CARACTERÍSTICAS HIDROQUÍMICAS DE HUMEDALES SALINOS ...

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CARACTERÍSTICAS HIDROQUÍMICAS DE HUMEDALES SALINOS ANDALUCES SITUADOS EN DISTINTOS CONTEXTOS HIDROGEOLÓGICOS José Manuel Nieto López, José Manuel Gil Márquez, Matías Mudarra Martínez y Bartolomé Andreo Navarro 45 Años del Convenio de Ramsar: su importancia en la conservación y gestión de los humedales Departamento de Ecología y Geología y Centro de Hidrogeología de la Universidad de Málaga (CEHIUMA), Málaga, 29071, España [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] Mg SO4+Cl+NO3 Ca Na+K CO3+HCO3 Cl+NO3 SO4 Ca+Mg 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 0 100 100 Lagunas costeras Lagunas de interior 8. Laguna de Fuente de Piedra Agradecimientos Este trabajo es una contribución del Grupo de Investigación RNM-308 de la Junta de Andalucía a los proyectos de Excelencia RNM-8087 y RNM-6895R de la Junta de Andalucía y al proyecto “Restauración hidrológica de humedales en el Paraje Natural de la Desembocadura del Río Guadalhorce (Málaga) con aguas residuales depuradas de la depuradura municipal de Málaga”, financiado por la Fundación Coca- Cola (Atlanta, EE.UU.). Financiación para la participación en las Jornadas: Universidad de Málaga. Figura 2. Diagrama de Piper de las muestras de agua de las lagunas. Figura 3. Ratio Cl/Br frente a contenido en cloruro de las muestras de agua de las lagunas. Figura 1: Localización, denominación y diagramas de Stiff resultantes de los análisis químicos de los humedales estudiados. 10 100 1000 10000 100000 1000000 Cl - (mg/l) 100 1.000 10.000 rCl/Br Lagunas costeras Lagunas de interior Valor medio agua de mar: rCl/Br = 655 rCl/Br = 200-710 Precipitación D i s o l u c i ó n d e h a l i ta Evaporación 3. Laguna de Brujuelo 13. Lagunas de la Desembocadura del Guadalhorce 10. Laguna Grande Laguna Escondida GEODIVERSIDAD HIDRODIVERSIDAD Materiales arcilloso-evaporíticos (Complejos Caóticos Subbéticos) Materiales detríticos aluviales (Acuífero del Bajo Guadalhorce) Precipitaciones Flujos superficiales Flujos subterráneos Humedales de interior, de agua dulce y salina Humedales salinos costeros Hidrología Discusión y conclusiones Los humedales de interior presentan principalmente facies clorurada-sódica o sulfatada-cálcica (Figs. 1 y 2). Ello es debido a la disolución de yeso y halita, minerales muy solubles y abundantes en los materiales arcilloso- evaporíticos sobre los que se desarrollan. Los humedales costeros presentan facies cloruradas sódicas 2+ exclusivamente, además de una mayor proporción de Mg 2+ frente al Ca (Figs. 1 y 2), debido a la influencia del mar Mediterráneo en el acuífero aluvial que los alimenta. Las muestras de las lagunas asociadas a los materiales arcilloso-evaporíticos muestran un aumento del rCl/Br conforme aumenta su mineralización (Fig. 3), lo que puede - atribuirse al aporte de Cl por disolución de halita. La evaporación del agua de los humedales propicia la - precipitación de NaCl, provocando un enriquecimiento en Br respecto a la línea de disolución (Fig. 3). Los valores de rCl/Br de las muestras de las lagunas costeras se sitúan entre 600 y 750, muy próximos al valor medio del agua de mar (655), lo que refleja la influencia de este medio sobre dichos humedales. El conjunto de lagunas estudiadas (Fig. 1 y 3) ofrecen un amplio rango de mineralización de sus aguas (hidrodiversidad), que contienen varias decenas de mg/l de - Cl (dulces) hasta las que tienen decenas o cientos de miles (hipersalinas). Este trabajo pone de manifiesto la notable influencia que ejerce el contexto geológico (geodiversidad) sobre la hidroquímica (hidrodiversidad) de algunos humedales andaluces de gran valor ambiental que, a su vez, dan lugar a una importante variedad de hábitats y, por tanto, a una elevada diversidad biológica. 1. Laguna de La Quinta Juan de la Cruz, 2014 7. Laguna de La Ratosa 4. Laguna Amarga 5. Laguna Dulce Juan de la Cruz, 2014 11. Laguna Chica 12. Laguna de Caja 9. Laguna de Cerero 2. Laguna del Rincón del Muerto Río Viejo Meq/L Meq/L Meq/L Meq/L 0 0 10 10 10 10 20 20 20 20 30 30 30 30 40 40 40 40 50 50 50 50 Na+K Cl Ca HCO3+CO3 Mg SO4+NO3 Meq/L Meq/L Meq/L Meq/L 0 0 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 Na+K Cl Ca HCO3+CO3 Mg SO4+NO3 Meq/L Meq/L Meq/L Meq/L 0 0 40 40 40 40 80 80 80 80 120 120 120 120 Na+K Cl Ca HCO3+CO3 Mg SO4+NO3 Meq/L Meq/L Meq/L Meq/L 0 0 10 10 10 10 20 20 20 20 30 30 30 30 40 40 40 40 Na+K Cl Ca HCO3+CO3 Mg SO4+NO3 Meq/L Meq/L Meq/L Meq/L 0 0 5 5 5 5 10 10 10 10 15 15 15 15 20 20 20 20 Na+K Cl Ca HCO3+CO3 Mg SO4+NO3 Meq/L Meq/L Meq/L Meq/L 0 0 10 10 10 10 20 20 20 20 30 30 30 30 40 40 40 40 Na+K Cl Ca HCO3+CO3 Mg SO4+NO3 Meq/L Meq/L Meq/L Meq/L 0 0 100 100 100 100 200 200 200 200 300 300 300 300 400 400 400 400 Na+K Cl Ca HCO3+CO3 Mg SO4+NO3 Meq/L Meq/L Meq/L Meq/L 0 0 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 Na+K Cl Ca HCO3+CO3 Mg SO4+NO3 Meq/L Meq/L Meq/L Meq/L 0 0 50 50 50 50 100 100 100 100 150 150 150 150 200 200 200 200 Na+K Cl Ca HCO3+CO3 Mg SO4+NO3 Meq/L Meq/L Meq/L Meq/L 0 0 25 25 25 25 50 50 50 50 75 75 75 75 100 100 100 100 Na+K Cl Ca HCO3+CO3 Mg SO4+NO3 Meq/L Meq/L Meq/L Meq/L 0 0 25 25 25 25 50 50 50 50 75 75 75 75 100 100 100 100 Na+K Cl Ca HCO3+CO3 Mg SO4+NO3 Meq/L Meq/L Meq/L Meq/L 0 0 5 5 5 5 10 10 10 10 15 15 15 15 20 20 20 20 Na+K Cl Ca HCO3+CO3 Mg SO4+NO3 Meq/L Meq/L Meq/L Meq/L 0 0 0 50 50 50 50 100 100 100 100 150 150 150 150 200 200 200 200 Na+K Cl Ca HCO3+CO3 Mg SO4+NO3 Meq/L Meq/L Meq/L Meq/L 0 0 0 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 Na+K Cl Ca HCO3+CO3 Mg SO4+NO3 Meq/L Meq/L Meq/L Meq/L 0 0 0 200 200 200 200 400 400 400 400 600 600 600 600 Na+K Cl Ca HCO3+CO3 Mg SO4+NO3 Meq/L Meq/L Meq/L Meq/L 0 0 0 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000 Na+K Cl Ca HCO3+CO3 Mg SO4+NO3 Meq/L Meq/L Meq/L Meq/L 0 0 0 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 Na+K Cl Ca HCO3+CO3 Mg SO4+NO3 Meq/L Meq/L Meq/L Meq/L 0 0 0 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000 Na+K Cl Ca HCO3+CO3 Mg SO4+NO3 Meq/L Meq/L Meq/L Meq/L 0 0 0 1250 1250 1250 1250 2500 2500 2500 2500 Na+K Cl Ca HCO3+CO3 Mg SO4+NO3 Meq/L Meq/L Meq/L Meq/L 0 0 0 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000 Na+K Cl Ca HCO3+CO3 Mg SO4+NO3 1. Laguna de La Quinta 2. Laguna del Rincón del Muerto 3. Laguna de Brujuelo 4. Laguna Amarga 5. Laguna Dulce 6. Laguna de Los Jarales 7. Laguna de La Ratosa 8. Laguna de Fuente de Piedra 9. Laguna del Cerero 10. Laguna Grande 11. Laguna Chica 12. Laguna de Caja 13. Lagunas de la Desembocadura del Guadalhorce Mar Mediterráneo Complejos Caóticos Subbéticos

