S</sub></i> en pozos de penetraci&oacute;n parcial con r&eacute;gimen lineal se tienen las tres primeras citadas por P&eacute;rez (2001):</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6i2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En las expresiones anteriores, <i>Fp</i> &#61; <i>hs/m,</i> &#945; &#61; r<sub>o</sub>/r<sub>p</sub> y <i>x</i> &#61; <i>hs</i>/<i>2r<sub>p</sub></i> , siendo hs la penetraci&oacute;n del pozo dentro del acu&iacute;fero (m); <i>m</i>, el espesor del acu&iacute;fero; <i>r<sub>p</sub></i>, el radio del pozo de bombeo, y r el radio de influencia.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el <a href="/img/revistas/tca/v5n4/a6c1.jpg" target="_blank">cuadro 1</a> aparecen los resultados de evaluar las anteriores expresiones para la mismas magnitudes de los par&aacute;metros, obteni&eacute;ndose resultados similares, salvo el caso de Babouchkine.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tanto el efecto de la penetraci&oacute;n parcial de los pozos de bombeo como el flujo no lineal que se puede producir alrededor de ellos provoca descensos superiores a los producidos si el r&eacute;gimen fuese lineal y el pozo de penetraci&oacute;n total. En la simulaci&oacute;n de los efectos locales en un modelo regional, ambos factores pueden ser simulados mediante un refinamiento de malla y medio heterog&eacute;neo (Cabrera&#45;Estupi&ntilde;&aacute;n &#38; Hern&aacute;ndez&#45;Vald&eacute;s, 2011).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Relaci&oacute;n entre gasto espec&iacute;fico y transmisividad hidr&aacute;ulica de Darcy con r&eacute;gimen no lineal alrededor del pozo de bombeo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se presentan de manera frecuente dos situaciones:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>a) Pozo de penetraci&oacute;n total</i></b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para este an&aacute;lisis se considera importante introducir las expresiones que determinan el abatimiento a cualquier distancia de un pozo que bombea a caudal constante en un medio hiomog&eacute;neo e is&oacute;tropo (P&eacute;rez, 2001):</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6e6.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">O su equivalente:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6e6a.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde <img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6i3.jpg"> y se conoce como radio de influencia.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La distancia medida desde el centro del pozo de bombeo a partir de la cual puede considerarse el r&eacute;gimen lineal de flujo se determina por el radio de Darcy (<i>r<sub>D</sub></i>), definido por P&eacute;rez (2001):</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6e7.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La ecuaci&oacute;n (6a) para el pozo de bombeo en funci&oacute;n del <i>r<sub>D</sub></i> se expresa de la manera siguiente:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6e8.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En las expresiones (6), (6a) y (8), el primer sumando de la derecha representa a la componente darciana del abatimiento y el segundo a la componente turbulenta, siendo <i>Q</i> el caudal de bombeo; S, el abatimiento; <i>T<sub>D</sub></i> &#61; <i>mK<sub>D</sub>,</i> la transmisividad darciana; <i>T<sub>T</sub></i> &#61; <i>mK<sub>T</sub></i>, la transmisividad turbulenta, donde <i>m</i> es el espesor del acu&iacute;fero; <i>E</i>, el coeficiente de almacenamiento; <i>t</i>, el tiempo de bombeo, y <i>r</i> es la distancia desde el pozo de observaci&oacute;n al centro del pozo de bombeo.