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ESTUDIO GEOFÍSICO MEDIANTE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA EN EL ÁREA DEL POZO AB1089, UBICADO EN BARREAL DE
HEREDIA, PROVINCIA DE HEREDIA
- NOVIEMBRE 2006 -
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TABLA DE CONTENIDOS 1. INTRODUCCIÓN...........................................................................................................3
1.1 Antecedentes Y Objetivos ......................................................................................3 1.2 Ubicación................................................................................................................3
2 MÉTODO DE TRABAJO. ..............................................................................................6 3 HIDROGEOLOGÍA REGIONAL.....................................................................................8
3.1 Hidrogeología Local .............................................................................................10 4 RESULTADOS OBTENIDOS ......................................................................................13
4.1 Zona Gasolinera y Pozo AB1089 .........................................................................13 4.2 Zona Cafetal Norte ...............................................................................................40 4.3 Zona Cenada........................................................................................................51 4.4 Sondeos Eléctricos Verticales De Calibración Y Correlación. ..............................79
5 MODELO TRIDIMENSIONAL GEOELÉCTRICO. .......................................................82 5.1 Perfiles Geoeléctricos...........................................................................................86 5.2 Modelo Tridimensional De Área De Posible Contaminación. ...............................93
6 SÍSMICA DE REFRACCIÓN. ......................................................................................97 7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.............................................................100 8 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS CONSULTADAS. .............................................103 ANEXO .............................................................................................................................104
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes Y Objetivos
El presente estudio fue solicitado por la Comisión Interinstitucional AB1089 a
través de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia ESPH, de acuerdo a la
orden de compra Nº 25649 con fecha de 20 de octubre del 2006, donde se solicita
un total de 60 sondeos eléctricos verticales SEV’s y 2 perfiles de sísmica de
refracción con el objetivo de la búsqueda de posibles contactos litológicos y niveles
freáticos, en el área del pozo AB 1089 para luego tratar de determinar las posibles
zonas contaminadas con hidrocarburo por derrame, producido en la gasolinera Auto
Servicio Zona Franca.
1.2 Ubicación
El área de estudio se encuentra localizada en el Barreal de Heredia sobre la hoja
Abra 33451 NW a escala 1:2000 tal y como se muestra en la figura # 1.
En la figura # 2 se muestra la zona de estudio ubicada sobre la foto aérea donde se
muestra la infraestructura civil existente en el área.
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Figura # 1. Mapa de ubicación zona de estudio
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Figura # 2. Foto aérea de la zona de estudio
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2 MÉTODO DE TRABAJO.
Para el presente estudio geofísico, en el caso de la resistividad eléctrica se utilizó
el método Schlumberger, que consiste en un arreglo cuadripolar de electrodos en
los cuales dos de ellos inyectan corriente y los otros dos reciben el paso de la
corriente en el medio, midiendo así la caída de potencial. El mayor o menor grado
de alteración del potencial eléctrico en la superficie del terreno depende del tamaño,
forma, localización y resistividad eléctrica de los cuerpos del subsuelo y de esta
manera se puede delimitar las capas del subsuelo, obteniendo sus espesores y
resistividades, para en una segunda etapa de interpretación se tratará de identificar
el tipo de roca de acuerdo a la resistividad.
De acuerdo al artículo “Geoelectrical characterization of a site with hydrocarbon
contamination caused by pipeline leakage” publicado por Geofísica Internacional
(2006, Vol. 45, Num. 1, pp. 63-72), En zonas no contaminadas los parámetros
petrofísicos estimados a partir de datos de resistividad presentan valores cercanos a
los reales, mientras que en zonas contaminadas se obtienen valores anómalos
bajos de resistividad eléctrica, principalmente después de varios meses de que el
derrame ha ocurrido (Atekwana et al., 2001; Sauck, 1998; 2000).
De acuerdo a Saunck (1998) la anomalía de baja resistividad es debida al incremento
del Total de Sólidos Disueltos (TDS) en un ambiente ácido creado por acción bacterial
en la parte inferior de la zona de Vadosa o debajo de la tabla de agua subterránea
(GWT).
En base a lo anterior nuestro objetivo será buscar zonas anómalas de baja resistividad
y sondeos eléctricos verticales cuyo comportamiento de las curvas sea muy “plano” lo
que quiere decir que se comporta como una capa muy conductora impidiendo ver las
resistividades verdaderas de las capas del subsuelo.
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Para la adquisición de los datos de los sondeos eléctricos verticales, se empleó el
equipo de resistividad eléctrica Terrameter SAS 4000 de Abem, el cual muestra
sus resultados con una precisión de un tercer digito decimal, importante para este
tipo de estudio. Se utilizó un muestreo logarítmico con aberturas de AB/2 desde 2
metros hasta un máximo de 250 metros, donde las condiciones del terreno y la
infraestructura civil presente en el área lo permitieran.
FOTO # 1. Adquisición de datos durante el sondeo # 2
El método de sísmica de refracción consiste en generar un impulso elástico cerca
de la superficie del suelo para generar ondas sísmicas que viajen en el subsuelo
entre las interfases de las diferentes capas y se transmita de un medio a otro a
diferente velocidad.
La medición de los intervalos de tiempo que transcurren desde que se genera el
impulso hasta su recepción en los geófonos colocados a diferentes distancias,
permite determinar la velocidad de propagación del impulso en el suelo y así
correlacionarlo de acuerdo a la geología del área, determinando espesores y
profundidad de las capas presentes.
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Para el presente estudio se utilizó un sismógrafo SmartSeis SE de Geometrics™
serie # 70383 con 24 geófonos OYO Geospace™ de 14 Hz, separados 3 metros
para lograr una cobertura en superficie de 72 metros. Como fuente de energía se
utilizó un mazo de 15 libras.
En el anexo se adjuntan los parámetros de adquisición utilizados en los sondeos y
los valores de resistividad aparente obtenidos en cada una de las medidas, así
como las dromocrónicas obtenidas en los dos perfiles de sísmica de refracción.
3 HIDROGEOLOGÍA REGIONAL Los alrededores del sitio de estudio se encuentran formados por rocas cuya
constitución es de composición volcánica-cuaternaria, que se originan en el macizo
del Volcán Barva y en menor grado por los volcanes Poás e Irazú.
Los acuíferos de ésta zona se caracterizan por estar formados por una serie de
multicapas, comprendiendo flujos de lavas andesíticas que están interestratificadas
con capas de piroclastos; principalmente tobas e ignimbritas.
Las formaciones rocosas de la más joven o estratigraficamente más superficial a la
más profunda o más antigua se describen a continuación:
Lavas de la Cordillera Volcánica Central: estas corresponden a los estratovolcanes
actuales (Poás, Barva e Irazú).
La formación Barva forma un acuífero libre en la parte más alta. Subyace a esta
formación la Formación Tiribí que está compuesta por tobas e ignimbritas de alta
permeabilidad; mientras en la parte topográficamente más baja y a mayor
profundidad, se ubican los acuíferos Colima Superior y Colima Inferior
seminconfinados; que descargan en manantiales ubicados a lo largo del cañón del
río Virilla. Las condiciones de fracturamiento y el carácter escoriáceo y brechoso
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hacen de estas lavas uno de los tipos rocosos más permeables del área y los
mayores manantiales conocidos fuera del cañón del Virilla, brotan de esta unidad.
Los acuíferos más importantes de la zona son el Barva y de una mayor importancia
se encuentran los de la Formación Colima (superior e inferior) cuyos afloramientos
de lavas están limitados en los cañones de los ríos en las partes bajas del Valle. El
grupo superior se define comprendiendo la lava La Libertad separada de la
subyacente Colima Superior por una capa de tobas. No existe certeza sobre el
origen y la extensión de la lava La Libertad. Es una gruesa unidad de lavas (hasta
110 metros) que termina en la región del Campo de pozos la Valencia y que
aparentemente fluyó del Este o del Noreste. Su importancia como acuífero es
inferior comparada con la del acuífero formado en las lavas de Colima Superior. El
Colima Superior se extiende desde el Noreste al Suroeste a través de las
pendientes del Volcán Barva donde se cree fue originado. Su espesor máximo
conocido es de 55 metros pero su naturaleza brechosa produce una alta
permeabilidad que lo constituye en un buen acuífero donde hay suficiente espesor
saturado. La profundidad de este acuífero varía entre 80 y 100 metros.
Los pozos perforados que captan este acuífero pueden producir caudales
superiores a los 100 l/s.
Una secuencia de tobas e ignimbritas (Miembro Puente de Mulas) separa a Colima
Superior de la unidad más vieja de la Colima Inferior la cual es un grupo de lavas y
tobas interestratificadas. El Miembro Puente de Mulas tiene un espesor máximo de
38 metros; es un acuitardo el cual se caracteriza por su lento tránsito hidráulico
(bajas permeabilidades).
Es importante mencionar que las líneas de flujo del acuífero Barva, así como las de
los acuíferos Colima Superior e Inferior tienen una orientación que va desde el
Noreste- Suroeste hasta prácticamente E-W.
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3.1 Hidrogeología Local
En lo que respecta a hidrogeología local se puede decir que los materiales que se
encuentra atravesando el pozo AB-1089 pertenecen a las formaciones Tiribí,
Colima Superior, Puente Mulas y posiblemente la formación Colima inferior.
En la figura # 3 se presenta el armado del pozo AB-1089 (tomado del archivo de
pozos del SENARA) donde se determina las formaciones acuíferas presentes
localmente.
Un detalle de la columna geológica perforada por el pozo se presenta en esta
Figura # 3. En ésta se observa la unidad geológica Tiribí, aflorando en superficie y
con un espesor de 22 metros, posteriormente la formación Colima hasta el fondo
del pozo.
Hidrogeológicamente se presentan el acuífero Colima, tanto el Inferior como el
Superior, separados entre sí por la Miembro Puente de Mulas (acuitardo). El agua
subterránea captada corresponde a una mezcla entre el acuífero Colima Inferior
con el Superior.
Con respecto al armado del pozo, este se encuentra perforado en un diámetro de
444 mm; con una tubería ciega con un diámetro de 356 mm, en los tramos de 0 a
86.45 y 103.57 a 134.55 metros bajo el nivel del suelo (m b.n.s.); tubería ranurada
del mismo diámetro, en el tramo de 86.45 a 103.57 m b.n.s; mientras que el último
tramo (134.55 a 160.3 m b.n.s.) corresponde con un macizo rocoso lo
suficientemente competente para dejarlo libre, el cual corresponde con la unidad
Acuífera Colima Inferior.
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Figura # 3. Detalle de armado y columna litológica del pozo AB1089 (SENARA, 2004) En la figura # 4 se muestra el detalle de la geología de superficie sobre la zona de estudio
donde se muestra la formación Barva y en la parte sur los depósitos de avalancha
ardiente.
