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Salar de Uyuni

El salar de Uyuni es el mayor desierto de sal continuo y alto del mundo, con una superficie de 10 582 km² (o 4085 millas cuadradas).[1]​ Está situado a unos 3650 m s. n. m. en el suroeste de Bolivia, en la provincia de Daniel Campos, en el departamento de Potosí, dentro de la región altiplánica de la cordillera de los Andes. El salar de Uyuni es una importante reserva de litio e igualmente cuenta con importantes cantidades de potasio, boro y magnesio.[2]

Salar de Uyuni
Ubicación geográfica
Región Altiplano
Coordenadas 20°08′02″S 67°29′21″O / -20.133775, -67.489133333333Coordenadas: 20°08′02″S 67°29′21″O / -20.133775, -67.489133333333
Ubicación administrativa
País Bolivia Bolivia
División Departamento de Oruro y Departamento de Potosí
Subdivisión Daniel Campos
Presa
Tipo Salar
Long. de coronación 140 kilómetros
Cuerpo de agua
Afluentes Río Grande de Lípez
Efluentes evaporación
Longitud 140 kilómetros
Superficie 10 582
Altitud 3663
Espesor 130
Mapa de localización
Salar de Uyuni
Ubicación (Bolivia).

Formación

El área que hoy ocupa este desierto estaba cubierta hace 40 000 años por el lago Minchin[nota 1]​ y posteriormente, hace 11 000 años, por el lago Tauca o Tauka.[nota 2]​ En este período una fase de clima húmedo, con más lluvias que actualmente, estos protolagos alcanzaban una cota de alrededor de 100 m por encima del nivel actual. Posteriormente vino un periodo seco y cálido, que produjo una gran reducción de la superficie y volumen de los lagos andinos, originando así los salares de Uyuni y Coipasa además de las lagunas actuales. Los lagos Poopó y Uru Uru también son vestigios de estos grandes lagos prehistóricos.

Influencia económica

 
En el salar de Uyuni el método tradicional de extracción de sal consiste en formar pequeñas pilas, para que se evapore el agua y facilitar el transporte.

El salar de Uyuni, como se estima, contiene 10 000 millones de toneladas de sal, de la cual 25 000 toneladas son extraídas cada año. Un informe del Servicio Geológico de Estados Unidos señala que en el Salar de Uyuni hay 21 millones de toneladas de litio, convirtiéndose en la mayor reserva a nivel mundial de este mineral.[5]​ Todos los mineros que trabajan en el salar pertenecen a la Cooperativa de Colchani. Cada noviembre, el salar de Uyuni es también el lugar de cría de tres especies de flamencos sudamericanos: el chileno, de James y andinos. Este es también un destino significativamente turístico. Los toques de luz que aparecen en la imagen, sobre el fondo blanco, incluyen un hotel construido íntegramente de sal y varias islas. Como el terreno del salar es tan plano sirve como una ruta de transporte a través del altiplano boliviano.

Calibración satelital

Debido a su gran tamaño, el alto porcentaje de superficie lisa y la alta reflectividad, cuando la cubierta de agua que lo cubre durante una época del año baja, la superficie del salar de Uyuni funciona hasta cinco veces mejor para la calibración de satélites que la utilización de la superficie del océano. En septiembre de 2002 un equipo tomó las medidas de elevación con el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) detallados de una parte de los pisos de sal, los cuales fueron usados para evaluar la exactitud y la precisión de los instrumentos del ICESat.

Composición

Existen aproximadamente once capas de sal, con espesores que varían entre menos de un metro y diez metros.[nota 3]​ La costra que se encuentra en la superficie tiene un espesor de diez metros. La profundidad del salar es de 120 metros, el cual está compuesto de capas de salmuera superpuestas y barro lacustre.

Esta salmuera se compone de litio, boro (bórax), potasio, magnesio, carbonatos y sulfatos de sodio. Un mineral muy interesante es la ulexita, la «piedra televisión». Es transparente y tiene el poder de refractar a la superficie de la piedra la imagen de lo que está debajo. A este salar se lo considera como la mayor reserva de litio, aunque es de muy difícil extracción por la falta de agua.

Flora y fauna

La vegetación del salar está dominada por cactus gigantes y pequeños arbustos.

Turismo

 
Atardecer en el salar de Uyuni.
 
Hotel de Sal.

El salar de Uyuni es uno de los principales destinos turísticos de Bolivia, ya que lo visitan aproximadamente 300 000 turistas cada año. En 2019 fue galardonado por la World Travel Awards como el “Mejor Atractivo Turístico Natural de Sudamérica”.[7]​ Una de sus principales atracciones se dan en el mes de noviembre cuando se convierte en el lugar de cría de tres especies de flamencos: el flamenco austral, la parina grande, y la parina chica. Los Cactus gigantes de hasta 10 m de altura se hallan en la isla del Pescado. Esta isla es la mayor del conjunto de islotes situados en el centro del salar de Uyuni. Es también un centro turístico dentro del salar. Momias de 3000 años de antigüedad se descubrieron en una caverna al borde del salar.

A orillas del salar se encuentran varios hoteles construidos con bloques de sal

En los últimos años se ha empezado a trabajar en el proceso de postulación del Salar de Uyuni como patrimonio de la humanidad.[8][7]

 
Isla Incahuasi, al centro del salar.

Clima

Las tablas siguientes muestran los valores medios mensuales y anuales de temperatura, humedad relativa, vientos e insolación en las estaciones meteorológicas de la región. La temperatura se puede relacionar con la altitud y latitud, pero también por la exposición del lugar.[9]

Temperatura mínima media en °C

Localidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Uyuni 4.9 4.2 3.0 -1.8 -7.4 -10.3 -11.7 -9.4 -6.6 -3.3 -0.5 2.6
Colcha K 6.2 4.3 4.6 1.8 -2.9 -3.2 -3.4 -2.4 -0.5 0.9 8.0 4.5
Oplaca 10.4 10.3 9.5 6.8 3.8 9.9 0.9 2.5 5.2 7.7 9.4 9.9
Río Mulatos 4.6 3.5 2.5 -0.3 -7.2 -8.7 -11.0 -9.6 -8.8 -2.7 0.3 2.8

Temperatura máxima media en °C

Localidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Uyuni 20.7 20.4 20.4 18.4 14.8 12.4 12.4 14.9 16.1 19.1 21.0 21.4
Colcha K 20.2 20.3 19.2 18.5 14.2 13.2 12.9 15.7 17.2 19.1 28.3 20.8
Oplaca 24.8 24.5 24.2 23.1 20.4 18.1 18.2 26.2 22.9 25.6 25.1 26.1
Río Mulatos 16.8 16.8 16.8 16.7 14.9 12.7 12.9 14.3 14.8 17.9 17.7 17.9

Temperatura media en °C

Localidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
Uyuni 13.2 12.8 12.6 9.3 4.7 2.6 1.7 4.4 6.4 9.3 11.6 13.0 8.5
Colcha K 13.2 12.3 11.3 10.2 5.7 5.0 4.8 6.6 8.4 10.0 11.7 12.7 9.4
Oplaca 17.8 17.4 16.9 14.9 11.7 9.5 9.6 11.4 14.8 16.9 18.3 18.0 14.7
Río Mulatos 10.7 10.0 9.5 7.9 3.9 2.0 1.4 2.4 3.4 7.6 9.0 10.0 6.5

Humedad relativa en %

La humedad relativa es baja. Destaca el valor promedio registrado de 33.5 % en la estación meteorológica de Uyuni.

Localidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
Uyuni 43.5 43.5 40.9 33.1 32.9 32.5 31.1 28.4 27.9 25.8 27.8 34.3 33.5
Colcha K 52.6 44.1 50.2 36.9 34.5 34.7 32.8 29.9 28.1 26.2 30.5 39.9 36.7
Oplaca 54.7 59.5 52.5 44.3 40.8 40.5 39.8 38.7 38.7 40.8 45.5 40.5 44.8

Vientos

Los vientos en la región son muy intensos casi todo el año, pueden alcanzar velocidades que superan los 90 km/h, la dirección que más predomina es de noroeste. Durante el invierno, en la región de estudio predominan vientos muy secos.

