{"id":9823,"date":"2019-02-12T16:36:05","date_gmt":"2019-02-12T16:36:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/?p=9823"},"modified":"2019-02-28T15:22:57","modified_gmt":"2019-02-28T15:22:57","slug":"conocimiento-hidrogeologico-del-entorno-de-la-subcomarca-del-campo-de-ribatajada-campichuelo-provincia-de-cuenca","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/index.php\/2019\/02\/conocimiento-hidrogeologico-del-entorno-de-la-subcomarca-del-campo-de-ribatajada-campichuelo-provincia-de-cuenca\/","title":{"rendered":"CONOCIMIENTO HIDROGEOL\u00d3GICO DEL ENTORNO DE LA SUBCOMARCA DEL CAMPO DE RIBATAJADA\/CAMPICHUELO (PROVINCIA DE CUENCA)"},"content":{"rendered":"<p>Tierra y Tecnolog\u00eda n\u00ba 53<strong> | <a href=\"http:\/\/dx.doi.org\/10.21028\/mmp.2019.02.12\">http:\/\/dx.doi.org\/10.21028\/mmp.2019.02.12\u00a0<\/a>|\u00a0<\/strong>Autor:<strong> Marc Mart\u00ednez Parra. <\/strong>Euroge\u00f3logo, Diplomado en Hidrolog\u00eda Subterr\u00e1nea por el CIHS. Doctor por la UAM. Experiencia laboral de 28 a\u00f1os en hidrogeolog\u00eda en OPI y Administraci\u00f3n Hidr\u00e1ulica. Colegiado n\u00ba 3013<\/p>\n<p><em>El proyecto de instalaci\u00f3n de una macrogranja porcina en Zarzuela y Villalba de la Sierra (Cuenca), ha causado una notable pol\u00e9mica a nivel provincial. En el presente art\u00edculo se da a conocer la interpretaci\u00f3n sobre el funcionamiento hidrogeol\u00f3gico local y regional as\u00ed como las principales caracter\u00edsticas de las formaciones acu\u00edferas presentes en la Subcomarca del Campo de Ribatajada\/Campichuelo, a partir de la compilaci\u00f3n de la documentaci\u00f3n existente con acceso al p\u00fablico.<\/em><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong><em>Introducci\u00f3n. Marco geogr\u00e1fico y geol\u00f3gico<\/em><\/strong><\/p>\n<p>La Subcomarca del Campo de Ribatajada\/Campichuelo se sit\u00faa en la Serran\u00eda, en el extremo noroccidental de la provincia de Cuenca. Comprende los municipios de Arcos de la Sierra, <a href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Ca%C3%B1amares_%28Cuenca%29\">Ca\u00f1amares<\/a>, <a href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Castillejo-Sierra\">Castillejo-Sierra<\/a>, <a href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Fresneda_de_la_Sierra_%28Cuenca%29\">Fresneda de la Sierra<\/a>, <a href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/La_Frontera_%28Cuenca%29\">La Frontera<\/a>, <a href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Mariana_%28Cuenca%29\">Mariana<\/a>, <a href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Sotorribas\">Sotorribas<\/a> (pedan\u00edas de Collados, Pajares, Ribagorda, Ribatajada, Ribatajadilla, Torrecilla y Villaseca), <a href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Portilla_%28Cuenca%29\">Portilla<\/a>, <a href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Villalba_de_la_Sierra\">Villalba de la Sierra<\/a> y <a href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Zarzuela_%28Cuenca%29\">Zarzuela<\/a>.<\/p>\n<p>Hidrol\u00f3gicamente, pertenece a dos cuencas hidrogr\u00e1ficas distintas (J\u00facar al S y Tajo al N). El r\u00edo J\u00facar circula, de N a S, en su parte oriental, junto a sus afluentes Mariana y Villalbilla, mientras que los r\u00edos Trabaque y Escabas (afluentes del Tajo) atraviesan de E a O la depresi\u00f3n. En ella se sit\u00faa una depresi\u00f3n, denominada Depresi\u00f3n de Mariana, de 220 km<sup>2<\/sup>, dispuesta de N a S, limitada por la Sierra de Bascu\u00f1ana al O, al SE por los relieves de la Sierra de Valdecabras y al NE por la Serran\u00eda de Cuenca (Sierra de Las Majadas). Presenta una forma en herradura cuya parte abierta corresponde al S, estrech\u00e1ndose progresivamente hasta un valle de una anchura de 3 km por el que discurre el r\u00edo J\u00facar (figura 1).<\/p>\n<p>La geolog\u00eda descrita proviene de los estudios de Del Olmo et al (1989), Hern\u00e1ndez et al (1989), Lend\u00ednez et al (1998 y 1999), Mart\u00ednez (2014) y Ram\u00edrez et al (1989).<\/p>\n<p>La depresi\u00f3n de Mariana (figura 2), formada durante la tectog\u00e9nesis alpina, est\u00e1 rellena de dep\u00f3sitos detr\u00edticos terciarios, que pueden alcanzar un espesor en torno a 150-200 m. El z\u00f3calo de la misma, en general, lo conforman las formaciones margosas y yes\u00edferas del Tr\u00e1nsito Cret\u00e1cico-Terciario, con un espesor medio de 115-200 m. Bajo \u00e9stos se encuentran las calizas y dolom\u00edas del Cret\u00e1cico superior, con un espesor de 200 m. No obstante, estos dep\u00f3sitos margo-yes\u00edferos pueden estar ausentes por erosi\u00f3n, como ocurre en un bloque en la margen derecha del r\u00edo Liendre, donde constituyen el z\u00f3calo las rocas carbonatadas. En la parte septentrional, en el entorno de Ribagorda, favorecido por una falla O-E, existe una zona m\u00e1s hundida y con un espesor superior a los 200 m de materiales yes\u00edferos del Tr\u00e1nsito Cret\u00e1cico-Terciario. Estos materiales yes\u00edferos pueden tener gran importancia en el funcionamiento hidrogeol\u00f3gico. Al N se han descrito fen\u00f3menos de karstificaci\u00f3n tanto en superficie como bajo los dep\u00f3sitos detr\u00edticos (Mart\u00ednez et al 2011, Mart\u00ednez 2014), y al E, entre Zarzuela y Villalba de la Sierra &#8211; seg\u00fan se observa en fotograf\u00eda a\u00e9rea y a partir de mapas 1:25.000 IGN \u2013 se han reconocido estas posibles morfolog\u00edas bajo los dep\u00f3sitos detr\u00edticos, como parece justificar el empleo de top\u00f3nimos \u2013navas, navazos, hoya, lagunilla &#8211; propios de morfolog\u00edas k\u00e1rsticas.