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Figura # 4. Detalle de la geología de superficie en el área de estudio
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4 RESULTADOS OBTENIDOS
A continuación se muestran los datos obtenidos de los sondeos eléctricos verticales
divido en las diferentes zonas donde se ubicaron.
4.1 Zona Gasolinera y Pozo AB1089 En la figura # 5 se muestra los sondeos ubicados en el sector de la gasolinera y del
pozo AB1089. También se muestran las curvas obtenidas en cada uno de ellos y
corresponden a la siguiente tabla:
SEV #
LATITUD
LONGITUD
ELEVACIÓN
(m)
COMENTARIOS
1 218138
520069
997.30
2 218128
520088
997.19
3 218121
520107
997.32
4 218113
520126
997.52
5 218285
520011
1002.35
ZONA DE CONTAMINANTES
5a 218281
520023
1002.22
ZONA DE CONTAMINANTES
5b 218288
520024
1002.60
ZONA DE CONTAMINANTES
5c 218295
520028
1002.60
ZONA DE CONTAMINANTES
6 218307
520018
1003.42
7 218334
520027
1004.83
8 218352
520025
1005.40
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SEV #
LATITUD
LONGITUD
ELEVACIÓN
(m)
COMENTARIOS
34 218228
520002
999.67
ZONA DE CONTAMINANTES
35 218239
520007
1000.00
ZONA DE CONTAMINANTES
36 218259
519998
1000.96
ZONA DE CONTAMINANTES
37 218200
519961
998.53
38 218208
519945
998.87
39 218207
520076
999.99
40 218205
520088
1000.19
41 218316
520096
1005.32
42 218306
520103
1005.02
43 218186
520062
998.91
44 218219
520048
999.93
FOTO # 2. Equipo Terrameter SAS 4000 en adquisición sobre el sondeo # 6
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Figura # 5. Ubicación de los SEV’s en el sector de la gasolinera
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 01.WS3
Ubicación del SEV X = 520069 Y = 218138 Z = 997.30 Azim = 290
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 34 1.2 997.3 61 2.7 1.2 996.1 21 17 3.9 993.4 37 12 21 976.3
448 33 964.3
W-GeoSoft / WinSev 6.1
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 02.WS3
Ubicación del SEV X = 520088 Y = 218128 Z = 997.19 Azim = 290
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 41 1.3 997.2 90 1.9 1.3 995.9 12 6.1 3.2 994
200 10 9.3 987.9 20 20 19 978.2
8 39 958.2
W-GeoSoft / WinSev 6.1
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 03.WS3
Ubicación del SEV X = 520107 Y = 218121 Z = 997.32 Azim = 290
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 42 2 997.3 70 1.8 2 995.3 16 7.6 3.8 993.5
100 10 11 986.3 10 35 21 976.3
224 56 941.3
W-GeoSoft / WinSev 6.1
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 04.WS3
Ubicación del SEV X = 520126 Y = 218113 Z = 997.52 Azim = 290
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 40 1.4 997.5 63 2.4 1.4 996.1 21 12 3.8 993.7
125 11 16 981.5 30 11 27 970.5
5 38 959.5
W-GeoSoft / WinSev 6.1
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 05.WS3
Ubicación del SEV X = 520011 Y = 218285 Z = 1002.35 Azim = 5
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 52 .89 1002.4 15 10 .89 1001.5 26 5.9 11 991.4 8.1 3.1 17 985.4 2.6 20 982.4
W-GeoSoft / WinSev 6.1
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 05A.WS3
Ubicación del SEV X = 520023 Y = 218281 Z = 1002.22 Azim = 5
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 72 .99 1002.2 15 7.8 .99 1001.2 22 10 8.8 993.4 4.5 19 983.2
W-GeoSoft / WinSev 6.1
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 05B.WS3
Ubicación del SEV X = 520024 Y = 218288 Z = 1002.60 Azim = 5
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 72 .54 1002.6 17 8 .54 1002.1 23 11 8.5 994.1 4.1 20 982.6
W-GeoSoft / WinSev 6.1
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 05C.WS3
Ubicación del SEV X = 520028 Y = 218295 Z = 1003.0 Azim = 5
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 48 .67 1003 17 7 .67 1002.3 26 10 7.7 995.3 4.2 18 985
W-GeoSoft / WinSev 6.1
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 06.WS3
Ubicación del SEV X = 520018 Y = 218307 Z = 1003.42 Azim = 5
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 44 1.1 1003.4 10 1.9 1.1 1002.3 26 8.6 3 1000.4 13 11 12 991.4 8.1 18 23 980.4 4.6 41 962.4
W-GeoSoft / WinSev 6.1
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 07.WS3
Ubicación del SEV X = 520027 Y = 218334 Z = 1004.83 Azim = 5
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 72 1.3 1004.8 9.1 2.2 1.3 1003.5 68 3.1 3.5 1001.3 10 10 6.6 998.2 4.1 11 17 987.8
124 6.2 28 976.8 5.4 34 970.8
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25
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 08.WS3
Ubicación del SEV X = 520025 Y = 218352 Z = 1005.40 Azim = 5
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 68 1.2 1005.4 17 4.6 1.2 1004.2 50 9.2 5.8 999.6 10 10 15 990.4 8.4 24 25 980.4 17 49 956.4
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26
GeoStratu Consultores S.A. Estudios Geofísicos del Subsuelo Sísmica de Refracción – Geoeléctrica
1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 34.WS3
Ubicación del SEV X = 520002 Y = 218228 Z = 999.67 Azim = 5
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 51 1.8 999.7 16 8 1.8 997.9 25 15 9.8 989.9 18 4.1 25 974.7 6.7 29 970.7
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 35.WS3
Ubicación del SEV X = 520007 Y = 218239 Z = 1000 Azim = 5
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 88 1.5 1000
8 2.3 1.5 998.5 24 15 3.8 996.2 4.9 19 981
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GeoStratu Consultores S.A. Estudios Geofísicos del Subsuelo Sísmica de Refracción – Geoeléctrica
1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 36.WS3
Ubicación del SEV X = 519998 Y = 218259 Z = 1000.96 Azim = 5
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 50 1.1 1001 17 10 1.1 999.9 39 12 11 990 18 2.7 23 978 3.2 26 975
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29
GeoStratu Consultores S.A. Estudios Geofísicos del Subsuelo Sísmica de Refracción – Geoeléctrica
1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 37.WS3
Ubicación del SEV X = 519961 Y = 218206 Z = 998.53 Azim = 290
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 69 1.7 998.5 21 4.9 1.7 996.8 3.6 14 6.6 991.9
100 21 977.5
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30
GeoStratu Consultores S.A. Estudios Geofísicos del Subsuelo Sísmica de Refracción – Geoeléctrica
1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 38.WS3
Ubicación del SEV X = 519945 Y = 218208 Z = 998.87 Azim = 290
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 63 2.5 998.9
5 8 2.5 996.4 31 10 10 988.9 10 20 978.9
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31
GeoStratu Consultores S.A. Estudios Geofísicos del Subsuelo Sísmica de Refracción – Geoeléctrica
1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 39.WS3
Ubicación del SEV X = 520076 Y = 218207 Z = 999.99 Azim = 90
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 59 1.2 1000 14 9.4 1.2 998.8 34 9.7 11 989 17 21 979
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32
GeoStratu Consultores S.A. Estudios Geofísicos del Subsuelo Sísmica de Refracción – Geoeléctrica
1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 40.WS3
Ubicación del SEV X = 520088 Y = 218205 Z = 1000.19 Azim = 90
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 87 1.1 1000.2 13 8 1.1 999.1 32 17 9.1 991.1 19 26 974.2
W-GeoSoft / WinSev 6.1
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33
GeoStratu Consultores S.A. Estudios Geofísicos del Subsuelo Sísmica de Refracción – Geoeléctrica
1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 41.WS3
Ubicación del SEV X = 520096 Y = 218316 Z = 1005.32 Azim = 90
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 37 .97 1005.3 27 3.2 .97 1004.4 15 9.1 4.2 1001.1 50 10 13 992.3 12 23 982.3
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34
GeoStratu Consultores S.A. Estudios Geofísicos del Subsuelo Sísmica de Refracción – Geoeléctrica
1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 42.WS3
Ubicación del SEV X = 520103 Y = 218306 Z = 1005.02 Azim = 90
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 29 4.4 1005 14 9.1 4.4 1000.6 52 16 14 991
6 30 975
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35
GeoStratu Consultores S.A. Estudios Geofísicos del Subsuelo Sísmica de Refracción – Geoeléctrica
1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 43.WS3
Ubicación del SEV X = 520062 Y = 218186 Z = 998.91 Azim = 90
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 31 .92 998.9 22 1.5 .92 998 14 16 2.4 996.5 65 18 980.9
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36
GeoStratu Consultores S.A. Estudios Geofísicos del Subsuelo Sísmica de Refracción – Geoeléctrica
1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 44.WS3
Ubicación del SEV X = 520048 Y = 218219 Z = 999.93 Azim = 5
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 30 .85 999.9 8.5 1.8 .85 999.1 22 5 2.6 997.3 28 7.6 992.3
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37
GeoStratu Consultores S.A. Estudios Geofísicos del Subsuelo Sísmica de Refracción – Geoeléctrica
Las curvas logarítmicas de los sondeos eléctricos verticales 5, 5A, 5B, 5C, 34, 35,y
36 presentan características especiales de una capa conductora de baja
resistividad, muy horizontal dentro de las lavas fracturadas, la cual se interpreta
como una zona de contaminación, relacionando este comportamiento con la
publicación de Geofísica Internacional 2006 mencionada en el capítulo 3.
En la figura # 6 se muestra la litología asociada al SEV 04, la cual sería
característica de las capas geológicas presentes en el sector de la gasolinera. (Ver
modelo tridimensional)
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38Figura # 6. Litología del SEV 04 en el sector de la gasolinera
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En la figura # 7 se muestra la litología asociada al SEV 05B en la zona de
contaminación en el sector de la gasolinera. (Ver figuras # 22 y 23)
Figura # 7. Litología del SEV 05B en el sector contaminado de la gasolinera
Los sondeos eléctricos verticales 6, 7, 8, 39,40,41, 42 presentan características de
una zona de falla, la cual podría relacionarse con una barrera hidrogeológica dentro
de las secuencias volcánicas localizadas en este sector.
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39
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4.2 Zona Cafetal Norte
En la figura # 8 se muestra los sondeos ubicados en el sector del cafetal norte.
