02estudiohidrogeologico

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  • LURGINTZA INGENIERIA GEOLOGICA, S.L. c/ Euskalduna, 5 1 ext dcha 48008 BILBAO Tfno: 94 444 68 53 / Fax: 94 410 36 37 e-mail: [email protected] http:// www.lurgintza.com

    EMPRESA ACREDITADA POR EL DPTO. DE ORDENACION DEL TERRITORIO, VIVIENDA Y M.A. DEL GOBIERNO VASCO, AREA: TOMA DE MUESTRAS

    INALTERADAS, ENSAYOS Y PRUEBAS IN SITU DE SUELOS, CODIGO 10009ST00 (BOPV n230, 30/11/00; BOE 01/05/01)

    BETEARTE, S.L. ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Proyecto vertedero de RNP de Iruatxieta, Mallabia, Bizkaia

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    Indice general

    1. INTRODUCCION. ........................................................................................................................ 3

    2. OBJETIVOS................................................................................................................................. 4

    3. ESTRUCTURA DEL ESTUDIO. .................................................................................................. 5

    4. LABORES DE INVESTIGACION. ............................................................................................... 6

    4.1. CALICATAS....................................................................................................................... 6 4.2. SONDEOS MECANICOS DE TESTIFICACION............................................................... 7 4.3. ENSAYOS DE PERMEABILIDAD..................................................................................... 8

    4.3.1. Ensayos de permeabilidad tipo Gilg-Gavard........................................................ 10 4.3.2. Ensayos de permeabilidad tipo Lugeon. .............................................................. 14 4.3.3. Ensayos de permeabilidad tipo Slug test. ............................................................ 15 4.3.4. Ensayos de permeabilidad informe de Euskontrol (septiembre-1998). ............... 20

    4.4. PIEZOMETROS DE CONTROL. .................................................................................... 22 4.4.1. Instalacin de los piezmetros de control. ........................................................... 23 4.4.2. Entubacin............................................................................................................ 23 4.4.3. Macizo filtrante y sellado. ..................................................................................... 25

    4.5. ENSAYOS DE LABORATORIO...................................................................................... 25

    5. HIDROLOGIA. ........................................................................................................................... 28

    5.1. CLIMATOLOGIA. ............................................................................................................ 28 5.2. HIDROLOGIA SUPERFICIAL ......................................................................................... 29

    5.2.1. Descripcin hidrolgica. ....................................................................................... 29 5.2.2. Inventario de puntos de agua. .............................................................................. 30

    5.3. CALIDAD HIDROQUIMICA DE LAS AGUAS. ................................................................ 32 5.3.1. Ro Ego................................................................................................................. 32 5.3.2. Rio Deba............................................................................................................... 34

    5.4. CALCULO HIDROLOGICO DE CAUDALES MAXIMOS. ............................................... 35 5.4.1. Cuenca exterior al vertedero drenada por canal perimetral................................. 35 5.4.2. Cuenca interior al drenaje perimetral (vaso de vertido). ...................................... 37

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    6. HIDROGEOLOGIA. ................................................................................................................... 38

    6.1. INTRODUCCION. ........................................................................................................... 38 6.2. DESCRIPCION HIDROGEOLOGICA. ............................................................................ 38 6.3. DEFINICION DE UNIDADES HIDROGEOLOGICAS. .................................................... 39 6.4. CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS DE LAS UNIDADES. ............................... 41

    6.4.1. UNIDAD 1: Calizas arenosas con lutitas calcreas o margas. ............................ 41 6.4.2. UNIDAD 2: Rellenos antropognicos. .................................................................. 42

    6.5. CARACTERISTICAS GEOMETRICAS........................................................................... 43 6.6. NIVEL PIEZOMETRICO.................................................................................................. 43

    6.6.1. Niveles freticos. .................................................................................................. 43 6.6.2. Nivel piezomtrico. ............................................................................................... 44

    6.7. VULNERABILIDAD FRENTE A LA CONTAMINACION. ................................................ 44 6.8. MODELO HIDROGEOLOGICO CONCEPTUAL ............................................................ 45 6.9. SOLUCION DE IMPERMEABILIZACION DEL VASO. ................................................... 48

    6.9.1. Justificacin de la solucin de impermeabilizacin en cumplimiento con el RD1481/2001.................................................................................................................. 49

    6.10. SOLUCION DE SELLADO............................................................................................ 51

    Anexos ANEXO 1.- ESQUEMA PIEZOMETROS DE CONTROL. ANEXO 2.- CALCULOS DEL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD. ANEXO 3.- INFORME DE ENSAYOS DE PERMEABILIDAD DE EUSKONTROL.

    Planos PLANO 1.- SITUACION ESTACION METEOROLOGICA DE AIXOLA, PLANO 2.- INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA, E: 1/ 15.000 PLANO 3.- MAPA DE CUENCAS HIDROLOGICAS, E: 1/ 15.000 PLANO 4.- MAPA HIDROGEOLOGICO, E: 1/ 15.000

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    1. INTRODUCCION.

    El vertedero controlado de residuos no peligrosos de Iruatxieta est ubicado en el lmite meridional del T.M. de Mallabia, en una vaguada tallada entre dos laderas al este del monte Arietzu y concretamente en el paraje conocido localmente como Iruatxieta. El acceso a las instalaciones ser el mismo, aunque mejorado, que el que se utiliza en la actualidad para el vertedero existente: desde la carretera nacional 634 y en el alto de Areitio se toma el cruce que existe a la altura del restaurante Hesparru en direccin Berriz. A unos 500 metros del cruce mentado nos encontramos con las instalaciones del vertedero, estando situada la puerta de entrada a mano izquierda. (Ver Plano n 1 del Proyecto: Situacin). Se trata de una zona de vaguada de orientacin Norte y un desnivel mximo entre cabecera y pie de unos 85 metros que se desarrolla en la ladera Sur del valle del arroyo Artua, entre las cotas +200 y +115, aproximadamente. En esta vaguada se asienta el vertedero de residuos de construccin inertes de Betearte, que lleva en funcionamiento desde 1995. La superficie total reservada a la nueva instalacin es de unas 10 ha aproximadamente, coincidiendo las cotas mxima y mnima con las que en la actualidad limitan el vertedero de residuos inertes, en funcionamiento en la actualidad en ese mismo lugar. Se han previsto tres (3) fases de vertido con una subdivisin a su vez de la fase 1 (1a y 1b) hasta la colmatacin de la vaguada. (Plan de rellenos del Proyecto constructivo, marzo de 2.004).

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    2. OBJETIVOS.

    El presente estudio constituye el Anexo de Hidrogeologa del Proyecto constructivo del Vertedero controlado de residuos no peligrosos de Iruatxieta, realizado para BETEARTE por la empresa Lurgintza Ingeniera Geolgica, s.l. Sintticamente, los objetivos de este estudio son los siguientes:

    Describir las labores y ensayos de investigacin hidrogeolgica realizados.

    Establecer las caractersticas hidrolgicas e hidrogeolgicas de las rocas y suelos de cara a efectuar las recomendaciones oportunas sobre los movimientos de tierras y obras de infraestructura previstas.

    Realizar los clculos hidrolgicos e hidrogeolgicos necesarios para la correcta

    definicin de los sistemas de impermeabilizacin y drenaje del vertedero.

    Definir las caractersticas hidrogeolgicas del emplazamiento en concordancia con lo establecido en el R.D. 1481/ 2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacin de residuos mediante depsito en vertedero, y especialmente en lo que respecta al valor del coeficiente de permeabilidad K de los materiales afectados por la futura instalacin.

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    3. ESTRUCTURA DEL ESTUDIO.

    El presente informe est estructurado en varios captulos que abarcan las distintas facetas que debe abordar el estudio hidrogeolgico del terreno de cara a la instalacin del nuevo vertedero. Estas son:

    En los captulos 1, 2 y 3 se realiza la introduccin, se comentan los objetivos y estructura del estudio.

    El captulo 4 realiza la descripcin de los ensayos y labores de investigacin realizadas: sondeos, calicatas, ensayos de permeabilidad y ensayos de laboratorio.

    El captulo 5 estudia la hidrologa superficial, realiza los clculos correspondientes al caudal mximo de avenida, e incluyendo referencias climatolgicas y de calidad de las aguas.

    El captulo 6 constituye el estudio hidrogeolgico, describe las caractersticas hidrogeolgicas de los materiales, sus parmetros hidrodinmicos, entre los que est el coeficiente de permeabilidad k, y define las soluciones de impermeabilizacin y sellado.

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    4. LABORES DE INVESTIGACION.