<\/p>\n<p>Esta depresi\u00f3n est\u00e1 conformada por un sinclinorio de orientaci\u00f3n N-S que afecta tanto a las formaciones cenozoicas como a las mesozoicas, muy bien definido al S de la depresi\u00f3n. Est\u00e1 afectada por varios sistemas de fallas de orientaci\u00f3n NO-SE, junto a otras de direcci\u00f3n E-O y OSO-ENE que definen una estructura de bloques elevados y hundidos bajo los dep\u00f3sitos terciarios (IGME, 1984) (figura 3). El contacto de la depresi\u00f3n con la Sierra de Bascu\u00f1ana es una extensa falla longitudinal dispuesta en direcci\u00f3n SSE-NNO, que pone en contacto los materiales carbonatados de la sierra con los detr\u00edticos terciarios y yes\u00edferos del Tr\u00e1nsito Cret\u00e1cico-terciario. Asimismo, los flancos del sinclinal de Mariana est\u00e1n descompensados, as\u00ed el m\u00e1s occidental presenta aflorante una gran superficie de materiales del Tr\u00e1nsito mientras que en el flanco oriental apenas supone una estrecha franja, cubierta en parte por los materiales terciarios.<\/p>\n<h6><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-9824\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/fig1.png\" alt=\"\" width=\"262\" height=\"434\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/fig1.png 262w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/fig1-181x300.png 181w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/fig1-254x420.png 254w\" sizes=\"auto, (max-width: 262px) 100vw, 262px\" \/><\/h6>\n<h6><strong><em>Figura 1<\/em><\/strong><em>. Mapa de situaci\u00f3n de la subcomarca del campo de Ribatajada\/Campichuelo (imagen procedente de SIGPAC).<\/em><\/h6>\n<p>Las diferentes litolog\u00edas que rellenan la depresi\u00f3n comprenden formaciones entre el Eoceno y el Mioceno, que de base a techo son las denominadas &#8211; como simplificaci\u00f3n para el presente art\u00edculo y de base a techo &#8211; Formaciones 1\u00aa, 2\u00aa y 3\u00aa.<\/p>\n<p>La <strong>Formaci\u00f3n 1\u00aa<\/strong> est\u00e1 constituida por 60 m de <em>arcillas, conglomerados y arenas<\/em> (Eoceno-Oligoceno), la <strong>Formaci\u00f3n 2\u00aa<\/strong> por 100-150 m de <em>conglomerados, areniscas y arcillas con <\/em>paleocanales que alcanzan 12 m de espesor (Oligoceno) y la <strong>Formaci\u00f3n 3\u00aa<\/strong> por 10-20 m de <em>margas y calizas lacustres como delgadas intercalaciones<\/em>, con un espesor de 10-20 m (Mioceno). En superficie, la distribuci\u00f3n de estos materiales va desde los extremos del sinclinal, en contacto con los materiales de edad cret\u00e1cica o del Tr\u00e1nsito cret\u00e1cico-terciario, hacia el centro, donde el conjunto de formaciones adquiere mayor espesor y culmina con calizas y arcillas. No obstante, atendiendo a las columnas litol\u00f3gicas de los sondeos perforados, no resulta f\u00e1cil distinguir las dos primeras formaciones. As\u00ed, al NO de la depresi\u00f3n se han descrito alternancias de arenas (en paquetes de 3-12 m) con arcillas y limos rojos predominantes, present\u00e1ndose ocasionalmente niveles conglomer\u00e1ticos de hasta 3 m (sondeos en Pajares, Torrecilla, Ribagorda, Ribatajada), hacia el S estas alternancias de arcillas rojas, limos y areniscas (Formaci\u00f3n 2\u00aa) presentan niveles con peque\u00f1os cristales de yesos en la matriz arcillosa (Sondeos de Sotos) y hacia el centro\u00a0(Sondeo de Zarzuela) los niveles arenosos tienen espesores de 12-13 m (Formaci\u00f3n 2\u00aa) (Alonso y D\u00edaz, 2011; Delgado, 1994; Fabregat, 1994).<\/p>\n<p>Los <em>dep\u00f3sitos cuaternarios<\/em> corresponden a las aportaciones de los r\u00edos Trabaque y J\u00facar, de escaso espesor, as\u00ed como glacis y piedemontes.<\/p>\n<p><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><strong><em>Marco hidrogeol\u00f3gico<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Aunque regionalmente el \u00e1rea de estudio se enmarca en las Masas de agua subterr\u00e1nea 080.0118 \u201cCret\u00e1cico de Cuenca Norte\u201d (Cuenca del J\u00facar) y 030.003 \u201cTaju\u00f1a-Montes Universales\u201d (Cuenca del Tajo), para una descripci\u00f3n m\u00e1s detallada se emplea la definici\u00f3n de acu\u00edferos establecida en Mart\u00ednez (2014), que identifica para la subcomarca los acu\u00edferos denominados \u201cSinclinal de Mariana-Sierra de Bascu\u00f1ana\u201d y \u201cDepresi\u00f3n de Mariana\u201d. Se han empleado datos procedentes de Alonso (2008), Alonso y D\u00edaz (2011a,b), Castro (2015), Delgado (1993a,b,c, 1994), D\u00edaz (2012 a,b,c,d,e,f,g,h,i,j), Fabregat (1994), Mart\u00ednez (1995; 1996a, b, 2002, 2014) y CHT (2017). Los puntos de agua utilizados se recogen en la tabla 1 y figura 2.<\/p>\n<p>El acu\u00edfero \u201cSinclinal de Mariana-Sierra de Bascu\u00f1ana\u201d est\u00e1 constituido por las formaciones carbonatadas cret\u00e1cicas asociadas a la depresi\u00f3n de Mariana y \u00a0a sus flancos (Sierra de Bascu\u00f1ana y Serran\u00eda de Cuenca). La superficie aflorante considerada es de 210 km<sup>2<\/sup>. En el flanco occidental de la depresi\u00f3n, de buzamientos m\u00e1s suaves, se han perforado varios sondeos, que atraviesan fracturas y cavidades as\u00ed como distintos horizontes acu\u00edferos a diferentes profundidades y caudales de explotaci\u00f3n. As\u00ed, en el caso del sondeo de abastecimiento a Arcos de la Sierra se atravesaron horizontes acu\u00edferos asociados a cambios litol\u00f3gicos y fracturas a 87 m (caudal estimado de 0.5 L\/s), 103 m (2 L\/s) y 154 m (4 L\/s); en el sondeo en Mariana, de 250 m, se atravesaron fracturas y cavidades en el tramo entre 90-118 m de profundidad, por encima del horizonte acu\u00edfero principal situado a 190 m; en el flanco occidental, en el sondeo de Castillejo-Sierra presenta dos horizontes acu\u00edferos fracturados, a 170 m y a 200-220 m de profundidad, en un conjunto dolom\u00edtico m\u00e1s compacto (tabla 1, figura 2) (Delgado, 1993c; Mart\u00ednez, 1996a y 2002).