También se muestran las curvas obtenidas en cada uno de ellos y corresponden a
la siguiente tabla:
SEV #
LATITUD
LONGITUD
ELEVACIÓN
(m)
COMENTARIOS
9 218369
520016
1005.78
10 218387
520024
1006.59
29 218435
520028
1008.21
29A 218454
520028
1008.78
30 218430
520087
1009.96
31 218433
520103
1010.87
32 218437
520122
1011.88
33 218444
520145
1013.08
FOTO # 3. Equipo Terrameter SAS 4000 listo para la adquisición en el sector del cafetal
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Figura # 8. Ubicación de los SEV’s en el sector del cafetal norte
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 09.WS3
Ubicación del SEV X = 520016 Y = 218369 Z = 1005.78 Azim = 5
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 36 1.6 1005.8 13 4.2 1.6 1004.2 32 14 5.8 1000 9.4 20 20 985.8
4 10 40 965.8 22 50 955.8
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42
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 10.WS3
Ubicación del SEV X = 520024 Y = 218387 Z = 1006.59 Azim = 5
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 32 2.7 1006.6 10 6.1 2.7 1003.9 70 4.5 8.8 997.8 24 13 13 993.6 12 7.9 26 980.6 9.8 34 972.6
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 29.WS3
Ubicación del SEV X = 520028 Y = 218435 Z = 1008.21 Azim = 5
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 288 .6 1008.2
30 21 .6 1007.6 45 30 22 986.2 50 52 956.2
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GeoStratu Consultores S.A. Estudios Geofísicos del Subsuelo Sísmica de Refracción – Geoeléctrica
1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 29A.WS3
Ubicación del SEV X = 520028 Y = 218454 Z = 1008.78 Azim = 5
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 79 .81 1008.8 29 13 .81 1008 65 13 14 994.8 20 24 27 981.8 51 51 957.8
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 30.WS3
Ubicación del SEV X = 520087 Y = 218430 Z = 1009.96 Azim = 75
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 150 .82 1010
32 7.6 .82 1009.1 17 12 8.4 1001.6 27 8.5 20 990 53 28 982
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 31.WS3
Ubicación del SEV X = 520103 Y = 218433 Z = 1010.87 Azim = 75
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 176 1.1 1010.9
29 15 1.1 1009.8 17 4.9 16 994.9 28 8.4 21 989.9 62 29 981.9
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47
GeoStratu Consultores S.A. Estudios Geofísicos del Subsuelo Sísmica de Refracción – Geoeléctrica
1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 32.WS3
Ubicación del SEV X = 520122 Y = 218437 Z = 1011.88 Azim = 75
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 258 1.1 1011.9
30 18 1.1 1010.8 34 18 19 992.9 64 37 974.9
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48
GeoStratu Consultores S.A. Estudios Geofísicos del Subsuelo Sísmica de Refracción – Geoeléctrica
1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 33.WS3
Ubicación del SEV X = 520145 Y = 218444 Z = 1013.08 Azim = 75
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 220 .84 1013.1
42 4.1 .84 1012.2 25 15 4.9 1008.2 83 18 20 993.1 52 38 975.1
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49
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Las curvas de los sondeos de ubicados en este sector se presentan de acuerdo a la
litología mostrada en el modelo 3D, con la excepción de los sondeos 31 y 32, los
cuales podrían interpretarse que se ubican en una posible zona de falla.
En la figura # 9 se muestra la litología asociada al SEV 33, la cual sería
característica de las capas geológicas presente en el sector del cafetal norte. (Ver
modelo tridimensional)
Figura # 9. Litología del SEV 33 en el sector del cafetal norte
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50
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51
4.3 Zona Cenada
En la figura # 10 se muestra los sondeos ubicados en el sector de CENADA.
También se muestran las curvas obtenidas en cada uno de ellos y corresponden a
la siguiente tabla:
SEV #
LATITUD
LONGITUD
ELEVACIÓN
(m)
COMENTARIOS
11 218093
520025
994.91
12 218075
520021
994.19
13 218054
520022
993.41
14 218030
520023
992.54
15 217996
520020
991.17
16 217952
520023
990.00
17 217898
520022
990.00
18 218062
519965
993.52
ZONA DE CONTAMINANTES
18A 218062 519965 993.52
ZONA DE CONTAMINANTES
18B 218060
519963
993.45
ZONA DE CONTAMINANTES
18C 218061
519953
993.52
ZONA DE CONTAMINANTES
18 D 218060
519941
993.53
ZONA DE CONTAMINANTES
18 E 218061 519938 993.53
ZONA DE CONTAMINANTES
18 F 218060 519930 993.75
ZONA DE CONTAMINANTES
19 218065
519931
993.75
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SEV #
LATITUD
LONGITUD
ELEVACIÓN
(m)
COMENTARIOS
20 218069
519908
994.03
21 218063
519890
993.94
22 218066
519861
994.21
23 217882
519964
989.34
24 217880
519942
988.85
25 217800
519920
985.09
26 217880
519950
989.00
27 217878
519874
987.53
FOTO # 4. Equipo Terrameter SAS 4000 listo para la adquisición en el sector de CENADA sur
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Figura # 10. Ubicación de los SEV’s en el sector de Cenada
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 11.WS3
Ubicación del SEV X = 520025 Y = 218093 Z = 994.91 Azim = 5
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 24 1.1 994.9 35 4.5 1.1 993.8 9.2 4.3 5.6 989.3 50 10 9.9 985
145 12 20 974.9 15 32 962.9
W-GeoSoft / WinSev 6.1
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 12.WS3
Ubicación del SEV X = 520021 Y = 218075 Z = 994.19 Azim = 5
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 17 .82 994.2 59 1.9 .82 993.4 9.1 3.8 2.7 991.5 25 5.5 6.5 987.7
105 22 12 982.2 10 34 960.2
W-GeoSoft / WinSev 6.1
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 13.WS3
Ubicación del SEV X = 520022 Y = 218054 Z = 993.41 Azim = 5
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 19 1.2 993.4 42 2.2 1.2 992.2 16 8.8 3.4 990 28 7.2 12 981.4
128 33 19 974.4 15 52 941.4
W-GeoSoft / WinSev 6.1
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 14.WS3
Ubicación del SEV X = 520023 Y = 218030 Z = 992.54 Azim = 5
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 23 1.9 992.5 54 2.3 1.9 990.6 22 15 4.2 988.3 35 11 19 973.5
160 35 30 962.5 15 65 927.5
W-GeoSoft / WinSev 6.1
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 15.WS3
Ubicación del SEV X = 520020 Y = 217996 Z = 991.17 Azim = 5
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 21 1.4 991.2 54 5.1 1.4 989.8 19 11 6.5 984.7 32 13 18 973.2
200 35 31 960.2 15 66 925.2
W-GeoSoft / WinSev 6.1
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 16.WS3
Ubicación del SEV X = 520023 Y = 217952 Z = 990.0 Azim = 5
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 32 7 990 15 6 7 983 22 3 13 977 36 25 16 974
270 40 41 949 20 81 909
W-GeoSoft / WinSev 6.1
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 17.WS3
Ubicación del SEV X = 520022 Y = 217898 Z = 990 Azim = 5
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 28 2.7 990 18 4.8 2.7 987.3 21 5.2 7.5 982.5 36 18 13 977 87 14 31 959
198 43 45 945 332 88 902
W-GeoSoft / WinSev 6.1
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 18.WS3
Ubicación del SEV X = 519951 Y = 218061 Z = 993.52 Azim = 90
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 47 .79 993.5 31 20 .79 992.7 50 21 972.5
W-GeoSoft / WinSev 6.1
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 18A.WS3
Ubicación del SEV X = 519965 Y = 218062 Z = 993.52 Azim = 90
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 52 .85 993.5 25 1.7 .85 992.7 39 20 2.6 990.9 30 23 970.5
W-GeoSoft / WinSev 6.1
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 18B.WS3
Ubicación del SEV X = 519963 Y = 218060 Z = 993.45 Azim = 90
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 50 .92 993.4 25 1.8 .92 992.5 38 14 2.7 990.8 15 6.9 17 976.4 76 24 969.4
W-GeoSoft / WinSev 6.1
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 18C.WS3
Ubicación del SEV X = 519953 Y = 218061 Z = 993.52 Azim = 90
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 76 .77 993.5 24 2 .77 992.8 42 9 2.8 990.7 18 10 12 981.5 55 22 971.5
W-GeoSoft / WinSev 6.1
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 18D.WS3
Ubicación del SEV X = 519941 Y = 218060 Z = 993.53 Azim = 90
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 41 .95 993.5 32 7.3 .95 992.6 42 5.2 8.2 985.3 20 18 13 980.5 74 31 962.5
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 18E.WS3
Ubicación del SEV X = 519938 Y = 218061 Z = 993.53 Azim = 90
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 56 .96 993.5 26 2.8 .96 992.6 41 5.8 3.8 989.7 20 14 9.6 983.9 35 5.4 24 969.5 60 29 964.5
W-GeoSoft / WinSev 6.1
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 18F.WS3
Ubicación del SEV X = 519930 Y = 218060 Z = 993.75 Azim = 90
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 36 1.6 993.8 24 1.2 1.6 992.2 39 4.6 2.8 991 22 20 7.4 986.4 36 4.3 27 966.8 75 31 962.8
W-GeoSoft / WinSev 6.1
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 19.WS3
Ubicación del SEV X = 519931 Y = 218065 Z = 993.75 Azim = 90
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 42 1.7 993.8 30 3 1.7 992 83 2.2 4.7 989 20 20 6.9 986.8 70 27 966.8
W-GeoSoft / WinSev 6.1
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 20.WS3
Ubicación del SEV X = 519908 Y = 218069 Z = 994.03 Azim = 90
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 34 .69 994 28 1.7 .69 993.3 68 2 2.4 991.6 19 9.2 4.4 989.6 40 7.7 14 980 56 22 972
W-GeoSoft / WinSev 6.1
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 21.WS3
Ubicación del SEV X = 519890 Y = 218063 Z = 993.94 Azim = 90
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 26 2.2 993.9 53 1.1 2.2 991.7 22 14 3.3 990.6 32 3.8 17 976.9
101 32 21 972.9 23 53 940.9
W-GeoSoft / WinSev 6.1
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 22.WS3
Ubicación del SEV X = 519861 Y = 218066 Z = 994.21 Azim = 90
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 37 2.2 994.2 41 1.1 2.2 992 20 11 3.3 990.9
128 15 14 980.2 62 19 29 965.2 25 48 946.2
W-GeoSoft / WinSev 6.1
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GeoStratu Consultores S.A. Estudios Geofísicos del Subsuelo Sísmica de Refracción – Geoeléctrica
1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 23.WS3
Ubicación del SEV X = 519964 Y = 217882 Z = 989.34 Azim = 90
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 22 23 989.3 15 9.3 23 966.3 50 8.8 32 957.3
400 41 948.3
W-GeoSoft / WinSev 6.1
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 24.WS3
Ubicación del SEV X = 519942 Y = 217880 Z = 988.85 Azim = 90
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 19 3.2 988.8 24 22 3.2 985.6 48 8.5 25 963.8
112 34 954.8
W-GeoSoft / WinSev 6.1
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 25.WS3
Ubicación del SEV X = 519920 Y = 217800 Z = 985.09 Azim = 90
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 20 4.6 985.1 28 14 4.6 980.5 53 35 19 966.1
110 54 931.1
W-GeoSoft / WinSev 6.1
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 26.WS3
Ubicación del SEV X = 519950 Y = 217880 Z = 989 Azim = 90
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 18 3.3 989 28 14 3.3 985.7 51 42 17 972 72 10 59 930
102 69 920
W-GeoSoft / WinSev 6.1
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 27.WS3
Ubicación del SEV X = 519950 Y = 217880 Z = 987.53 Azim = 90
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 19 4.5 987.5 23 7.5 4.5 983 59 11 12 975.5
108 47 23 964.5 35 70 917.5
W-GeoSoft / WinSev 6.1
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Las curvas logarítmicas de los sondeos eléctricos verticales 18, 18A, 18B, 18C,
18D, 18E,y 18F presentan características especiales de una capa conductora de
baja resistividad, muy horizontal dentro de las lavas fracturadas, la cual se
interpreta nuevamente, como una zona de contaminación, relacionando este
comportamiento con la publicación de la revista Geofísica Internacional 2006
mencionada en el capítulo 3.
