Hidroquímica e isótopos estables de una laguna costera sometida a evaporación, Cabo de Gata (Almería)
DOI:
https://doi.org/10.21701/bolgeomin/133.1/004Palabras clave:
Agua de mar, Halita, Precipitación, Salina, YesoResumen
Las Salinas de Cabo de Gata son una laguna costera natural transformada antrópicamente para favorecer la entrada de agua de mar y su evaporación hasta la saturación en cloruro sódico. Para ello, está compartimentada en una serie de estanques en los cuales el agua de mar es guiada por un circuito a lo largo del cual se incrementa la salinidad. Se ha tomado una serie de muestras de sedimentos del fondo de estos estanques y de su agua con el fin de reconocer qué procesos hidrogeoquímicos se producen a lo largo del recorrido. En los primeros estanques (evaporadores) se decantan los materiales en suspensión y se produce la precipitación de carbonatos, junto con la formación de pirita ligada a la alta concentración de materia orgánica. Por su parte, en los últimos estanques (cristalizadores) se produce la precipitación de yeso cuando se alcanza el 70% de evaporación y, finalmente, halita al llegar al 90%. Esta precipitación cambia notablemente la composición química de las aguas, disminuyendo la concentración de los iones presentes en los minerales que precipitan. A nivel isotópico, la precipitación de yeso también tiene su impronta, reduciendo las proporciones de 18O/16O y 2H/1H en el agua del estanque. El estudio de estos procesos, en un sistema de mesoescala, tiene grandes ventajas para hacer inferencias paleoambientales a escala de cuenca, como por ejemplo saber qué porcentaje de agua de mar es necesario evaporar para que en una cuenca llegue a precipitar yeso o halita.
Descargas
Citas
Boorsma, L. J. (1992). Syn-tectonic sedimentation in a Neogene strike-slip basin containing a stacked Gilbert-type delta (SE Spain). Sedimentary Geology, 81(1-2), 105-123. https://doi.org/10.1016/0037-0738(92)90059-Z
Cifuentes, G. R., Jiménez-Millán, J., Quevedo, C. P., and Jiménez-Espinosa, R. (2020). Transformation of s-bearing minerals in organic matter-rich sediments from a saline lake with hydrothermal inputs. Minerals, 10(6), 525, 1-14. https://doi.org/10.3390/min10060525
Daniele, L., Vallejos, A., Sola, F., Corbellá, M., and Pulido-Bosch, A. (2011). Hydrogeochemical processes in the vicinity of a desalination plant (Cabo de Gata, SE Spain). Desalination, 277, 338-347. https://doi.org/10.1016/j.desal.2011.04.052
Evans, N. P., Turchyn, A. V., Gázquez, F., Bontognali, T. R. R., Chapman, H. J., and Hodell, D. A. (2015). Coupled measurements of δ18O and δD of hydration water and salinity of fluid inclusions in gypsum from the Messinian Yesares Member, Sorbas Basin (SE Spain). Earth Planetary Science Letters, 430, 499-510. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2015.07.071
Gràcia, E., Pallàs, R., Soto, J. I., Comas, M., Moreno, X., Masana, E., Santanach, P., Diez, S., García, M., and Dañobeitia, J. (2006). Active faulting offshore SE Spain (Alboran Sea): Implications for earthquake hazard assessment in the Southern Iberian Margin. Earth and Planetary Science Letters, 241, 735-749. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2005.11.009
Harvey, A. M., Silva, P. G., Mather, A. E., Goy, J. L., Stokes, M., and Zazo, C. (1999). The impact of Quaternary sea-level and climatic change on coastal alluvial fans in the Cabo de Gata ranges, southeast Spain. Geomorphology, 28, 1-22. https://doi.org/10.1016/S0169-555X(98)00100-7
Levy, E. J., Yechieli, Y., Gavrieli, I., Lazar, B., Kiro, Y., Stein, M., and Sivan, O. (2018). Salt precipitation and dissolution in the late Quaternary Dead Sea: evidence from chemical and δ37Cl composition of pore-fluids and halites. Earth and Planetary Science Letters, 487, 127-137. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2018.02.003
Lowenstein, T. K., and Hardie, L. A. (1985). Criteria for the recognition of salt-pan evaporites. Sedimentology, 32, 627-644. https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.1985.tb00478.x
Lowenstein, T. K., Timofeeff, M. N., Brennan, S. T., Hardie, L. A., and Demicco, R. V. (2001). Oscillations in Phaneroizoic seawater chemistry: evidence from fluid inclusions. Science, 294, 1086-1088. https://doi.org/10.1126/science.1064280
Menció, A., Casamitjana, X., Mas-Pla, J., Coll, N., Compte, J., Martinoy, M., Pascual, J., and Quintana, X. D. (2017). Groundwater dependence of coastal lagoons: The case of La Pletera salt marshes (NE Catalonia). Journal of Hydrology, 552, 793-806. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.07.034
Parkhurst, D. L., and Appelo, C. A. J. (1999). User's guide to PHREEQC (version 2) - a computer program for speciation, batch-reaction, one-dimensional transport, and inverse geochemical calculations. U.S. Geological Survey Water-Resources Investigations Report, 99-4259. 312 p.