<\/p>\n<p>Los datos piezom\u00e9tricos no permiten trazar un mapa de isopiezas. Se puede intuir que la divisoria hidrogr\u00e1fica puede condicionar la circulaci\u00f3n en las formaciones carbonatadas de los flancos, aunque en la depresi\u00f3n, bajo los dep\u00f3sitos terciarios, el gradiente piezom\u00e9trico es muy bajo y existe una cierta estabilidad. As\u00ed se podr\u00eda establecer una circulaci\u00f3n preferente desde la Serran\u00eda de Cuenca, que alimentar\u00eda las formaciones infrayacentes a los dep\u00f3sitos terciarios (figura 2) y descargar\u00eda hacia el r\u00edo J\u00facar (IGME-DGA, 2010). Aparte al E existen peque\u00f1as cuencas locales que alimentan a las fuentes como la de Castillejo-Sierra o la Quebrada, independientes del resto del acu\u00edfero.<\/p>\n<p>La recarga de las formaciones carbonatadas aflorantes proviene de la infiltraci\u00f3n de la lluvia y las situadas bajo los dep\u00f3sitos terciarios, a la vista de la figura 2, pueden provenir principalmente de la conexi\u00f3n con la Serran\u00eda de Cuenca y en menor medida con la Sierra de Bascu\u00f1ana, en la que la conexi\u00f3n no parece siempre continua; finalmente otra parte tambi\u00e9n provendr\u00e1 de la infiltraci\u00f3n que se produzca a trav\u00e9s del detr\u00edtico terciario.<\/p>\n<p>Los par\u00e1metros hidr\u00e1ulicos muestran notables variaciones, asociables tanto a la estructura geol\u00f3gica como a los materiales que la constituyen. As\u00ed en el flanco oriental, con fuertes buzamientos, las transmisividades son bajas (8-50 m<sup>2<\/sup>\/d\u00eda), no existiendo evidencias del desarrollo de un karst. Sin embargo, el sondeo de Ribagorda, situado bajo los materiales yes\u00edferos del Tr\u00e1nsito Cret\u00e1cico-Terciario afectados por karstificaci\u00f3n muestra una elevada transmisividad (1100 m<sup>2<\/sup>\/d\u00eda) o el sondeo de Mariana, que se encuentra en un \u00e1rea fracturada, se eleva a 200 m<sup>2<\/sup>\/d\u00eda (Mart\u00ednez, 2014). Los caudales estimados se encuentran entre 2 y 100 L\/s, aunque est\u00e1n condicionados por el volumen requerido en la explotaci\u00f3n. Los manantiales no tienen grandes caudales, no superando los 2 L\/s.<\/p>\n<p>La \u201cDepresi\u00f3n de Mariana\u201d presenta, como formaciones acu\u00edferas, las asociadas a horizontes areniscosos y conglomer\u00e1ticos alternantes con arcillas del Terciario, descritas como Formaci\u00f3n 1\u00aa y 2\u00aa, que evolucionan hacia el centro de la depresi\u00f3n a dep\u00f3sitos arcillosos y arenosos con presencia de yeso. Su funcionamiento hidrodin\u00e1mico se asemejar\u00eda al de un sistema multicapa en cuenca sedimentaria (T\u00f3th, 2000) en el que las formaciones m\u00e1s superficiales, con flujos de corto recorrido y menor superficie de recarga, originan fuentes de caudal peque\u00f1o y muy variable, condicionado por el tipo de a\u00f1o hidrol\u00f3gico; las formaciones m\u00e1s profundas, tendr\u00e1n un recorrido de mayor duraci\u00f3n y podr\u00e1n presentar distintos niveles piezom\u00e9tricos. La mediana de caudal de los manantiales es de 0.3 L\/s (entre &lt;0.1-2.8 L\/s) (tabla 1). El \u00e1rea en la que se propone la instalaci\u00f3n ganadera corresponde a la Formaci\u00f3n 2\u00aa (figura 4).<\/p>\n<p>Esta disposici\u00f3n multicapa reviste gran importancia frente a focos potenciales de contaminaci\u00f3n. As\u00ed, las formaciones acu\u00edferas situadas a menor profundidad, podr\u00edan capturar e incorporar parte de contaminante infiltrado, que circular\u00eda hacia los puntos de drenaje (manantiales de poco caudal). Estos horizontes arenosos, por su g\u00e9nesis litol\u00f3gica, no tienen una gran extensi\u00f3n, siendo cuerpos lentejonares asociados a paleocauces que no est\u00e1n en contacto con otros horizontes acu\u00edferos. Bajo ellos puede haber otros horizontes acu\u00edferos, alternantes con niveles arcillosos de baja permeabilidad, situados a distintas profundidades; tambi\u00e9n se observa presencia de yesos intersticiales en estos dep\u00f3sitos. As\u00ed, por ejemplo, el perfil del sondeo Pajares-3 muestra, de techo a base varios de estos horizontes a distintas profundidades (5-10 m, 24-31 m, 42-51 m, 71-83 m y 88-100 m), el de Sotos-Rubiales tramos acu\u00edferos entre 57-60 m, 67-69 m, 73-75 m, 83-90 m; en el caso del sondeo de abastecimiento de Zarzuela los horizontes acu\u00edferos se sit\u00faan entre 12-24 m, 35-48 m y 60-72 m de profundidad. Ello evidencia que en el conjunto de la depresi\u00f3n no existe el mismo n\u00famero de horizontes arenosos acu\u00edferos y que su distribuci\u00f3n espacial- tanto en el plano XY como en el plano Z- es distinta.<\/p>\n<p>Respecto a los datos piezom\u00e9tricos, debe tenerse en cuenta que, en el caso de los sondeos, afectan a diversos horizontes acu\u00edferos, captados mediante tramos con filtro, por lo que el nivel piezom\u00e9trico resultante puede corresponder al m\u00e1s confinado de todos ellos. Atendiendo a la tabla 1 y considerando los tramos de rejilla\/filtro descritos en el texto y en la figura 4, se observa que el nivel piezom\u00e9trico se encuentra por encima de ellos, evidenciando su confinamiento. Estos datos son escasos y puntuales, entre agosto de 1982 a enero de 2011, por lo cual la superficie piezom\u00e9trica y direcci\u00f3n de flujo de la figura 2 es estimada, considerando una cierta estabilidad y oscilaciones anuales no muy pronunciadas. As\u00ed se establecen direcciones de flujo condicionadas por la topograf\u00eda y las cuencas superficiales, y para los horizontes m\u00e1s profundos hacia el NO hacia el r\u00edo Trabaque, con unas cotas entre 700-900 m s.n.m, y hacia el S, siguiendo al r\u00edo Mariana y el J\u00facar (IGME-DGA, 2010), con cotas entre 900-1000 m s.n.m.<\/p>\n<p>El comportamiento hidrodin\u00e1mico de estos horizontes ser\u00e1, en superficie o pr\u00f3ximo a ella, el de un acu\u00edfero libre o semiconfinado, siendo confinado el de los niveles m\u00e1s profundos.