Evaluación de las concentraciones de Black Carbon en la cuidad de Barranquilla Atlántico
Black Carbon (BC) is an atmospheric pollutant categorized as one of the main contributors to climate change, due to the ability of its particles to absorb solar radiation. The objective of this study was to evaluate the concentrations of BC in the city of Barranquilla, Atlántico, analyzing the influ...
- Autores:
-
Cantillo Rúa, Adriana Esther
Lozano Osorio, Jesús David
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Corporación Universidad de la Costa
- Repositorio:
- REDICUC - Repositorio CUC
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/6296
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/11323/6296
https://repositorio.cuc.edu.co/
- Palabra clave:
- Black Carbon
Aethalometer
Absorption angström exponent
Fossil fuels
Biomass burning
Black Carbon
Aethalómetro
Exponente de absorción de angström
Combustibles fósiles
Quema de biomasa
- Rights
- openAccess
- License
- Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
id |
RCUC2_dec7dbc23545bb08db3d0c98e3210878 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/6296 |
network_acronym_str |
RCUC2 |
network_name_str |
REDICUC - Repositorio CUC |
repository_id_str |
|
dc.title.spa.fl_str_mv |
Evaluación de las concentraciones de Black Carbon en la cuidad de Barranquilla Atlántico |
title |
Evaluación de las concentraciones de Black Carbon en la cuidad de Barranquilla Atlántico |
spellingShingle |
Evaluación de las concentraciones de Black Carbon en la cuidad de Barranquilla Atlántico Black Carbon Aethalometer Absorption angström exponent Fossil fuels Biomass burning Black Carbon Aethalómetro Exponente de absorción de angström Combustibles fósiles Quema de biomasa |
title_short |
Evaluación de las concentraciones de Black Carbon en la cuidad de Barranquilla Atlántico |
title_full |
Evaluación de las concentraciones de Black Carbon en la cuidad de Barranquilla Atlántico |
title_fullStr |
Evaluación de las concentraciones de Black Carbon en la cuidad de Barranquilla Atlántico |
title_full_unstemmed |
Evaluación de las concentraciones de Black Carbon en la cuidad de Barranquilla Atlántico |
title_sort |
Evaluación de las concentraciones de Black Carbon en la cuidad de Barranquilla Atlántico |
dc.creator.fl_str_mv |
Cantillo Rúa, Adriana Esther Lozano Osorio, Jesús David |
dc.contributor.advisor.spa.fl_str_mv |
Schneider, Ismael Blanco Donado, Erika |
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv |
Cantillo Rúa, Adriana Esther Lozano Osorio, Jesús David |
dc.subject.spa.fl_str_mv |
Black Carbon Aethalometer Absorption angström exponent Fossil fuels Biomass burning Black Carbon Aethalómetro Exponente de absorción de angström Combustibles fósiles Quema de biomasa |
topic |
Black Carbon Aethalometer Absorption angström exponent Fossil fuels Biomass burning Black Carbon Aethalómetro Exponente de absorción de angström Combustibles fósiles Quema de biomasa |
description |
Black Carbon (BC) is an atmospheric pollutant categorized as one of the main contributors to climate change, due to the ability of its particles to absorb solar radiation. The objective of this study was to evaluate the concentrations of BC in the city of Barranquilla, Atlántico, analyzing the influence of its possible sources, for this, a sample was carried out with an AE33 Aethalometer for 5 months (May-September 2019). The sources were identified by calculating the Ångström Absorption Exponent (AAE), while BC transport was calculated with modeling using the Hysplit trajectory model. The average BC concentration was 1.09 ±1.03 µg/m3 , with the highest levels occurring during business days, with high peaks between 6:00 am and 9:00 am. The results obtained for AAE confirmed that the combustion of fossil fuels predominats with a contribution of 58%, for the burning of biomass 6% and for the influence of the two sources in the same period 36%. The modeling revealed the burning points, which determined that the greatest contribution to BC concentrations came from the East and Northeast of the city. BC concentrations and meteorological parameters presented a positive relationship with temperature and solar radiation, and a negative relationship with relative humidity and precipitation. The results indicate that the emission of BC in the city is mainly associated with vehicular traffic, where on certain days the rates are relatively high and can generate harmful effects on the population's health. |