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">De las expresiones anteriores y a partir de las conductividades hidr&aacute;ulicas darciana <img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6i4.jpg"> y turbulenta <img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6i5.jpg"> y por las siguientes ecuaciones: <img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6i6.jpg"> donde <i>v</i> es la viscosidad cinem&aacute;tica del fluido y <i>g</i> la acelaraci&oacute;n de la gravedad, se pudieran obtener las propiedades hidrogeol&oacute;gicas caracter&iacute;sticas de los acu&iacute;feros: permeabilidad intr&iacute;nseca o geom&eacute;trica (<i>k</i>), y rugosidad equivalente del medio poroso o fisurado (<i>C</i>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La representaci&oacute;n en un gr&aacute;fico semilogar&iacute;tmico <i>S</i> vs log(<i>r</i>) de la ecuaci&oacute;n (5a) tendr&iacute;a un comportamiento como el indicado en la <a href="/img/revistas/tca/v5n4/a6f1.jpg" target="_blank">figura 1</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para obtener el mismo abatimiento en el pozo de bombeo con r&eacute;gimen lineal de flujo, la pendiente del gr&aacute;fico semilogar&iacute;tmico de la <a href="/img/revistas/tca/v5n4/a6f1.jpg" target="_blank">figura 1</a> ser&iacute;a &#916;<i>S'<sub>r</sub></i><sub>10</sub> &#62; &#916;<i>S'<sub>r</sub></i><sub>10</sub>, lo que implica que la transmisividad correspondiente que simula el efecto del r&eacute;gimen no lineal es menor que la del acu&iacute;fero <i>T'<sub>D</sub> &#60; T<sub>D</sub>.</i></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6e9.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De igualar (8) con (9) se obtiene la relaci&oacute;n entre la transmisividad real del acu&iacute;fero y la estimada a partir del gasto espec&iacute;fico si hay componente no lineal de flujo <img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6i7.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6e10.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Si se despeja <i>T<sub>D</sub></i> en la ecuaci&oacute;n (8) se obtiene:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6e11.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sustituyendo <i>r<sub>p</sub></i> &#61; 0.25 m y para un radio de influencia de <i>r<sub>o</sub></i> &#61; 1 250 m se obtendr&iacute;a:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6e12.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Observe que para r&eacute;gimen lineal <img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6i8.jpg">por lo que el Factor<sub><i>RNL</i></sub> coincide con el del r&eacute;gimen lineal de la ecuaci&oacute;n (5).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>b) Pozo de penetraci&oacute;n parcial</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El uso de pozos penetraci&oacute;n parcial es lo m&aacute;s frecuente que se presenta como situaci&oacute;n real en los pozos de bombeo; as&iacute;, los efectos del r&eacute;gimen no lineal se manifiestan con mayor frecuencia por inducirse mayores gradientes en las proximidades del pozo de bombeo, lo que implica mayores abatimientos en &eacute;stos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/tca/v5n4/a6f2.jpg" target="_blank">figura 2</a> se muestra un esquema representativo de un pozo de penetraci&oacute;n parcial utilizado por Hern&aacute;ndez&#45;Vald&eacute;s (1984) para calcular el abatimiento en este tipo de pozo, considerando el r&eacute;gimen no lineal de flujo. Se realiz&oacute; la hip&oacute;tesis de suponer que la l&iacute;nea de corriente inferior tiene forma parab&oacute;lica, con v&eacute;rtice en la pared del pozo e intercepto con el fondo impermeable del acu&iacute;fero a una distancia de dos veces el espesor de &eacute;ste, por lo que el espesor del acu&iacute;fero var&iacute;a en funci&oacute;n de la penetraci&oacute;n del pozo de bombeo desde la pared de &eacute;ste hasta dos veces su espesor.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A partir del esquema de la <a href="/img/revistas/tca/v5n4/a6f2.jpg" target="_blank">figura 2</a>, en dicho trabajo se obtiene por integraci&oacute;n la ecuaci&oacute;n que permite determinar el abatimiento en el pozo de bombeo, considerando un r&eacute;gimen no lineal de flujo, que sigue la ley bin&oacute;mica que relaciona la velocidad con el gradiente hidr&aacute;ulico (P&eacute;rez, 2001):</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6e13.