<\/p>\n<p>Las profundidades de los sondeos se encuentran en una horquilla situada entre 30 &#8211; 166 m, aunque predominan las que alcanzan los 90-100 m. Las transmisividades se encuentran entre 7-25 m<sup>2<\/sup>\/d\u00eda, siendo en general muy bajas al igual que sus permeabilidades (0.8-1.5 m\/d\u00eda), con caudales de explotaci\u00f3n para los sondeos, entre 0.6 a 10 L\/s (Mart\u00ednez, 2014).<\/p>\n<p>La permeabilidad de estos materiales terciarios, seg\u00fan IGME (2015) est\u00e1 clasificada como media para acu\u00edferos detr\u00edticos. La alimentaci\u00f3n de estos acu\u00edferos provendr\u00e1 de la infiltraci\u00f3n de la lluvia.<\/p>\n<p>Los niveles acu\u00edferos carbonatados presentan una cota piezom\u00e9trica m\u00e1s baja, en torno a 80-100 m, con respecto a las cotas del acu\u00edfero detr\u00edtico terciario.<\/p>\n<h6><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-9825 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/tabla1.png\" alt=\"\" width=\"443\" height=\"636\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/tabla1.png 443w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/tabla1-209x300.png 209w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/tabla1-293x420.png 293w\" sizes=\"auto, (max-width: 443px) 100vw, 443px\" \/><strong><em>Tabla 1.<\/em><\/strong><em> Inventario de puntos de agua utilizados en el art\u00edculo de los acu\u00edferos <\/em><em>\u201cSinclinal de Mariana-Sierra de Bascu\u00f1ana\u201d<\/em><em> y <\/em><em>\u201cDepresi\u00f3n de Mariana\u201d<\/em> <em>(N\u00ba- n\u00ba de orden usado en las figuras, Acu.- acu\u00edfero, D- detr\u00edtico terciario, C-carbonatado cret\u00e1cico, cota en m s.n.m.; Prof.-profundidad en m, PNP- profundidad del nivel piezom\u00e9trico en m, Caudal en L\/s, Cota pz- cota piezom\u00e9trica en m.s.n.m., Uso: AU- abastecimiento urbano, R-riego, &#8211; desconocido).<\/em><\/h6>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-9826 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/figura2.png\" alt=\"\" width=\"553\" height=\"596\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/figura2.png 553w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/figura2-278x300.png 278w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/figura2-390x420.png 390w\" sizes=\"auto, (max-width: 553px) 100vw, 553px\" \/><\/p>\n<h6><strong>Figura 2.-<\/strong> Mapa hidrogeol\u00f3gico del \u00e1rea de estudio. Representaci\u00f3n de los puntos del acu\u00edfero \u201cSinclinal de Mariana-Sierra de Bascu\u00f1ana\u201d (modificado de Del Olmo et al, 1989; Hern\u00e1ndez et al, 1989; Lend\u00ednez et al, 1998 y 1999; Mart\u00ednez, 2014 y Ram\u00edrez et al, 1989). A) Situaci\u00f3n del \u00e1rea de estudio, B) Esquema hidrogeol\u00f3gico regional. Leyenda: J-Jur\u00e1sico, C-Cret\u00e1cico, CT- materiales del Tr\u00e1nsito Cret\u00e1cico-Terciario, T- Terciario; acu\u00edferos seg\u00fan Mart\u00ednez (2014): A- Acu\u00edfero cret\u00e1cico de Cuenca, B-Muelas de Valdecabras, C-Muela de U\u00f1a, D-Sinclinal de Mariana-Sierra de Bascu\u00f1ana.<\/h6>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-9827 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/fig3.png\" alt=\"\" width=\"450\" height=\"205\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/fig3.png 450w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/fig3-300x137.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 450px) 100vw, 450px\" \/><\/p>\n<h6><strong>Figura 3.<\/strong> Corte geof\u00edsico interpretativo (P6) de la depresi\u00f3n de Mariana (IGME, 1989). Su traza se define en la figura 2.<\/h6>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-9828 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/fig4.png\" alt=\"\" width=\"575\" height=\"768\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/fig4.png 426w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/fig4-225x300.png 225w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/fig4-314x420.png 314w\" sizes=\"auto, (max-width: 575px) 100vw, 575px\" \/><\/p>\n<h6><\/h6>\n<h6><\/h6>\n<h6><\/h6>\n<h6><\/h6>\n<h6><\/h6>\n<h6><\/h6>\n<h6><\/h6>\n<h6><\/h6>\n<h6><\/h6>\n<h6><\/h6>\n<h6><\/h6>\n<h6><\/h6>\n<h6><\/h6>\n<h6><strong><em>Figura 4.<\/em><\/strong><em> Columnas litol\u00f3gicas y caracter\u00edsticas constructivas de los sondeos Pajares-3, Sotos-Rubiales Zarzuela y Ribatajada. Obs\u00e9rvese como todos los niveles piezom\u00e9tricos est\u00e1n por encima de los tramos de rejilla, evidenciando su confinamiento. <\/em><\/h6>\n<p>El abastecimiento de todas las localidades de la depresi\u00f3n se realiza a partir de la explotaci\u00f3n de manantiales \u2013 tanto en el acu\u00edfero carbonatado, como en el terciario \u2013 y de sondeos, tambi\u00e9n en ambos acu\u00edferos. Estos acu\u00edferos, por tanto, son fundamentales, para garantizar el abastecimiento de las localidades.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-9829 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/fig5.png\" alt=\"\" width=\"571\" height=\"560\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/fig5.png 571w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/fig5-300x294.png 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/fig5-428x420.png 428w\" sizes=\"auto, (max-width: 571px) 100vw, 571px\" \/><\/p>\n<h6><strong>Figura 5.-<\/strong> Mapa hidrogeol\u00f3gico del \u00e1rea de estudio. Representaci\u00f3n de los puntos del acu\u00edfero \u201cDepresi\u00f3n\u00a0 de Mariana\u201d (modificado de Del Olmo et al, 1989; Hern\u00e1ndez et al, 1989; Lend\u00ednez et al, 1998 y 1999; Mart\u00ednez, 2014 y Ram\u00edrez et al, 1989).