Evaporación media mensual y anual en tanque (mm)

Las estimaciones de evapotranspiración potencial (ETP) en el Altiplano Sur han sido hasta ahora inciertas, por la falta de datos medidos, tanto de evaporación en tanque como de las variables climatológicas (temperatura, humedad relativa, vientos, radiación solar) que se requieren para poder aplicar ecuaciones como la de Penman. En todo el sector solo la estación meteorológica de Uyuni cuenta con mediciones de esas variables y de evaporación en tanque. Los valores medios mensuales de evaporación se presentan en el cuadro siguiente.

Localidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
Uyuni 5.4 5.3 5.2 5.1 3.5 3.2 3.4 3.6 5.1 6.1 6.5 6.4 5.8

Estos valores indican un total anual entre 1400 y 2100 mm. Los datos sugieren que la evaporación en el Altiplano sur supera ampliamente los 1500 mm/año.

Precipitación histórica media mensual y anual en mm

Localidad Altura Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
Alota 3 609 35.1 23.4 20.6 2.8 0.0 1.0 0.0 0.6 0.0 0.2 4.6 22.1 110
Uyuni 3 675 74.2 42.5 26.6 3.2 1.0 1.3 0.0 3.3 2.8 2.6 5.3 27.1 190

Características fisiográficas de la cuenca

La cuenca del Salar de Uyuni es un endorreica, es decir que no tiene salida al mar. El salar de Uyuni y su cuenca de aporte ocupan una superficie total de más de 60 000 km². La cuenca está compuesta por dos cuencas principales: la cuenca del río Grande de Lípez y la cuenca del río Colorado (Puca Mayu) y el mismo salar de Uyuni.

Por medio de la quebrada Negrojahuira, de alrededor de 20 km de largo, el salar de Uyuni se conecta al salar Coipasa[10][11]

Los principales parámetros geomorfológicos correspondientes a la cuenca hidrográfica son:

Frecuencia de los ríos

Se define como por el número total de ríos dividido con el área de la cuenca. Se mide en ríos/km². Para la cuenca del salar de Uyuni la frecuencia de los ríos es de 0.28 ríos/km².

Longitud del cauce principal

Está definido por el curso de agua que alcanza la mayor longitud dentro de una cuenca, Para la cuenca del río Grande de Lípez la longitud mayor pertenece a un tributario, el río Quetena, con 130 km, mientras el río Grande alcanza los 90 km.

Pendiente media de la cuenca

En la cuenca se presentan zonas dispersas de inclinación pronunciada, en particular en la zona limítrofe con Chile, con pendientes superiores al 20 %, mientras que en la parte central y final de la cuenca la inclinación es casi horizontal, con valores que no superan el 3 % de inclinación. Se evalúa que la media ponderada de las pendientes, definida como Pendiente Media de la cuenca, es de alrededor del 5 %.

Disponibilidad hídrica de la cuenca

 
El salar refleja las nubes, cuando está ligeramente cubierto de agua. Especialmente entre los meses de enero y marzo, en la época de lluvias.

La disponibilidad de recursos hídricos de una región está determinada por sus características climáticas. Se trata de una región que presenta condiciones climáticas adversas reflejadas en un permanente déficit hídrico, como consecuencia de las diferencias entre la precipitación y la evaporación. Sin embargo, se advierte en la región la presencia de una apreciable cantidad de aguas superficiales: lagunas, salares y bofedales; ello es debido a las aguas subterráneas, que definen en cierto modo las características hidrológicas de la región; es decir, que la formación de lagunas y bofedales en la superficie dependen del aporte de las aguas subterráneas.

De hecho, las aguas que fluyen en la región son, en su gran mayoría, de origen subterráneo y además, antiguas. Una parte importante del agua almacenada en los acuíferos subterráneos debería considerarse un recurso no renovable, debido a que proviene de lluvias ocurridas en tiempos geológicos lejanos.

Estudios realizados en el área[12][13]​ coinciden en que la recarga de los acuíferos en la región de los Lípez es actualmente muy débil o casi inexistente[14]​ Según Chaffaut, la recarga de esos acuíferos pudo haberse producido en un periodo comprendido entre algunos cientos y varios miles de años, en que las condiciones climáticas eran diferentes a las actuales; estudios realizados han confirmado que la contribución de las aguas de precipitaciones recientes a los flujos de agua que recorren por la superficie de las cuencas es baja, por lo general menor al 10 por ciento. Se trataría entonces de recursos hídricos no renovables. Los impactos ambientales y sociales de una utilización irresponsable de estos recursos podrían ser irreversibles.

Aguas subterráneas

Por lo que se refiere a la cuenca de Uyuni, cuya extensión es de 60 000 km² aproximadamente, las pérdidas y los aportes externos a la cuenca hidrográfica son limitados tanto en la circulación este-oeste como por el hecho de que actualmente, respecto a la circulación norte-sur, la diferencia piezométrica entre Popoo, Coipasa y Uyuni es de varias docenas de metros, entonces un enlace directo parece improbable.

Desde el punto de vista de las precipitaciones se puede suponer que todo lo que precipita en la cuenca de Uyuni converja en el salar de Uyuni.

No se debe olvidar que la evapotranspiración en la superficie libre es más de diez veces la precipitación, entonces cualquier agua que después de un camino subterráneo vuelva a la superficie, está sujeta a este fenómeno (evapotranspiración secundaria). De esto se deriva la reducción en el tiempo de las superficies del agua en los lagos, lagunas y en el salar pueden ser indicativos del estado de equilibrio del sistema hidrogeológico.

Por lo que se refiere al área oeste-sur-oeste, donde la zona de Cordillera está constituida mayormente por rocas volcánicas (lavas y tobas), no siempre hay correspondencia entre cuenca hidrográfica e hidrogeológica (p. ej. Fuentes Silala y Alota). En las otras áreas de estudio, donde el terreno está constituido por rocas paleozoicas, mesozoicas o terrígenas terciarias, existe una buena correspondencia entre cuenca hidrográfica y cuenca hidrogeológica.

En relación con los cuantitativos hídricos se puede calcular: si la precipitación promedias es de alrededor de 200 mm/año y si de estas, considerando la situación hidrogeológica de la zona, se infiltra el 10 % y de esta cantidad se puede hacer disponible el 5 %, se obtienen cuantitativos per cápita muy altos.

Considerando que, si bien los cálculos fueran exagerados por lo que se refiere a las precipitaciones, la infiltración, el retiro de agua infiltrada y la evapotranspiración secundaria, y considerando que la densidad de población es muy baja, en todo caso resultarían cuantitativos de agua renovables superiores a las necesidades de la población entera, de la agricultura y de la ganadería.

Por otro lado, si es cierto que en algunas situaciones locales ha ocurrido una sobre explotación del estrato, es cierto también que este problema pierde su relevancia dentro de una óptica general. Desde el punto de vista de las aguas, es difícil hacer una previsión sobre el tipo de agua que se encuentre durante perforaciones eventuales porque, como se ha mencionado, los acuíferos principales están conectados a depósitos terciarios o cuaternarios caracterizados por depósitos lacustres fluviales muy discontinuos en el área, con presencia ocasional de niveles evaporíticos y desplazados a varias alturas por efecto de la tectónica diferencial (origen de los ríos salados).

Los acuíferos con características mejores parecen conectados a circulaciones hídricas en formaciones de lava, mientras las formaciones volcánicas piroclásticas parecen actuar como barreras impermeables.

Por otro lado existe un problema de calidad de las aguas, porque la mayoría de éstas, en su camino subterráneo se cargan de sal y a veces resurgen en superficie originando ríos de agua salada (no se debe olvidar que el intercambio hídrico entre los ríos y el flujo del sub-álveo es continuo), fuentes saladas y resurgimientos salados. Lamentablemente, es difícil prever en detalle la ubicación de los niveles evaporíticos antiguos tanto en términos de áreas como de profundidad, aunque en general, como sale de los datos de perforación y de los relativos a las aguas superficiales, procediendo en profundidad y en dirección del Salar de Uyuni la calidad del agua empeora porque el problema de estos depósitos evaporíticos están presente desde el Mioceno hasta la época actual y el espesor de esta secuencia puede alcanzar unos varios cientos de metros.