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Entre el pozo de bombeo y la distancia de dos veces el espesor del acu&iacute;fero (2 m), la ecuaci&oacute;n de continuidad presenta la siguiente forma:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6e14.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde U es la velocidad media aparente.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Considerando <img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6i9.jpg"> despejando U de la ecuaci&oacute;n (14), sustituyendo en la ecuaci&oacute;n (13) y mediante un proceso de integraci&oacute;n, se puede determinar la diferencia de abatimientos entre el pozo de bombeo y la distancia de dos veces el espesor del acu&iacute;fero mediante la siguiente expresi&oacute;n:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6e15.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El espesor es constante a partir de la distancia de dos veces el espesor del acu&iacute;fero (2 m), hasta el radio de influencia (<i>r<sub>o</sub></i>), por lo que el abatimiento en &eacute;ste se determinar&iacute;a por:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6e16.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La ecuaci&oacute;n (17) se obtiene de la integraci&oacute;n de la ecuaci&oacute;n (15) con la sustituci&oacute;n de la ecuaci&oacute;n (16) y mediante el empleo de variables adimensionales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Despejando <i>T<sub>D</sub></i> de la ecuaci&oacute;n obtenida del abatimiento se obtiene:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6e17.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde: <i>Fp</i> &#61; <i>hs</i>/<i>m</i>, &#946; &#61; <i>r<sub>D</sub></i>/<i>r<sub>p</sub></i>, &#945; &#61; <i>r<sub>o</sub></i>/<i>r<sub>p</sub></i> y <i>x</i> &#61; <i>hs</i>/<i>2r<sub>p</sub></i> siendo hs la penetraci&oacute;n del pozo dentro del acu&iacute;fero (m); <i>r<sub>D</sub></i>, el radio de Darcy; <i>m</i>, el espesor del acu&iacute;fero; <i>r<sub>p</sub></i>, el radio del pozo de bombeo, y <i>r<sub>o</sub></i>, el radio de influencia.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La ecuaci&oacute;n (17) puede sustituirse por el producto del <i>Q<sub>S</sub></i> por un factor que considera el r&eacute;gimen no lineal y la penetraci&oacute;n parcial (Factor<i><sub>RNLpp</sub></i>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6e18.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una expresi&oacute;n aproximada del Factor<sub><i>RNLpp</i></sub> que se obtiene por regresi&oacute;n de la ecuaci&oacute;n (18) ser&iacute;a la siguiente:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6e19.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el caso de penetraci&oacute;n total (<i>F<sub>p</sub></i> &#61; 1), el Factor<sub><i>RNLpp</i></sub> &#8776; Factor<sub><i>RNL</i></sub> en la ecuaci&oacute;n (12).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La correlaci&oacute;n entre el factor de la f&oacute;rmula anal&iacute;tica (17) con el ajustado representado por la ecuaci&oacute;n (20), para un amplio rango de valores de <i>Fp</i> &#61; <i>hs/m</i> y &#946; &#61; <i>r<sub>D</sub>/r</i> , se observa en la <a href="/img/revistas/tca/v5n4/a6f3.jpg" target="_blank">figura 3.</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Si se divide el coeficiente que afecta al Qs en pozos de penetraci&oacute;n parcial o con efectos del r&eacute;gimen no lineal dado por (Factor<sub><i>RNLpp</i></sub>) entre el (Factor<sub><i>RL</i></sub>), se obtendr&iacute;an los resultados del <a href="/img/revistas/tca/v5n4/a6c2.jpg" target="_blank">cuadro 2</a>, que representan al coeficiente por el que se multiplicar&iacute;a la transmisividad obtenida a partir del gasto espec&iacute;fico, suponiendo r&eacute;gimen lineal de flujo y pozo de penetraci&oacute;n total, en funci&oacute;n de la penetraci&oacute;n del pozo (<i>Fp</i>) y de la presencia de un r&eacute;gimen no lineal de flujo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Valoraci&oacute;n de la aplicaci&oacute;n de los resultados anteriores en