<\/h6>\n<p><strong><em>Hidroqu\u00edmica <\/em><\/strong><\/p>\n<p>Los valores medios del acu\u00edfero \u201cSinclinal de Mariana-Sierra de Bascu\u00f1ana\u201d se recogen en la tabla 2 y figura 6. Las aguas de los dep\u00f3sitos calizos del flanco (Sierra de Bascu\u00f1ana al O y Sierra de las Majadas al E), muestran una facies bicarbonatada c\u00e1lcica predominante, con un bajo contenido en SO<sub>4<\/sub><sup>2-<\/sup> y NO<sub>3<\/sub><sup>&#8211;<\/sup>(11 y 2 mg\/L, respectivamente), y en menor medida una facies sulfatada c\u00e1lcica, debido a la influencia de los materiales yes\u00edferos del Tr\u00e1nsito Cret\u00e1cico-Terciario, con altos contenidos en SO<sub>4<\/sub><sup>2-<\/sup> (350 mg\/L). Las aguas captadas en el centro del sinclinal (en el sondeo de Fresneda de la Sierra), bajo los dep\u00f3sitos terciarios, tienen un contenido en SO<sub>4<\/sub><sup>2-<\/sup>\u00a0 mayor, de 101 mg\/L y 6 mg\/L NO<sub>3<\/sub><sup>&#8211;<\/sup>.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-9830 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/fig6.png\" alt=\"\" width=\"550\" height=\"364\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/fig6.png 550w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/fig6-300x199.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 550px) 100vw, 550px\" \/><\/p>\n<h6><strong><em>Figura 6. <\/em><\/strong><em>Diagrama de Piper-Hill-Langelier con la representaci\u00f3n de los contenidos de las aguas muestreadas del acu\u00edfero <\/em><em>\u201cSinclinal de Mariana-Sierra de Bascu\u00f1ana\u201d.<\/em><\/h6>\n<h6><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-9831 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/tabla2.png\" alt=\"\" width=\"562\" height=\"126\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/tabla2.png 433w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/tabla2-300x67.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 562px) 100vw, 562px\" \/><strong>Tabla 2.<\/strong> Contenidos medios de los an\u00e1lisis de las aguas bicarbonatadas c\u00e1lcicas del acu\u00edfero \u201cSinclinal de Mariana-Sierra de Bascu\u00f1ana\u201d (en mg\/L; C.E.-conductividad el\u00e9ctrica en \u00b5S\/cm).<\/h6>\n<p>Para las aguas del acu\u00edfero <em>\u201cDepresi\u00f3n de Mariana\u201d<\/em> se distinguen dos conjuntos: bicarbonatadas c\u00e1lcicas y sulfatadas c\u00e1lcicas. Las aguas bicarbonatadas c\u00e1lcicas muestran contenidos medios en SO<sub>4<\/sub><sup>2-<\/sup> y NO<sub>3<\/sub><sup>&#8211; <\/sup>de 54 y 18 mg\/L respectivamente, aunque con coeficientes de variaci\u00f3n elevados (de 71 y 73 %), que indica la diferente influencia de los yesos, en funci\u00f3n de los cambios laterales de facies y de las actividades antr\u00f3picas, respectivamente (tabla 3).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-9832 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/tabla3.png\" alt=\"\" width=\"585\" height=\"133\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/tabla3.png 427w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/tabla3-300x68.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 585px) 100vw, 585px\" \/><\/p>\n<h6><strong><em>Tabla 3. <\/em><\/strong><em>Caracter\u00edsticas estad\u00edsticas descriptivas de las aguas bicarbonatadas c\u00e1lcicas del acu\u00edfero <\/em><em>\u201cDepresi\u00f3n de Mariana\u201d<\/em> <em>(en mg\/L; C.E.-conductividad el\u00e9ctrica en \u00b5S\/cm)<\/em><em>. <\/em><\/h6>\n<p>En el caso de las aguas sulfatadas c\u00e1lcicas, con menos datos, se observan coeficientes de variaci\u00f3n superiores al 50 % en Cl<sup>&#8211;<\/sup>, K<sup>+<\/sup>, NO<sub>3<\/sub><sup>&#8211;\u00a0 <\/sup>y Na<sup>+<\/sup>. Sus contenidos medios en SO<sub>4<\/sub><sup>2-<\/sup> y NO<sub>3<\/sub><sup>&#8211; <\/sup>\u00a0se encuentran en torno a 373 mg\/L y 8 mg\/L, respectivamente, con un m\u00e1ximo de 37 mg\/L NO<sub>3<\/sub><sup>&#8211;<\/sup> (tabla 4).<\/p>\n<h6><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-9833 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/tabla4.png\" alt=\"\" width=\"615\" height=\"140\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/tabla4.png 427w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/tabla4-300x68.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 615px) 100vw, 615px\" \/><strong><em>Tabla 4.<\/em><\/strong><em>Caracter\u00edsticas estad\u00edsticas descriptivas de las aguas sulfatadas c\u00e1lcicas del acu\u00edfero <\/em><em>\u201cDepresi\u00f3n de Mariana\u201d<\/em> <em>(en mg\/L; C.E.-conductividad el\u00e9ctrica en \u00b5S\/cm).<\/em><\/h6>\n<p>Para evaluar la posible incidencia de la contaminaci\u00f3n, es preciso diferenciar el quimismo de las aguas de las fuentes (asociadas a formaciones muy superficiales, de recarga r\u00e1pida y de corto recorrido) de la captada en los sondeos (formaciones m\u00e1s profundas aunque con mayor superficie de alimentaci\u00f3n). Se han obtenido los contenidos medios de fuentes y manantiales (tabla 5). La diferencia de quimismo entre aguas de sondeos y manantiales (formaciones profundas\/superficiales) es escasa en cuanto a valores medios pero se observa, en los sondeos, al corresponder a horizontes acu\u00edferos en profundidad, aguas con un mayor contenido en sulfatos. En cuanto a los nitratos se supera en general el valor natural (&lt; 10 mg\/L), tanto en manantiales como en sondeos, lo que evidencia la f\u00e1cil incorporaci\u00f3n de los nitratos provenientes de las actividades antr\u00f3picas (principalmente agrarias de secano aunque tambi\u00e9n de tipo urbano). No obstante, los manantiales presentan un mayor contenido relativo en nitratos si se comparan a las aguas captadas en sondeos, por lo que los horizontes acu\u00edferos m\u00e1s superficiales tambi\u00e9n ser\u00e1n los m\u00e1s f\u00e1cilmente contaminables (tabla 5, figura 7).