En la figura # 11 se muestra la litología asociada al SEV 18D en la zona de
contaminación en el sector de Cenada. (Ver figuras # 22 y 23)
Figura # 11. Litología del SEV 18D en el sector contaminado de Cenada
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En la figura # 12 se muestra la litología asociada al SEV 17, la cual sería
característica de las capas geológicas presentes en el sector de CENADA. (Ver
modelo Tridimensional).
Figura # 12. Litología del SEV 17 en el sector de Cenada
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79
4.4 Sondeos Eléctricos Verticales De Calibración Y Correlación.
Se realizaron dos sondeos hacia el Oeste del área, primero el SEV 28 cerca del
pozo AB 843 de Cenada para calibrar la litología con los demás sondeos y luego el
SEV 45 sobre la zona verde de la acera al frente a las alfombras Canon para tener
un punto medio para correlacionar este pozo con la litología presente en el área.
(Ver figura # 4.).
A continuación se muestran las curvas obtenidas en estos dos sondeos de
calibración y los valores obtenidos
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 28 pozo.WS3
Ubicación del SEV X = 519386 Y = 218419 Z = 1007.77 Azim = 90
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 52 .73 1007.8 31 4.6 .73 1007 7.8 3.4 5.3 1002.5 67 11 8.7 999.1
200 12 20 987.8 30 32 975.8
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1 10 100 1000 AB/2 [m] 1
10
100
1000
[ohm·m]
Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 45.WS3
Ubicación del SEV X = 519814 Y = 218247 Z = 1000.40 Azim = 90
Modelo Resistividad Espesor Profundidad Altitud
[ohm·m] [m] [m] [m] 64 1.4 1000.4 20 2.9 1.4 999 15 9.7 4.3 996.1 21 20 14 986.4 40 34 966.4
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5 MODELO TRIDIMENSIONAL GEOELÉCTRICO.
Para la elaboración del modelo tridimensional se utilizó el programa RockWorks
2004, en base a los datos geoeléctricos aportados por todos los sondeos eléctricos
verticales, excepto del SEV 28, por estar muy alejado del sitio de interés y para no
proyectar el modelo hacia este sector, utilizando únicamente un SEV. Ver figura #
13.
En la figura # 14 se muestra el modelo tridimensional generado para el área de
estudio desde una perspectiva de sur a norte y de oeste a este, donde se muestra
el comportamiento de las diferentes capas del subsuelo. Al igual, en la figura # 15
se muestra el mismo modelo tridimensional pero desde una perspectiva este a
oeste y de sur a norte.
En ambos casos se presenta un suelo en superficie seguido de las tobas con
bloque y tobas meteorizadas, para luego encontrar las lavas meteorizadas y
fracturadas, las lavas sanas y por último las tobas arcillosas que contienen el
paleosuelo presente en el área. Como se podrá notar, dependiendo del sitio donde
se registró el sondeo, estas capas se adelgazan o no están presentes, o bien
aumentan de espesor considerablemente como el caso de las lavas en la parte sur
del área de estudio. (Ver figura # 15).
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Figura # 13. Distribución de todos los sondeos eléctricos verticales con su respectiva litología
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Figura # 14. Modelo tridimensional del área de estudio, perspectiva sur norte y oeste este
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Figura # 15. Modelo tridimensional del área de estudio, perspectiva sur norte y oeste este
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5.1 Perfiles Geoeléctricos.
En base al modelo tridimensional se elaboraron tres perfiles geoeléctricos, cuya
ubicación e información se muestra continuación.
El perfil geoeléctrico A - A' lleva una dirección aproximada de noroeste a sureste y
cruza por la zona de anomalía de baja resistividad, que se ubicó frente a la
gasolinera y por el sito de ubicación de la gasolinera. Como se puede notar las
tobas arcillosas con el paleosuelo se ubica a una profundidad aproximada entre 21
a 23 metros, así como los espesores de las lavas y tobas que coinciden bastante
bien con los datos de los piezómetros perforados dentro de la gasolinera.
El perfil geoeléctrico B - B' tiene una dirección noreste suroeste y atraviesa las dos
zonas de anomalía de baja resistividad y presenta una variación lateral en los
espesores de todas las capas presentes a lo largo de este perfil, especialmente
sobre la coordenada 519965 donde la lava sana prácticamente desaparece,
dejando la lava fracturada y meteorizada en contacto sobre la toba arcillosa.
El perfil geoeléctrico C - C' es una sección compuesta de sondeos eléctricos
verticales que se ubican desde la gasolinera, al frente de ella y se une con el SEV
45 el cuál se ubica solitario sobre la vía que va del Barreal a Cariari. Este perfil se
realizó con la finalidad de tener una correlación de la Geoeléctrica de la zona de la
gasolinera, con el área cubierta de infraestructura civil al oeste de la gasolinera ya
que no fue posible ubicar sondeos en este sector. El comportamiento de las capas
es similar al comportamiento general del área.
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Figura # 16. Ubicación del perfil A – A'
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Figura # 17. Perfil A – A'
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88
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Figura # 18. Ubicación del perfil B – B'
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89
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Figura # 19. Perfil B – B'
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90
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Figura # 20. Ubicación del perfil C – C'
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91
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Figura # 21. Perfil C – C'
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93
5.2 Modelo Tridimensional De Área De Posible Contaminación.
Utilizando el programa Rockworks 2004 y utilizando los sondeos que mostraron
anomalías de baja resistividad en los dos sitios definidos anteriormente (gasolinera
y Cenada norte) se elaboró un modelo tridimensional de la posible área de
contaminación con hidrocarburo, el cual se muestra en la figura # 22 desde una
perspectiva superior.
En ésta figura se tiene una perspectiva de oeste a este y se puede notar que las
áreas están modeladas de acuerdo a la información existente y se encuentran
unidas por una delgada capa, debido a la falta de información continua entre los
dos sitios.
En las ubicaciones propias de los sondeos el modelo se ensancha o alarga de
acuerdo a la información existente pero muestra un espesor relativamente pequeño
ya que se considera que el contaminante está en parte mezclado con el agua
existente y en la parte superior del nivel freático.
En la figura # 23 se muestra el modelo desde una perspectiva norte sur.
Los límites exactos de la extensión del área de posible contaminación no se pueden
definir con precisión por la imposibilidad de ubicación de sondeos dentro de la zona
de infraestructura civil.
La figura # 24 muestra en planta sobre la foto aérea, el área aproximada de la
posible de contaminación.
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Figura # 22. Modelo tridimensional del área de posible contaminación perspectiva superior
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Figura # 23. Modelo tridimensional del área de posible contaminación perspectiva norte sur
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Figura # 24 Vista en planta del área aproximada de contaminación
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97
6 SÍSMICA DE REFRACCIÓN.
Para este estudio se utilizó un sismógrafo SmartSeis de Geometrics™ con
geófonos OYO Geospace™ de 14 Hz, utilizando 24 geófonos en línea recta
separados cada 3 metros y se colocaron 5 puntos de disparo por perfil, uno en
cada extremo del tendido separados 3 metros, otro en el centro del tendido a 1.5
metros entre los geófonos 12 - 13 y por último un disparo separado a 1.5 mts entre
los geófonos 6 - 7 y 18 – 19, cubriendo una distancia en superficie de 72 metros.
Ver figura # 25.
1 6 7 12 13 18 19 24
☼ ▼ ▼ ▼ ☼ ▼ ▼ ▼ ☼ ▼ ▼ ▼ ☼ ▼ ▼ ▼ ☼ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 3 mts 1.5 mts 1.5 mts 1.5 mts 1.5 mts 1.5 mts 1.5 mts 3 mts ▼Geofono
☼ Disparo
Figura # 25 Diseño de los perfiles sísmicos de refracción
Para corroborar la información obtenida con los sondeos eléctricos verticales se
programó realizar dos perfiles de sísmica de refracción en las áreas de mayor
interés o sea donde se presentaban las zonas de anomalías de baja resistividad.
En el sector de la gasolinera se ubicó un perfil sísmico que cruzara sobre la
localización de los sondeos 5, 5A, 5B, 5C., el cual se muestra en la figura # 26.
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Figura # 26 Perfil de sísmica de refracción sector gasolinera
En este perfil se presentan dos capas, la primera corresponde a un suelo o toba
meteorizada que presenta una velocidad de 530 m / seg. Inicia con un espesor de
5.5 metros en el geófono # 1 y se profundiza hasta alcanzar los 6.2 metros en el
geófono # 3 y a partir de aquí este suelo va disminuyendo de espesor
paulatinamente hasta alcanzar los 1.7 metros en el último geófono.
La segunda capa corresponde a una lava meteorizada con velocidad de 2021 m /
seg. y presenta un relieve acorde con la pendiente del terreno de esa zona.
En la figura # 27 se muestra el perfil realizado en el sector de Cenada norte, el cual
se ubica sobre los sondeos 18, 18A, 18B,18C, 18D, 18E, y 18F, presenta una
primera capa con velocidad de 369 m / seg. que corresponde a un suelo e inicia con
un espesor de 3.5 metros en el geófono # 1 y llega hasta 4.5 metros en los
geófonos # 4 y 5 y disminuye de espesor hasta alcanzar los 1.7 metros en el
geófono # 19 y mantenerse con este espesor hasta el final del perfil.