acu&iacute;feros c&aacute;rsicos de la antigua provincia La Habana, Cuba</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los principales acu&iacute;feros que abastecen a la ciudad de La Habana est&aacute;n en formaciones c&aacute;rsicas con diversos grados de fisuramiento y cavernosidad. La aplicaci&oacute;n de ecuaciones deducidas para medios no consolidados en acu&iacute;feros c&aacute;rsicos ha encontrado en la comunidad cient&iacute;fica diversos cuestionamientos; no obstante, modelos conceptuales que consideran estas formaciones geol&oacute;gicas como medios porosos equivalentes han demostrado ser aceptables en la modelaci&oacute;n matem&aacute;tica a escala regional y en el flujo hacia pozos a escala local. No obstante, en este &uacute;ltimo caso es importante considerar la componente del abatimiento, que por lo general se manifiesta en los alrededores del pozo de bombeo y se debe a un r&eacute;gimen no lineal que no cumple con la ley de Darcy.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para evaluar el comportamiento de la relaci&oacute;n entre gasto espec&iacute;fico y transmisividad, se incluyen los resultados de un conjunto de pruebas de bombeo realizadas en acu&iacute;feros de la antigua provincia La Habana, en Cuba, y fundamentalmente del acu&iacute;fero costero del sur de la Habana, obtenidos por Molina&#45;Rosabal y Ferr&aacute;s&#45;Mart&iacute;nez (1989), y que se muestran en el <a href="/img/revistas/tca/v5n4/html/a6c3.html" target="_blank">cuadro 3</a>.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las muestras no seleccionadas (148) del citado estudio presentaban como principal caracter&iacute;stica que en los pozos de bombeo se produc&iacute;a una estabilizaci&oacute;n muy r&aacute;pida (85, inmediata estabilizaci&oacute;n; 63 en menos de 15 minutos), t&iacute;pico de un efecto de recarga, que puede ser causado por el sistema de cavernamiento de esta regi&oacute;n c&aacute;rsica; tales pruebas daban un gasto espec&iacute;fico muy grande y si se pronosticara la transmisividad <i>T<sub>D</sub></i> del acu&iacute;fero por la ecuaci&oacute;n (5), se estar&iacute;a sobrevalorando este par&aacute;metro.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/tca/v5n4/a6f4.jpg" target="_blank">figura 4</a> se puede apreciar el comportamiento del factor que relaciona la transmisividad con el gasto espec&iacute;fico (<i>T<sub>D</sub></i>/<i>Qs</i>) en las 90 muestras seleccionadas. S&oacute;lo el 34&#37; de la muestra tiene un factor en el rango corrientemente utilizado entre 100 y 140. El 58&#37; de la muestra tiene un factor en el rango entre 80 y 160, con lo que se demuestra que no es confiable realizar estimaciones de la transmisividad a partir del gasto espec&iacute;fico. Las desviaciones evidencian los efectos del r&eacute;gimen no lineal de flujo, las p&eacute;rdidas por estructura o la penetraci&oacute;n parcial de los pozos de bombeo, no pudi&eacute;ndose determinar la causa espec&iacute;fica sin otros detalles adicionales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el propio trabajo de referencia (Molina&#45;Rosabal &#38; Ferr&aacute;s&#45;Mart&iacute;nez, 1989), se incluyeron los datos de pozos que dispon&iacute;an de sat&eacute;lites para tratar de determinar la propiedad del acu&iacute;fero, indicativo del r&eacute;gimen no lineal, utilizando el procedimiento propuesto por P&eacute;rez (2001) y modificado junto con otro procedimiento por Hern&aacute;ndez&#45;Vald&eacute;s (2008). En este &uacute;ltimo trabajo, el autor propone que el pozo de bombeo no sea utilizado para el c&aacute;lculo de propiedades, ya que se le pueden achacar al r&eacute;gimen no lineal y a la propiedad que lo caracteriza causas como la penetraci&oacute;n parcial, p&eacute;rdidas por estructuras u otras, que realmente no se deben a &eacute;l.