publishDate |
2020 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2020-05-27T21:00:40Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2020-05-27T21:00:40Z |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2020 |
dc.type.spa.fl_str_mv |
Trabajo de grado - Pregrado |
dc.type.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
dc.type.content.spa.fl_str_mv |
Text |
dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
dc.type.version.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
status_str |
acceptedVersion |
dc.identifier.citation.spa.fl_str_mv |
Cantillo, A. y Lozano, J. (2020). Evaluación de las concentraciones de Black Carbon en la ciudad de Barranquilla Atlántico. Trabajo de Pregrado. Recuperado de https://hdl.handle.net/11323/6296 |
dc.identifier.uri.spa.fl_str_mv |
https://hdl.handle.net/11323/6296 |
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv |
Corporación Universidad de la Costa |
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv |
REDICUC - Repositorio CUC |
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv |
https://repositorio.cuc.edu.co/ |
identifier_str_mv |
Cantillo, A. y Lozano, J. (2020). Evaluación de las concentraciones de Black Carbon en la ciudad de Barranquilla Atlántico. Trabajo de Pregrado. Recuperado de https://hdl.handle.net/11323/6296 Corporación Universidad de la Costa REDICUC - Repositorio CUC |
url |
https://hdl.handle.net/11323/6296 https://repositorio.cuc.edu.co/ |
dc.language.iso.none.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.relation.references.spa.fl_str_mv |
Aguilera, M. (2010). Estudio de la dependencia del Coeficiente de Absorción de Luz con la longitud de onda. Obtenido de Universidad de Santiago de Chile : https://www.fisica.usach.cl/sites/fisica/files/aguilera_tapia_mauricio_ricardo.pdf AIDA & IEMA. (2016). Contaminantes Climáticos de Vida Corta. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); Instituto de Energia e Medio Ambiente (IEMA), https://www.aida-americas.org/sites/default/files/featured_pubs/reporte_ccvc.pdf. AIDA. (2009). El Carbono Negro: Concepto, Efectos Climáticos y Oportunidades en su Control. Mexico: https://aidaamericas.org/sites/default/files/publication/AIDA_Carbono%20Negro%20FINAL.pdf. Ajtai, T., Kiss-Albert, G., iUtry, N., Tóth, Á., Hoffer, A., Szabó, G., & Bozóki, Z. (2019). Diurnal variation of aethalometer correction factors and optical absorption assessment of nucleation events using multi-wavelength photoacoustic spectroscopy. Journal of Environmental Sciences, 96-109 https://doi.org/10.1016/j.jes.2019.01.022. Alcaldía de Barranquilla. (5 de Diciembre de 2016). Barranquilla dispone de 3 estaciones de monitoreo de calidad de aire. Alcaldía de Barranquilla. Alcaldía de Barranquilla. (10 de mayo de 2018). Calidad del aire en Barranquilla, en permanente vigilancia por organismos ambientales. Alcaldía De Barranquilla. (2019). Información General de Barranquilla. Alexander, D. T., Crozier, P. A., & Anderson, J. R. (2008). Brown Carbon Spheres in East Asian Outflow and Their Optical Properties. Scienc Alvarez, E. (1 de Septiembre de 2019). En video | Comunidad se queja de las quemas en isla Salamanca. EL HERALDO, pág. 1. Ballester, F., Iñiguez, C., Pérez-Hoyos, S., & Tenías, J. (2002). Contaminación atmosférica por partículas y salud en Valencia, 1994-1996. Gac Sanit 2002;16(6), 16. Banco Mundial. (20 de septiembre de 2018). Los desechos: un análisis actualizado del futuro de la gestión de los desechos sólidos. Banco Mundial . Barrios, N. (2 de Agosto de 2019). Impactos de los incendios forestales. Alianza El Heraldo - Universidad de la Costa. Bergman, J. (13 de mayo de 2011). Carbón