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-9834 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/tabla5.png\" alt=\"\" width=\"532\" height=\"220\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/tabla5.png 433w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/tabla5-300x124.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 532px) 100vw, 532px\" \/><\/p>\n<h6><strong><em>Tabla 5.-<\/em><\/strong><em>Caracter\u00edsticas estad\u00edsticas descriptivas de las aguas del acu\u00edfero\u00a0 <\/em><em>\u201cDepresi\u00f3n de Mariana\u201d seg\u00fan la naturaleza de la captaci\u00f3n<\/em> <em>(en mg\/L; C.E.-conductividad el\u00e9ctrica en \u00b5S\/cm).<\/em><\/h6>\n<p>En el diagrama de Piper-Hill-Langelier (figura 8) se han representado las aguas del acu\u00edfero terciario, que muestran un conjunto de aguas menos mineralizadas \u2013 principalmente manantiales \u2013 y facies mixtas y sulfatadas en los sondeos, por la presencia de SO<sub>4<\/sub><sup>2-<\/sup> en las litolog\u00edas arenosas, principalmente hacia el S, en los sondeos de Sotos, Collados y Mariana. En conjunto, se evidencia la diferencia de quimismo entre las aguas captadas en manantiales y sondeos.<\/p>\n<p>Los nitratos, en ambas facies, espacialmente presentan mayores contenidos (superiores a 25 mg\/L) en torno al NE, en Ribagorda y la subcuenca del r\u00edo Liendre, as\u00ed como Fresneda al N y Sotos y Zarzuela, al S de la Depresi\u00f3n, probablemente relacionadas principalmente con actividades agrarias, pero tambi\u00e9n con urbanas (figura 9).<\/p>\n<p>Es factible pensar que cualquier contaminante afectar\u00e1 principalmente a las formaciones acu\u00edferas m\u00e1s pr\u00f3ximas a la superficie, en la que el flujo horizontal del agua tendr\u00e1 m\u00e1s influencia en su distribuci\u00f3n que el flujo vertical de infiltraci\u00f3n.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-9835 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/fig7.png\" alt=\"\" width=\"549\" height=\"331\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/fig7.png 549w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/fig7-300x181.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 549px) 100vw, 549px\" \/><\/p>\n<h6><strong><em>Figura 7.<\/em><\/strong><em> Contenidos en nitratos de las aguas en manantiales y sondeos en materiales terciarios (puntos seg\u00fan tabla 1). L\u00ednea roja indicar\u00eda el contenido natural m\u00e1ximo sin influencia antr\u00f3pica.<\/em><\/h6>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-9836 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/fig8.png\" alt=\"\" width=\"515\" height=\"426\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/fig8.png 515w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/fig8-300x248.png 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/fig8-508x420.png 508w\" sizes=\"auto, (max-width: 515px) 100vw, 515px\" \/><\/p>\n<h6><strong><em>Figura 8. <\/em><\/strong><em>Diagrama de Piper-Hill-Langelier de las captaciones en formaciones detr\u00edticas terciarias.<\/em><\/h6>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-9837 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/fig9.png\" alt=\"\" width=\"571\" height=\"560\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/fig9.png 571w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/fig9-300x294.png 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/fig9-428x420.png 428w\" sizes=\"auto, (max-width: 571px) 100vw, 571px\" \/><\/p>\n<h6><strong>Figura 9.-<\/strong> Distribuci\u00f3n del contenido m\u00e1ximo de nitratos en el acu\u00edfero \u201cDepresi\u00f3n de Mariana\u201d (modificado de Del Olmo et al, 1989; Hern\u00e1ndez et al, 1989; Lend\u00ednez et al, 1998 y 1999; Mart\u00ednez, 2014 y Ram\u00edrez et al, 1989).<\/h6>\n<p><strong>CONCLUSIONES<\/strong><\/p>\n<p>En el \u00e1rea estudiada se encuentran dos formaciones hidrogeol\u00f3gicas principales: la primera est\u00e1 constituida por los materiales carbonatados cret\u00e1cicos- el acu\u00edfero \u201cSinclinal de Mariana-Sierra de Bascu\u00f1ana\u201d y, la segunda, la formada principalmente formaciones detr\u00edticas terciarias \u2013 el acu\u00edfero \u201cDepresi\u00f3n de Mariana\u201d -constituidas por alternancias de areniscas, arcillas y limos. Ambos acu\u00edferos se comportan de manera independiente y son la \u00fanica fuente de abastecimiento de todas las localidades de la zona, por lo que la preservaci\u00f3n de la calidad y cantidad de los recursos h\u00eddricos resulta fundamental para esta subcomarca del Campo de Ribatajada\/Campichuelo.<\/p>\n<p>A nivel regional, el funcionamiento hidrogeol\u00f3gico de los dep\u00f3sitos detr\u00edticos terciarios es asimilable al de una gran cuenca sedimentaria, circulando las aguas hacia los cauces principales (Trabaque, J\u00facar). A nivel local, se pueden definir cuencas m\u00e1s reducidas que drenar\u00e1n por manantiales de poco caudal, escaso recorrido y cuyo funcionamiento podr\u00eda asemejarse al de un acu\u00edfero libre. En profundidad el resto de los horizontes acu\u00edferos presentar\u00e1n mayor o menor confinamiento.<\/p>\n<blockquote><p>\u201cSe recomienda realizar un estudio m\u00e1s detallado de las formaciones acu\u00edferas terciarias, en el que se incida especialmente en su funcionamiento, sus interrelaciones y su capacidad de infiltraci\u00f3n, as\u00ed como la relaci\u00f3n con los cursos de aguas fluviales\u00bb<\/p><\/blockquote>\n<p>Hidroqu\u00edmicamente, en los acu\u00edferos carbonatados y detr\u00edticos predominan las facies bicarbonatadas c\u00e1lcicas y en menor medida, aguas mixtas o sulfatadas c\u00e1lcicas, con una mayor mineralizaci\u00f3n, por la presencia o influencia de los materiales yes\u00edferos de Tr\u00e1nsito Cret\u00e1cico-Terciario.