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De los ensayos que debajo se muestran, en cinco de ellos se utiliz&oacute; el pozo de bombeo para determinar <i>T<sub>T</sub></i>, por lo que el radio de Darcy obtenido puede estar afectado por las causas antes indicadas; no obstante, se aprecia que la relaci&oacute;n <img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6i11.jpg"> equivalente al factor, puede ser explicada en su magnitud por la presencia del r&eacute;gimen no lineal de flujo y/o por la presencia de la penetraci&oacute;n parcial del pozo de bombeo, sin poder esclarecer la causa sin otras informaciones.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el <a href="/img/revistas/tca/v5n4/a6c4.jpg" target="_blank">cuadro 4</a> se muestran los resultados de cinco ensayos de bombeo con pozos sat&eacute;lites tomados del trabajo de Molina&#45;Rosabal y Ferr&aacute;s&#45;Mart&iacute;nez (1989); se agreg&oacute; el 966 de la misma cuenca.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Comentarios sobre resultados de ensayos de bombeo con pozos sat&eacute;lites</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los casos donde se dispon&iacute;a de dos pozos de observaci&oacute;n (pozo 15 y 966), se realizan los siguientes comentarios:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#8226; En el primer caso no se manifestaba el r&eacute;gimen no lineal entre los dos sat&eacute;lites, por lo que se utiliz&oacute; el pozo de bombeo y el m&aacute;s cercano, situado a 38 m; esto implic&oacute; que se consideraran p&eacute;rdidas de carga como producto del r&eacute;gimen no lineal de flujo, siendo otras las causas y se cometiera un error en el c&aacute;lculo de <i>T<sub>T</sub></i>, dando un radio de Darcy superior a las distancias a las que se encontraban los pozos de observaci&oacute;n, donde no se manifestaba el r&eacute;gimen lineal, por lo que de acuerdo con la relaci&oacute;n entre <i>T<sub>D</sub></i>/ <i>Q<sub>S</sub></i>, el valor del radio de Darcy deb&iacute;a ser te&oacute;ricamente de 53 m, despejando del</font></p>  		    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6i12.jpg"></font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#8226; En el segundo caso se aprecia que el gasto espec&iacute;fico obtenido de la prueba est&aacute; afectado por efectos de recarga o cavernamiento, y que el abatimiento que deb&iacute;a obtenerse en el pozo de bombeo resultar&iacute;a un gasto espec&iacute;fico cuatro veces menor y que por ende existir&iacute;a entonces correspondencia entre la relaci&oacute;n <img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6i11.jpg"> y el Factor<i><sub>RNL</sub></i>. En la <a href="/img/revistas/tca/v5n4/a6f5.jpg" target="_blank">figura 5</a> se ilustra el c&aacute;lculo de propiedades con la metodolog&iacute;a propuesta por Hern&aacute;ndez&#45;Vald&eacute;s (2008) y se muestran graficamente los datos del ensayo de bombeo.</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esta prueba de bombeo se realiz&oacute; con un caudal de 26 lps en un pozo de 40 cm de di&aacute;metro y se midieron los abatimientos en dos sat&eacute;lites situados a 9.7 y 15 m, respectivamente, del pozo de bombeo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>C&aacute;lculo de la transmisividad darciana T<sub>D</sub></i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se sigue el mismo procedimiento enunciado por Cooper y Jacob (1946), citado por Todd (1959), obteniendo de la representaci&oacute;n en un gr&aacute;fico <i>S</i> vs. log(<i>t</i>), la pendiente por ciclo &#916;<i>St</i> <sub>10</sub>, y de aqu&iacute; se determina la <i>T<sub>D</sub></i> por la siguiente expresi&oacute;n:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6i13.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>C&aacute;lculo de la transmisividad turbulenta T<sub>T</sub></i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como las rectas ajustadas en los gr&aacute;ficos semilogar&iacute;tmicos del inciso anterior deben ser paralelas, se determina la diferencia de abatimientos entre ellas para cualquier tiempo y se despeja de la ecuaci&oacute;n (6a) el valor de <i>T<sub>T</sub></i>.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6i14.