La segunda capa corresponde posiblemente a las tobas y a la transición de una
lava muy meteorizada y fracturada con velocidad de 663 m/seg.
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Figura # 27 Perfil de sísmica de refracción sector CENADA norte
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100
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
• El método geofísico de resistividad eléctrica en la modalidad de sondeos
eléctricos verticales, es ampliamente utilizado en estudios de impacto ambiental,
incluyendo el caso de suelos contaminados por hidrocarburos.
• Se utilizó un muestreo logarítmico con aberturas de AB/2 desde 2 metros hasta
un máximo de 250 metros, donde las condiciones del terreno y la infraestructura
civil presente en el área lo permitieran. La exactitud de los datos obtenidos es de
hasta el tercer dígito decimal, muy importante para este tipo de estudio de
detalle.
• Mediante los sondeos eléctricos verticales se logró establecer una correlación
Geoeléctrica con la litología presente en el área, con una precisión en la
correlación Geoeléctrica de hasta un 95 %, donde se determinó la presencia de
suelos con rangos de resistividad entre 20 Ohm - m hasta los 90 Ohm – m y
alcanzando desde los 150 Ohm - m hasta más de 200 Ohm – m en el sector
del cafetal.
Las tobas con bloques presentan rangos de los 20 Ohm – m hasta los 80 Ohm
–m, dependiendo de la cantidad y tamaño de los bloques presentes, las tobas
meteorizadas con rangos de 12 Ohm – m hasta 30 Ohm – m.
Las lavas meteorizadas y fracturadas dependiendo de la cantidad de
contaminación presente muestran rangos desde 25 Ohm – m hasta los 80 Ohm
– m. Las lavas sanas inician con rangos desde los 80 Ohm –m hasta los 400
Ohm – m.
• Las curvas logarítmicas de los sondeos eléctricos verticales 5, 5A, 5B, 5C, 34,
35,y 36 presentan características especiales de una capa conductora de baja
resistividad, muy horizontal dentro de las lavas fracturadas, la cual se interpreta
como una zona de contaminación, relacionando este comportamiento con la
publicación de Geofísica Internacional 2006 mencionada en el capítulo 3.
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101
• Los sondeos eléctricos verticales 6, 7, 8, 39,40,41, 42 presentan características
de una zona de falla, la cual podría relacionarse con una barrera hidrogeológica
dentro de las secuencias volcánicas localizadas en este sector.
• Los sondeos eléctricos verticales 31 y 32, de la zona de cafetal norte también
presentan características de una posible zona de falla.
• Las curvas logarítmicas de los sondeos eléctricos verticales 18, 18A, 18B,
18C, 18D, 18E,y 18F presentan características especiales de una capa
conductora de baja resistividad, muy horizontal dentro de las lavas fracturadas,
la cual se interpreta nuevamente, como una zona de contaminación,
relacionando este comportamiento con la publicación de la revista Geofísica
Internacional 2006 mencionada en el capítulo 3.
• El modelo geoeléctrico tridimensional se correlaciona con la litología de la zona
donde las capas geoeléctricas se adelgazan o no están presentes, o bien
aumentan de espesor considerablemente en otros casos.
• En los perfiles geoeléctricos, las tobas arcillosas con el paleosuelo se ubica a
una profundidad aproximada entre 19 a 23 metros. Tambien los espesores de
las lavas y tobas coinciden bastante bien con los datos de los piezómetros
perforados dentro de la gasolinera
• En el modelo tridimensional de la posible área de contaminación se ensancha o
se alarga de acuerdo a la información existente en los sondeos eléctricos
verticales, pero muestra un espesor relativamente pequeño ya que se considera
que el contaminante está en parte mezclado con el agua existente y en la parte
superior del nivel freático.
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102
• Los límites exactos de la extensión del área de posible contaminación no se
pueden definir con precisión por la imposibilidad de ubicación de sondeos dentro
de la zona de infraestructura civil.
• En el perfil de sísmica de refracción realizado en el sector de la gasolinera, se
muestran dos capas, la primera corresponde a un suelo o toba meteorizada que
presenta una velocidad de 530 m / seg. La segunda capa corresponde a una
lava meteorizada con velocidad de 2021 m / seg. y presenta un relieve acorde
con la pendiente del terreno de esa zona.
• El perfil realizado en el sector de Cenada norte presenta una primera capa con
velocidad de 369 m / seg. que corresponde a un suelo, y una segunda capa
corresponde posiblemente a las tobas y a la transición de una lava muy
meteorizada y fracturada con velocidad de 663 m/seg.
• Para una mayor delimitacion de la zona de contaminación se requiere realizar
sondeos de detalle en las áreas de infraestructura civil, aceras y pavimentos
cercanos a la posible zona de contaminación.
• Realizar perforaciones dentro del área delimitada por el modelo para su
corroboración.
• Si es posible realizar geofísica de pozos en la modalidad de potencial
espontáneo y resistividad.
______________________
Geol. Francisco Sánchez G.
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8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CONSULTADAS.
ATEKWANA, E. A., D. P. CASSIDY, C. MAGNUSON, A. L. ENDRES, D. D. WERKEMA JR. and W.
A. SAUCK, 2001.
Changes in geoeléctrica properties accompanying microbial degradation of LNAPL. Proceedings of
SAGEEP, OCS_1.
ATEKWANA, E. A., E. A. ATEKWANA and R. S. ROWE, 2003.
Relationship between total dissolved solids and bulk conductivity at a hydrocarbon contaminated
aquifer. Proceedings of SAGEEP, 228-237.
AUCK, W. A., 2000. A model for the resistivity structure of LNAPL plumes and their environs in sandy sediments. J. App.
Geophys., 44, 151–165
BGS, SENARA AYA, 1988. Continuación de la investigación hidrogeológica en la zona norte y este del Valle Central, Costa Rica, Informe Final 1984 - 87 SAUCK W. A.1998. A conceptual model for the geoelectrical response of LNAPL plumes in granular sediments. Proceedings of SAGEEP, 805-817. SAUCK, W. A., 2000. A model for the resistivity structure of LNAPL plumes and their environs in sandy sediments. J. App. Geophys., 44, 151–165. SHEVNIN, V., O. DELGADO- RODRÍGUEZ, A. MOUSATOV, E. NAKAMURA-LABASTIDA and A. MEJÍA-AGUILAR, 2003. Oil pollution detection using resistivity sounding. Geofís. Int., 42, 613-622. SHEVNIN, V., O. DELGADO-RODRÍGUEZ, L. FERNÁNDEZ-LINARES, H ZEGARRA MARTÍNEZ, A. MOUSATOV and A. RYJOV, 2005. Geoelectrical characterization of an oil contaminated site in Tabasco, Mexico. Geofís. Int., 44, 251-263.
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Geofís. Int., 45, 63-72
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ANEXO
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 01.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 37.4 1 3 0 200 0 44.4 1 4 0 200 0 46.1 1 5 0 200 0 45.7 1 6 0 100 0 42.1 1 8 0 100 0 36.8 1 10 0 200 0 35 1 12 0 200 0 33.3 2 12 0 200 0 30.8 2 15 0 200 0 30.3 2 20 0 50 0 31.9 2 25 0 200 0 30 2 30 0 200 0 31.7 2 35 0 200 0 31.2 2 40 0 100 0 29.4 2 45 0 200 0 34 2 50 0 200 0 40.3 2 60 0 50 0 47
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 02.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 45.5 1 3 0 200 0 51.6 1 4 0 200 0 54.7 1 5 0 200 0 52.2 1 6 0 200 0 49 1 8 0 100 0 41.9 1 10 0 200 0 37.6 2 12 0 200 0 32.1 2 15 0 200 0 31.5 2 20 0 100 0 31 2 25 0 200 0 32.6 2 30 0 100 0 40 2 35 0 50 0 46.9 2 40 0 50 0 50 2 45 0 100 0 40
10 50 0 200 0 37 10 60 0 200 0 33 10 70 0 200 0 37.9 10 80 0 200 0 31.8
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 03.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 40.2 1 3 0 200 0 45.4 1 4 0 200 0 48.4 1 5 0 100 0 44.9 1 6 0 200 0 41.3 1 8 0 200 0 44.2 1 10 0 200 0 33.5 1 12 0 200 0 29.8 2 12 0 100 0 29.2 2 15 0 50 0 27.7 2 20 0 50 0 28.2 2 25 0 200 0 29.8 2 30 0 30 0 34.6 2 35 0 200 0 38 2 40 0 50 0 40 2 45 0 200 0 33.7