<\/p>\n<p>La presencia de nitratos en los acu\u00edferos terciarios se puede considerar superior a un contenido natural. Existe un fondo de contaminaci\u00f3n a causa de actividades antr\u00f3picas. Hay zonas de mayor presencia, en el entorno de Ribagorda, la cuenca del r\u00edo Liendre y Zarzuela. Comparando entre aguas procedentes de manantiales y sondeos, las aguas captadas en estos \u00faltimos presentan m\u00e1s contenido en sulfatos y los manantiales un mayor contenido en nitratos. En todo caso, la mayor presencia de nitratos tanto a nivel superficial, y, en menor medida, tambi\u00e9n en profundidad, evidencia una permeabilidad de los materiales que favorece la f\u00e1cil incorporaci\u00f3n de los contaminantes al medio acu\u00edfero.<\/p>\n<p>Por lo tanto, con el objeto de evaluar y minimizar su posible impacto ambiental, se recomienda que se realice un estudio m\u00e1s detallado de las formaciones acu\u00edferas terciarias, en el que se incida especialmente en su funcionamiento, sus interrelaciones y su capacidad de infiltraci\u00f3n, as\u00ed como la relaci\u00f3n con los cursos de aguas fluviales.<\/p>\n<p><strong>Referencias bibliogr\u00e1ficas<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Alonso E. (2008).<\/strong> Informe hidrogeol\u00f3gico para la mejora del abastecimiento de agua potable a la localidad de Sotos (Cuenca). Convenio IGME-Diputaci\u00f3n de Cuenca. Informe interno. Centro de documentaci\u00f3n del IGME.<\/li>\n<li><strong>Alonso E. y D\u00edaz J.A. (2011a).\u00a0 <\/strong>Informe final del sondeo de investigaci\u00f3n para el abastecimiento de agua potable a la localidad de Sotos (Cuenca). Convenio IGME-Diputaci\u00f3n de Cuenca. Informe interno. Centro de documentaci\u00f3n del IGME.<\/li>\n<li><strong>Alonso E. y D\u00edaz J.A. (2011b).\u00a0 <\/strong>Nota t\u00e9cnica: segundo informe para la mejora del abastecimiento p\u00fablico de agua potable a la localidad de Sotos (Cuenca). Convenio IGME-Diputaci\u00f3n de Cuenca. Informe interno. Centro de documentaci\u00f3n del IGME.<\/li>\n<li><strong>Castro A.(2015).<\/strong> Nota t\u00e9cnica de las caracter\u00edsticas fisico-qu\u00edmicas del agua de las captaciones de abastecimiento a Castillejo-Sierra (Cuenca). Convenio IGME-Diputaci\u00f3n de Cuenca. Informe interno. Centro de documentaci\u00f3n del IGME.<\/li>\n<li><strong>Confederaci\u00f3n Hidrogr\u00e1fica del Tajo (2017).<\/strong> Inventario de puntos de agua. Provincia de Cuenca. Web oficial.<a href=\"http:\/\/www.chtajo.es\/LaCuenca\/Cantidad\/Documents\/Puntos_De_Agua\/Inventario%20de%20Cuenca.pdf\">http:\/\/www.chtajo.es\/LaCuenca\/Cantidad\/Documents\/Puntos_De_Agua\/Inventario%20de%20Cuenca.pdf<\/a><\/li>\n<li><strong>Del Olmo P., \u00c1lvaro M., Ram\u00edrez J.I., Leal M.C., Aguilar M., Mel\u00e9ndez A.; G\u00f3mez J.J., Lend\u00ednez A. (1989)<\/strong> <em>Mapa geol\u00f3gico E. 1:50.000 n\u00ba 610\u201cCuenca\u201d.<\/em> Segunda serie-Primera edici\u00f3n. IGME. Madrid.<\/li>\n<li><strong>Delgado P. (1993a).<\/strong> Informe hidrogeol\u00f3gico para la mejora del abastecimiento p\u00fablico de agua potable a la localidad de Mariana (Cuenca). Convenio IGME-Diputaci\u00f3n de Cuenca. Informe interno. Centro de documentaci\u00f3n del IGME.<\/li>\n<li><strong>Delgado P. (1993b).<\/strong> Informe final del sondeo perforado para el abastecimiento de agua potable a Ribagorda (Cuenca). Convenio IGME-Diputaci\u00f3n de Cuenca. Informe interno. Centro de documentaci\u00f3n del IGME.<\/li>\n<li><strong>Delgado P. (1993c).<\/strong> Informe final del sondeo perforado para el abastecimiento de agua potable a Mariana (Cuenca). Convenio IGME-Diputaci\u00f3n de Cuenca. Informe interno. Centro de documentaci\u00f3n del IGME.<\/li>\n<li><strong>Delgado P. (1994).<\/strong> Informe final de los sondeos perforados para el abastecimiento de agua potable a la localidad de Pajares, t\u00e9rmino municipal de Sotos (Cuenca). Convenio IGME-Diputaci\u00f3n de Cuenca. Informe interno. Centro de documentaci\u00f3n del IGME.<\/li>\n<li><strong>D\u00edaz J.A. (2012a).<\/strong> Nota t\u00e9cnica de las caracter\u00edsticas fisico-qu\u00edmicas del manantial de abastecimiento de Collados (Cuenca). Convenio IGME-Diputaci\u00f3n de Cuenca. Informe interno. Centro de documentaci\u00f3n del IGME.<\/li>\n<li><strong>D\u00edaz J.A. (2012b).<\/strong> Nota t\u00e9cnica de las caracter\u00edsticas fisico-qu\u00edmicas del sondeo de abastecimiento de Collados (Cuenca). Convenio IGME-Diputaci\u00f3n de Cuenca. Informe interno. Centro de documentaci\u00f3n del IGME.<\/li>\n<li><strong>D\u00edaz J.A. (2012c).<\/strong> Nota t\u00e9cnica de las caracter\u00edsticas fisico-qu\u00edmicas del sondeo de abastecimiento de Pajares (Cuenca). Convenio IGME-Diputaci\u00f3n de Cuenca. Informe interno. Centro de documentaci\u00f3n del IGME.<\/li>\n<li><strong>D\u00edaz J.A. (2012d).<\/strong> Nota t\u00e9cnica de las caracter\u00edsticas fisico-qu\u00edmicas del manantial de abastecimiento de Ribagorda (Cuenca). Convenio IGME-Diputaci\u00f3n de Cuenca. Informe interno. Centro de documentaci\u00f3n del IGME.<\/li>\n<li><strong>D\u00edaz J.A. (2012e).<\/strong> Nota t\u00e9cnica de las caracter\u00edsticas fisico-qu\u00edmicas del manantial de abastecimiento de Ribatajadilla (Cuenca). Convenio IGME-Diputaci\u00f3n de Cuenca. Informe interno. Centro de documentaci\u00f3n del IGME.<\/li>\n<li><strong>D\u00edaz J.A. (2012f).<\/strong> Nota t\u00e9cnica de las caracter\u00edsticas fisico-qu\u00edmicas del manantial de abastecimiento de Sotos (Cuenca). Toponimia Gascona. Convenio IGME-Diputaci\u00f3n de Cuenca. Informe interno. Centro de documentaci\u00f3n del IGME.<\/li>\n<li><strong>D\u00edaz J.A. (2012g).<\/strong> Nota t\u00e9cnica de las caracter\u00edsticas fisico-qu\u00edmicas del sondeo de abastecimiento de Sotos (Cuenca). Convenio IGME-Diputaci\u00f3n de Cuenca. Informe interno. Centro de documentaci\u00f3n del IGME.