Evaluación experimental de un prototipo de techo verde extensivo para mitigar inundaciones.
El rápido crecimiento urbano conlleva a la reducción de la cobertura vegetal y a la disminución de infiltración pluvial, provocando alteración del ciclo higrológico y aumento de la escorrentía superficial, afectando la respuesta de los sistemas de drenajes existentes durante una precipitación, propi...
- Autores:
-
Londoño Olaya, Ana Cristina
López Aguirre, Estefanía
Restrepo Aristizabal, Jasbleydi
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad Cooperativa de Colombia
- Repositorio:
- Repositorio UCC
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/36107
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12494/36107
- Palabra clave:
- Retención de agua
Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible
Techos verdes
TG 2021 ICI 36107
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El rápido crecimiento urbano conlleva a la reducción de la cobertura vegetal y a la disminución de infiltración pluvial, provocando alteración del ciclo higrológico y aumento de la escorrentía superficial, afectando la respuesta de los sistemas de drenajes existentes durante una precipitación, propiciando que en muchos casos se presenten las inundaciones. Con el objetivo de planificar mecanismos que ayuden a mitigar esas posibles inundaciones, en este artículo se evalúa la eficiencia de una propuesta de techos verdes extensivos para retener agua pluvial y retardar la escorrentía pluvial, actuando como un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS), coadyuvante de los sistemas de drenajes existentes. El procedimiento llevado a cabo parte de la construcción de un prototipo modelo de techo verde con sus respectivas capas de sustrato y capa vegetal, y un sistema de simulación de lluvia para evaluar el desempeño de cuatro configuraciones diferentes, donde el componente del sustrato (fibra de coco y aserrín) y la vegetación (Rosa de alabastro y Sedum Praealtum) se cambia en cada configuración, buscando el mejor desempeño en la retención de agua. En las pruebas se observa que la vegetación es indispensable para este sistema, aunque el sustrato resulta ser la componente más importante al momento de evaluar la capacidad de retención de agua, donde el aserrín mostró una mejor capacidad respecto a la fibra de coco. |
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C. Serna Quintana, “La naturaleza social de los desastres asociados a inundaciones y deslizamientos en Medellín (1930-1990),” Scielo, 2011. E. Grimoldi, “Diseño y aplicación de Techos Verdes,” trabajo de fin de grado, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, 2009. G. Pérez, “Implementación de un modelo fisico para el análisis de retención de agua lluvia en techos verdes modulares,” trabajo de fin de grado, Universidad de los Andes, 2013. “Beneficios, Funcionamiento y Cómo Construir un Techo Verde - AboutHaus,” Abouthaus, 2017. https://about-haus.com/beneficios-construir-un-techo-verde/ (accessed Apr. 20, 2020). A. Kolasa-Więcek and D. Suszanowicz, “The green roofs for reduction in the load on rainwater drainage in highly urbanised areas,” Environ. Sci. Pollut. Res., 2021, doi: 10.1007/s11356-021-12616-3. T. Seters, L. Rocha, D. Smith, and G. MacMillan, “Evaluation of green roofs for runoff retention, runoff quality, and leachability,” Water Qual. Res. J. Canada, vol. 44, no. 1, pp. 33–47, 2009, doi: 10.2166/wqrj.2009.005. F. Viola, M. Hellies, and R. Deidda, “Retention performance of green roofs in representative climates worldwide,” J. Hydrol., vol. 553, pp. 763–772, 2017, doi: 10.1016/j.jhydrol.2017.08.033. A. Teemusk and U. Mander, “Rainwater runoff quantity and quality performance from a greenroof: The effects of short-term events,” Ecol. Eng., vol. 30, no. 3, pp. 271–277, 2007, doi: 10.1016/j.ecoleng.2007.01.009. A. Palla, I. Gnecco, and L. Lanza, “Hydrologic restoration in the urban environment using green