10 50 0 50 0 29.2 10 60 0 50 0 24.1 10 70 0 200 0 24.9 10 80 0 100 0 24.7 10 90 0 200 0 26 10 100 0 200 0 27.8
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Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 39.4 1 3 0 200 0 47.4 1 4 0 200 0 49.7 1 5 0 200 0 48.6 1 6 0 200 0 46.6 1 8 0 200 0 41.3 1 10 0 50 0 37 1 12 0 100 0 33.2 2 12 0 100 0 30.6 2 15 0 200 0 27.8 2 20 0 200 0 25.7 2 25 0 100 0 28.8 2 30 0 50 0 31 2 35 0 50 0 38 2 40 0 200 0 42 2 45 0 50 0 49.3 2 50 0 50 0 45
10 60 0 200 0 31.1 10 70 0 200 0 27.5 10 80 0 200 0 24.7 10 90 0 200 0 26.3 10 100 0 200 0 25.6 10 120 0 200 0 22.9
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Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 30.9 1 3 0 200 0 24.7 1 4 0 200 0 20.1 1 5 0 200 0 16.2 1 6 0 200 0 15.8 1 8 0 200 0 16.1 1 10 0 200 0 15.9 1 12 0 200 0 13.9 2 12 0 200 0 13.2 2 15 0 200 0 15.7 2 20 0 200 0 16.3 2 25 0 200 0 15.8 2 30 0 200 0 14.3 2 35 0 200 0 12.4 2 45 0 200 0 9.33 2 50 0 100 0 6.63 2 65 0 200 0 5.21
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Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 41.5 1 3 0 200 0 32.3 1 4 0 200 0 19.6 1 5 0 200 0 16.4 1 6 0 200 0 16.9 1 8 0 200 0 16.5 1 10 0 200 0 15.2 1 12 0 200 0 15 2 12 0 200 0 14.2 2 15 0 200 0 15.5 2 20 0 200 0 15.9 2 25 0 200 0 16.4 2 30 0 200 0 14.4 2 40 0 200 0 11.2 2 45 0 200 0 10.5 2 50 0 200 0 9.04 2 65 0 200 0 6.44
10 80 0 200 0 7.13 10 90 0 200 0 6
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Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 26.1 1 3 0 200 0 19.6 1 4 0 200 0 17.6 1 5 0 200 0 18.3 1 6 0 200 0 16.1 1 8 0 200 0 18.8 1 10 0 200 0 19.5 1 12 0 200 0 19.2 2 12 0 200 0 17.6 2 15 0 200 0 16.2 2 20 0 200 0 17.2 2 25 0 200 0 17.6 2 30 0 200 0 16.2 2 35 0 200 0 13.8 2 45 0 200 0 10.8 2 50 0 200 0 10.5
10 50 0 200 0 10.1 10 60 0 200 0 8.14 10 70 0 200 0 7 10 90 0 200 0 5.8
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Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 26.9 1 3 0 200 0 19.8 1 4 0 200 0 17.7 1 5 0 200 0 18.1 1 6 0 200 0 18.1 1 8 0 200 0 18.7 1 10 0 200 0 19.3 1 12 0 100 0 19.2 2 12 0 200 0 18 2 15 0 200 0 19 2 20 0 200 0 16.1 2 25 0 100 0 16.9 2 30 0 200 0 17 2 35 0 100 0 14.8 2 40 0 200 0 13.3 2 50 0 200 0 10.1
10 50 0 200 0 9.43 10 60 0 200 0 7.46 10 70 0 200 0 6.95 10 100 0 200 0 5.29
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Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 29.5 1 3 0 200 0 20.8 1 4 0 200 0 18.6 1 5 0 200 0 16.8 1 6 0 200 0 17.6 1 8 0 200 0 17.7 1 10 0 200 0 19 1 12 0 200 0 20.3 2 12 0 200 0 19 2 15 0 200 0 19.4 2 20 0 200 0 19.1 2 25 0 200 0 19.2 2 30 0 200 0 15.5 2 35 0 200 0 14.4 2 40 0 200 0 13 2 45 0 200 0 13
10 50 0 200 0 13 10 60 0 200 0 11.2 10 70 0 200 0 8.42 10 85 0 200 0 7.66
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Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 49.9 1 3 0 200 0 36.5 1 4 0 200 0 27 1 5 0 200 0 19.1 1 6 0 200 0 18.2 1 8 0 200 0 18.6 1 10 0 200 0 20.4 1 12 0 200 0 21.9 2 12 0 200 0 21.8 2 15 0 200 0 22.5 2 20 0 200 0 24.1 2 25 0 100 0 22.2 2 30 0 100 0 18 2 35 0 200 0 14.6 2 40 0 200 0 12.6 2 45 0 200 0 11.2 2 50 0 200 0 12
10 50 0 200 0 11 10 60 0 200 0 13.4 10 70 0 200 0 14.4 10 80 0 200 0 11.6 10 90 0 200 0 10.5
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 08.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 51 1 3 0 200 0 33.8 1 4 0 200 0 29.9 1 5 0 200 0 24.9 1 6 0 200 0 22.7 1 8 0 200 0 21 1 10 0 200 0 22 1 12 0 100 0 23.6 2 12 0 100 0 21.8 2 15 0 200 0 24 2 20 0 200 0 25 2 30 0 200 0 24.6 2 40 0 200 0 22 2 45 0 200 0 21 2 50 0 200 0 19.4
10 50 0 200 0 18.1 10 60 0 200 0 15 10 70 0 200 0 15.5 10 80 0 200 0 13.9 10 90 0 200 0 13.7 10 100 0 200 0 15.3 10 130 0 200 0 13.9
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 09.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 32.2 1 3 0 200 0 24.8 1 4 0 200 0 21.8 1 5 0 200 0 20.2 1 6 0 200 0 18.8 1 8 0 200 0 17.3 1 10 0 200 0 17.3 1 12 0 200 0 17.8 2 12 0 200 0 17.2 2 15 0 200 0 20 2 20 0 200 0 21.1 2 25 0 100 0 22.6 2 30 0 200 0 22.5 2 35 0 200 0 23 2 40 0 200 0 20.4 2 45 0 200 0 20.1 2 50 0 200 0 18.2
10 50 0 200 0 19.3 10 60 0 200 0 15.7 10 70 0 200 0 14 10 80 0 100 0 11.4 10 90 0 200 0 10 10 100 0 200 0 9.18 10 120 0 200 0 11 10 150 0 200 0 13
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 10.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 30.3 1 3 0 200 0 28.2 1 4 0 200 0 24.9 1 5 0 200 0 23.9 1 6 0 200 0 20.9 1 8 0 200 0 18.7 1 10 0 200 0 17.3 1 12 0 50 0 14.5 2 12 0 50 0 15.5 2 15 0 200 0 16.3 2 20 0 200 0 17.8 2 25 0 100 0 20.6 2 30 0 200 0 22.4 2 35 0 200 0 22.7 2 40 0 200 0 22.3 2 45 0 200 0 21.4 2 50 0 200 0 20.6
10 50 0 200 0 20.8 10 60 0 200 0 18.7 10 70 0 200 0 16.5 10 80 0 200 0 14.4 10 90 0 200 0 13.2 10 100 0 200 0 13 10 120 0 200 0 13 10 150 0 200 0 13.2
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 11.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 27 1 3 0 200 0 27.4 1 4 0 200 0 30.1 1 5 0 200 0 29.2 1 6 0 200 0 30 1 8 0 200 0 28.5 1 10 0 200 0 28.6 2 12 0 200 0 26 2 15 0 200 0 22.8 2 20 0 200 0 24.8 2 25 0 200 0 27.3 2 30 0 200 0 29.5 2 35 0 200 0 31.8 2 40 0 200 0 34.6 2 45 0 200 0 35.4 2 50 0 200 0 39.1 2 60 0 200 0 35.5
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 12.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 24.9 1 3 0 200 0 30.6 1 4 0 200 0 33.4 1 5 0 200 0 32.6 1 6 0 200 0 31.5 1 8 0 200 0 25.5 1 10 0 200 0 22.3 1 12 0 200 0 21.2 2 15 0 200 0 22 2 20 0 200 0 23.7 2 25 0 200 0 26.4 2 30 0 200 0 28.7 2 35 0 200 0 33 2 40 0 200 0 34.7 2 45 0 200 0 35
10 50 0 200 0 36 10 60 0 200 0 39.6 10 70 0 200 0 35.9 10 80 0 200 0 35.9
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 13.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 22 1 3 0 200 0 26.3 1 4 0 200 0 25.4 1 5 0 200 0 27.2 1 6 0 200 0 27.6 1 8 0 200 0 27.1 1 10 0 200 0 24.7 1 12 0 200 0 23.5 2 15 0 200 0 23 2 20 0 200 0 23 2 25 0 200 0 25 2 30 0 200 0 27.8 2 35 0 200 0 30.1 2 40 0 200 0 33.4 2 45 0 200 0 36 2 50 0 200 0 37.6
10 50 0 200 0 35.5 10 60 0 200 0 39.9 10 70 0 200 0 41.8 10 80 0 200 0 44.8 10 90 0 200 0 47 10 100 0 200 0 43.6
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 14.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 24.3 1 3 0 200 0 25.6 1 4 0 200 0 28 1 5 0 200 0 30.7 1 6 0 200 0 32.4 1 8 0 200 0 33 1 10 0 200 0 31.1 1 12 0 200 0 31.1 2 12 0 200 0 28.9 2 15 0 200 0 29.4 2 20 0 100 0 29.1 2 25 0 200 0 28.5 2 30 0 200 0 28.8 2 35 0 200 0 30.2 2 40 0 200 0 31.9 2 45 0 200 0 32.6 2 50 0 200 0 34.4
10 50 0 200 0 35.8 10 60 0 200 0 41 10 70 0 200 0 45.1 10 80 0 200 0 47.8 10 90 0 200 0 50.2 10 100 0 200 0 54.2 10 120 0 200 0 52.8
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Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 24.6 1 3 0 200 0 29 1 4 0 200 0 32.9 1 5 0 200 0 35.9 1 8 0 200 0 37.6 1 10 0 200 0 37.5 1 12 0 100 0 38.9 2 12 0 200 0 37.7 2 15 0 200 0 33.8 2 20 0 200 0 34.5 2 25 0 200 0 32 2 30 0 200 0 31.5 2 35 0 200 0 31.8 2 40 0 200 0 32.3 2 45 0 200 0 34.1 2 50 0 200 0 34.2
10 50 0 200 0 34.5 10 60 0 200 0 38.8 10 70 0 200 0 43.4 10 80 0 200 0 46.8 10 90 0 200 0 52.2 10 100 0 200 0 56 10 120 0 200 0 60.7 10 150 0 200 0 55.2
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Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 31 1 3 0 200 0 32.1 1 4 0 200 0 33 1 5 0 200 0 31.4 1 6 0 200 0 30.9 1 8 0 200 0 29.7 1 10 0 200 0 29.6 2 12 0 200 0 27 2 15 0 200 0 24.6 2 20 0 200 0 25.2 2 25 0 200 0 25.9 2 30 0 200 0 25.6 2 35 0 200 0 29.6 2 40 0 200 0 32 2 45 0 200 0 33 2 50 0 200 0 32.7
10 60 0 200 0 35.4 10 70 0 200 0 39.5 10 80 0 200 0 43.5 10 90 0 200 0 46.9 10 100 0 200 0 50.5 10 120 0 200 0 57.1 10 150 0 200 0 64.9 10 200 0 200 0 64