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Siendo <i>r</i><sub>1</sub> &#61; 9.7 m y <i>r</i><sub>2</sub> &#61; 15 m distancias desde el pozo de bombeo a los pozos de observaci&oacute;n; <i>S</i><sub>1</sub> &#61; 2.96 m y <i>S</i><sub>2</sub> &#61; 2.16 m, abatimientos correspondientes a las distancias anteriores para un tiempo de 239 minutos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>C&aacute;lculo del radio de Darcy r<sub>D</sub></i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este par&aacute;metro ya se defini&oacute; como <img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6i15.jpg">y dar&iacute;a <i>r<sub>D</sub></i> &#61; 224 m.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Determinaci&oacute;n del coeficiente de almacenamiento E</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como los dos pozos de observaci&oacute;n est&aacute;n en la zona de r&eacute;gimen no lineal (inferiores al radio de Darcy), entonces se sigue el procedimiento empleado por Jacob (Chenini et al., 2008) para calcular E<i><sub>j</sub></i>, obteni&eacute;ndose a partir de este valor el coeficiente de almacenamiento E:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6i16.jpg"></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">Para <i>r</i><sub>1</sub> &#61; 9.7 m, <i>t</i><sub>0</sub> <i>&#61;</i> 3.47 *10<sup>&#45;4</sup> d&iacute;as y E<i><sub>j</sub></i> &#61; 0.0031, por tanto <i>E</i> &#61; 0.031.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left"><font face="verdana" size="2">Para <i>r</i><sub>1</sub> &#61; 15 m, <i>t</i><sub>0</sub> <i>&#61;</i> 1.8 *10<sup>&#45;3</sup> d&iacute;as y E<i><sub>j</sub></i> &#61; 0.0069, por tanto <i>E</i> &#61; 0.031.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El factor que afecta a E<i><sub>j</sub></i> en la ecuaci&oacute;n anterior es precisamente el error que se comete al determinar el coeficiente de almacenamiento <i>E</i>, por el procedimiento propuesto por Jacob en un pozo de observaci&oacute;n que se encuentra en la zona no lineal de flujo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Utilizaci&oacute;n del factor Factor<sub><i>RNLpp</i></sub> para estimar abatimientos en los pozos de bombeo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De igual manera, se puede decir que el abatimiento en el pozo de bombeo puede ser determinado en funci&oacute;n del caudal (<i>Q</i>) y la transmisividad (<i>T<sub>D</sub></i>), despejando de la ecuaci&oacute;n (18) por:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v5n4/a6e21.jpg"></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">En la propuesta de Hern&aacute;ndez&#45;Vald&eacute;s y Llanusa&#45;Ruiz (2009), aplicada por Cabrera&#45;Estupi&ntilde;&aacute;n (2010), para considerar como restricci&oacute;n el abatimiento en algunos nodos representativos de pozos de bombeo si se conoce la penetraci&oacute;n del pozo, se calcular&iacute;a el Factor<sub><i>RNLpp</i></sub> para el caudal de bombeo de m&aacute;xima capacidad instalada, a fin de evitar iterar, dado que el radio de Darcy (7) depende de &eacute;ste y estar del lado de la seguridad; ello permitir&iacute;a utilizar el modelo de optimizaci&oacute;n MADA (Cabrera&#45;Estupi&ntilde;&aacute;n &#38; Dilla&#45;Salvador, 2011), con un refinamiento semilocal de la malla en el modelo regional del acu&iacute;fero.</font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De este trabajo se pueden obtener las siguientes conclusiones:</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#8226; Las estimaciones de la transmisividad (<i>T<sub>D</sub></i>) a partir del gasto espec&iacute;fico (<i>Q<sub>S</sub></i>) induce a errores significativos de este par&aacute;metro, ya que se puede sobrevalorar en los casos donde se logre una r&aacute;pida estabilizaci&oacute;n de los niveles en los pozos de bombeo, o se puede subvalorar cuando efectos de penetraci&oacute;n parcial, r&eacute;gimen no lineal, p&eacute;rdidas por estructura del pozo, etc&eacute;tera, est&eacute;n influyendo en la magnitud del factor que los correlaciona.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#8226; El efecto del r&eacute;gimen no lineal de flujo en los pozos de bombeo induce a calcular transmisividades menores que las reales de utilizarse el gasto espec&iacute;fico para estimarlas y &eacute;stas ser&iacute;an cada vez menores a medida que aumenten los caudales de bombeo.