Negro. Obtenido de Ventanas Al Universo: https://www.windows2universe.org/earth/climate/black_carbon.html&edu=elem&lang=s p Bessa, M. J., Brandão, F., Viana, M., Gomes, J., Monfort, E., Cassee, F., . . . PauloTeixeira, J. (2010). Nanoparticle exposure and hazard in the ceramic industry: An overview of potential sources, toxicity and health effects. Environmental Research, https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109297. Blanco, C., Calvo, A., Alves, C., Fialho, P., Nunes, T., Gomez, J., . . . Fraile, R. (2020). Aethalometer measurements in a road tunnel: A step forward in the characterization of black carbon emissions from traffic. Science of The Total Environment, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135483. Blanco, E. (2020). Evaluación de la Variabilidad Espacial de Black Carbon en un Área Urbana del Caribe Colombiano. Barranquilla: Universidad de la Costa. Bogotá Cómo Vamos. (23 de Mayo de 2019). Preocupa crecimiento de parque automotor en Bogotá. Obtenido de http://www.bogotacomovamos.org/blog/preocupa-crecimiento-deparque-automotor/ Boldo, E., & Querol, X. (2014). Nuevas políticas europeas de control de la calidad del aire: ¿un paso adelante para la mejora de la salud pública? Elsevier, 263-266 https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2014.04.003. Bond. (18 de octubre de 2007). Testimony for the Hearing on Black Carbon and Climate Change. Obtenido de University of Illinois at Urbana-Champaign: http://dust.ess.uci.edu/ppr/ppr_Bon07_wrt.pdf Bond, T. C., & Bergstrom, R. W. (2006). Light Absorption by Carbonaceous Particles: An Investigative Review . Aerosol Science and Technology, 27-67. Bonilla, L. (2010). El Sector Industrial De Barranquilla En El Siglo XXI ¿Cambian finalmente las tendencias? Documentos De Trabajo Sobre Economía Regional. Brand, V. S., Kumar, P., Santos, A., Pritchart, J. P., Geurs, K., & Andrade, M. d. (2019). Impact of route choice and period of the day on cyclists exposure to black carbon in London, Rotterdam and São Paulo. Journal of Transport Geography, 153-165 https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2019.03.007. Briggs, N., & Long, C. (2016). Critical review of black carbon and elemental carbon source apportionment in Europe and the United States. Atmospheric Environment, 409-427 https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2016.09.002. Broitman, D., & Portnov, B. (2020). Forecasting health effects potentially associated with the relocation of a major air pollution source. Environmental Research, https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.109088. CEMDA. (23 de junio de 2014). Alertan organizaciones impactos del black carbon en la salud, la calidad del aire y el cambio climático. Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Chen, X., Kang, S., & Yang, J. (2019). Investigation of distribution, transportation, and impact factors of atmospheric black carbon in the Arctic region based on a regional climatechemistry model. Environmental Pollution. Chen, X., Wang, Z., Yu, F., Pan, X., & Yang, W. (2017). Estimation of atmospheric aging time of black carbon particles in the polluted atmosphere over central-eastern China using microphysical process analysis in regional chemical transport model. Atmospheric Environment, 44-56. Clean Air Institute. (Mayo de 2013). La Calidad del Aire en América Latina: Una Visión Panorámica. Obtenido de Minambiente: https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/cont aminacion_atmosferica/La_Calidad_del_Aire_en_Am%C3%A9rica_Latina.pdf Corde, G., Thibault, L., & Dégeilh, P. (21 de Agosto de 2018). Diésel, gasolina o eléctricos: todos los coches contaminan. The Conversation. Cortés, J. (2013). Evaluación De La Contaminación Atmosférica En El Aire Ambiente De Manizales Por COPs Y PM10. Obtenido de Universidad Nacional de Colombia : http://bdigital.unal.edu.co/12171/1/4101005.2013.pdf Delfino, R., Tjoa, T., Gillen, D., Staimer, N., Polidori, A., Arhami, M., . . . Longhurst, J. (2010). Traffic-related air pollution and blood pressure in elderly subjects with coronary artery disease. Epidemiology, 396–404 https://doi.org/10.1097/EDE.0b013e3181d5e19b. Díaz, C. (octubre de 2016). Estudio Del Carbono Negro (Black Carbon) Contenido En Partículas Suspendidas En Ambientes Urbanos. Obtenido de Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. CIMAV: https://cimav.