    Los trabajos de investigacin se han desarrollado en dos fases:

    a. Realizacin de la campaa de trabajos de campo, consistente en:

    Reconocimiento geolgico de la zona de estudio. Realizacin de trece (13) calicatas mediante retroexcavadora. Realizacin de tres (3) sondeos de testificacin continua. Realizacin de veinticinco (25) ensayos de permeabilidad in situ.

    b. Anlisis de la informacin obtenida y elaboracin del Informe hidrogeolgico.

    Describimos a continuacin el alcance y los resultados de los trabajos efectuados.

    4.1. CALICATAS

    Se han realizado trece (13) calicatas mediante retroexcavadora en los emplazamientos indicados en el plano n1: Situacin de las labores de investigacin, E: 1/ 1.500, del presente anexo. Para la ejecucin de la excavacin de las catas, se han empleado dos tipos de mquinas, las cinco primeras se efectuaron con una retroexcavadora tipo Caterpillar 215C LC, propiedad del actual vertedero, y en las restantes se emple una mquina ms potente y moderna, tipo Fiat-Hitachi EX215, con el fin de conocer la profundidad mxima de excavacin de las laderas. Las caractersticas generales de las calicatas se sintetizan en la siguiente tabla.

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    CALICATA COTA (m) APROX. PROFUNDIDAD

    FINAL (m)

    COTA DE ROCA (m)

    (gr. IV inf.)

    NIVEL FREATICO

    (m) C-1 +200.1 4.10 No aparece No

    C-2 +199.8 4.60 No aparece No

    C-3 +142 3.80 0.10 No

    C-4 +154 3.80 0.40 No

    C-5 +152 2.30 0.60 No

    C-6 +171 4.90 0.60 No

    C-7 +160 2.70 0.30 No

    C-8 +185 3.60 0.40 No

    C-9 +199 3.00 0.50 No

    C-10 +167 2.20 0.20 No

    C-11 +173 2.00 0.60 No

    C-12 +141 3.30 1.00 No

    C-13 +123 3.80 2.90 No

    Tabla 1: Relacin y caractersticas de las calicatas realizadas

    Los informes de testificacin de las calicatas as como el registro fotogrfico de las mismas se recogen en el Anexo n1 Registro de calicatas, del anexo de Geologa-Geotecnia del Proyecto constructivo:.

    4.2. SONDEOS MECANICOS DE TESTIFICACION.

    Se han realizado tres (3) sondeos de testificacin continua en los emplazamientos indicados en el Plano n1 del presente anexo: Situacin de las labores de investigacin. Los sondeos se han realizado a rotacin, con batera de 101 mm de dimetro en emboquillaje y batera de 86 mm en avance de sondeo. Se ha perforado en seco con batera simple tipo B en rellenos y materiales no consolidados, soportando las paredes de la perforacin mediante entubacin metlica recuperable de 98 mm. de dimetro. A

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    partir de cota de roca se ha perforado con batera doble, tipo T, corona de diamante. La refrigeracin se ha efectuado exclusivamente con agua, no utilizndose lodos de perforacin o polmeros. Una vez finalizados los sondeos se ha instalado tubera piezomtrica de PVC-U de alta calidad, ranurado mecnicamente, con packer de grava silcea, sello de bentonita y tapa accionable roscada. El dimetro til interior es de 50 mm. Se ha empleado una sonda FRASTE, modelo ML, dotada de movimiento propio sobre carro de orugas de goma, y equipada con bomba de agua independiente, y penetrmetro DPSH automtico para ejecucin de ensayos SPT y toma de muestras inalteradas. Las caractersticas del sondeo efectuado se resumen en el cuadro siguiente:

    SONDEO COTA BOCA (m)

    APROX. LONGITUD

    (m) PROF. ROCA (m)

    (gr. IV inf.) NIVEL

    FREATICO (m)

    SM-1 +200.5 25.00 10.00 12.75

    SM-2 +120.5 21.00 3.20 4.00

    SM-3 +161.5 22.00 2.00 15.00

    Tabla 2: Caractersticas de los sondeos mecnicos.

    4.3. ENSAYOS DE PERMEABILIDAD.

    Los ensayos de permeabilidad llevados a cabo en la vaguada han sido efectuados en los tres sondeos realizados. Para caracterizar la permeabilidad del macizo rocoso se han realizado varios tipos de ensayos, como son los de tipo Lugeon, tipo Gilg-Gavard y tipo Slug Test.

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    La relacin de ensayos efectuados en la vaguada queda sintetizada en la siguiente tabla:

    SONDEO TRAMO (m) TIPO DE ENSAYO SM-1 16.20-17.75 Lugen

    SM-1 18.00-20.00 Lugen

    SM-1 20.00-22.00 Lugen

    SM-1 23.00-25.00 Lugen

    SM-1 15.00-20.00 (in) Slug test

    SM-1 20.00-23.00 (in) Slug test

    SM-1 20.00-25.00 (in) Slug test

    SM-2 8.80-11.80 Lugen

    SM-2 12.00-14.90 Lugen

    SM-2 15.00-18.00 Lugen

    SM-2 18.00-21.00 Lugen

    SM-3 0.00-5.00 Gilg-Gavard

    SM-3 19.00-22.00 (in) Slug test

    SM-3 19.00-22.00 (out) Slug test

    SM-3 20.00-22.00 (in) Slug test

    SM-3 20.00-22.00 (out) Slug test

    SM-3 20.50-22.00 (in) Slug test

    SM-3 20.50-22.00 (out) Slug test

    SM-3 8.00-11.00 Lugen

    SM-3 11.00-14.00 Lugen

    SM-3 14.00-15.50 Lugen

    SM-3 15.50-17.00 Lugen

    SM-3 17.50-19.00 Lugen

    SM-3 19.00-20.50 Lugen

    SM-3 20.50-22.00 Lugen

    Tabla 3: Relacin de ensayos de permeabilidad realizados en sondeo.

    Los detalles de estos ensayos, as como los distintos aspectos hidrogeolgicos que se han tenido en consideracin, se describen en el Informe Hidrogeolgico.

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    4.3.1. Ensayos de permeabilidad tipo Gilg-Gavard.

    Se conoce como ensayo Gilg-Gavard Lefranc al que se realiza en el interior de un sondeo, parcialmente entubado, mediante la adicin de agua por gravedad. Se mide el caudal admitido por un tramo final del sondeo en el que la entubacin ha sido retirada. Asimismo, habitualmente se han distinguido entre los ensayos realizados a caudal constante y los efectuados por medicin del descenso de la lmina de agua. En el presente estudio denominaremos ensayo Gilg-Gavard o Lefranc a un ensayo de permeabilidad del terreno, en condiciones atmosfricas, que se realiza en avance de sondeo, y en el que se ensaya un tramo de la perforacin tras retirar parcialmente la tubera de revestimiento. Para efectuar el ensayo se llena la tubera de agua hasta la boca. Este ensayo coincide con el descrito por Jimnez Salas, y es el que se solicita bajo esta denominacin en la mayor parte de los pliegos de condiciones para estudios geolgico-geotcnicos. En nuestro caso concreto el tipo de ensayo ejecutado es el de medicin del descenso de la lmina de agua. El ensayo Lefranc o Gilg-Gavard es un ensayo atmosfrico. La presin del agua en el tramo de sondeo ensayado corresponde exclusivamente a la altura de la columna de agua en el interior de la entubacin por encima de la cota del nivel fretico. Por lo general es un ensayo que se efecta en suelos, roca alterada o roca muy fisurada, materiales en los que a priori se espera una permeabilidad relativamente alta. El rango de permeabilidades que puede medirse en el ensayo a nivel o presin variable se sita entre 10-6 y 10-9 m/s.

    Equipo necesario.

    Medidor del nivel de agua en el interior del taladro (acstico o mediante cualquier medio que garantice una precisin superior a 1 cm).

    Obturadores (slo en caso de ensayos realizados a sondeo finalizado en el

    que se pretenda aislar un tramo).

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    Preparacin del sondeo a ensayar. Se limpia el fondo de la perforacin y se retira la batera. La retirada debe

    hacerse de forma cuidadosa evitando maniobras rpidas que originan un sifonamiento del fondo de la perforacin y el consiguiente arrastre de finos hacia la misma.

    Se mide el nivel fretico comprobando que est estabilizado.

    Se extrae la entubacin en un tramo determinado, puede ser de 1 a 3 m,

    para dejar una cmara en el fondo del sondeo formada por la perforacin sin entubar. Las dimensiones de esta cmara estarn determinadas por la previsible permeabilidad del terreno y por la estabilidad de las paredes del sondeo.