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#8226; La magnitud del coeficiente que relaciona <i>T<sub>D</sub></i> (m<sup>2</sup>/d) con <i>Q<sub>S</sub></i> (lps/m) puede indicar si hay efectos de recarga o cavernamiento, r&eacute;gimen no lineal de flujo, penetraci&oacute;n parcial, p&eacute;rdidas por estructura del pozo de bombeo, etc&eacute;tera.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#8226; Para identificar las verdaderas causas que originan los incrementos del abatimiento en los pozos de bombeo es necesario conocer las caracteristicas constructivas de la obra de captaci&oacute;n, las propiedades hidrogeol&oacute;gicas del acu&iacute;fero y las condiciones de explotaci&oacute;n a que est&aacute; siendo sometida dicha obra.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#8226; Para diferentes caudales de bombeo, los abatimientos en los pozos de bombeo pueden ser estimados en pozos de penetraci&oacute;n parcial y con r&eacute;gimen no lineal de flujo a partir del factor Factor<sub>RNLpp</sub> y de la transmisividad <i>T<sub>D</sub></i>, conocidas las propiedades del acu&iacute;fero y el factor de penetraci&oacute;n.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#8226; Se recomienda realizar ensayos de bombeo que permitan determinar las propiedades del acu&iacute;fero con r&eacute;gimen no lineal, realizando dos ensayos de bombeo con caudales diferentes y un pozo de observaci&oacute;n, o un ensayo si se dispone de dos pozos de observaci&oacute;n pr&oacute;ximos al de bombeo y al menos uno donde se manifieste el efecto del flujo no lineal. No es aconsejable utilizar los datos del pozo de bombeo, salvo para calcular la transmisividad <i>T<sub>D</sub></i>.</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Abbott, M. M., &#38; Dehay, K. (2008). <i>Aquifer Tests and Characterization of Transmissivity, Ada&#45;Vamoosa Aquifer on the Osage Reservation</i> (10 pp.). Osage County, USA: Geological Survey Scientific Investigations Report 20085118. Recuperado de <a href="http://pubs.usgs.gov/sir/2008/5118/" target="_blank">pubs.usgs.gov/sir/2008/5118/</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9757333&pid=S2007-2422201400040000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aitchison&#45;Earl, P., &#38; Smith, M. (2008). <i>Aquifer Test Guidelines</i> (2nd edition). Report No. R08/25. Environment Canterbury Technical Report. Recuperado de <a href="http://www.ecan.govt.nz/pages/home.aspx" target="_blank">www.ecan.govt.nz</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9757335&pid=S2007-2422201400040000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cabrera&#45;Estupi&ntilde;&aacute;n, E. (2010). <i>Sistema para la administraci&oacute;n de la explotaci&oacute;n del agua subterr&aacute;nea</i>. Tesis presentada en opci&oacute;n al grado cient&iacute;fico de Doctor en Ciencias T&eacute;cnicas. La Habana: Instituto Superior Polit&eacute;cnico Jos&eacute; Antonio Echeverr&iacute;a.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9757337&pid=S2007-2422201400040000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cabrera&#45;Estupi&ntilde;&aacute;n, E., &#38; Hern&aacute;ndez&#45;Vald&eacute;s, A. O. (2011). Modelaci&oacute;n del agua subterr&aacute;nea a escala regional con refinamiento local de la malla. Planteamiento y validaci&oacute;n del algoritmo. <i>Tecnolog&iacute;a y Ciencias del Agua, antes Ingenier&iacute;a Hidr&aacute;ulica en M&eacute;xico</i>, 2(1), 65&#45;82.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9757339&pid=S2007-2422201400040000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cabrera&#45;Estupin&aacute;n, E., &#38; Dilla&#45;Salvador, F. (octubre&#45;diciembre, 2011). Modelo de administraci&oacute;n de acu&iacute;feros: MADA. <i>Tecnolog&iacute;a y Ciencias del Agua, antes Ingenier&iacute;a hidr&aacute;ulica en M&eacute;xico</i>, 2(4), 5&#45;24.