Reicherter, K., and Becker-Heidmann, P. (2009). Tsunami deposits in the western Mediterranean: Remains of the 1522 Almería earthquake? Geological Society Special Publication, 316, 217-235. https://doi.org/10.1144/SP316.14
Rutter, E. H., Burgess, R., and Faulkner, D. R. (2014). Constraints on the movement history of the carboneras fault zone (SE Spain) from stratigraphy and 40 Ar-39 Ar dating of neogene volcanic rocks. Geological Society Special Publication, 394(1), 79-99. https://doi.org/10.1144/SP394.5
Sanchez Martos, F., Molina-Sánchez, L., and Gisbert-Gallego, J. (2014). Groundwater-wetlands interaction in coastal lagoon of Almería (SE Spain). Environmental Earth Sciences, 71(1), 67-76. https://doi.org/10.1007/s12665-013-2695-2
Scotney, P., Burgess, R., and Rutter, E. H. (2000). 40 Ar/ 39 Ar age of the Cabo de Gata volcanic series and displacements on the Carboneras fault zone, SE Spain. Journal of the Geological Society, 157(5), 1003-1008. https://doi.org/10.1144/jgs.157.5.1003
Sofer, Z., and Gat, J.R. (1975). The isotope composition of evaporating brines: Effect of the isotopic activity ratio in saline solutions. Earth and Planetary Science Letters, 26, 179-186. https://doi.org/10.1016/0012-821X(75)90085-0
Sola, F., Vallejos, A., Daniele, L., and Pulido-Bosch, A. (2014). Identification of a Holocene aquifer-lagoon system using hydrogeochemical data. Quaternary Research, 82, 121-131. https://doi.org/10.1016/j.yqres.2014.04.012
Vallejos, A., Sola, F., Yechieli, Y., and Pulido-Bosch, A. (2018). Influence of the paleogeographic evolution on the groundwater salinity in a coastal aquifer. Cabo de Gata aquifer, SE Spain. Journal of Hydrology, 557, 55-66. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.12.027
Yechieli, Y., and Wood, W.W. (2002). Hydrogeologic processes in saline systems: playas, sabkhas and saline lakes. Earth-Science Reviews, 58(3-4), 343-365. https://doi.org/10.1016/S0012-8252(02)00067-3
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2024 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
© CSIC. Los originales publicados en las ediciones impresa y electrónica de esta Revista son propiedad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, siendo necesario citar la procedencia en cualquier reproducción parcial o total.
Salvo indicación contraria, todos los contenidos de la edición electrónica se distribuyen bajo una licencia de uso y distribución “Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional ” (CC BY 4.0). Consulte la versión informativa y el texto legal de la licencia. Esta circunstancia ha de hacerse constar expresamente de esta forma cuando sea necesario.
No se autoriza el depósito en repositorios, páginas web personales o similares de cualquier otra versión distinta a la publicada por el editor.
Datos de los fondos
Ministerio de Ciencia e Innovación
Números de la subvención PID2019-108832GB-I00