    En caso de terrenos de escasa estabilidad puede utilizarse un tramo final de

    entubacin ranurada, siempre que el ranurado supere el 15% de la superficie total, o bien rellenarse la cmara con gravas gruesas bien calibradas (3 a 5 cm. de dimetro), que se introducen previamente a la retirada de la entubacin.

    Ejecucin en campo.

    Una vez preparado el sondeo como se ha descrito, se llena la entubacin con agua hasta alcanzar la boca de la misma, controlando que se haya evacuado todo el aire contenido en la perforacin.

    Debe verificarse, asimismo, que la entrada de agua en el terreno se realiza

    exclusivamente a travs de las paredes de la cmara que se ensaya, comprobando que no existe filtracin de agua entre la entubacin y las paredes del pozo en la boca del sondeo, lo que indicara una deficiente obturacin. Debe medirse la diferencia de cotas entre la lmina de agua y el nivel fretico al inicio del ensayo.

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    Se controla el descenso de la lmina libre de agua a intervalos de tiempo iguales, normalmente uno o dos minutos. El descenso normal en medios de baja permeabilidad es de unos pocos centmetros por hora. El ensayo debe efectuarse hasta que el nivel del agua en el sondeo alcanza el nivel inicial previo al ensayo y se comprueba su estabilizacin. Si la velocidad de estabilizacin es muy rpida (>50% de recuperacin del nivel inicial en menos de 1 minuto) en ensayo no es adecuado para las caractersticas del terreno.

    Interpretacin. El principio hidrulico de los ensayos de permeabilidad tipo Lugeon y

    Lefranc es el mismo y se sintetiza en la frmula siguiente:

    K= m (Q/H)

    donde, (Q) es el caudal aportado al ensayo (H) es la altura de la columna de agua o presin equivalente (m) una variable que depende de las caractersticas geomtricas de la cmara ensayada.

    Sin embargo, sobre esta base los distintos autores han desarrollado frmulas de diferente complejidad al incluir factores de correccin o parmetros que pretenden un mayor acercamiento del modelo al comportamiento real del terreno.

    Los mtodos de clculo que reflejan la bibliografa al uso son varios y no

    siempre conducen a los mismos resultados numricos. En este estudio Nosotros proponemos las frmulas de Jimenez-Salas (1.981), y las de Custodio y Llamas (1.983)

    a) Jimenez-Salas

    2

    12

    ln.8

    )/2ln(HH

    ltdldek =

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    de= dimetro interior de la entubacin d= dimetro interior de la cmara ensayada l= longitud de la cmara ensayada H1 y H2= alturas respectivas del nivel fretico hasta el centro de la cmara ensayada al inicio y final del intervalo de tiempo t= intervalo de tiempo

    b) Custodio y Llamas

    d= dimetro del sondeo (m) h= descenso del nivel en m. durante el intervalo de tiempo t en minutos hm= altura media del nivel del agua en el intervalo de tiempo t A= a(1.032l + 30d) en metros l= longitud de la cmara ensayada Si l 6m. a= 1 Si l< 6 m. a= 0.481+0.178l+ 0.014l2

    Para el caso de un sondeo abierto nicamente por su fondo, con radio r:

    Los resultados se trasladan a una grfica tiempo/descenso. El valor de la permeabilidad K en m/s se calcula para cada tramo de descenso y se toma el valor promedio como representativo de la formacin estudiada. El clculo se realiza con facilidad mediante una hoja electrnica. Resultados obtenidos.

    SONDEO ENSAYO TRAMO (m)

    OBTURADOR/ TIPO DE ENSAYO

    K media (m/s)

    SM-3

    LEF-1 0.00-5.00 En avance 1.29 x 10-6 m/s

    Tabla 4: Resultado del ensayo Gilg-Gavard a caudal variable.

    thAhdK

    m=

    .308.1

    2

    thhrk

    m=

    8

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    4.3.2. Ensayos de permeabilidad tipo Lugeon.

    El ensayo Lugeon consiste en inyectar agua a presin en un tramo aislado de sondeo cerrado por uno o dos obturadores, y medir la cantidad de agua admitida por el terreno. Es un ensayo que naci como un mtodo de medir la permeabilidad del terreno para proyectos de presas. Posteriormente se ha utilizado con gran profusin para determinar la permeabilidad de las rocas consolidadas en todo tipo de estudios. Este ensayo se realiza en avance o tras finalizar el sondeo. En primer lugar se determina sobre la testificacin el tramo a ensayar. Una vez emplazados los obturadores se inicia la inyeccin de agua midiendo con un caudalmetro el volumen de agua inyectada. La medida se realiza durante un periodo de 5 a 10 minutos partiendo de una presin mnima (0.5 kg/cm2 usualmente) e incrementando la presin en cada escaln hasta un valor mximo que ha de evitar alcanzar la fracturacin hidrulica de la roca. A partir de ste se realiza el mismo proceso disminuyendo en cada escaln la presin hasta llegar a la inicial. Como norma no debe utilizarse el manmetro de la bomba de agua, sino que se intercalar un manmetro en la tubera. La obturacin debe ser perfecta, y deber desecharse cualquier ensayo en el que aparezca filtracin de agua hacia la boca del sondeo. Los resultados permiten calcular el coeficiente de permeabilidad K de la roca en m/s a partir de la unidad de inyectabilidad denominada lugen en honor a Maurice Lugeon-, que vale 1 l/min/m bajo una presin de 10 kg/cm2. El mbito de aplicacin de este ensayo es el de las rocas o terrenos consolidados de permeabilidad media a baja (10-6 < K < 10-9 m/s). Al resultado numrico del ensayo se le acompaa la grfica presin/caudal, que suele proporcionar informacin muy valiosa acerca del comportamiento de la roca durante el tiempo de inyeccin.

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    La interpretacin de los ensayos y el clculo de la permeabilidad K en el tramo ensayado se ha realizado en base al mtodo propuesto por Custodio y Llamas (Hidrologa subterrnea, 1985) basado en las referencias bibliogrficas de Cambefort (1962) y Borelli y Pavlin (1965). Resultados obtenidos.

    SONDEO ENSAYO TRAMO (m)

    OBTURADOR K (m/s)

    SM-1 LUG-1 16.20-17.75 Mecnico sencillo 1.80 x 10-6 SM-1 LUG-2 18.00-20.00 Mecnico sencillo 2.63 x 10-6 SM-1 LUG-3 20.00-22.00 Mecnico sencillo 6.68 x 10-7 SM-1 LUG-4 23.00-25.00 Mecnico sencillo 3.95 x 10-8 SM-2 LUG-1 8.80-11.80 Mecnico sencillo 1.90 x 10-6 SM-2 LUG-2 12.00-14.90 Mecnico sencillo 7.05 x 10-7 SM-2 LUG-3 15.00-18.00 Mecnico sencillo 2.26 x 10-6 SM-2 LUG-4 18.00-21.00 Mecnico sencillo 5.92 x 10-7 SM-3 LUG-1 8.00-11.00 Mecnico sencillo 4.66 x 10-7 SM-3 LUG-2 11.00-14.00 Mecnico sencillo 8.41 x 10-7 SM-3 LUG-3 14.00-15.50 Mecnico sencillo 2.69 x 10-7 SM-3 LUG-4 15.50-17.00 Mecnico sencillo 2.72 x 10-6 SM-3 LUG-5 17.50-19.00 Mecnico sencillo 4.31 x 10-6 SM-3 LUG-6 19.00-20.50 Mecnico sencillo 1.31 x 10-7 SM-3 LUG-7 20.50-22.00 Mecnico sencillo 8.97 x 10-8

    Tabla 5: Cuadro de resultados de los ensayos de permeabilidad tipo Lugeon.

    4.3.3. Ensayos de permeabilidad tipo Slug test.

    Para la evaluacin ms precisa de las permeabilidades de los rangos establecidos por los ensayos lugeon, se han realizado ensayos denominados Slug Test (Cooper et al., 1.967).

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    Estos ensayos consisten en aislar un tramo de sondeo, modificar instantneamente la presin hidrulica en la zona de ensayo, y controlar la evolucin en el tiempo despus de esta variacin, positiva o negativa, de la carga de agua inicial. En el Slug test la cmara ensayada est abierta y en condiciones atmosfricas, observndose la recuperacin de los valores de hidronivel hasta restablecer los parmetros iniciales (t

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    La variacin instantnea de la carga hidrulica se ha realizado mediante la introduccin de un cilindro macizo de PVC (slug) de volumen conocido. Se ha dispuesto de dos cilindros con longitudes de 1 y 2 m.