Desde el punto de vista de la calidad del agua, un problema adicional se asocia con la presencia de Boro en aguas relacionadas con rocas volcánicas efusivas. Este problema afecta en modo más o menos sensibles todas las aguas de la zona. En este sentido, se adjunta un esquema de los análisis realizados que muestra cómo el Boro y Arsénico, que a veces puede ser un ulterior problema respecto a que ya tratado por la salinidad. Por otra parte, dados los distintos tenor de Boro presente, detectados en pozos y fuentes en ocasiones en cantidades muy diferente y sustancial, algunas decisiones estratégicas se verán afectados no solo por la cantidad de la salinidad o del agua disponible, sino que también del costo de la reducción de estos elementos, Arsénico y Boro.

Calidad del agua

Existen dos tipos de fuentes de agua en la región que tienen orígenes hidrogeológicos diferentes y por ende características cualitativas completamente diferentes: las aguas subterráneas y las vertientes o fuentes de agua dulce. Las aguas subterráneas en la subcuenca del río Grande de Lípez son salinas. Consecuentemente, el agua que fluye por el río Grande de Lípez, parcialmente alimentada por aguas subterráneas, es también salada y de mala calidad a partir de su encuentro con el río Salado, motivo por el cual no es usada como agua de riego y menos aún como fuente de agua para consumo humano por los habitantes de las comunidades de la región por donde discurre este río. Por otro lado, en la región existen vertientes de agua dulce que son generadas por el flujo sub-superficial del agua de lluvia y que emergen principalmente en las zonas altas de las microcuencas. Estas vertientes son usadas como fuentes de agua potable por casi todas las comunidades de la región. A pesar del vulcanismo de la zona, la mayoría de los manantiales de la región tienen aguas de buena calidad físico-química, excepto por la presencia casi constante de boro en concentraciones superiores a las permitidas por la Norma Boliviana para el consumo humano. De ahí se puede inferir que los acuíferos subterráneos que dan origen a esos manantiales también tienen aguas de buena calidad. Solamente los acuíferos situados junto a salares y lagunas saladas tienen aguas con alto contenido de sales. Se hace mención especial a las aguas del manantial de Silala, que se encuentra a la frontera con Chile. Se trata de aguas dulces, con caudal promedio de 200 l/s.

Geología de la cuenca de salar de Uyuni

La geología de la cuenca del Salar de Uyuni está representada por formaciones paleozoicas , pocas mesozoicas, y principalmente cenozoicas constituidas por rocas volcánicas y secuencias vulcano-sedimentarias. En el área de influencia del salar de Uyuni se observan sedimentos recientes (cuaternarios) agrupados en depósitos salinos, depósitos aluviales, fluviales, lacustres, fluvioglaciares, morrenas y dunas.[15]​ El mapa geológico muestra también una situación tectónica muy compleja que interesa tanto las formaciones paleozoicas como las cenozoicas. La orientación de sistemas individuales de hojas indica una situación que ha cambiado en el tiempo y un marco estructural bastante complejo.

En particular, en la zona se encuentran:

  • Coladas de lava, depósitos piroclásticos, estrato-volcanes y domos;
  • Depósitos aluviales, fluvio-lacustres, fluvio-glaciales y glaciales;
  • Flujos de lavas, tobas, estrato-volcanes y sucesiones vulcano-sedimentarias;
  • Tobas soldadas y lavas intercaladas con tobas.

Marco geológico-estructural

Para comprender la situación hidrogeológica, muy compleja, del área es oportuno reconstruir su historia geológica, porque en caso contrario algunas situaciones resultarían de difícil comprensión, como la presencia de aguas termales dulces, fuentes y ríos salados a gran altura, fuentes y pozos cercanos con contenido salino completamente diferente, formaciones de edad diferente que se encuentran cercanas, espesores de depósitos salinos cuaternarios de más de 100 metros, etc.

Por lo que se refiere al aspecto geológico-estructural, el área siendo parte de la sierra andina entre la cordillera externa al oeste y la interna al este definida como «altiplano», representa una estructura de retro-arco respecto a la cordillera occidental (arco) y se caracteriza por una tectónica distensiva, como se aprecia en la literatura y en la historia sísmica del área misma.

Los primeros depósitos en el área se remontan al Ordoviciano (hace 500 millones de años), con base en los datos existentes, parecería posible que esta área (faltando depósitos Cámbricos) se puede suponer fuera surgida. En todo el Paleozoico siguiente en consideración que los depósitos fundamentalmente son constituidos por cuarcitas areniscas lotitas y solo tal vez (Ordoviciano superior y Carbonífero superior) por depósitos continentales o en el Permiano inferior de mar abierto (calcares limonites) se puede suponer che esta área estaba próxima de un continente. La presencia de sedimentación triásica con formaciones gredosas y la ausencia del jurásico hacen pensar que es en este último periodo el área había ya emergido.

La tectónica paleozoica pre-herciniana, herciniana y herciniana tardía, conjuntamente con las relativas fases distensivas post-orogénicas ha producido una situación articulada y compleja, tanto que el Jurásico no está presente en Bolivia, al contrario que en Perú y en los otros países de América del Sur.

Por otra parte, la apertura del Atlántico (aproximadamente entre 240 y 170 millones de años atrás) y la consecuente deriva de la "placa Sudamericana" en colisión con la "placa de Nazca" actúa sobre una situación formada anteriormente con relieves y depresiones, con estratos plegados y con volcanismo antiguo, o sea un área que fue muy interesada por todas las fases de la orogénesis herciniana.

Mientras en el Cretácico la situación anterior parece continuarse con deposiciones marinas presentes en muchas áreas (sub-cuencas) y con la cordillera costera emergente, en el Terciario, tal vez porque la placa de Nazca se había deslizado debajo de la Sudamericana, comienza un ciclo de levantamiento del área y por otra parte un relleno de las cuencas internas que a veces presenta repetición, p. ej. Formación Umala con alternancias de areniscas-arcillas-turbas y horizontes de yeso o la Formación Totora.

Tal vez desde el inicio del Terciario, y sin duda después del Miocénico, la cordillera occidental se convierte en un arco volcánico y el altiplano resulta en una situación de contrafuerte y en consecuencia en un área de distensión que actúa sobre una zona ya formada y desbloqueada anteriormente. Así, para imaginar el sistema actual, se debe analizar los siguientes componentes que se sobreponen:

  • la placa sudamericana, que se desliza sobre la placa de Nazca;
  • el impulso isostático que levanta los Andes de 5 mm/año promedio, pero localmente esta elevación puede ser mucho mayor;
  • el slab (inmersión de la placa de Nazca) con un ángulo diferente en las varias zonas de sobre-deslizamiento, con consecuente diferenciación del impulso isostático. Este impulso isostático actúa sobre áreas fracturadas en el proceso geológico anterior;
  • los terremotos a lo largo de la costa del Chile y Perú que indican que en algunas áreas existen obstáculos al sobre-deslizamiento y en consecuencia en algunas situaciones el impulso no se puede agotar en el sobre-deslizamiento sin producir localmente y temporalmente episodios de compresión;
  • tratándose de un arco volcánico con erupciones de material ácido, esto puede derivar solo de la fusión de terrenos de la placa sudamericana (la de Nazca es oceánica y en consecuencia basáltica).

En general los niveles terciarios y cuaternarios no resultan plegados; tanto como que, alargando el levantamiento por decenas de millones de años, y en consecuencia determinando los procesos de erosión y relleno, en ausencia de una tectónica activa distensiva las depresiones iniciales se habrían rellenado. Esta situación está confirmada por los mecanismos locales de "lost" terremotos superficiales que en el área del altiplano confirman una situación relajante.[16]

Triángulo del litio

El «triángulo del litio» hace referencia a una zona geográfica ubicada en América del Sur, en el límite de Bolivia, Chile y Argentina.