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Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 29.9 1 3 0 200 0 24 1 4 0 200 0 24 1 5 0 200 0 24.2 1 6 0 200 0 23.7 1 8 0 200 0 23 1 10 0 200 0 21.8 1 12 0 200 0 21.7 2 12 0 200 0 21 2 15 0 200 0 22.3 2 20 0 200 0 23 2 25 0 200 0 24.8 2 30 0 200 0 28.2 2 35 0 200 0 31.7 2 40 0 200 0 33.4 2 45 0 200 0 34.2
10 50 0 200 0 36.4 10 60 0 200 0 42.4 10 70 0 200 0 47.9 10 80 0 200 0 52.3 10 90 0 200 0 57.1 10 100 0 200 0 62.7 10 120 0 200 0 72.3 10 150 0 200 0 88.1 10 200 0 200 0 107 10 225 0 200 0 112
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Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 39.2 1 3 0 200 0 33 1 4 0 200 0 31.7 1 5 0 200 0 30.7 1 6 0 200 0 31.1 1 8 0 200 0 31.5 1 10 0 200 0 31.8 1 12 0 200 0 32.7 2 12 0 200 0 32 2 15 0 200 0 32.6 2 20 0 200 0 32.7 2 25 0 200 0 32.7 2 30 0 200 0 32.7 2 35 0 200 0 32.9 2 40 0 200 0 33.2 2 45 0 200 0 34.3 2 50 0 200 0 34.3 2 60 0 100 0 38
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Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 38.4 1 3 0 200 0 33.1 1 4 0 200 0 31.7 1 5 0 200 0 30.8 1 6 0 200 0 32.1 1 8 0 200 0 34.2 1 10 0 200 0 35.3 1 12 0 200 0 36.5 2 12 0 200 0 36.2 2 15 0 200 0 37.2 2 20 0 200 0 36.3 2 25 0 200 0 35.5 2 30 0 200 0 36.1 2 35 0 200 0 35.8 2 40 0 200 0 36.6
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 18B.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 38.6 1 3 0 200 0 34.7 1 4 0 200 0 30.7 1 5 0 200 0 31.7 1 6 0 200 0 31.4 1 8 0 200 0 32.4 1 10 0 200 0 35.2 1 12 0 200 0 36.7 2 12 0 200 0 34.5 2 15 0 200 0 36.2 2 20 0 200 0 36.2 2 25 0 200 0 35.1 2 30 0 200 0 34.7 2 35 0 200 0 33.4 2 40 0 200 0 35.9 2 45 0 200 0 37.8 2 50 0 200 0 40.8
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Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 43.8 1 3 0 200 0 33.3 1 4 0 200 0 31.8 1 5 0 200 0 31.6 1 6 0 200 0 32.2 1 8 0 200 0 34.4 1 10 0 200 0 35.7 2 12 0 200 0 35.3 2 15 0 200 0 35 2 20 0 200 0 34.9 2 25 0 200 0 35.3 2 30 0 200 0 34.8 2 35 0 200 0 33.9 2 40 0 200 0 34.5 2 45 0 200 0 34.8 2 50 0 200 0 35.9
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 18D.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 37.3 1 3 0 200 0 34.5 1 4 0 200 0 33.1 1 5 0 200 0 31.7 1 6 0 200 0 32.1 1 8 0 200 0 33.6 1 10 0 200 0 33.6 2 12 0 200 0 33 2 15 0 200 0 31.5 2 20 0 200 0 31.6 2 25 0 200 0 31.2 2 30 0 200 0 31 2 35 0 100 0 30.9 2 40 0 200 0 31.4 2 45 0 200 0 31.1 2 50 0 200 0 32 2 60 0 200 0 34.2
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 18E.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 42.7 1 3 0 200 0 34.2 1 4 0 200 0 32.8 1 5 0 200 0 32.2 1 6 0 200 0 30.4 1 8 0 200 0 32.6 1 10 0 200 0 33.1 1 12 0 200 0 33.5 2 12 0 200 0 31 2 15 0 200 0 31.4 2 20 0 200 0 30.5 2 25 0 200 0 29.4 2 30 0 200 0 29.1 2 35 0 200 0 30.2 2 40 0 200 0 30.9 2 45 0 200 0 31.5 2 50 0 200 0 30.6 2 60 0 200 0 32.7 2 70 0 200 0 36.4
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 18F.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 34.7 1 3 0 200 0 33.1 1 4 0 200 0 31.6 1 5 0 200 0 31.6 1 6 0 200 0 31.9 1 8 0 200 0 32.7 1 10 0 200 0 32.6 1 12 0 200 0 32.9 2 12 0 200 0 30.7 2 15 0 200 0 30.6 2 20 0 200 0 29.5 2 25 0 200 0 28 2 30 0 200 0 28.8 2 35 0 200 0 29.4 2 40 0 200 0 29.1 2 45 0 200 0 30.9 2 50 0 200 0 31.2 2 60 0 200 0 32.9 2 70 0 200 0 38.7
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 19.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 41 1 3 0 200 0 39.6 1 4 0 200 0 36.9 1 5 0 200 0 36 1 6 0 200 0 36.2 1 8 0 200 0 36.7 1 10 0 200 0 36.3 1 12 0 200 0 35.8 2 15 0 200 0 39.8 2 20 0 200 0 28.8 2 25 0 200 0 28.3 2 30 0 200 0 28.8 2 35 0 200 0 29.5 2 40 0 200 0 30.8 2 45 0 200 0 31.9 2 50 0 200 0 33.2
10 50 0 200 0 33.8 10 60 0 200 0 34.6 10 70 0 200 0 36.8 10 80 0 200 0 36.1
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 20.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 31.5 1 3 0 100 0 32.1 1 4 0 200 0 33 1 5 0 200 0 34.1 1 6 0 200 0 34.6 1 8 0 200 0 35.4 1 10 0 100 0 35.1 2 12 0 200 0 32.1 2 15 0 200 0 29.3 2 20 0 200 0 28.2 2 25 0 200 0 29.3 2 30 0 200 0 30.2 2 35 0 200 0 31.8 2 40 0 200 0 33.3 2 45 0 200 0 35.1 2 50 0 200 0 37
10 50 0 200 0 35.7 10 60 0 200 0 38.1 10 70 0 200 0 40.7 10 80 0 200 0 42.3 10 90 0 200 0 44.6 10 100 0 200 0 45
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 21.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 27.1 1 3 0 200 0 27.5 1 4 0 200 0 28.8 1 5 0 200 0 29 1 6 0 200 0 28.4 1 8 0 200 0 29 1 10 0 200 0 28.2 1 12 0 200 0 27.7 2 12 0 200 0 26.7 2 15 0 200 0 25.9 2 20 0 200 0 26.4 2 25 0 200 0 29 2 30 0 200 0 29.7 2 35 0 200 0 31.5 2 40 0 200 0 33.1 2 45 0 200 0 35.6 2 50 0 200 0 38.1
10 50 0 200 0 35.6 10 60 0 200 0 40.2 10 70 0 200 0 45.2 10 80 0 200 0 44.6 10 90 0 200 0 44.5 10 100 0 200 0 46.1 10 120 0 200 0 45.3 10 150 0 200 0 42.4
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 22.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 36.6 1 3 0 200 0 35.7 1 4 0 200 0 34.6 1 5 0 200 0 33.8 1 6 0 100 0 32 1 8 0 200 0 29.5 1 10 0 200 0 27.3 1 12 0 200 0 26.8 2 12 0 200 0 25.7 2 15 0 200 0 25.8 2 20 0 200 0 27.5 2 25 0 200 0 29.9 2 30 0 200 0 33.8 2 35 0 200 0 37.2 2 40 0 200 0 41.8 2 45 0 200 0 43.6 2 50 0 200 0 43.4
10 60 0 200 0 42.3 10 70 0 200 0 46.6 10 80 0 200 0 48.8 10 90 0 200 0 49.4 10 100 0 200 0 47 10 120 0 200 0 45.6
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 23.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 23.9 1 3 0 200 0 22.2 1 4 0 200 0 21.7 1 5 0 200 0 21.6 1 6 0 200 0 21.9 1 8 0 200 0 21.9 1 10 0 200 0 22 1 12 0 200 0 21.8 2 12 0 200 0 20.2 2 15 0 200 0 20.4 2 20 0 200 0 20.8 2 25 0 200 0 22.5 2 30 0 200 0 23.1 2 35 0 200 0 25.1 2 40 0 200 0 25.7 2 45 0 200 0 26 2 50 0 200 0 28 2 60 0 200 0 34
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 24.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 18.9 1 3 0 200 0 19.6 1 4 0 200 0 19.5 1 5 0 200 0 20.6 1 6 0 200 0 21.1 1 8 0 200 0 22.4 1 10 0 200 0 23.1 1 12 0 200 0 23.8 2 12 0 200 0 22.2 2 15 0 200 0 22.9 2 20 0 200 0 23.7 2 25 0 200 0 25 2 30 0 200 0 26.5 2 35 0 200 0 28.6 2 40 0 200 0 30.5 2 45 0 200 0 33.6 2 50 0 200 0 34.8
10 50 0 200 0 34.2 10 60 0 200 0 39.3 10 70 0 200 0 41.1 10 80 0 200 0 44.3
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 25.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 19.5 1 3 0 200 0 19.9 1 4 0 200 0 20 1 5 0 200 0 20.1 1 6 0 200 0 20.8 1 8 0 200 0 22 1 10 0 200 0 23.4 1 12 0 200 0 24.3 2 12 0 200 0 23.9 2 15 0 200 0 24.7 2 20 0 200 0 26.6 2 25 0 200 0 28.4 2 30 0 200 0 30.2 2 35 0 200 0 32.3 2 40 0 200 0 35.1 2 45 0 100 0 36 2 50 0 200 0 38.1
10 50 0 200 0 36.2 10 60 0 200 0 39.5 10 70 0 200 0 42.1 10 80 0 200 0 45.8 10 90 0 200 0 47.8 10 100 0 200 0 51.5
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 26.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 17.9 1 3 0 200 0 19.1 1 4 0 200 0 20 1 5 0 200 0 20.2 1 6 0 200 0 20.8 1 8 0 200 0 22.1 1 10 0 200 0 23.1 1 12 0 200 0 24.2 2 12 0 200 0 23.2 2 15 0 200 0 24.9 2 20 0 200 0 27.5 2 25 0 200 0 29.7 2 30 0 200 0 31.8 2 35 0 200 0 33.8 2 40 0 200 0 35.4 2 45 0 200 0 35.4 2 50 0 200 0 37
10 50 0 200 0 37.1 10 60 0 200 0 39.7 10 70 0 200 0 42.2 10 80 0 200 0 44.9 10 90 0 200 0 47.6 10 100 0 200 0 51.6 10 120 0 100 0 53.3
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 27.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 18.8 1 3 0 200 0 19.9 1 4 0 200 0 19.8 1 5 0 200 0 20.2 1 6 0 200 0 20.2 1 8 0 200 0 20.5 1 10 0 200 0 22.1 1 12 0 200 0 23.2 2 12 0 200 0 22.2 2 15 0 200 0 24.5 2 20 0 200 0 28.4 2 25 0 200 0 31.8 2 30 0 200 0 35.2 2 35 0 200 0 38.7 2 40 0 200 0 40.7 2 45 0 200 0 43.8 2 50 0 200 0 46.8