    Cilindro macizo de PVC (slug of water) de 2m de longitud y 35 mm de dimetro.

    Una vez introducido el cilindro, el volumen de agua desplazada asciende por el interior de la entubacin, motivando un incremento del nivel piezomtrico y, por tanto, un incremento de presin en la cmara ensayada. La medicin de la variacin de la presin en funcin al tiempo se realiza mediante el transductor de presin.

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    La cmara de ensayo del slug-test se ha aislado en el fondo del sondeo mediante un obturador de tipo hidrulico tarado a una presin >20 kg/cm2. A cota inferior al obturador, dentro de la cmara, se sita el transductor de presin y se efectan mediciones hasta comprobar que el nivel fretico se mantiene estable. Se origina entonces una brusca variacin del nivel introduciendo el cilindro de PVC (slug of water), y se efectan medidas a intervalos regulares, cada 5 s durante los 2 primeros minutos y despus cada 15 s hasta comprobar la estabilizacin de la carga en la cmara (recuperacin >90%).

    Bomba hidrulica de tarado del obturador a presin >20 kg/cm2.

    Las fotografas de las pginas siguientes muestran la disposicin de los dispositivos en los ensayos slug-test realizados.

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    Dispositivo equipado con tubera DN50 listo para el ensayo.

    Detalle del cabezal (mordaza) de sujecin de la entubacin.

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    La interpretacin de estos ensayos es muy compleja mediante la definicin de una curva descensos/tiempo, y la comparacin de esta con un conjunto de curvas-patrn. Nuestra interpretacin de los ensayos se ha apoyado informticamente en un software especfico desarrollado por el US Geological Service, basado en el clculo propuesto por Bouwer & Rice (1.976). Los resultados obtenidos se sintetizan en el siguiente cuadro:

    SONDEO ENSAYO TIPO TRAMO (m)

    K (m/s)

    SM-1 SLG-1 in 15.00-20.00 2.55 x 10-6

    SM-1 SLG-2 in 20.00-25.00 2.22 x 10-6

    SM-1 SLG-3 in 20.00-23.00 6.06 x 10-7

    SM-3 SLG-1 in 19.00-22.00 4.12 x 10-6

    SM-3 SLG-2 out 19.00-22.00 5.37 x 10-6

    SM-3 SLG-3 in 20.00-22.00 3.04 x 10-6

    SM-3 SLG-4 out 20.00-22.00 2.95 x 10-6

    SM-3 SLG-5 in 20.50-22.00 8.93 x 10-7

    SM-3 SLG-6 out 20.50-22.00 4.77 x 10-7

    Tabla 6: Cuadro de resultados de los ensayos Slug Test.

    4.3.4. Ensayos de permeabilidad informe de Euskontrol (septiembre-1998).

    BETEARTE S.L. solicit a Euskontrol la realizacin de un (1) sondeo mecnico y ensayos de permeabilidad a requerimiento del Departamento de Medio Ambiente de Gobierno Vasco, a fecha septiembre de 1.998.

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    Este informe constituye el anexo 3 del presente estudio. Los resultados obtenidos en ensayos Lefranc fueron:

    SONDEO ENSAYO TRAMO (m)

    K (m/s)

    S-1

    1 0.00-2.05 6,78 x 10-8 m/s

    S-1 2 2.00-3.40 6,20 x 10-8 m/s

    Tabla 7: Resultados de los ensayo Gilg-Gavard (Informe de Euskontrol).

    Los resultados obtenidos en los ensayos Lugeon fueron, segn interpretacin del informe de Euskontrol:

    SONDEO ENSAYO TRAMO (m)

    OBTURADOR K (m/s)

    S-1 LUG-1 5.50-8.50 Mecnico --- S-1 LUG-2 6.50-9.50 Mecnico 1.16 x 10-6 S-1 LUG-3 7.50-10.50 Mecnico 5.50 x 10-9 S-1 LUG-3 7.50-10.50 Neumtico 5.00 x 10-9 S-1 LUG-4 12.00-15.00 Neumtico 3.63 x 10-9 S-1 LUG-5 6.20-15.00 Neumtico 9.83 x 10-9

    Tabla 8: Cuadro de resultados de los ensayos de permeabilidad tipo Lugeon.

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    4.4. PIEZOMETROS DE CONTROL.

    Se han instalado tres (3) piezmetros de control de aguas subterrneas en el desarrollo de la investigacin. Sintticamente, las especificaciones tcnicas constructivas de los piezmetros se reflejan en el siguiente cuadro:

    Tubera piezomtrica ciega PVC-U, DN-50, grosor de pared 3,5 mm, unin rosca estanca, instalada en sondeo, calidad PREUSSAG.

    Calidad de tubera constructiva (ciega y filtro)

    Tubera piezomtrica filtro PVC-U, DN-50, grosor de pared 3,5 mm, unin rosca estanca, instalada en sondeo, calidad PREUSSAG.

    Sellado y empaque M.l. de relleno anular con packer de grava silcea seleccionada 3- 5 mm, y sellado mediante pellets de cemento-bentonita COMPACTONIT.

    Cierre y proteccin Ud. de boca y tapa a rosca de PVC con cierre instalada en sondeo. Recibido con dado de hormign. Ud. de tapn de fondo, rosca estanca, calidad polipropileno.

    Elementos aux. de construccin

    Ud. de centrador de PVC de dim. variable instalada en sondeo.

    Tabla 9: Sntesis constructiva de los piezmetros de control instalados.

    Las fotografas de los piezmetros as como la testificacin de los sondeos figuran en los Anexos del presente informe.

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    4.4.1. Instalacin de los piezmetros de control.

    Los taladros resultantes tras la perforacin de los sondeos de testificacin se han utilizado para la instalacin de piezmetros de control de 2, tipo DN50 (50 mm de dim. int. asegurado y 60 mm de dim. ext.) con packer de grava silcea en los tramos ranurados y sellados mediante pellets de bentonita. El emboquille, perteneciente a los suelos y roca meteorizada se ha mantenido revestido con camisa recuperable de 98 mm de dimetro para su sujecin hasta la instalacin de la tubera piezomtrica y el macizo filtrante.

    4.4.2. Entubacin.

    Finalizadas las labores de desarrollo, se introdujo la tubera piezomtrica. La tubera utilizada ha sido de la firma PREUSSAG Engineering S.A., en la calidad denominada PVC-U. Los tramos de tubera utilizada han sido de 1 m y 2 m en funcin de las necesidades, tanto en los tubos ciegos como los de filtro. Las uniones entre tramos son roscadas con junta estanca. Los tramos ranurados estn situados en las partes finales y ms profundas de los sondeos, con una longitud de 5.00 m en los tres piezmetros. Los ciegos, situados en los tramos superiores y ms superficiales, tienen entre 16.00 m y 20.00 m. El tipo de tubo ciego utilizado ha sido DN50. El cuadro siguiente describe sus caractersticas:

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    SBF-K Tubo ciego de PVC-U tipo DN50

    Dimetro exterior tubo 60 mm

    Dimetro int. til asegurado 50 mm

    Espesor de pared 4 mm

    Longitud del tramo 1-2 m

    Enchufe S

    Tipo de rosca Whitworth

    Dimetro ext. enchufe 66 mm.

    Resistencia a la compresin 30 bar

    Resistencia a la traccin 800 kp

    Peso por metro lineal 1 kg/m

    El tramo de filtro tiene 5.00 m y sus caractersticas se expresan en el siguiente cuadro:

    SBF-K Tubo filtro de PVC-U tipo DN50 Dimetro exterior tubo 60 mm

    Dimetro int. til asegurado 50 mm

    Espesor de pared 4 mm.

    Longitud del tramo 1-2 m

    Enchufe S

    Tipo de rosca Whitworth

    Dimetro enchufe 66 mm

    Apertura ranuracin del filtro 1,0 mm.

    Resistencia a la traccin 250 kg.

    As mismo, se han instalado dos centradores de polipropileno en cada uno de los piezmetros instalados, uno en el tramo de filtro y otro en el tramo ciego. Los centradores colocados disponen de tres aletas recortables dispuestas a 120, con el fin de adaptarlas al dimetro del taladro efectuado. El piezmetro finaliza con un tapn de fondo, tambin en calidad polipropileno.

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    4.4.3. Macizo filtrante y sellado.