<\/li>\n<li><strong>D\u00edaz J.A. (2012h).<\/strong> Nota t\u00e9cnica de las caracter\u00edsticas fisico-qu\u00edmicas del manantial de abastecimiento de Torrecilla (Cuenca). Convenio IGME-Diputaci\u00f3n de Cuenca. Informe interno. Centro de documentaci\u00f3n del IGME.<\/li>\n<li><strong>D\u00edaz J.A. (2012i).<\/strong> Nota t\u00e9cnica de las caracter\u00edsticas fisico-qu\u00edmicas del manantial 1 de abastecimiento de Villaseca (Cuenca). Convenio IGME-Diputaci\u00f3n de Cuenca. Informe interno. Centro de documentaci\u00f3n del IGME.<\/li>\n<li><strong>D\u00edaz J.A. (2012j).<\/strong> Nota t\u00e9cnica de las caracter\u00edsticas fisico-qu\u00edmicas del manantial 2 de abastecimiento de Villaseca (Cuenca). Convenio IGME-Diputaci\u00f3n de Cuenca. Informe interno. Centro de documentaci\u00f3n del IGME.<\/li>\n<li><strong>Fabregat V. (1994).<\/strong> Informe final del sondeo perforado para el abastecimiento de agua potable a la localidad de Torrecilla, t\u00e9rmino municipal de Sotos (Cuenca). Convenio IGME-Diputaci\u00f3n de Cuenca. Informe interno. Centro de documentaci\u00f3n del IGME.<\/li>\n<li><strong>IGME (1984).<\/strong> Trabajos geoel\u00e9ctricos de apoyo a investigaci\u00f3n hidrogeol\u00f3gica en diversas cuencas. Zona del Campichuelo (Cuenca).Centro de documentaci\u00f3n del IGME.<\/li>\n<li><strong>IGME-DGA (2010). \u00a0<\/strong>Actividad 4: Identificaci\u00f3n y caracterizaci\u00f3n de la interrelaci\u00f3n que se presenta entre aguas subterr\u00e1neas, cursos fluviales, descargas por manantiales, zonas h\u00famedas y otros ecosistemas naturales de especial inter\u00e9s h\u00eddrico Demarcaci\u00f3n Hidrogr\u00e1fica 081 J\u00facar. Masa de agua subterr\u00e1nea 081.118. Cret\u00e1cico de Cuenca Norte. Encomienda de gesti\u00f3n para la realizaci\u00f3n de trabajos cient\u00edfico-t\u00e9cnicos de apoyo a la sostenibilidad y protecci\u00f3n de las aguas subterr\u00e1neas.<\/li>\n<li><strong>IGME (2015).<\/strong> Mapa de Permeabilidades de Espa\u00f1a a escala 1:200.000. <a href=\"http:\/\/mapas.igme.es\/gis\/services\/Cartografia_Tematica\/IGME_Permeabilidad_200\/MapServer\/WMSServer?service=wms&amp;version=1.3.0&amp;request=getcapabilities\">http:\/\/mapas.igme.es\/gis\/services\/Cartografia_Tematica\/IGME_Permeabilidad_200\/MapServer\/WMSServer<\/a><\/li>\n<li><strong>Hern\u00e1ndez, A. Lend\u00ednez A. Alvaro M.; Leal M.C., Aguilar M.; Mel\u00e9ndez A.; G\u00f3mez J.J. (1989)<\/strong> <em>Mapa geol\u00f3gico E. 1:50.000 n\u00ba 564 \u201cFuertescusa\u201d.<\/em> Segunda serie-Primera edici\u00f3n. IGME. Madrid.<\/li>\n<li><strong>Lend\u00ednez A., De Torres T., Valverde M.F., G\u00f3mez J.J., Mel\u00e9ndez A.; Daams R.; Del pozo J., Delgado G.; Alameda J., Palacio J.; Gonz\u00e1lez J. (1998)<\/strong>: <em>Mapa geol\u00f3gico E. 1:50.000 n\u00ba 563 \u00abPriego\u00bb. <\/em>Segunda serie-Primera edici\u00f3n. Madrid.<\/li>\n<li><strong>Lend\u00ednez A., Mu\u00f1oz J.L., Insua M., D\u00edaz M., Tortosa A., Rivas M.E., Melendez A., Gomez J.J., Rom\u00e1n T., Valverde M.F., Daams R., Granados L., Alonso J., Alameda J., Delgado G., Palacio J. (1999):<\/strong> <em>Mapa Geol\u00f3gico 1:50.000\u00a0 n\u00ba 586 \u201cGascue\u00f1a\u201d.<\/em> Segunda serie-Primera edici\u00f3n. Madrid.<\/li>\n<li><strong>Mart\u00ednez M. (1995).<\/strong> Informe hidrogeol\u00f3gico para la mejora del abastecimiento de agua potable al municipio de Castillejo-Sierra (Cuenca). Convenio IGME-Diputaci\u00f3n de Cuenca. Informe interno. Centro de documentaci\u00f3n del IGME.<\/li>\n<li><strong>Mart\u00ednez M. (1996a).<\/strong> Informe final del sondeo para abastecimiento de agua potable al municipio de Castillejo-Sierra (Cuenca). Convenio IGME-Diputaci\u00f3n de Cuenca. Informe interno. Centro de documentaci\u00f3n del IGME.<\/li>\n<li><strong>Mart\u00ednez, M. (1996b):<\/strong> Informe final del sondeo perforado en el t\u00e9rmino municipal de Torralba (Cuenca) para abastecimiento de\u00a0 agua potable a varias poblaciones. Convenio IGME-Diputaci\u00f3n de Cuenca. Informe interno. Centro de documentaci\u00f3n del IGME.<\/li>\n<li><strong>Mart\u00ednez M. (2002). <\/strong>Informe final del sondeo para abastecimiento de agua potable a la localidad de Arcos de la Sierra (Cuenca). Convenio IGME-Diputaci\u00f3n de Cuenca. Informe interno. Centro de documentaci\u00f3n del IGME.<\/li>\n<li><strong>Mart\u00ednez M.; Alonso E., Mayordomo J. (2011).<\/strong> Propuesta de nuevos conceptos de patrimonio hidrogeol\u00f3gico: clasificaci\u00f3n, valoraci\u00f3n y diagn\u00f3stico. Aplicaci\u00f3n al karst en formaciones yes\u00edferas de la Serran\u00eda de Cuenca. Revista de la Sociedad Geol\u00f3gica de Espa\u00f1a, 24 (3-4), 197-214.<\/li>\n<li><strong>Mart\u00ednez M. (2014).<\/strong> Hidrogeolog\u00eda de la Serran\u00eda de Cuenca. Tesis Doctoral. 2 vol\u00famenes. 562 pp. UAM.<\/li>\n<li><strong>Ram\u00edrez J.I.,\u00a0 Del Olmo P., \u00c1lvaro M., Leal M.C., Aguilar M.,\u00a0 Mel\u00e9ndez A., G\u00f3mez J.J., Lend\u00ednez A. (1989):<\/strong> Mapa geol\u00f3gico E. 1:50.000 n\u00ba 587 \u201cLas Majadas\u201d. Segunda serie-Primera edici\u00f3n. Madrid.<\/li>\n<li><strong>Toth, J. (2000).<\/strong> Las aguas subterr\u00e1neas como agente geol\u00f3gico, causas, procesos y manifestaciones. Bolet\u00edn Geol\u00f3gico y Minero v 111(4) 9-26.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tierra y Tecnolog\u00eda n\u00ba 53 | http:\/\/dx.doi.org\/10.21028\/mmp.2019.02.12\u00a0|\u00a0Autor: Marc Mart\u00ednez Parra. Euroge\u00f3logo, Diplomado en Hidrolog\u00eda Subterr\u00e1nea por el CIHS. Doctor por la UAM. Experiencia laboral de 28 a\u00f1os en hidrogeolog\u00eda en OPI y Administraci\u00f3n Hidr\u00e1ulica. 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