roofs,” Water, vol. 2, pp. 140–154, 2010, doi: 10.3390/w2020140. W. Liu, Q. Feng, W. Chen, W. Wei, J. Si, and H. Xi, “Runoff retention assessment for extensive green roofs and prioritization of structural factors at runoff plot scale using the Taguchi method,” Ecol. Eng., vol. 138, no. March, pp. 281–288, 2019, doi: 10.1016/j.ecoleng.2019.07.033. N. Holsbach, J. Pilar, and C. Pilar, “Estudio experimetal del efecto hidrológico de cubiertas verdes para su utilización en el área metropolitana del Gran Resistencia,” Cuad. del CURIHAM, vol. 25, pp. 59–64, 2019, doi: 10.35305/curiham.v25i0.121. O. Contreras and P. Villegas, “Techos verdes para la gestión integral del agua: caso de estudio Chapinero, Colombia,” Tecnol. y Ciencias del Agua, vol. 10, 2019, doi: 10.24850/j-tyca-2019-05-11. O. Contreras and P. Villegas, “Los techos verdes como alternativas sustentables para la gestión urbana y mejora de la calidad de agua lluvia en la ciudad de Bogotá ( Colombia ),” Conferencia Internacional del medio ambiente y desarrollo, Habana Cuba, 2017. F. Trujillo, “Desarrollo de sustratos eficientes para cubiertas verdes en el área de Bogotá,” trabajo de fin de grado, Universidad de los Andes, 2013. T. Vanwalleghem, A. Hayas, A. Peña, D. Jiménez-Quiñones, D. Sánchez, and J. V Giráldez, “Análisis de la escorrentía, la percolación y la evaporación en techos verdes usando áridos reciclados como sustrato,” Ingenieriadelagua.com, 2015. P. Ferrans, “Evaluación experimental de la capacidad de retención y efectos en la calidad del agua de escorrentía pluvial de techos verdes modulares evaluación experimental de la capacidad de retención y efectos,” trabajo de fin de máster, Universidad de los Andes, 2016. G. Pérez, “Experiencias en el monitoreo continuo de techos verdes modulares extensivos,” trabajo de fin de máster, Universidad de los Andes, 2015. M. A. and S. S. M. Silvina, L. Barbaro, “Catálogo de plantas para techos verdes,” Buenos Aires. Accessed: Apr. 20, 2020. [Online]. Available: https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_-_catlogo_de_plantas_para_techos_verdes.pdf. “Rosa De Alabastro. Origen, Descripción, Variedades, Cultivo, Cuidados Y Usos,” Plantas & Flores. https://plantasyflores.pro/rosa-de-alabastro/#Variedades_de_la_Rosa_de_alabastro (accessed Aug. 25, 2020) “Principios básicos de los sustratos,” PRO-MIX. https://www.pthorticulture.com/es/centro-de-formacion/principios-basicos-de-los-sustratos/ (accessed Apr. 24, 2020). “Fibra de coco, un sustrato con gran potencial,” Agromática. https://www.agromatica.es/sustrato-de-fibra-de-coco/ (accessed Apr. 24, 2020). “Membrana Asfáltica: ¿Que és? ¿Cuándo utilizarla? Consejos y fabricantes en Caba,” Impermeabilización de techos y terrazas. https://impermeabilizando.com.ar/membrana-asfaltica-que-es-cuando-utilizarla-consejos-y-fabricantes-en-caba/ (accessed May 06, 2020). “Caso práctico: geotextiles no tejidos para drenajes,” TEX DELTA. https://texdelta.com/blog/caso-practico-geotextiles-no-tejidos-para-drenajes/ (accessed May 06, 2020). |
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Con el objetivo de planificar mecanismos que ayuden a mitigar esas posibles inundaciones, en este artículo se evalúa la eficiencia de una propuesta de techos verdes extensivos para retener agua pluvial y retardar la escorrentía pluvial, actuando como un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS), coadyuvante de los sistemas de drenajes existentes. El procedimiento llevado a cabo parte de la construcción de un prototipo modelo de techo verde con sus respectivas capas de sustrato y capa vegetal, y un sistema de simulación de lluvia para evaluar el desempeño de cuatro configuraciones diferentes, donde el componente del sustrato (fibra de coco y aserrín) y la vegetación (Rosa de alabastro y Sedum Praealtum) se cambia en cada configuración, buscando el mejor desempeño en la retención de agua. 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