    El empaque o macizo filtrante se ha instalado desde la boca del sondeo por gravedad. El material utilizado ha sido grava silcea redondeada, limpia y seleccionada, de 2 a 6 mm de dimetro. Se comprob la cota de techo del packer para asegurar al menos 5.50 m de tramo ranurado con grava silcea, mediante la introduccin en el espacio anular de una cinta mtrica lastrada. El sellado del espacio anular por encima del empaque de grava se ha realizado con bentonita en granulos o pellets de la firma PREUSSAG, calidad COMPACTONIT TT 5/15. El ltimo metro hasta la boca del sondeo se ha sellado mediante lechada de cemento hidrfugo. La boca del sondeo se ha rematado con la instalacin de una tapa de PVC de cierre accionable cimentada en un dado de hormign. Las caractersticas y esquema de los piezmetros instalados figuran en el Anexo 3.

    4.5. ENSAYOS DE LABORATORIO.

    Se ha realizado una seleccin de las muestras obtenidas en suelos y rocas (ver Estudio Geolgico-Geotcnico) para someterlas a una campaa de ensayos de laboratorio con el fin de caracterizar los materiales presentes en la vaguada desde el punto de vista geolgico, geotcnico e hidrogeolgico. Las muestras se han remitido a Laboratorio Acreditado de Ensayos CASSA (Control Asturiano de Estructuras, S.A.), ubicado en la parcela 47 del Parque Tecnolgico de Llanera, Asturias. Los resultados obtenidos se sintetizan en el siguiente cuadro:

  • Den. gr/cm3 Granulom. Sed. Lmites

    Explor. Mtra. Prof. (m) Tipo

    Hum %

    Ap. Seca

    Ap. Total

    T-200 %

    T-4 %

    Arena %

    Limo %

    Arcilla % WL WP IP

    Den. mx.

    kg/cm3

    Hum. pt. %

    CS kg/cm2

    Mat. orgn.

    %

    SM-2 MI-1 0.40-1.00 INALT. 23.30 1.54 1.90 94.70 1.00 4.30 1.73

    SM-2 MI-2 2.40-3.00 INALT. 22.20 1.67 2.04 97.40 0.00 2.60 1.40

    C-2 MA-1 3.40 BOLSA 56.00 24.00 20.00 33.00 23.00 36.00 22.70 13.30 0.32

    C-3 MS-1 1.00-1.50 SACO 13.00 78.00 9.00 4.30 4.70 43.80 25.90 17.90 1.74 18.70 0.32

    C-5 MS-1 0.40-0.90 SACO 45.00 39.00 16.00 24.70 20.30 49.00 31.70 17.30 1.72 20.50 0.00

    C-6 MS-1 1.50-2.00 SACO 29.00 67.00 4.00 17.70 11.30 49.00 25.10 23.90 0.00

    C-8 MS-1 0.80-1.30 SACO 10.00 88.00 2.00 4.80 5.20 50.90 26.90 24.00 0.70

    C-11 MS-1 0.50-1.00 SACO 30.20 66.00 3.80 15.80 14.40 50.10 27.40 22.70 0.88

    Tabla 10: Relacin de ensayos de laboratorio.

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    La mayor parte de las muestras tiene una granulometra adecuada para constituir barrera geolgica artificial de permeabilidad igual o menor a 10-9 m/s, teniendo como referente el cumplimiento de las siguientes recomendaciones:

    Porcentaje de finos (< 0.080 mm) >30 % que pasa (en peso), determinado mediante la norma UNE 103101:1995.

    Porcentaje de arcillas (< 0.002 mm) > 10 % a > 20 % que pasa (en peso),

    determinado mediante la norma UNE 103102:1995. Porcentaje de grava (> 2 mm) < 40 % que pasa (en peso), determinado

    mediante la norma UNE 103101:1995. Tamao mximo de las partculas: 25 a 50 mm, determinado mediante la

    norma UNE 103101:1995.

    ndice de plasticidad entre 10 y 30 %, obtenido como la diferencia entre el lmite lquido y el lmite plstico determinados respectivamente mediante las normas UNE 103103:1994 y UNE 103104:1993.

    Unicamente sera necesario realizar una seleccin granulomtrica de las muestras con mayores porcentajes de material grueso (sealadas en rojo), o proceder a un machaqueo hasta obtener el ratio deseable. Destacar que los ndices de plasticidad estn en todos los casos dentro del ratio aconsejable. El contenido en materia orgnica tampoco supera en ningn caso el 1 % (en peso) de la muestra analizada, determinado mediante la norma UNE-7368:1997.

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    5. HIDROLOGIA.

    5.1. CLIMATOLOGIA.

    Nuestro enclave geogrfico pertenece a la cuenca del ro Deba, situado en la regin climtica de la Vertiente Atlntica Norte. El clima de la cuenca del Deba es el caracterstico de las cuencas pertenecientes a la cornisa cantbrica, es decir, inviernos suaves y veranos frescos, aire hmedo, precipitaciones frecuentes y abundante nubosidad, lo que se conoce como clima martimo templado. Por lo general las mximas precipitaciones se producen en noviembre y diciembre, y las mnimas en julio. Desde el punto de vista trmico, se puede decir que existe una cierta homogeneidad y suavidad de las temperaturas, distinguindose varias zonas en forma de bandas sensiblemente paralelas a la costa. Los inviernos son ms duros hacia el interior y los veranos ms frescos hacia la costa. Se han establecido los parmetros climatolgicos medios anuales a partir de los datos registrados en la Estacin Meteorolgica G0D3 de Aixola, siendo sta la ms prxima a la zona estudiada, apenas a 4 km de distancia (ver plano n 1: Situacin estacin meteorolgica de Aixola).

    Segn informacin del Servicio Vasco de Meteorologa de Gobierno Vasco, los nicos datos que han sufrido un tratamiento especfico que garantiza un elevado grado de fiabilidad de los mismos son los correspondientes a los dos ltimos aos (2001 y 2002), quedando pendiente de depuracin las series de datos de aos anteriores. Por este motivo, dada la falta de rigor de series anteriores, hemos optado por exponer los datos que se atribuyen a este limitado periodo de tiempo.

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    Precipitacin. De manera automtica se establece en 1.177 mm/ao,

    siendo noviembre el mes ms pluvioso con 164,05 mm. y septiembre el mes que menos con 68,3 mm de media.

    La medicin manual de la precipitacin mensual acumulada se establece en 1.249 mm/ao.

    Temperatura. La temperatura media anual est en 11,95 C, siendo

    diciembre el mes ms fro con 6,4 C y agosto el ms clido con 17,65 C. Humedad relativa. Es del 86,05 %. Los valores de humedad relativa estn

    repartidos de forma homognea a lo largo del ao, siendo escasas las puntas por exceso o defecto respecto a la media.

    Velocidad del viento. Al carecer la estacin meteorolgica de Aixola de

    anemmetro, este dato ha sido obtenido de la estacin de Arrasate, situada a 250 m sobre el nivel del mar y a escasos kilmetros de nuestra zona. En esta estacin la velocidad fue de 7,35 km/h, siendo enero y marzo los meses ms ventosos y septiembre el menos ventoso.

    5.2. HIDROLOGIA SUPERFICIAL

    5.2.1. Descripcin hidrolgica.

    La totalidad del mbito del vertedero pertenece a la cuenca del arroyo Artua, afluente del ro Ego y este a su vez del Deba. La incorporacin de las aguas de este arroyo al ro Ego se realiza al sur de la localidad de Ermua, y la del ro Ego al Deba sucede a medio camino entre las localidades de Eibar y Elgoibar para, finalmente, desaguar en el mar Cantbrico a unos tres kilmetros al Este de Mutriku. El emplazamiento del vertedero se sita en cabecera de la cuenca, prcticamente entre sus dos divisorias, por lo que el rea hidrolgica exterior al vertedero es muy limitada (poco ms de 2 has).

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    Originariamente, por el eje longitudinal de la vaguada del actual vertedero discurra un arroyo de carcter temporal, el Iruatxieta, producto de la jerarquizacin de la escorrenta superficial de las laderas de dicha vaguada. En la actualidad, el caudal de este curso de agua se encuentra desviado mediante una tubera subterrnea que circula por la ladera noroeste segn Proyecto aprobado por la Direccin de Aguas titulado Autorizacin de desvo del arrroyo Iruatxieta para construccin de escombrera, del ao 1.995. Este dren se ejecut con anterioridad a la explotacin del actual vertedero para evitar la afeccin de los lixiviados a las aguas limpias. El balance hdrico de la zona indica que existe un dficit de agua en los meses de estiaje, por lo que el cauce discurre prcticamente seco aguas abajo del vertedero entre los meses de Julio a Septiembre, excepto en momentos puntuales en que se producen precipitaciones ocasionales de entidad suficiente. Las observaciones llevadas a cabo durante las visitas a la zona de estudio a lo largo de la poca de realizacin del estudio (Abril-Noviembre) corroboran este hecho.