Componen el triángulo el salar de Uyuni (Bolivia), el salar de Atacama (Chile) y el salar del Hombre Muerto (Argentina), denominado así debido a que entre los tres salares ubicados en la puna junto a otros cercanos a estos concentran más del 85 % de las reservas de litio conocidas del planeta.[17][18]

Si bien no existen en la zona industrias que trabajan propiamente con el material ni se le realiza ningún valor agregado al mineral, el trabajo que se realiza en la zona se limita únicamente la extracción de la materia prima por empresas mineras extranjeras que exportan el material a países como Países Bajos, Rusia, EE. UU., China, Reino Unido, Alemania entre otros y/o por empresas automotrices como Toyota, Mitsubishi y baterías Magna.[19][20]

Según expertos, la zona del triángulo contiene recursos de litio equivalentes al petróleo existentes en Arabia saudita[21][22]​ y es considerado como un “recurso estratégico” por su proyección a futuro debido a que el litio es un insumo imprescindible para la alimentación de energía en celulares, computadoras, autos modernos (híbridos y eléctricos) y a una amplia gama de tecnologías como vidrios, cerámicas, grasas lubricantes, en la industria farmacéutica, entre otros, por lo que en los últimos años la zona es fuertemente apreciada tanto por países extranjeros como locales y por mineras y empresas privadas y multinacionales, siendo hoy estudiada por los países locales a fin de conocer su verdadero potencial industrial.[23][24][25][26]

Galería

Véase también

Enlaces externos

  • www.shijusatravel.com /Sistema de reservas de servicios turísticos en Salar de Uyuni, Bolivia
  • El Salar más grande en el mundo te espera
  • Salar de Uyuni
  • El clima en Uyuni
  • Reportaje fotográfico sobre el salar y la minería que allí se desarrolla.
  • Fotos del Salar de Uyuni
  • Los salares del altiplano boliviano: métodos de estudio y estimación económica-1981
  • Página con fotos y datos sobre el Salar de Uyuni
  • [3]
  • Fotos del Salar de Uyuni y zonas circundantes
  • Guía del Salar de Uyuni

Referencias

  1. Encyclopædia Britannica - Uyuni Salt Flat.
  2. Bolivia Destinos (2011). . Archivado desde el original el 11 de octubre de 2012. Consultado el 22 de noviembre de 2011. 
  3. Prehistoria de Bolivia [1] el 2 de enero de 2012 en Wayback Machine.
  4. Servant, M. & Fontes, J. C., 1978. «Les lacs quaternaires des hauts plateaux des Andes boliviennes. Premières interprétations paléoclimatiques». Cuh. ORSTOM, sir. Géol. X(1): 9-23.
  5. Página sobre el Salar el 23 de marzo de 2011 en Wayback Machine.
  6. Ballivian, O. y F. Risacher Orstoom. Los Salares del Altiplano Boliviano. Métodos de estudio y estimaciones económicas. París 1981.
  7. «Diez municipios de Potosí buscan ser potencias en turismo». La Región. 21 de diciembre de 2019. Consultado el 24 de diciembre de 2019. 
  8. Soruco, Jorge (25 de abril de 2012). «Alistan candidatura del Salar de Uyuni a lista patrimonial». La Razón. Consultado el 24 de diciembre de 2019. 
  9. . Archivado desde el original el 10 de noviembre de 2011. Consultado el 23 de noviembre de 2011. 
  10. Plan Director Global Binacional de Protección - Prevención de Inundaciones y Aprovechamiento de los Recursos del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Lago Salar de Coipasa. (Sistema TDPS). Comisión de las Comunidades Europeas. Enero de 1995[2] (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). Consultado el 25/02/2012.
  11. Evaluación de los recursos hídricos de la cuenca del Salar de Uyuni. SGI-Studio Galli Ingegneria. La Paz. Septiembre 2011.
  12. Chaffaut, I. 1998. Precipitations d´altitude, Eaux souterraines et changements climatiques de L´Altiplano Nord-chilien. Université Paris, 1998.
  13. SERGEOMIN, “Estudio de las cuencas hidrograficas de la Cordillera Occidental y del Altiplano”. 2001
  14. En tres de las cuencas estudiadas por el SERGEOMIN: Salar de Challviri, Laguna Verde y Zapaleri, se ha concluido que la evaporación es quince veces más alta que la precipitación.
  15. Mapa geológico de la cuenca hidrográfica de Uyuni, editado por el Servicio Geográfico Militar de Bolivia.
  16. Anexo:Bibliografía agua subterránea de la cuenca del Salar de Uyuni
  17. Diario El Mundo de España - ECONOMÍA | Un mineral estratégico. La guerra del litio en Chile.
  18. SEMINCOR – Cámara empresaria minera de Córdoba - Toyota detalló los trabajos que realizará para extraer litio en Jujuy.
  19. http://www.defonline.com.ar/?p=13330 Diario digital defonline.com.ar Energía & Minería - El litio, un recurso estratégico.
  20. Diario Página 12 - Sociedad › El nuevo metal preciado de la mineria extractiva hace furor en el norte del país. La fiebre del litio.
  21. Diario El Tribuno de Salta - El litio de La Puna. Por Ricardo N. Alonso, Doctor en Ciencias Geológicas (UNSa-CONICET) .
  22. Diario digital spanish.china.org.cn – Economía. Especial: Chile realiza estudios para definir potencialidad de su litio.
  23. Conciencia minera - Exar cuenta cómo producirá litio y potasio en Jujuy.
  24. http://www.hola-china.net/el-opulento-triangulo-del-litio/ Diario Hola China – Artículo: Negocios. El opulento triángulo del litio.
  25. Minería Chilena - Litio: 70 proyectos en competencia. (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).

Notas

  1. Las excavaciones efectuadas en esta zona, muestran que en el período entre el 26 y el 14 mil a. C. en la zona existió un gran lago, que hoy conocemos como Minchin, el cual con el pasar del tiempo fue disminuyendo su extensión y de él sólo tenemos restos como el salar de Uyuni, el de Coipasa y el lago Poopó.[3]
  2. El lago Minchin (40 000-25 000 años) llegaba hasta los 3760 msnm; Después de la desecación del Lago Minchín sobre vino otra inundación, la del lago Tauka o Tauca, aproximadamente hace 12 mil años, la altura de sus aguas se encontraba 70 m por encima de la superficie actual del salar y, cubría una extensión dos a tres veces más grande que el perímetro actual de la costra salina del salar, después de persistir alrededor de 3000 años sus aguas también desecaron. La evaporación de las aguas de este último lago dejó como resultado la solidificación de las últimas capas de sal marina en el altiplano sur. El lago Tauca (11 000-10 000 años) llegaba hasta 3720 msnm. El origen del agua se debe probablemente más al derretimiento de los glaciales que al aumento de la pluviosidad.[4]​ El lago Tauca estaba formado por tres sub-lagos: (i) Sub-lago Poopó (12 400 km²); (ii) Sub-lago Coipasa (11 000 km²); y, (iii) Sub-lago Uyuni (20 000 km²)
    Los tres sub-lagos estaban conectados por estrechos y constituían tres unidades bien distintas. El salar de Uyuni corresponde a la sequía, hace 10 000 años del sub-lago Uyuni, del período lacustre Tauca. El sub-lago Coipasa dejó el salar Coipasa y el sub-lago Poopó dejó el lago Poopó, que estaba menos concentrado que los otros dos sub-lagos.
    Actualmente las huellas o restos fósiles de algas lacustres de los lagos Minchín y Tauka se encuentran petrificadas en los alrededores del salar: dos franjas de roca de color blanco oscuro expuestas en forma horizontal, en diferentes alturas, se observa en algunas de las islas del salar y montañas de sus alrededores, solo estas marcas quedaron como un testigo mudo mostrándonos respectivamente hasta donde alcanzaron las aguas de los lagos Minchín y Tauka.
  3. Al andar por el salar, en época seca, se lleva la impresión de una costra muy compacta, dura y seca. Sin embargo, esta impresión es totalmente errada. Se puede dar la siguiente definición del salar de Uyuni: es un lago subterráneo de salmuera dentro de una capa de cloruro de sodio muy porosa. El nivel de la salmuera está, en época seca entre 20 y 40 cm por debajo de la superficie. Al evaporarse esta salmuera, se colmatan los 20-40 cm superficiales dando este aspecto compacto superficial. El espesor máximo de la costra de sal parece ser de unos 10 m. El fondo del salar está constituido por barro impermeable (constatación hecha con base en dos sondeos hechos por el Servicio Geológico de los Estados Unidos)[6]
  •   Datos: Q76122
  •   Multimedia: Salar de Uyuni