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1004/2244/1/CARLOS%20DIA Z_TESIS%20MCTA.pdf Domíngez, M. (2015). La contaminación ambiental, un tema con compromiso social. Producción Más Limpia, http://www.scielo.org.co/pdf/pml/v10n1/v10n1a01.pdf. Donahue, N. M. (2018). Chapter 3.2 Air Pollution and Air Quality. Estados Unidos. Dons, E., Panis, L. I., Poppel, M. V., Theunis, J., & Wets, G. (2012). Personal exposure to Black Carbon in transport microenvironments. Atmospheric Environment. Drinovec, L., G. M., Zotter, P., Prévôt, A. S., Ruckstuhl, C., Coz, E., . . . Hansen, A. D. (2015). The “dual-spot” Aethalometer: an improved measurement of aerosol black carbon with real-time loading compensation. Atmospheric Teasurement Techniques, https://doi.org/10.5194/amt-8-1965-2015. Dubowsky, S., Suh, H., Schwartz, J., Coull, B., & Gold, D. (2006). Diabetes, obesity, and hypertension may enhance associations between air pollution and markers of systemic inflammation. Environmental Health Perspectives, 992-998 https://doi.org/10.1289/ehp.8469. Estinov, S., Mokhov, I., & Likhosherstova, A. (2019). Exploring large-scale black-carbon air pollution over Northern Eurasia in summer 2016 using MERRA-2 reanalysis data. Atmospheric Research, https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2019.104763. Fernández, G. (2012). Ley de Lambert-Beer. Artículos Ciencia Y tecnología. Franco, J., & Segura, J. (2016). Exposición de peatones a la contaminación del aire en vías con alto tráfico vehicular. Revista de Salud Pública, 179–187 http://dx.doi.org/10.15446/rsap.v18n2.49237. Fresnel Cachon, B., Stéphane, F., Verdin, A., Ayi-Fanou, L., Sylvain, B., Fabrice, C., . . . Cachon, B. F. (2014). Proinflammatory effects and oxidative stress within human bronchial epithelial cells exposed to atmospheric particulate matter (PM2.5 and PM>2.5) collected from Cotonou, Benin. Environmental Pollution, 340-351 https://doi.org/10.1016/j.envpol.2013.10.026. G, C. F., M, J. C., & González, G. J. (2012). Contaminación del aire y vulnerabilidad de individuos expuestos: un caso de estudio para el centro de Medellín. Facultad Nacional de Salud Publica, 13. Galdos, M., Cavalett, O., Seabra, J., Nogueira, L. A., & Bonomi, A. (2013). Trends in global warming and human health impacts related to Brazilian sugarcane ethanol production considering black carbon emissions. Applied Energy, 576-582 https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2012.11.002. Gan, W., Koehoorn, M., Davies, H., Demers, P., Tamburic, L., & Brauer, M. (2011). Long-term exposure to traffic-related air pollution and the risk of coronary heart disease hospitalization and mortality. Environmental Health Perspectives, 501–507 https://doi.org/10.1289/ehp.1002511. geographic, n. (5 de septiembre de 2010). national geographic. Obtenido de ¿Qué gases son los causantes del efecto invernadero?: http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/lacontaminacion-del-aire Gobbo, A., Costa, L., Cota, K., & Pompeo, L. (2016). Las partículas finas estimado por el modelo matemático y las hospitalizaciones por neumonía y el asma en niños. Revista paulista de Pediatria, 23. González, M. (2010). Transmitancia y absorbancia. La Guia Goosse, H., Barriat, P., Lefebvre, W., Loutre, M., & Zunz, V. (2015). Introduction to climate dynamics and climate modeling. Online textbook - http://www.climate.be/textbook/. GreenFacts. (2006). Resume de informe de la OMS. Hemming, B. L. (2012). Report to Congress on Black Carbon. Environmental Protection Agency, Washington, DC. Hoffmann, D. (16 de mayo de 2016). ¿Qué son los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC)? Obtenido de Cambio Climático Bolivia : https://www.cambioclimaticobolivia.org/pdf/cc-20160516-_qu__son_l___.pdf