    5.2.2. Inventario de puntos de agua.

    Se ha realizado un inventario de puntos de agua a dos escalas de trabajo. El primer inventario, sobre cartografa a escala 1/15.000, refleja los puntos de agua de entidad a nivel regional (cauces permanentes, manantiales con cierto aprovechamiento de sus aguas, captaciones superficiales). El segundo inventario se centra en la vaguada de estudio y sus inmediaciones.

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    5.2.2.1. Inventario regional.

    Se han inventariado y reflejado en cartografa escala 1/15.000 los puntos de agua inventariados por EVE en el Estudio hidrogeolgico para la mejora de abastecimiento de agua potable al T.M. de Zaldibar. Desde el punto de vista del aprovechamiento de los recursos hdricos del dominio, ste puede considerarse intensivo en lo que al porcentaje de recursos captados se refiere. Los puntos de agua ms prximos a la futura instalacin son: el manantial de Ariatxu; San Trokas, a cota +390 (UTM x=536850, y=4781450), y la captacin superficial denominada como Santrokaz; Akirresakona, a cota + 310 (UTM x=536920, y=4781150). Ambos se encuentran fuera de la divisoria hidrolgica de la vaguada que nos ocupa. (Ver plano n2: Inventario de Puntos de Agua). Adems de los recursos descritos, sealaremos por su proximidad otras tres puntos de agua correspondientes a dos captaciones superficiales denominadas Lasuen-1 y Lasuen-2 y a un manantial llamado Zaldoegi-1, todos ellos situados al suroeste del vertedero (observar situacin en plano n2 : Inventario de Puntos de agua). Ambas captaciones estn situadas aguas arriba del desage del arroyo Iruatxieta. Por ltimo, resear que no existe ningn punto de agua con aprovechamiento en la misma cuenca hidrolgica de la futura instalacin. 5.2.2.2. Ambito del vertedero. A excepcin del propio cauce o arroyo principal de la vaguada donde se ubicar el vertedero, no se han observado puntos de agua de cierta entidad en el entorno del emplazamiento. A continuacin, pasamos a describirlo:

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    Arroyo Iruatxieta. Es el cauce principal de la vaguada. Nace a cota aproximada + 220 m.s.n.m., y es desviado perimetralmente por la ladera noroeste de la vaguada mediante tuberia de PVC, segn Proyecto de desvo Autorizacin de desvo del arrroyo Iruatxieta para construccin de escombrera, de fecha ao 1.995. En la parte baja del vertedero sus aguas se incorporan a cota +116 con el arroyo Artua, afluente del Ego. Se trata de un flujo propio del curso alto de un arroyo de montaa, con aguas limpias y baja mineralizacin (Conductividad entre 220-390 S/cm).

    5.3. CALIDAD HIDROQUIMICA DE LAS AGUAS.

    En este apartado se describe la calidad hidroqumica de las aguas de los ros receptores de la cuenca de Iruatxieta, ros Ego y Deba. El ro Deba recibe por su izquierda a la altura de Maltzaga al ro Ego, curso muy degradado, que tras nacer en Trabakua a una cota aproximada de +430 m y atravesar Mallabia y Ermua, se adentra en Gipuzkoa por Eibar, donde hace las veces de colector de aguas residuales (industriales y urbanas).

    5.3.1. Ro Ego.

    La calidad fsico-qumica de las aguas del ro Ego queda caracterizada por la estacin de muestreo DEG-068 situada en Eibar. Los contaminantes microbiolgicos superan con creces los lmites establecidos.

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    Los valores de nitrgeno total y los coliformes fecales son muy fluctuantes, pero en el caso de los coliformes, se sita siempre por encima del lmite establecido (2000 UFC/100ml) por la Directiva de Abastecimiento (75/440/CEE). En cuanto a los cianuros, en los ltimos 6 aos las concentraciones han disminuido notablemente, aunque se siguen alcanzando niveles superiores al establecido por la Directiva de Abastecimiento (50 g/l). En ocasiones el cromo ha llegado a estar muy por encima de los 50 g/l establecidos por la Directiva de Abastecimiento (superiores a 100 g/l). Tanto la DBO5 como la DQO presentan valores muy fluctuantes, con mximos realmente elevados. La DBO5 supera en la mayora de los casos el lmite establecido por la Directiva de Abastecimiento (5 mg/l), pasando de 30 mg/l en varias ocasiones. Tambin la DQO presenta valores elevados superando en la mayora de los casos los 50 mg/l frente a los 30 mg/l establecidos por la Directiva de Abastecimiento. La estacin DEG-068 ha llegado a alcanzar valores que superan los 350 mg/l de DQO, lo que hace que sus aguas sean de muy mala calidad. La siguiente tabla tomada de la Red de Vigilancia de la Calidad de las Aguas y del Estado Ambiental de los Ros de la CAPV, 2001, recoge la evolucin de la calidad qumica de las aguas del Ego a su paso por Eibar. Como se puede apreciar, se ha mantenido deficiente durante los ltimos aos.

    Ao Directiva (1) 75/440/CEE Directiva (2) 76/160/CEE

    Indice Calidad General ICG Indice de Prati

    Contaminacin salina actual

    1993 A4 No Apto 48 (Inadmisible) 7,26;

    Contaminacin Contaminacin

    1994 A4 No Apto 43 (Inadmisible) 8,12; Fuerte

    contaminacin -----

    1995 A4 No Apto 37 (Inadmisible) 9,52; Fuerte

    contaminacin Dbil

    1996 A4 No Apto 43 (Inadmisible) 8,75; Fuerte

    contaminacin Contaminacin

    1997 A4 No Apto 40 (Inadmisible) 6,17;

    Contaminacin Contaminacin

    1998 A4 No Apto 39 (Inadmisible) 8,80; Fuerte

    contaminacin Contaminacin

    1999 A4 No Apto 44 (Inadmisible) 5,61;

    contaminacin Contaminacin

    2000 A4 No Apto 45 (Inadmisible) 4,30;

    Contaminacin Contaminacin

    (1) Para uso en abastecimiento. (2) Para uso de bao.

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    En lo que a calidad biolgica se refiere, el diagnstico de este tramo del ro no puede ser otro que el de hipereutrofa (Clase E1), al estar situado aguas abajo del vertido del colector de aguas residuales de Ermua-Eibar, y la calidad calidad ecolgica considerada es mala.

    5.3.2. Rio Deba.

    La cuenca del Deba es la que se conserva en peor estado de la CAPV. Presenta problemas muy severos en cuanto a contaminacin por metales pesados, lo cual le confiere un carcter singular en la red fluvial vasca. A ello hay que sumar la contaminacin por vertidos fecales, an muy importante debido a la ausencia de infraestructuras de depuracin en la cuenca. Existe contaminacin mixta de origen domstico-industrial, con presencia habitual de niveles de cianuros as como otros txicos que aparecen de forma puntual como el aluminio y el manganeso. En una cuenca hidrogrfica tan grande son numerosos los tramos alterados, generalmente debido a la ocupacin de mrgenes por la construccin de reas industriales, o cuando el ro atraviesa un casco urbano. En estos casos, con el fin de utilizar el mximo suelo posible y defender estas mrgenes frente a las avenidas, se han venido canalizando dichos tramos, bien mediante muros de hormign, o bien, ms recientemente, mediante escolleras de piedra. Los tramos no canalizados presentan vegetacin fruto de la degradacin progresiva de las comunidades vegetales naturales; y es frecuente observar especies introducidas (principalmente pltanos) como sustitucin de las especies tpicas de ribera. Por otra parte, son numerosas las minicentrales hidroelctricas en la cuenca, cuya actividad impacta fuertemente el desarrollo de la vida pisccola cuando no respetan un mnimo caudal ecolgico en el ro, lo que suele ocurrir con frecuencia durante la poca de estiaje. En definitiva, la calidad ecolgica de las aguas del Deba desde su paso en las inmediaciones de Eibar hasta el final de su recorrido, es Mala.

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    5.4. CALCULO HIDROLOGICO DE CAUDALES MAXIMOS.