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El salar de Uyuni es el mayor desierto de sal continuo y alto del mundo con una superficie de 10 582 km o 4085 millas cuadradas 1 Esta situado a unos 3650 m s n m en el suroeste de Bolivia en la provincia de Daniel Campos en el departamento de Potosi dentro de la region altiplanica de la cordillera de los Andes El salar de Uyuni es una importante reserva de litio e igualmente cuenta con importantes cantidades de potasio boro y magnesio 2 Salar de UyuniUbicacion geograficaRegionAltiplanoCoordenadas20 08 02 S 67 29 21 O 20 133775 67 489133333333 Coordenadas 20 08 02 S 67 29 21 O 20 133775 67 489133333333Ubicacion administrativaPaisBolivia BoliviaDivisionDepartamento de Oruro y Departamento de PotosiSubdivisionDaniel CamposPresaTipoSalarLong de coronacion140 kilometrosCuerpo de aguaAfluentesRio Grande de LipezEfluentesevaporacionLongitud140 kilometrosSuperficie10 582Altitud3663Espesor130Mapa de localizacionSalar de Uyuni Ubicacion Bolivia editar datos en Wikidata Indice 1 Formacion 2 Influencia economica 3 Calibracion satelital 4 Composicion 5 Flora y fauna 6 Turismo 7 Clima 7 1 Vientos 7 2 Evaporacion media mensual y anual en tanque mm 7 3 Precipitacion historica media mensual y anual en mm 8 Caracteristicas fisiograficas de la cuenca 8 1 Frecuencia de los rios 8 2 Longitud del cauce principal 8 3 Pendiente media de la cuenca 8 4 Disponibilidad hidrica de la cuenca 8 4 1 Aguas subterraneas 8 5 Calidad del agua 9 Geologia de la cuenca de salar de Uyuni 9 1 Marco geologico estructural 10 Triangulo del litio 11 Galeria 12 Vease tambien 13 Enlaces externos 14 Referencias 14 1 NotasFormacion EditarEl area que hoy ocupa este desierto estaba cubierta hace 40 000 anos por el lago Minchin nota 1 y posteriormente hace 11 000 anos por el lago Tauca o Tauka nota 2 En este periodo una fase de clima humedo con mas lluvias que actualmente estos protolagos alcanzaban una cota de alrededor de 100 m por encima del nivel actual Posteriormente vino un periodo seco y calido que produjo una gran reduccion de la superficie y volumen de los lagos andinos originando asi los salares de Uyuni y Coipasa ademas de las lagunas actuales Los lagos Poopo y Uru Uru tambien son vestigios de estos grandes lagos prehistoricos Influencia economica Editar En el salar de Uyuni el metodo tradicional de extraccion de sal consiste en formar pequenas pilas para que se evapore el agua y facilitar el transporte El salar de Uyuni como se estima contiene 10 000 millones de toneladas de sal de la cual 25 000 toneladas son extraidas cada ano Un informe del Servicio Geologico de Estados Unidos senala que en el Salar de Uyuni hay 21 millones de toneladas de litio convirtiendose en la mayor reserva a nivel mundial de este mineral 5 Todos los mineros que trabajan en el salar pertenecen a la Cooperativa de Colchani Cada noviembre el salar de Uyuni es tambien el lugar de cria de tres especies de flamencos sudamericanos el chileno de James y andinos Este es tambien un destino significativamente turistico Los toques de luz que aparecen en la imagen sobre el fondo blanco incluyen un hotel construido integramente de sal y varias islas Como el terreno del salar es tan plano sirve como una ruta de transporte a traves del altiplano boliviano Calibracion satelital EditarDebido a su gran tamano el alto porcentaje de superficie lisa y la alta reflectividad cuando la cubierta de agua que lo cubre durante una epoca del ano baja la superficie del salar de Uyuni funciona hasta cinco veces mejor para la calibracion de satelites que la utilizacion de la superficie del oceano En septiembre de 2002 un equipo tomo las medidas de elevacion con el Sistema de Posicionamiento Global GPS detallados de una parte de los pisos de sal los cuales fueron usados para evaluar la exactitud y la precision de los instrumentos del ICESat Composicion EditarExisten aproximadamente once capas de sal con espesores que varian entre menos de un metro y diez metros nota 3 La costra que se encuentra en la superficie tiene un espesor de diez metros La profundidad del salar es de 120 metros el cual esta compuesto de capas de salmuera superpuestas y barro lacustre Esta salmuera se compone de litio boro borax potasio magnesio carbonatos y sulfatos de sodio Un mineral muy interesante es la ulexita la piedra television Es transparente y tiene el poder de refractar a la superficie de la piedra la imagen de lo que esta debajo A este salar se lo considera como la mayor reserva de litio aunque es de muy dificil extraccion por la falta de agua Flora y fauna Editar Isla Incahuasi Phoenicoparrus jamesi Lycalopex culpaeus Vizcacha Boliviana Chloephaga melanoptera Oreotrochilus estella Phoenicoparrus andinus al sur del salar Vicunas cerca del Salar 2017La vegetacion del salar esta dominada por cactus gigantes y pequenos arbustos Turismo Editar Atardecer en el salar de Uyuni Hotel de Sal El salar de Uyuni es uno de los principales destinos turisticos de Bolivia ya que lo visitan aproximadamente 300 000 turistas cada ano En 2019 fue galardonado por la World Travel Awards como el Mejor Atractivo Turistico Natural de Sudamerica 7 Una de sus principales atracciones se dan en el mes de noviembre cuando se convierte en el lugar de cria de tres especies de flamencos el flamenco austral la parina grande y la parina chica Los Cactus gigantes de hasta 10 m de altura se hallan en la isla del Pescado Esta isla es la mayor del conjunto de islotes situados en el centro del salar de Uyuni Es tambien un centro turistico dentro del salar Momias de 3000 anos de antiguedad se descubrieron en una caverna al borde del salar A orillas del salar se encuentran varios hoteles construidos con bloques de salEn los ultimos anos se ha empezado a trabajar en el proceso de postulacion del Salar de Uyuni como patrimonio de la humanidad 8 7 Isla Incahuasi al centro del salar Clima EditarLas tablas siguientes muestran los valores medios mensuales y anuales de temperatura humedad relativa vientos e insolacion en las estaciones meteorologicas de la region La temperatura se puede relacionar con la altitud y latitud pero tambien por la exposicion del lugar 9 Temperatura minima media en C Localidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicUyuni 4 9 4 2 3 0 1 8 7 4 10 3 11 7 9 4 6 6 3 3 0 5 2 6Colcha K 6 2 4 3 4 6 1 8 2 9 3 2 3 4 2 4 0 5 0 9 8 0 4 5Oplaca 10 4 10 3 9 5 6 8 3 8 9 9 0 9 2 5 5 2 7 7 9 4 9 9Rio Mulatos 4 6 3 5 2 5 0 3 7 2 8 7 11 0 9 6 8 8 2 7 0 3 2 8Temperatura maxima media en C Localidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicUyuni 20 7 20 4 20 4 18 4 14 8 12 4 12 4 14 9 16 1 19 1 21 0 21 4Colcha K 20 2 20 3 19 2 18 5 14 2 13 2 12 9 15 7 17 2 19 1 28 3 20 8Oplaca 24 8 24 5 24 2 23 1 20 4 18 1 18 2 26 2 22 9 25 6 25 1 26 1Rio Mulatos 16 8 16 8 16 8 16 7 14 9 12 7 12 9 14 3 14 8 17 9 17 7 17 9Temperatura media en C Localidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AnoUyuni 13 2 12 8 12 6 9 3 4 7 2 6 1 7 4 4 6 4 9 3 11 6 13 0 8 5Colcha K 13 2 12 3 11 3 10 2 5 7 5 0 4 8 6 6 8 4 10 0 11 7 12 7 9 4Oplaca 17 8 17 4 16 9 14 9 11 7 9 5 9 6 11 4 14 8 16 9 18 3 18 0 14 7Rio Mulatos 10 7 10 0 9 5 7 9 3 9 2 0 1 4 2 4 3 4 7 6 9 0 10 0 6 5Humedad relativa en La humedad relativa es baja Destaca el valor promedio registrado de 33 5 en la estacion meteorologica de Uyuni Localidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AnoUyuni 43 5 43 5 40 9 33 1 32 9 32 5 31 1 28 4 27 9 25 8 27 8 34 3 33 5Colcha K 52 6 44 1 50 2 36 9 34 5 34 7 32 8 29 9 28 1 26 2 30 5 39 9 36 7Oplaca 54 7 59 5 52 5 44 3 40 8 40 5 39 8 38 7 38 7 40 8 45 5 40 5 44 8Vientos Editar Los vientos en la region son muy intensos casi todo el ano pueden alcanzar velocidades que superan los 90 km h la direccion que mas predomina es de noroeste Durante el invierno en la region de estudio predominan vientos muy secos Evaporacion media mensual y anual en tanque mm Editar Las estimaciones de evapotranspiracion potencial ETP en el Altiplano Sur han sido hasta ahora inciertas por la falta de datos medidos tanto de evaporacion en tanque como de las