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9757341&pid=S2007-2422201400040000600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Chenini, I., Silvain, R., &#38; Ben&#45;Mammou, A. (2008). A simple method to estimate Transmissibility and Storativity of Aquifer Using Specific Capacity of Wells. <i>J. Applied Sci., 8</i>(14), 2640&#45;2643.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9757343&pid=S2007-2422201400040000600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">De Glee, G. J. (1930). <i>Over Groundwaterstominger Bij Water Onnttrekking Door Middle Van Put Ten</i>. Thesis. Delft Holland: J. Waltman.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9757345&pid=S2007-2422201400040000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">El&#45;Naga, A. (1994). Estimation of transmissivity from specific capacity data in fractured carbonate rock aquifer, central Jordan. <i>Environmental Geology</i>, 23(1), 73&#45;80.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9757347&pid=S2007-2422201400040000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hern&aacute;ndez&#45;Vald&eacute;s, A. O. (1984). Efectos de la penetraci&oacute;n parcial e pozos con r&eacute;gimen no lineal. <i>Ingenier&iacute;a Hidr&aacute;ulica</i> (ISPJAE), 5(2).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9757349&pid=S2007-2422201400040000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hern&aacute;ndez&#45;Vald&eacute;s, A. O., &#38; Llanusa&#45;Ruiz, H. (2009). "La modelaci&oacute;n matem&aacute;tica y la explotaci&oacute;n de los acu&iacute;feros costeros". Congreso Internacional de Hidr&aacute;ulica. Cayo Santa Mar&iacute;a. Cuba.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9757351&pid=S2007-2422201400040000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hern&aacute;ndez&#45;Vald&eacute;s, A. O. (2008). <i>Nuevas formulaciones para determinar las propiedades hidrogeol&oacute;gicas con r&eacute;gimen no lineal</i>. XXIII Congreso Latinoamericano de Hidr&aacute;ulica, Cartagena de Indias, Colombia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9757353&pid=S2007-2422201400040000600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Knopman, D. S., &#38; Hollyday, E. F. (1993). Variation in Specific Capacity in Fractured Rocks, Pennsylvania. <i>Ground Water</i>, 31(1), 135&#45;145.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9757355&pid=S2007-2422201400040000600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Knochenmus, A., &#38; Bowman, G. (MOE) (1998). <i>Transmissivity and Water Quality of Water&#45;Producing Zones in the Intermediate Aquifer System</i>. Sarasota County, USA: Geological Survey Water&#45;Resources Investigations Report 98&#45;4091.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9757357&pid=S2007-2422201400040000600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Molina&#45;Rosabal, Y., &#38; Ferr&aacute;s&#45;Mart&iacute;nez, L. (1989). <i>Caracter&iacute;sticas de las propiedades hidrogeol&oacute;gicas de la Cuenca Sur: Tramo G&uuml;ira&#45;Quivic&aacute;n</i>. Trabajo de Diploma. 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(1966). <i>Hydraulique Souterraine</i>. Paris: Eyrolles.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9757365&pid=S2007-2422201400040000600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Walton, W. (1970). <i>Groundwater Resource Evaluation</i> (664 pp.). McGraw&#45;Hill Series in Water Resources and Environmental Engineering.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9757367&pid=S2007-2422201400040000600018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">WRI Report 87&#45;4034 (2008). <i>Hydrogeology, Aquifer</i> <i>Characteristics, and Ground&#45;Water Flow of the Surficial Aquifer System, Broward County</i>. Disponible en: <a href="http://sofia.usgs.gov/publications/wri/87-4034/spcapacity.html" target="_blank">sofia.usgs.gov/publications/wri/87&#45;4034/spcapacity.html</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9757369&pid=S2007-2422201400040000600019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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