    La metodologa seguida es la propuesta por el M.O.P.T. en la Norma de la Direccin General de Carreteras (M.O.P.U. (Mayo, 1987): CALCULO HIDROMETEROLOGICO DE CAUDALES MAXIMOS EN PEQUEAS CUENCAS NATURALES), revisada y ampliada por el Centro de Estudios y Experimentacin de Obras Pblicas en 1.993 en su publicacin CEDEX (1.993): RECOMENDACIONES PARA EL CALCULO HIDROMETEROLOGICO DE AVENIDAS. El clculo del caudal mximo de avenida se ha realizado en base a los datos de precipitacin descritos en la tabla Mxima intensidad de precipitacin It de las Normas Tcnicas BAT para carreteras de Bizkaia, por lo tanto, para un perodo de retorno de 100 aos, en cumplimiento del borrador del Desarrollo Tcnico del Real Decreto 1481/2001, donde establece que los periodos de retorno considerados para el clculo hidrometeorolgico en vertedero de residuos no peligrosos han de ser superiores a 50 aos. La mxima precipitacin en 24 horas ser:

    Pd = 120 mm/da

    5.4.1. Cuenca exterior al vertedero drenada por canal perimetral.

    a) Valores propios de la localizacin geogrfica del emplazamiento.

    Superficie de la

    cuenca de recepcin Longitud

    Pendiente

    A = 0.02115 km2 L = 0.500 km

    J = 0.17

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    b) Clculo de la intensidad.

    I1 /Id = 9 Tc = 0.3 (L / J1/4)0.76 = 0,248 h (I / Id)= 18,6 Pd = 120 mm/da Id = 120 / 24 h. = 5 mm/ h I = (I / Id) x Id I = 93 mm/h

    c) Clculo coeficiente de escorrenta.

    Po = 14 Po (corregido) = 1.8 x 14 = 25.2 C = (Pd-Po) (Pd +23Po) / (Pd + 11Po)2

    C = 0,42

    d) Clculo caudal mximo de avenida.

    Q = C.I.A / 3

    Q = 0,28 m3/s

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    5.4.2. Cuenca interior al drenaje perimetral (vaso de vertido).

    a) Valores propios de la localizacin geogrfica del emplazamiento.

    Superficie del vaso de vertidos

    Longitud

    Pendiente

    A = 0.091 km2

    L = 0.5 km

    J = 0.17

    b) Clculo de la intensidad.

    I1 /Id = 9 Tc = 0.3 (L / J1/4)0.76 = 0,248 h (I / Id)= 18,6 Pd = 120 mm/da Id = 120 / 24 h. = 5 mm/ h I = (I / Id) x Id I = 93 mm/h

    c) Clculo coeficiente de escorrenta.

    Po = 4 Po (corregido) = 1.8 x 4 = 7.2 C = (Pd-Po) (Pd +23Po) / (Pd + 11Po)2 C = 0,81

    d) Clculo caudal mximo de avenida.

    Q = C.I.A / 3

    Q = 2,29 m3/s

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    6. HIDROGEOLOGIA.

    6.1. INTRODUCCION.

    Desde un punto de vista hidrogeolgico regional, la zona de estudio est enclavada en la cabecera del cierre perisinclinal del Dominio Hidrogeolgico del Sinclinal de Oiz (EVE, 1996). Este dominio est definido por los materiales terciarios que ocupan el ncleo del Sinclinorio de Bizkaia con una extensin de 44 km2 de unidades y sectores con recursos subterrneos potenciales estimados en 22 Hm3/ao, y otros 149 km2 que ocupan el resto del dominio. Los materiales que conforman el dominio pertenecen al Terciario (Paleoceno y Eoceno), excepto rellenos y recubrimientos cuaternarios. El rea de estudio est compuesta por materiales flyschoides de edad Eoceno Inferior, constituidos por lutitas calcreas o margas y calizas arenosas o limolticas que integran el denominado Flysch calcreo. El funcionamiento hidrogeolgico en medios de baja permeabilidad ha de contemplarse desde un punto de vista muy diferente al de los estudios hidrogeolgicos clsicos orientados a la captacin de agua subterrnea, sino por el contrario, estudiar y deducir el comportamiento de los flujos subterrneos en el interior de materiales que tienen una conductividad hidrulica muy baja y, por tanto, caudales muy pequeos y tiempos de residencia elevados.

    6.2. DESCRIPCION HIDROGEOLOGICA.

    El rea de Iruatxieta se encuentra en la cabecera del cierre perisinclinal del Dominio Hidrogeolgico del Sinclinal de Oiz (EVE, 1996). Este dominio est definido por materiales terciarios en series litolgicas detrticas de carcter flyschoide. La estratigrafa del rea es compleja, con frecuentes cambios laterales de facies caractersticos del medio deposicional.

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    En la vaguada de estudio esta serie se concreta en una alternancia de calizas arenosas o limolticas, y lutitas calcreas o margas, a los que se les atribuye una permeabilidad baja (EVE, 1996). La porosidad primaria de los materiales detrticos es escasa, siendo los procesos de meteorizacin a favor de fracturas preexistentes los que otorgan al medio, una permeabilidad secundaria que localmente puede ser relevante. Todos los materiales que conforman la cuenca hidrogeolgica de estudio pertenecen al Eoceno Inferior, excepto los rellenos antropognicos, que poseen potencias elevadas (>50 m) y ocupan buena parte de la extensin de la vaguada. El modelo de funcionamiento hidrogeolgico de la zona corresponde a un rea de baja permeabilidad donde predomina fundamentalmente la escorrenta superficial, con desarrollo de arroyos de morfologa fluvial juvenil. La infiltracin es un mecanismo poco importante y slo se produce a favor de algunos niveles permeables o en sectores fuertemente deformados y/o fracturados, que en absoluto son representativos del mbito litolgico general.

    6.3. DEFINICION DE UNIDADES HIDROGEOLOGICAS.

    Se ha establecido una clasificacin hidrogeolgica de los materiales presentes en el rea, desde el punto de vista de la permeabilidad, capacidad de almacenamiento, y transmisividad del agua subterrnea. Es importante sealar que lo que a nivel geolgico constituye una nica unidad, a nivel hidrogeolgico puede constituir dos o ms unidades hidrogeolgicas, ya que entran en juego factores topogrficos, geomorfolgicos, tectnicos y litolgicos que pueden dividir o compartimentar la continuidad de un material, y por tanto modificar su comportamiento hidrodinmico.

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    Tambin se han tenido en cuenta criterios de escala de trabajo, las caractersticas y uso de la instalacin y la extensin del emplazamiento estudiado, admitiendo como unidades hidrogeolgicas materiales o niveles que a una escala mayor no se hubiesen individualizado. A cada unidad hidrogeolgica diferenciada se le ha asignado una permeabilidad determinada, considerndose que este valor es representativo del mismo, aunque en determinadas ocasiones concurran factores puntuales, tales como fallas o cambios de composicin litolgica, que la modifiquen. Se han tomado como escala de trabajo los criterios de permeabilidad los propuestos por el EVE (1.996): "Mapa Hidrogeolgico del Pas Vasco", E: 1/100.000. Basndonos en estos criterios, se han diferenciado dos (2) unidades hidrogeolgicas. Estas son:

    n

    UNIDAD MATERIALES PERMEABILIDAD TIPO

    1 Flysch de calizas arenosas y margas

    Alternancia centimtrico-decimtrico de calizas arenosas y lutitas calcreas o margas.

    Baja Fracturacin

    2 Rellenos Residuos de construccin inertes y materiales de excavacin.

    Alta Porosidad

    Tabla 11: Unidades hidrogeolgicas diferenciadas.

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    6.4. CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS DE LAS UNIDADES.

    6.4.1. UNIDAD 1: Calizas arenosas con lutitas calcreas o margas.

    LITOLOGIA. Se trata de un potente nivel de calizas arenosas o limolticas alternando con lutitas calcreas o margas, que ocupan la totalidad de la vaguada donde se sita el vaso de vertido. La cubierta de suelos aunque variable en puntos concretos, en general no supera el medio metro de potencia. Est constituida por arcillas bastante arenosas con algo de grava y cantos. La erosionabilidad de este material origina una morfologa de profundas vaguadas que, como en el caso que nos ocupa, han sido elegidas como emplazamientos para vertederos, rellenos controlados y escombreras.

    PERMEABILIDAD. Se considera que tiene una permeabilidad secundaria por fracturacin, con niveles de permeabilidad baja en roca fracturada y meteorizada y baja-muy baja en roca sana gr.

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    Precipitacin directa y escorrenta superficial. La mayora de la precipitacin discurre por escorrenta superficial desde las cotas superiores de la cuenca hidrolgica hacia el fondo de vaguada. Una pequea parte se infiltra a nivel de suelos, circulando en el contacto suelo - roca y/o por el nivel de roca meteorizada. La infiltracin hacia el interior del macizo rocoso slo se produce cuando intercepta alguna discontinuidad abierta con suficiente desarrollo.