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CARACTERÍSTICAS HIDROQUÍMICAS DE HUMEDALES SALINOS ANDALUCES SITUADOS EN DISTINTOS CONTEXTOS HIDROGEOLÓGICOS

José Manuel Nieto López, José Manuel Gil Márquez, Matías Mudarra Martínez y Bartolomé Andreo Navarro45 Años del Convenio de Ramsar: su importancia en la conservación

y gestión de los humedales

Departamento de Ecología y Geología y Centro de Hidrogeología de la Universidad de Málaga (CEHIUMA), Málaga, 29071, España [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

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8. Laguna de Fuente de Piedra

Agradecimientos

Este trabajo es una contribución del Grupo de Investigación RNM-308 de la Junta de Andalucía a los proyectos de Excelencia RNM-8087 y RNM-6895R de la Junta de Andalucía y al proyecto “Restauración hidrológica de humedales en el Paraje Natural de la Desembocadura del Río Guadalhorce (Málaga) con aguas residuales depuradas de la depuradura municipal de Málaga”, financiado por la Fundación Coca-Cola (Atlanta, EE.UU.).

Financiación para la participación en las Jornadas: Universidad de Málaga.

Figura 2. Diagrama de Piper de las muestras de agua de las lagunas.

Figura 3. Ratio Cl/Br frente a contenido en cloruro de las muestras de agua de las lagunas.

Figura 1: Localización, denominación y diagramas de Stiff resultantes de los análisis químicos de los humedales estudiados.

10 100 1000 10000 100000 1000000

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Lagunas costeras

Lagunas de interior

Valor medio agua de mar:rCl/Br = 655

rCl/Br = 200-710Precipitación

Disolució

n dehalita

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3. Laguna de Brujuelo

13. Lagunas de la Desembocadura delGuadalhorce

10. Laguna Grande

Laguna Escondida

GEODIVERSIDAD HIDRODIVERSIDAD

Materiales arcilloso-evaporíticos

(Complejos Caóticos Subbéticos)

Materiales detríticos aluviales

(Acuífero del Bajo Guadalhorce)

Precipitaciones

Flujos superficiales

Flujos subterráneos

Humedales de interior,

de agua dulce y salina

Humedales salinos

costeros

Hidrología

Discusión y conclusionesLos humedales de interior presentan principalmente facies clorurada-sódica o sulfatada-cálcica (Figs. 1 y 2). Ello es debido a la disolución de yeso y halita, minerales muy solubles y abundantes en los materiales arcilloso-evaporíticos sobre los que se desarrollan. Los humedales cos te ros p resen tan fac ies c lo ru radas sód icas

2+exclusivamente, además de una mayor proporción de Mg 2+frente al Ca (Figs. 1 y 2), debido a la influencia del mar

Mediterráneo en el acuífero aluvial que los alimenta.

Las muestras de las lagunas asociadas a los materiales arcilloso-evaporíticos muestran un aumento del rCl/Br conforme aumenta su mineralización (Fig. 3), lo que puede

-atribuirse al aporte de Cl por disolución de halita. La evaporación del agua de los humedales propicia la

-precipitación de NaCl, provocando un enriquecimiento en Br respecto a la línea de disolución (Fig. 3). Los valores de rCl/Br de las muestras de las lagunas costeras se sitúan entre 600 y 750, muy próximos al valor medio del agua de mar (655), lo que refleja la influencia de este medio sobre dichos humedales.

El conjunto de lagunas estudiadas (Fig. 1 y 3) ofrecen un ampl io rango de mineral ización de sus aguas (hidrodiversidad), que contienen varias decenas de mg/l de

-Cl (dulces) hasta las que tienen decenas o cientos de miles (hipersalinas). Este trabajo pone de manifiesto la notable influencia que ejerce el contexto geológico (geodiversidad) sobre la hidroquímica (hidrodiversidad) de algunos humedales andaluces de gran valor ambiental que, a su vez, dan lugar a una importante variedad de hábitats y, por tanto, a una elevada diversidad biológica.

1. Laguna de La Quinta

Juan de la Cruz, 2014

7. Laguna de La Ratosa

4. Laguna Amarga 5. Laguna Dulce

Juan de la Cruz, 2014

11. Laguna Chica 12. Laguna de Caja

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1. Laguna de La Quinta

2. Laguna del Rincón del Muerto

3. Laguna de Brujuelo

4. Laguna Amarga

5. Laguna Dulce

6. Laguna de Los Jarales

7. Laguna de La Ratosa

8. Laguna de Fuente de Piedra

9. Laguna del Cerero

10. Laguna Grande

11. Laguna Chica

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13. Lagunas de la Desembocadura

del Guadalhorce

Mar Mediterráneo

Complejos Caóticos Subbéticos