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Origen de los manantiales termales de Alhama de Aragón y Jaraba. Modelización hidrogeológica del flujo regional del sistema geotermal, Cuenca de Almazán, Cordillera Ibérica, España
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The integration of various sources of geological and hydrogeological information, combined with the application of interdisciplinary methods, has enabled the identification of the origin of the thermal springs of Alhama de Aragón and Jaraba, as well as other associated semithermal springs (with a combined flow rate of 1,200 l/s, 711 l/s exceeding 30C). The Upper Cretaceous limestones and dolomites constitute the primary aquifer of the Alhama and Jaraba thermal system. This hydrostratigraphic unit, with an average thickness of 300 m, has undergone extensive pre-Paleogene karstification. It extends continuously beneath the lowpermeability Tertiary sediments of the Almazán Basin in a NW-SE trending synclinorium, although thrust faults locally disrupt and modify the regional flow. In its deeper sections, particularly in the NE sector, it reaches depths exceeding 3,000 to 4,000 m, forming a heat source under normal geothermal gradients.
The results of flow modeling for this thermal system suggest that the springs primarily originate from recharge occurring in the Cretaceous limestone outcrops bordering the northern edge of the Almazán Basin. The subsurface flow follows a NW-SE direction, crossing the Duero-Ebro divide, facilitated by the topographic gradient between the two basins. The modeled regional flow aligns with the progressive increase in temperature, water age, mineralization, and flow rate observed in the springs where the system discharges.
RESUMEN
La integración de diferentes fuentes de información geológica e hidrogeológica, y la aplicación de métodos interdisciplinares, ha permitido conocer el origen de los manantiales termales de Alhama de Aragón y Jaraba, y otros asociados de carácter semitermal (1.200 l/s de caudal conjunto, 711 l/s a más de 30C). Las calizas y dolomías del Cretácico Superior constituyen el principal acuífero del sistema termal de Alhama y Jaraba. Esta unidad hidroestratigráfica de 300 m de espesor medio se haya afectado por una karstificación generalizada prepaleogena. Se extiende de manera continua bajo el Terciario poco permeable de la Cuenca de Almazán en forma de sinclinorio de dirección NO-SE, aunque presenta cabalgamientos que pueden alterar e interrumpir localmente el flujo regional. Su fondo presenta extensas profundidades superiores a 3.000 y 4.000 m en el sector NE, lo cual constituye el foco de calor considerando gradientes geotérmicos normales.
De los resultados de la modelización del flujo de este sistema termal se concluye que el origen de estos manantiales procede en su mayor parte de la recarga que se verifica en los afloramientos calcáreos cretácicos que bordean la Cuenca de Almazán al norte. El flujo subterráneo sigue la dirección NO-SE atravesando la divisoria Duero-Ebro favorecido por el desnivel topográfico entre ambas cuencas. El flujo regional modelizado es coherente con el incremento progresivo de la temperatura, edad del agua, mineralización y caudal de los manantiales por los que se descarga el sistema.
Title: Origen de los manantiales termales de Alhama de Aragón y Jaraba. Modelización hidrogeológica del flujo regional del sistema geotermal, Cuenca de Almazán, Cordillera Ibérica, España
Description:
The integration of various sources of geological and hydrogeological information, combined with the application of interdisciplinary methods, has enabled the identification of the origin of the thermal springs of Alhama de Aragón and Jaraba, as well as other associated semithermal springs (with a combined flow rate of 1,200 l/s, 711 l/s exceeding 30C).
The Upper Cretaceous limestones and dolomites constitute the primary aquifer of the Alhama and Jaraba thermal system.
This hydrostratigraphic unit, with an average thickness of 300 m, has undergone extensive pre-Paleogene karstification.
It extends continuously beneath the lowpermeability Tertiary sediments of the Almazán Basin in a NW-SE trending synclinorium, although thrust faults locally disrupt and modify the regional flow.
In its deeper sections, particularly in the NE sector, it reaches depths exceeding 3,000 to 4,000 m, forming a heat source under normal geothermal gradients.
The results of flow modeling for this thermal system suggest that the springs primarily originate from recharge occurring in the Cretaceous limestone outcrops bordering the northern edge of the Almazán Basin.
The subsurface flow follows a NW-SE direction, crossing the Duero-Ebro divide, facilitated by the topographic gradient between the two basins.
The modeled regional flow aligns with the progressive increase in temperature, water age, mineralization, and flow rate observed in the springs where the system discharges.
RESUMEN
La integración de diferentes fuentes de información geológica e hidrogeológica, y la aplicación de métodos interdisciplinares, ha permitido conocer el origen de los manantiales termales de Alhama de Aragón y Jaraba, y otros asociados de carácter semitermal (1.
200 l/s de caudal conjunto, 711 l/s a más de 30C).
Las calizas y dolomías del Cretácico Superior constituyen el principal acuífero del sistema termal de Alhama y Jaraba.
Esta unidad hidroestratigráfica de 300 m de espesor medio se haya afectado por una karstificación generalizada prepaleogena.
Se extiende de manera continua bajo el Terciario poco permeable de la Cuenca de Almazán en forma de sinclinorio de dirección NO-SE, aunque presenta cabalgamientos que pueden alterar e interrumpir localmente el flujo regional.
Su fondo presenta extensas profundidades superiores a 3.
000 y 4.
000 m en el sector NE, lo cual constituye el foco de calor considerando gradientes geotérmicos normales.
De los resultados de la modelización del flujo de este sistema termal se concluye que el origen de estos manantiales procede en su mayor parte de la recarga que se verifica en los afloramientos calcáreos cretácicos que bordean la Cuenca de Almazán al norte.
El flujo subterráneo sigue la dirección NO-SE atravesando la divisoria Duero-Ebro favorecido por el desnivel topográfico entre ambas cuencas.
El flujo regional modelizado es coherente con el incremento progresivo de la temperatura, edad del agua, mineralización y caudal de los manantiales por los que se descarga el sistema.
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