variables climatologicas temperatura humedad relativa vientos radiacion solar que se requieren para poder aplicar ecuaciones como la de Penman En todo el sector solo la estacion meteorologica de Uyuni cuenta con mediciones de esas variables y de evaporacion en tanque Los valores medios mensuales de evaporacion se presentan en el cuadro siguiente Localidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AnoUyuni 5 4 5 3 5 2 5 1 3 5 3 2 3 4 3 6 5 1 6 1 6 5 6 4 5 8Estos valores indican un total anual entre 1400 y 2100 mm Los datos sugieren que la evaporacion en el Altiplano sur supera ampliamente los 1500 mm ano Precipitacion historica media mensual y anual en mm Editar Localidad Altura Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AnoAlota 3 609 35 1 23 4 20 6 2 8 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 2 4 6 22 1 110Uyuni 3 675 74 2 42 5 26 6 3 2 1 0 1 3 0 0 3 3 2 8 2 6 5 3 27 1 190Caracteristicas fisiograficas de la cuenca EditarLa cuenca del Salar de Uyuni es un endorreica es decir que no tiene salida al mar El salar de Uyuni y su cuenca de aporte ocupan una superficie total de mas de 60 000 km La cuenca esta compuesta por dos cuencas principales la cuenca del rio Grande de Lipez y la cuenca del rio Colorado Puca Mayu y el mismo salar de Uyuni Por medio de la quebrada Negrojahuira de alrededor de 20 km de largo el salar de Uyuni se conecta al salar Coipasa 10 11 Los principales parametros geomorfologicos correspondientes a la cuenca hidrografica son Frecuencia de los rios Editar Se define como por el numero total de rios dividido con el area de la cuenca Se mide en rios km Para la cuenca del salar de Uyuni la frecuencia de los rios es de 0 28 rios km Longitud del cauce principal Editar Esta definido por el curso de agua que alcanza la mayor longitud dentro de una cuenca Para la cuenca del rio Grande de Lipez la longitud mayor pertenece a un tributario el rio Quetena con 130 km mientras el rio Grande alcanza los 90 km Pendiente media de la cuenca Editar En la cuenca se presentan zonas dispersas de inclinacion pronunciada en particular en la zona limitrofe con Chile con pendientes superiores al 20 mientras que en la parte central y final de la cuenca la inclinacion es casi horizontal con valores que no superan el 3 de inclinacion Se evalua que la media ponderada de las pendientes definida como Pendiente Media de la cuenca es de alrededor del 5 Disponibilidad hidrica de la cuenca Editar El salar refleja las nubes cuando esta ligeramente cubierto de agua Especialmente entre los meses de enero y marzo en la epoca de lluvias La disponibilidad de recursos hidricos de una region esta determinada por sus caracteristicas climaticas Se trata de una region que presenta condiciones climaticas adversas reflejadas en un permanente deficit hidrico como consecuencia de las diferencias entre la precipitacion y la evaporacion Sin embargo se advierte en la region la presencia de una apreciable cantidad de aguas superficiales lagunas salares y bofedales ello es debido a las aguas subterraneas que definen en cierto modo las caracteristicas hidrologicas de la region es decir que la formacion de lagunas y bofedales en la superficie dependen del aporte de las aguas subterraneas De hecho las aguas que fluyen en la region son en su gran mayoria de origen subterraneo y ademas antiguas Una parte importante del agua almacenada en los acuiferos subterraneos deberia considerarse un recurso no renovable debido a que proviene de lluvias ocurridas en tiempos geologicos lejanos Estudios realizados en el area 12 13 coinciden en que la recarga de los acuiferos en la region de los Lipez es actualmente muy debil o casi inexistente 14 Segun Chaffaut la recarga de esos acuiferos pudo haberse producido en un periodo comprendido entre algunos cientos y varios miles de anos en que las condiciones climaticas eran diferentes a las actuales estudios realizados han confirmado que la contribucion de las aguas de precipitaciones recientes a los flujos de agua que recorren por la superficie de las cuencas es baja por lo general menor al 10 por ciento Se trataria entonces de recursos hidricos no renovables Los impactos ambientales y sociales de una utilizacion irresponsable de estos recursos podrian ser irreversibles Aguas subterraneas Editar Por lo que se refiere a la cuenca de Uyuni cuya extension es de 60 000 km aproximadamente las perdidas y los aportes externos a la cuenca hidrografica son limitados tanto en la circulacion este oeste como por el hecho de que actualmente respecto a la circulacion norte sur la diferencia piezometrica entre Popoo Coipasa y Uyuni es de varias docenas de metros entonces un enlace directo parece improbable Desde el punto de vista de las precipitaciones se puede suponer que todo lo que precipita en la cuenca de Uyuni converja en el salar de Uyuni No se debe olvidar que la evapotranspiracion en la superficie libre es mas de diez veces la precipitacion entonces cualquier agua que despues de un camino subterraneo vuelva a la superficie esta sujeta a este fenomeno evapotranspiracion secundaria De esto se deriva la reduccion en el tiempo de las superficies del agua en los lagos lagunas y en el salar pueden ser indicativos del estado de equilibrio del sistema hidrogeologico Por lo que se refiere al area oeste sur oeste donde la zona de Cordillera esta constituida mayormente por rocas volcanicas lavas y tobas no siempre hay correspondencia entre cuenca hidrografica e hidrogeologica p ej Fuentes Silala y Alota En las otras areas de estudio donde el terreno esta constituido por rocas paleozoicas mesozoicas o terrigenas terciarias existe una buena correspondencia entre cuenca hidrografica y cuenca hidrogeologica En relacion con los cuantitativos hidricos se puede calcular si la precipitacion promedias es de alrededor de 200 mm ano y si de estas considerando la situacion hidrogeologica de la zona se infiltra el 10 y de esta cantidad se puede hacer disponible el 5 se obtienen cuantitativos per capita muy altos Considerando que si bien los calculos fueran exagerados por lo que se refiere a las precipitaciones la infiltracion el retiro de agua infiltrada y la evapotranspiracion secundaria y considerando que la densidad de poblacion es muy baja en todo caso resultarian cuantitativos de agua renovables superiores a las necesidades de la poblacion entera de la agricultura y de la ganaderia Por otro lado si es cierto que en algunas situaciones locales ha ocurrido una sobre explotacion del estrato es cierto tambien que este problema pierde su relevancia dentro de una optica general Desde el punto de vista de las aguas es dificil hacer una prevision sobre el tipo de agua que se encuentre durante perforaciones eventuales porque como se ha mencionado los acuiferos principales estan conectados a depositos terciarios o cuaternarios caracterizados por depositos lacustres fluviales muy discontinuos en el area con presencia ocasional de niveles evaporiticos y desplazados a varias alturas por efecto de la tectonica diferencial origen de los rios salados Los acuiferos con caracteristicas mejores parecen conectados a circulaciones hidricas en formaciones de lava mientras las formaciones volcanicas piroclasticas parecen actuar como barreras impermeables Por otro lado existe un problema de calidad de las aguas porque la mayoria de estas en su camino subterraneo se cargan de sal y a veces resurgen en superficie originando rios de agua salada no se debe olvidar que el intercambio hidrico entre los rios y el flujo del sub alveo es continuo fuentes saladas y resurgimientos salados Lamentablemente es dificil prever en detalle la ubicacion de los niveles evaporiticos antiguos tanto en terminos de areas como de profundidad aunque en general como sale de los datos de perforacion y de los relativos a las aguas superficiales procediendo en profundidad y en direccion del Salar de Uyuni la calidad del agua empeora porque el problema de estos depositos evaporiticos estan presente desde el Mioceno hasta la epoca actual y el espesor de esta secuencia puede alcanzar unos varios