    DESCARGA. La descarga principal se producir hacia el eje de vaguada a travs del contacto suelo-roca y nivel de roca meteorizada. A escala regional, estos materiales sern drenados por el ro Artua y materiales encajantes del sinclinorio con mayor permeabilidad.

    6.4.2. UNIDAD 2: Rellenos antropognicos.

    LITOLOGIA. Depsitos no consolidados formados por la acumulacin de residuos inertes procedentes de la explotacin del vertedero. Se trata de materiales sueltos de granulometra muy heterognea: escombros, tierras de excavacin, plsticos, escorias, etc, en matriz de texturas muy distintas, arcillosa, limosa y arenosa.

    PERMEABILIDAD. Los rellenos son materiales antropognicos con permeabilidad por porosidad. De forma general, la unidad es de permeabilidad media, con un valor medio del coeficiente K de 10-5 m/s.

    TRANSMISIVIDAD Y COEFICIENTE DE ALMACENAMIENTO. El coeficiente de almacenamiento es bajo, escasa regulacin. La transmisividad es alta debido a la heterogeneidad del material, con bloques y partculas gruesas que propician la existencia de macrohuecos y vas preferenciales de flujo.

    RECARGA. Al estar diseada una red perimetral completa que recoje y deriva las aguas de la cuenca exterior al vertedero, la recarga se produce fundamentalmente por la precipitacin directa sobre el cuerpo del vertedero.

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    DESCARGA. En fase de explotacin y vida del vertedero, la descarga se produce a travs de la red de drenaje de lixivados hacia los pozos de bombeo, a cota +130. Posteriormente a la clausura, la descarga se producir fundamentalmente a travs de la red de drenaje y evacuacin de pluviales.

    6.5. CARACTERISTICAS GEOMETRICAS.

    Debido a las caractersticas flyschoides de los materiales que componen el sustrato de la vaguada, la continuidad lateral de las unidades ser escasa y, por tanto, tambin ser habitual la compartimentacin y heterogeneidad de estas unidades a nivel de detalle. Ser frecuente, por tanto, que esta unidad presente anomalas puntuales producidas por niveles con un cierto carcter productivo (barras de arenisca entre niveles carbonatados) o el confinamiento de ciertos volmenes de agua subterrnea por sellado a techo y muro con estratos impermeables (calcarenitas entre niveles de lutitas).

    6.6. NIVEL PIEZOMETRICO.

    6.6.1. Niveles freticos.

    Son los niveles de agua medidos en sondeo. Estos son:

    PROF. (m) 14/07/03 17/07/03 28/07/03 23/09/04 25/09/03 10/10/03

    SM-1 25.00 7,00 m 11,65 m 12,75 m --- --- --- SM-2 20.85 --- --- 4,00 m --- --- --- SM-3 22.00 --- --- --- 9,40 m 11,60 m 15,00 m

    Tabla 12: Niveles freticos en los sondeos realizados.

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    6.6.2. Nivel piezomtrico.

    El nivel piezomtricos de la vaguada de Iruatxieta es propio de medios de baja permeabilidad por fisuracin. El agua que refleja cada piezmetro es la suma de pequeos aportes de las juntas abiertas que se encuentran en zona saturada. La superficie piezomtrica es un plano virtual, que no implica necesariamente la presencia de agua en el seno de la roca si el taladro no intercepta zonas de flujo. Segn nos aproximamos a las zonas cercanas al eje de vaguada hemos observado la existencia de flujo vertical en sentido ascendente. Este movimiento del agua dentro del seno de la roca se ha testificado en el sondeo situado en la zona ms alejadas del eje de la vaguada (SM-3).

    6.7. VULNERABILIDAD FRENTE A LA CONTAMINACION.

    Segn la clasificacin de la vulnerabilidad de los materiales frente a la contaminacin realizada por IHOBE en la Gua Metodolgica para la Investigacin de la Contaminacin del Suelo1, los materiales de las Unidades hidrogeolgicas que nos ocupan estn clasificadas como formaciones detrticas de grano fino de tipo 4, cuyas caractersticas y tipificacin se sintetizan en la tabla 4.7.1.

    UNIDAD HIDROG.

    MATERIALES VELOCIDAD DE PROPAGACIN

    PERSISTENCIA VULNERABILIDAD

    Unidad 1

    Calizas arenosas y margas

    Muy baja a baja

    Muy alta

    Muy baja a baja

    Tabla 13: Vulnerabilidad de los materiales frente a la contaminacin, IHOBE (1.994).

    1 IHOBE, 1994: Gua Metodolgica de Anlisis de Riesgos. Propuesta de Plan Director para la

    Proteccin del Suelo de la CAPV.

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    Es necesario apuntar que el concepto vulnerabilidad en hidrogeologa se basa fundamentalmente en la permeabilidad y la velocidad de propagacin o transmisividad del material. De cualquier forma, la vulnerabilidad potencial del emplazamiento depender en conjunto de los siguientes aspectos:

    1.- La vulnerabilidad y permeabilidad de los materiales sobre los que se asienta el vertedero. 2.- El volumen, tipo de vertido y carga contaminante. 3.- Su disposicin sobre el terreno. 4.- Las medidas de drenaje e impermeabilizacin adoptadas.

    Es necesario resaltar la importancia de la zona no saturada en relacin con la vulnerabilidad de los materiales. Dado que el vehculo fundamental en la migracin de los contaminantes en el sustrato es el agua, la zona no saturada puede considerarse como una ltima barrera frente a la migracin de contaminantes hacia las aguas subterrneas.

    6.8. MODELO HIDROGEOLOGICO CONCEPTUAL

    El modelo hidrogeolgico de la vaguada donde se asienta el vertedero es el caracterstico de medios de baja permeabilidad con relieve muy acusado, donde se generan fuertes gradientes hidrulicos que aumentan hacia el fondo de vaguada. La permeabilidad de las litologas presentes en el vaso es baja o muy baja y, de forma general, de tipo secundario por fisuracin. Esto se traduce en una formacin hidrogeolgicamente heterognea y compartimentada, con extensas reas de materiales prcticamente impermeables interestratificadas con otras zonas de permeabilidad baja cuyo grado de meteorizacin y/o fracturacin permite que pequeos flujos de agua penetren y circulen por el subsuelo a favor de juntas abiertas en el macizo rocoso.

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    La transmisividad de estos materiales tambin es baja, por lo que el movimiento del agua en el seno de la roca es lento, con tiempos de residencia largos. En este modelo de flujos, el agua de precipitacin que logra percolar a travs de los suelos, circula mayoritariamente de forma hipodrmica por el contacto suelo-roca, hasta que encuentra una salida al exterior. Durante este proceso, la recarga hacia el seno del macizo rocoso, en trminos de caudales relativos, es minoritaria. La superficie piezomtrica de la vaguada es terica, ya que slo se encuentra agua cuando se intercepta alguna zona fracturada o con juntas abiertas en zona saturada. De esta forma, a la hora de describir o representar la superficie piezomtrica en planos, realmente trazaremos una superficie virtual, que no implica necesariamente la presencia de agua en el seno de la roca. La escorrenta superficial es un mecanismo hidrolgico poco importante en cuanto a los caudales de agua que origina, debido a la pequea superficie de la cuenca hidrolgica de recepcin (2,1 has), y que ser desviada perimetralmente mediante una red de drenaje perimetral completa. Otro aspecto llamativo es la existencia de flujo vertical en sentido ascendente dentro de los piezmetros situados en las zonas bajas, prximas al eje de la vaguada. Este movimiento ascendente del agua en el macizo rocoso revela que la superficie piezomtrica no es nica, sino que depender de la profundidad a la que tomemos la superficie de referencia, segn lo cual podramos trazar en una seccin distintas lneas equipotenciales curvas con cierta componente horizontal tanto ms acusada cuanto ms prximos al barranco nos encontremos.

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    Esquema de la red de flujo en un relieve acusado drenado por un arroyo de carcter temporal. En las proximidades del ro se generan flujos con componentes verticales de velocidad, lo que se

    traduce en que la superficie piezomtrica vara con la profundidad en el fondo del vaso. As, el nivel observado en los piezmetros cambiar con la profundidad del sondeo en funcin de qu lnea equipotencial se intercepte, generndose flujos en sentido vertical dentro del taladro hasta que se restablezca el equilibrio. El fondo de vaguada, es una lnea de drenaje que tiende a recargarse con los aportes de los materiales encajantes. Incluso no existiendo caudal en el arroyo (agua libre), la lnea del antiguo cauce funciona como drenaje al que convergen los flujos procedentes de las laderas del vaso. Debido a la gran potencia y baja permeabilidad de los materiales, y que el fondo del cubeto constituye un