10 50 0 200 0 44.7 10 60 0 200 0 48.9 10 70 0 200 0 53.2 10 80 0 200 0 56.2 10 90 0 200 0 57.2 10 100 0 200 0 58.5 10 120 0 200 0 59.7 10 150 0 200 0 62
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 28 pozo.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 39.8 1 3 0 200 0 34.5 1 4 0 200 0 32.5 1 5 0 200 0 28.2 1 6 0 200 0 29.5 1 8 0 200 0 28 1 10 0 200 0 26.5 2 12 0 200 0 23.1 2 15 0 200 0 22.9 2 20 0 200 0 25.9 2 25 0 200 0 29.7 2 30 0 200 0 33.4 2 35 0 200 0 36.6 2 40 0 200 0 39.8 2 45 0 200 0 44.3 2 50 0 200 0 47 2 60 0 200 0 46.6 2 65 0 200 0 44.5
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 29.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 71.6 1 3 0 200 0 36.7 1 4 0 200 0 33.6 1 5 0 200 0 32.7 1 6 0 200 0 33 1 8 0 200 0 30.8 1 10 0 200 0 30.4 1 12 0 200 0 30.5 2 12 0 200 0 29 2 15 0 200 0 29.1 2 20 0 200 0 30.8 2 25 0 200 0 31.5 2 30 0 200 0 31 2 35 0 200 0 32 2 40 0 200 0 33.2 2 45 0 200 0 34.2 2 50 0 200 0 35.2
10 50 0 200 0 34.6 10 60 0 200 0 36.3 10 70 0 200 0 37.9 10 80 0 200 0 39.3 10 90 0 200 0 39 10 100 0 200 0 39.7 10 120 0 200 0 41.3
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 29A.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 50.7 1 3 0 200 0 35.7 1 4 0 200 0 35.1 1 5 0 200 0 34.4 1 6 0 200 0 33.7 1 8 0 200 0 31.4 1 10 0 200 0 30.6 1 12 0 200 0 29.4 2 12 0 200 0 29.6 2 15 0 200 0 30.4 2 20 0 200 0 32 2 25 0 200 0 35.1 2 30 0 200 0 36.9 2 35 0 200 0 42.6 2 40 0 200 0 42.3 2 45 0 200 0 36.6 2 50 0 200 0 34.3
10 50 0 200 0 34.5 10 60 0 200 0 35.2 10 70 0 200 0 34.2 10 80 0 200 0 35.5 10 90 0 200 0 37.5 10 100 0 200 0 38.2
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 30.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 76.1 1 3 0 200 0 50 1 4 0 200 0 39.2 1 5 0 200 0 34.5 1 6 0 200 0 34.7 1 8 0 200 0 32.2 1 10 0 200 0 31 1 12 0 200 0 30.2 2 12 0 200 0 28.1 2 15 0 200 0 26.5 2 20 0 200 0 24.4 2 25 0 200 0 23.7 2 30 0 200 0 24.4 2 35 0 200 0 24.6 2 40 0 200 0 27.9 2 45 0 200 0 28 2 50 0 200 0 28.9 2 60 0 200 0 29
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 31.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 106 1 3 0 200 0 71.8 1 4 0 200 0 48.8 1 5 0 200 0 37.4 1 6 0 200 0 32.2 1 8 0 200 0 32.1 1 10 0 200 0 32.2 1 12 0 200 0 30 2 12 0 200 0 30.2 2 15 0 200 0 29.8 2 20 0 200 0 28.3 2 25 0 200 0 28.1 2 30 0 200 0 28.5 2 35 0 200 0 29.6 2 40 0 200 0 30.9 2 45 0 200 0 31.8 2 50 0 200 0 33.6
10 50 0 200 0 31.8 10 60 0 200 0 35.3 10 70 0 200 0 38.6 10 80 0 200 0 37.7
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 32.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 149 1 3 0 200 0 86.5 1 4 0 200 0 55 1 5 0 200 0 41.1 1 6 0 200 0 36.6 1 8 0 200 0 33.7 1 10 0 200 0 33.4 1 12 0 200 0 32.6 2 12 0 200 0 31 2 15 0 200 0 30.2 2 20 0 200 0 29.3 2 25 0 200 0 29.9 2 30 0 200 0 31 2 35 0 200 0 32.6 2 40 0 200 0 33.8 2 45 0 200 0 35 2 50 0 200 0 36.8
10 50 0 200 0 35.7 10 60 0 200 0 38.4 10 70 0 200 0 41 10 80 0 200 0 43.8 10 90 0 200 0 45.8 10 100 0 200 0 41.9
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 33.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 110 1 3 0 200 0 70.4 1 4 0 200 0 51.5 1 5 0 200 0 44.3 1 6 0 200 0 42.1 1 8 0 200 0 38.9 1 10 0 200 0 37.8 2 12 0 200 0 34 2 15 0 200 0 31.2 2 20 0 200 0 30.9 2 25 0 200 0 31.9 2 30 0 200 0 33.8 2 35 0 200 0 36.4 2 40 0 200 0 38.7 2 45 0 200 0 41.1 2 50 0 200 0 44.1
10 50 0 200 0 42.4 10 60 0 200 0 45.2 10 70 0 200 0 47.3 10 80 0 200 0 45.8 10 90 0 200 0 47.8 10 100 0 200 0 50.8 10 120 0 200 0 51.8
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 34.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 46.8 1 3 0 200 0 34.1 1 4 0 200 0 32.5 1 5 0 100 0 26.4 1 6 0 200 0 25.4 1 8 0 200 0 21.8 1 12 0 200 0 17 2 15 0 200 0 16.7 2 20 0 200 0 15.8 2 25 0 200 0 20.4 2 30 0 200 0 20.4 2 35 0 200 0 18.1 2 45 0 200 0 17.4 2 50 0 200 0 15
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 35.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 72.2 1 3 0 200 0 37.8 1 5 0 200 0 24 1 10 0 200 0 15 2 15 0 200 0 12.8 2 20 0 200 0 16.9 2 25 0 200 0 16 2 30 0 200 0 14.4 2 40 0 200 0 9 2 50 0 200 0 7.21 2 60 0 200 0 7.24
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 36.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 34.9 1 3 0 200 0 31.3 1 4 0 200 0 22.7 1 5 0 200 0 19.3 1 6 0 200 0 19.4 1 8 0 200 0 18 1 10 0 200 0 18.2 2 15 0 200 0 18.7 2 20 0 200 0 19 2 25 0 200 0 19.4 2 30 0 200 0 21.4 2 35 0 200 0 20.5 2 45 0 200 0 20.1 2 50 0 200 0 18.8 8 80 0 200 0 10
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 37.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 58.2 1 3 0 200 0 45.2 1 10 0 200 0 15.9 1 12 0 200 0 14.5 2 12 0 200 0 14.1 2 15 0 200 0 11.3 2 20 0 200 0 5.96 2 25 0 200 0 5.2 2 30 0 200 0 5.57 2 35 0 200 0 8 2 40 0 200 0 10 2 45 0 200 0 13 2 50 0 200 0 15
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 38.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 58 1 8 0 200 0 16 1 10 0 200 0 12.8 2 15 0 200 0 8.6 2 20 0 200 0 7.34 2 25 0 200 0 8.8 2 30 0 200 0 10 2 35 0 200 0 12 2 40 0 200 0 13 2 45 0 200 0 12.7 2 50 0 200 0 12
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 39.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 42.6 1 3 0 200 0 27 1 4 0 200 0 21.9 1 5 0 200 0 20 1 6 0 200 0 18.7 1 8 0 200 0 15.9 1 10 0 200 0 16.4 1 12 0 200 0 17 2 12 0 200 0 15.5 2 15 0 200 0 15.6 2 20 0 200 0 18.1 2 25 0 200 0 20.9 2 30 0 200 0 19.5 2 35 0 200 0 21.2 2 40 0 200 0 21.6 2 45 0 200 0 21 2 50 0 200 0 22.1 2 60 0 200 0 18.9
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Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 54 1 3 0 200 0 32.2 1 4 0 200 0 21.8 1 5 0 200 0 18 1 6 0 100 0 16.7 1 8 0 200 0 15.6 1 10 0 200 0 16 1 12 0 200 0 17.1 2 12 0 200 0 15.8 2 15 0 200 0 16.8 2 20 0 200 0 18.7 2 25 0 200 0 20.3 2 30 0 200 0 20.6 2 35 0 200 0 22.4 2 40 0 200 0 23.5 2 45 0 200 0 25.5 2 50 0 200 0 21.6 2 60 0 200 0 22.3
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Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 33.2 1 3 0 200 0 28.7 1 4 0 200 0 27.1 1 5 0 200 0 26.6 1 6 0 200 0 25.6 1 8 0 200 0 23.4 1 10 0 200 0 22.2 1 12 0 200 0 20.7 2 12 0 200 0 19.5 2 15 0 200 0 18.6 2 20 0 200 0 18.7 2 25 0 200 0 20.9 2 30 0 200 0 22.8 2 35 0 200 0 23.9 2 40 0 200 0 24.5 2 45 0 200 0 22.8 2 50 0 200 0 22.1
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Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 27.7 1 3 0 100 0 26.4 1 4 0 200 0 26.8 1 5 0 200 0 27.4 1 6 0 200 0 26.6 1 8 0 200 0 24.7 1 10 0 200 0 22.4 1 12 0 200 0 20.9 2 12 0 200 0 19.1 2 15 0 200 0 18.6 2 20 0 200 0 18.5 2 25 0 200 0 21.1 2 30 0 200 0 21.4 2 35 0 200 0 23.6 2 40 0 200 0 23.8 2 45 0 200 0 22.5 2 50 0 200 0 21.6 2 60 0 200 0 20.2
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Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 26.6 1 3 0 200 0 23 1 4 0 200 0 22.3 1 5 0 200 0 19.7 1 6 0 200 0 17.8 1 8 0 200 0 16.7 1 10 0 100 0 16.4 1 12 0 200 0 16.4 2 15 0 200 0 16.2 2 20 0 200 0 16.8 2 25 0 200 0 19.1 2 30 0 200 0 21.1
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Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 18.3 1 3 0 200 0 13.4 1 4 0 200 0 13.2 1 5 0 200 0 13.8 1 6 0 200 0 14.2 1 8 0 200 0 15.9 1 10 0 200 0 17.5 1 12 0 200 0 18.9 2 12 0 200 0 17.6 2 15 0 200 0 20.2 2 20 0 200 0 22.1 2 25 0 200 0 22.8
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Sondeo Eléctrico Schlumberger - AB1089 45.WS3
Datos de campo y valores calculados
MN/2 AB/2 DeltaV I K Resistivity[m] [m] [mV] [mA] [-] [ohm·m] 1 2 0 200 0 53.2 1 3 0 200 0 41.3 1 4 0 200 0 33.6 1 6 0 50 0 23.7 1 8 0 200 0 21.6 1 10 0 200 0 19.4 1 12 0 200 0 18.2 2 12 0 200 0 17.6 2 15 0 200 0 17.4 2 20 0 200 0 17.3 2 25 0 200 0 18.3 2 30 0 200 0 18.9 2 35 0 100 0 20 2 50 0 200 0 22.3
10 60 0 200 0 23.2 10 80 0 200 0 25.6
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