cientos de metros Desde el punto de vista de la calidad del agua un problema adicional se asocia con la presencia de Boro en aguas relacionadas con rocas volcanicas efusivas Este problema afecta en modo mas o menos sensibles todas las aguas de la zona En este sentido se adjunta un esquema de los analisis realizados que muestra como el Boro y Arsenico que a veces puede ser un ulterior problema respecto a que ya tratado por la salinidad Por otra parte dados los distintos tenor de Boro presente detectados en pozos y fuentes en ocasiones en cantidades muy diferente y sustancial algunas decisiones estrategicas se veran afectados no solo por la cantidad de la salinidad o del agua disponible sino que tambien del costo de la reduccion de estos elementos Arsenico y Boro Vease tambien Anexo Bibliografia agua subterranea de la cuenca del Salar de Uyuni Calidad del agua Editar Existen dos tipos de fuentes de agua en la region que tienen origenes hidrogeologicos diferentes y por ende caracteristicas cualitativas completamente diferentes las aguas subterraneas y las vertientes o fuentes de agua dulce Las aguas subterraneas en la subcuenca del rio Grande de Lipez son salinas Consecuentemente el agua que fluye por el rio Grande de Lipez parcialmente alimentada por aguas subterraneas es tambien salada y de mala calidad a partir de su encuentro con el rio Salado motivo por el cual no es usada como agua de riego y menos aun como fuente de agua para consumo humano por los habitantes de las comunidades de la region por donde discurre este rio Por otro lado en la region existen vertientes de agua dulce que son generadas por el flujo sub superficial del agua de lluvia y que emergen principalmente en las zonas altas de las microcuencas Estas vertientes son usadas como fuentes de agua potable por casi todas las comunidades de la region A pesar del vulcanismo de la zona la mayoria de los manantiales de la region tienen aguas de buena calidad fisico quimica excepto por la presencia casi constante de boro en concentraciones superiores a las permitidas por la Norma Boliviana para el consumo humano De ahi se puede inferir que los acuiferos subterraneos que dan origen a esos manantiales tambien tienen aguas de buena calidad Solamente los acuiferos situados junto a salares y lagunas saladas tienen aguas con alto contenido de sales Se hace mencion especial a las aguas del manantial de Silala que se encuentra a la frontera con Chile Se trata de aguas dulces con caudal promedio de 200 l s Geologia de la cuenca de salar de Uyuni EditarLa geologia de la cuenca del Salar de Uyuni esta representada por formaciones paleozoicas pocas mesozoicas y principalmente cenozoicas constituidas por rocas volcanicas y secuencias vulcano sedimentarias En el area de influencia del salar de Uyuni se observan sedimentos recientes cuaternarios agrupados en depositos salinos depositos aluviales fluviales lacustres fluvioglaciares morrenas y dunas 15 El mapa geologico muestra tambien una situacion tectonica muy compleja que interesa tanto las formaciones paleozoicas como las cenozoicas La orientacion de sistemas individuales de hojas indica una situacion que ha cambiado en el tiempo y un marco estructural bastante complejo En particular en la zona se encuentran Coladas de lava depositos piroclasticos estrato volcanes y domos Depositos aluviales fluvio lacustres fluvio glaciales y glaciales Flujos de lavas tobas estrato volcanes y sucesiones vulcano sedimentarias Tobas soldadas y lavas intercaladas con tobas Marco geologico estructural Editar Para comprender la situacion hidrogeologica muy compleja del area es oportuno reconstruir su historia geologica porque en caso contrario algunas situaciones resultarian de dificil comprension como la presencia de aguas termales dulces fuentes y rios salados a gran altura fuentes y pozos cercanos con contenido salino completamente diferente formaciones de edad diferente que se encuentran cercanas espesores de depositos salinos cuaternarios de mas de 100 metros etc Por lo que se refiere al aspecto geologico estructural el area siendo parte de la sierra andina entre la cordillera externa al oeste y la interna al este definida como altiplano representa una estructura de retro arco respecto a la cordillera occidental arco y se caracteriza por una tectonica distensiva como se aprecia en la literatura y en la historia sismica del area misma Los primeros depositos en el area se remontan al Ordoviciano hace 500 millones de anos con base en los datos existentes pareceria posible que esta area faltando depositos Cambricos se puede suponer fuera surgida En todo el Paleozoico siguiente en consideracion que los depositos fundamentalmente son constituidos por cuarcitas areniscas lotitas y solo tal vez Ordoviciano superior y Carbonifero superior por depositos continentales o en el Permiano inferior de mar abierto calcares limonites se puede suponer che esta area estaba proxima de un continente La presencia de sedimentacion triasica con formaciones gredosas y la ausencia del jurasico hacen pensar que es en este ultimo periodo el area habia ya emergido La tectonica paleozoica pre herciniana herciniana y herciniana tardia conjuntamente con las relativas fases distensivas post orogenicas ha producido una situacion articulada y compleja tanto que el Jurasico no esta presente en Bolivia al contrario que en Peru y en los otros paises de America del Sur Por otra parte la apertura del Atlantico aproximadamente entre 240 y 170 millones de anos atras y la consecuente deriva de la placa Sudamericana en colision con la placa de Nazca actua sobre una situacion formada anteriormente con relieves y depresiones con estratos plegados y con volcanismo antiguo o sea un area que fue muy interesada por todas las fases de la orogenesis herciniana Mientras en el Cretacico la situacion anterior parece continuarse con deposiciones marinas presentes en muchas areas sub cuencas y con la cordillera costera emergente en el Terciario tal vez porque la placa de Nazca se habia deslizado debajo de la Sudamericana comienza un ciclo de levantamiento del area y por otra parte un relleno de las cuencas internas que a veces presenta repeticion p ej Formacion Umala con alternancias de areniscas arcillas turbas y horizontes de yeso o la Formacion Totora Tal vez desde el inicio del Terciario y sin duda despues del Miocenico la cordillera occidental se convierte en un arco volcanico y el altiplano resulta en una situacion de contrafuerte y en consecuencia en un area de distension que actua sobre una zona ya formada y desbloqueada anteriormente Asi para imaginar el sistema actual se debe analizar los siguientes componentes que se sobreponen la placa sudamericana que se desliza sobre la placa de Nazca el impulso isostatico que levanta los Andes de 5 mm ano promedio pero localmente esta elevacion puede ser mucho mayor el slab inmersion de la placa de Nazca con un angulo diferente en las varias zonas de sobre deslizamiento con consecuente diferenciacion del impulso isostatico Este impulso isostatico actua sobre areas fracturadas en el proceso geologico anterior los terremotos a lo largo de la costa del Chile y Peru que indican que en algunas areas existen obstaculos al sobre deslizamiento y en consecuencia en algunas situaciones el impulso no se puede agotar en el sobre deslizamiento sin producir localmente y temporalmente episodios de compresion tratandose de un arco volcanico con erupciones de material acido esto puede derivar solo de la fusion de terrenos de la placa sudamericana la de Nazca es oceanica y en consecuencia basaltica En general los niveles terciarios y cuaternarios no resultan plegados tanto como que alargando el levantamiento por decenas de millones de anos y en consecuencia determinando los procesos de erosion y relleno en ausencia de una tectonica activa distensiva las depresiones iniciales se habrian rellenado Esta situacion esta confirmada por los mecanismos locales de lost terremotos superficiales que en el area del altiplano confirman una situacion relajante 16 Triangulo del litio EditarArticulo principal Triangulo del Litio El triangulo del litio hace referencia a una zona geografica ubicada en America del Sur en el limite de Bolivia Chile y Argentina Componen el triangulo el salar de Uyuni Bolivia el salar de Atacama Chile y el salar del Hombre Muerto Argentina denominado asi debido a que entre los tres salares ubicados en la puna junto a otros cercanos a estos concentran mas del 85 de las reservas de litio conocidas del planeta 17 18 Si bien no existen en la zona industrias que trabajan propiamente con el material ni se le realiza ningun valor agregado al mineral el trabajo que se realiza en la zona se limita unicamente la extraccion de la materia prima por empresas mineras extranjeras que exportan el material a paises como Paises Bajos Rusia EE UU China Reino Unido Alemania entre otros y o por empresas automotrices como Toyota Mitsubishi y baterias Magna 19 20 Segun expertos la zona del triangulo contiene recursos de litio equivalentes al petroleo existentes en Arabia saudita 21 22 y es considerado como un recurso estrategico por su proyeccion a futuro debido a que el litio es un insumo imprescindible para la alimentacion de energia en celulares computadoras autos modernos hibridos y electricos y a una amplia gama de tecnologias como vidrios ceramicas grasas lubricantes en la industria farmaceutica entre otros por lo que en los ultimos anos la zona es fuertemente apreciada tanto por paises extranjeros como locales y por mineras y empresas privadas y multinacionales siendo hoy estudiada por los paises locales a fin de conocer su verdadero potencial industrial 23 24 25 26 Galeria Editar Volcan Tunupa Pilares de sal El reflejo de las nubes sobre el salar Reflejo de la montanas Formaciones salinas Reflejos Reflejos durante el amanecer Amanecer en el salar Montanas y jeeps cerca del salar de Uyuni 2017 Vision panoramica del salar de UyuniVease tambien EditarLago Poopo Lago Titicaca Lago Uru Uru Laguna Colorada Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa Rio Desaguadero Salar Salar de Coipasa Sistema endorreico Titicaca Desaguadero Poopo Salar de Coipasa Triangulo del Litio Turismo en Bolivia Viceministerio de Turismo UyuniEnlaces externos Editarwww shijusatravel com Sistema de reservas de servicios turisticos en Salar de Uyuni Bolivia El Salar mas grande en el mundo te espera Salar de Uyuni El clima en Uyuni Mineria en el Salar de Uyuni Reportaje fotografico sobre el salar y la mineria que alli se desarrolla Vista aerea del Salar de Uyuni en Google maps Fotos del Salar de Uyuni Los salares del altiplano boliviano metodos de estudio y estimacion economica 1981 Pagina con fotos y datos sobre el Salar de Uyuni 3 Fotos del Salar de Uyuni y zonas circundantes Guia del Salar de UyuniReferencias Editar Encyclopaedia 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de 2011 Plan Director Global Binacional de Proteccion Prevencion de Inundaciones y Aprovechamiento de los Recursos del Lago Titicaca Rio Desaguadero Lago Poopo y Lago Salar de Coipasa Sistema TDPS Comision de las Comunidades Europeas Enero de 1995 2 enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima Consultado el 25 02 2012 Evaluacion de los recursos hidricos de la cuenca del Salar de Uyuni SGI Studio Galli Ingegneria La Paz Septiembre 2011 Chaffaut I 1998 Precipitations d altitude Eaux souterraines et changements climatiques de L Altiplano Nord chilien Universite Paris 1998 SERGEOMIN Estudio de las cuencas hidrograficas de la Cordillera Occidental y del Altiplano 2001 En tres de las cuencas estudiadas por el SERGEOMIN Salar de Challviri Laguna Verde y Zapaleri se ha concluido que la evaporacion es quince veces mas alta que la precipitacion Mapa geologico de la cuenca hidrografica de Uyuni editado por el Servicio Geografico Militar de Bolivia Anexo Bibliografia agua subterranea de la cuenca del Salar de Uyuni FUNDAMIN Fundacion para el Desarrollo de la Mineria Argentina El Triangulo del Litio Argentina Chile y Bolivia poseen mas del 90 de las reservas mundiales de litio Diario El Mundo de Espana ECONOMIA Un mineral estrategico La guerra del litio en Chile SEMINCOR Camara empresaria minera de Cordoba Toyota detallo los trabajos que realizara para extraer litio en Jujuy http www defonline com ar p 13330 Diario digital defonline com ar Energia amp Mineria El litio un recurso estrategico Diario Pagina 12 Sociedad El nuevo metal preciado de la mineria extractiva hace furor en el norte del pais La fiebre del litio Diario El Tribuno de Salta El litio de La Puna Por Ricardo N Alonso Doctor en Ciencias Geologicas UNSa CONICET Diario digital spanish china org cn Economia Especial Chile realiza estudios para definir potencialidad de su litio https web archive org web 20131017120603 http www concienciaminera com ar 2013 01 exar cuenta como producira litio y potasio en jujuy Conciencia minera Exar cuenta como producira litio y potasio en Jujuy http www hola china net el opulento triangulo del litio Diario Hola China Articulo Negocios El opulento triangulo del litio Mineria Chilena Litio 70 proyectos en competencia enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima Notas Editar Las excavaciones efectuadas en esta zona muestran que en el periodo entre el 26 y el 14 mil a C en la zona existio un gran lago que hoy conocemos como Minchin el cual con el pasar del tiempo fue disminuyendo su extension y de el solo tenemos restos como el salar de Uyuni el de Coipasa y el lago Poopo 3 El lago Minchin 40 000 25 000 anos llegaba hasta los 3760 msnm Despues de la desecacion del Lago Minchin sobre vino otra inundacion la del lago Tauka o Tauca aproximadamente hace 12 mil anos la altura de sus aguas se encontraba 70 m por encima de la superficie actual del salar y cubria una extension dos a tres veces mas grande que el perimetro actual de la costra salina del salar despues de persistir alrededor de 3000 anos sus aguas tambien desecaron La evaporacion de las aguas de este ultimo lago dejo como resultado la solidificacion de las ultimas capas de sal marina en el altiplano sur El lago Tauca 11 000 10 000 anos llegaba hasta 3720 msnm El origen del agua se debe probablemente mas al derretimiento de los glaciales que al aumento de la pluviosidad 4 El lago Tauca estaba formado por tres sub lagos i Sub lago Poopo 12 400 km ii Sub lago Coipasa 11 000 km y iii Sub lago Uyuni 20 000 km Los tres sub lagos estaban conectados por estrechos y constituian tres unidades bien distintas El salar de Uyuni corresponde a la sequia hace 10 000 anos del sub lago Uyuni del periodo lacustre Tauca El sub lago Coipasa dejo el salar Coipasa y el sub lago Poopo dejo el lago Poopo que estaba menos concentrado que los otros dos sub lagos Actualmente las huellas o restos fosiles de algas lacustres de los lagos Minchin y Tauka se encuentran petrificadas en los alrededores del salar dos franjas de roca de color blanco oscuro expuestas en forma horizontal en diferentes alturas se observa en algunas de las islas del salar y montanas de sus alrededores solo estas marcas quedaron como un testigo mudo mostrandonos respectivamente hasta donde alcanzaron las aguas de los lagos Minchin y Tauka Al andar por el salar en epoca seca se lleva la impresion de una costra muy compacta dura y seca Sin embargo esta impresion es totalmente errada Se puede dar la siguiente definicion del salar de Uyuni es un lago subterraneo de salmuera dentro de una capa de cloruro de sodio muy porosa El nivel de la salmuera esta en epoca seca entre 20 y 40 cm por debajo de la superficie Al evaporarse esta salmuera se colmatan los 20 40 cm superficiales dando este aspecto compacto superficial El espesor maximo de la costra de sal parece ser de unos 10 m El fondo del salar esta constituido por barro impermeable constatacion hecha con base en dos sondeos hechos por el Servicio Geologico de los Estados Unidos 6 Datos Q76122 Multimedia Salar de UyuniObtenido de https es wikipedia org w index php title Salar de Uyuni amp oldid 136328727, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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