Hu, Z., Kang, S., Li, X., Li, C., & Sillanpää, M. (2020). Relative contribution of mineral dust versus black carbon to Third Pole glacier melting. Atmospheric Environment. ICBA. (2016). Guía del usuario de Carbón Negro. Guía del usuario de Negro de Carbón. IDEAM & Minambiente. (2017). Calidad del aire. Obtenido de http://www.ideam.gov.co/web/contaminacion-y-calidad-ambiental/calidad-del-aire IDEAM. (noviembre de 2016). Segundo Boletín De Contaminación Atmosférica . Obtenido de Minambiente - Colombia : http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023669/Segundo_boletin_contam inacion_atmosferica.pdf IDEAM. (2017). Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia 2016. Bogotá, D.C. . IDEAM, & Minambiente. (2017). Calidad del aire. Obtenido de http://www.ideam.gov.co/web/contaminacion-y-calidad-ambiental/calidad-del-aire IGSD. (Agosto de 2008). Reducing Black Carbon May Be Fastest Strategy for Slowing Climate Change . Obtenido de Climate Briefing Note: 29 : http://www.igsd.org/docs/BC%20Summary%206July08.pdf Isaza, J., & Campo, D. (2007). Cambio Climático: Glaciaciones y calentamiento global. Bogotá: Universidad de Bogotá - Jorge Tadeo Lozano. ISGLOBAL. (4 de diciembre de 2014). El carbono negro es más tóxico que las PM2.5 para la salud. Instituto de Salud Global Barcelona. Ito, K., Mathes, R., Ross, Z., Nádas, A., Thurston, G., & Matte, T. (2011). Fine particulate matter constituents associated with cardiovascular hospitalizations and mortality in New York City. Environ Health Perspect, 467-473 https://doi.org/10.1289/ehp.1002667. Jacobson, M. (2014). Effects of biomass burning on climate, accounting for heat and moisture fluxes, black and brown carbon, and cloud absorption effects. Geophysical Research, 8980-9002. Jeong, H., & Park, D. (2018). Characteristics of peak concentrations of black carbon encountered by elementary school children. Science of The Total Environment, 418-430 https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.04.399. Jiménez, A. (12 de Noviembre de 2015). Black Carbon el enemigo silencioso y letal de la salud, medio ambiente y competitividad. Corresponsables, págs. https://www.corresponsables.com/actualidad/black-carbon-el-enemigo-silencioso-y-letalde-la-salud-medio-ambiente-y-competitividad. Johnson, R. (2010). Black Carbon: Impact on Climate Change and Human Health. PressRepublican - Climate Science. Krecl, P., Créso, A., Wiese, L., Ketzel, M., & Corrêa, M. (2016). Screening of short-lived climate pollutants in a street canyon in a mid-sized city in Brazil. Atmospheric Pollution Research, 1022-1036 https://doi.org/10.1016/j.apr.2016.06.004. Kucbel, M., Corsaro, A., Švédová, B., Raclavská, H., Raclavsk, K., & Juchelková, D. (2017). Temporal and seasonal variations of black carbon in a highly polluted European city: Apportionment of potential sources and the effect of meteorological conditions. Journal of Environmental Management, 1178-1189 https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.05.038. Kumar Pani, S., Wang, S.-H., Lin, N.-H., Chantara, S., Lee, C.-T., & Thepnuan, D. (2020). Black carbon over an urban atmosphere in northern peninsular Southeast Asia: Characteristics, source apportionment, and associated health risks. Environmental Pollution, https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113871. Lack, D. A., Moosmüller, H., McMeeking, G. R., Chakrabarty, R. K., & Baumgardner, D. (2014). Characterizing elemental, equivalent black, and refractory black carbon aerosol particles: a review of techniques, their limitations and uncertainties. Anal Bioanal Chem, 99–122 https://dx.doi.org/10.1007%2Fs00216-013-7402-3. Vargas, C. (Julio de 2011). Efectos de la fracción gruesa (PM10-2.5) del material particulado sobre la salud humana. Obtenido de Ministerio del Medio Ambiente de Chile: http://planesynormas.mma.gob.cl/archivos/2016/proyectos/Efectos_en_la_salud_particul ado_Claudio_Vargas_2011_MINSAL.pdf Velásquez, C. (12 de julio de 2018). Quemas sin control y calidad del aire en Barranquilla. Universidad del Norte. Villadiego, K., & Velay, M. (12 de Diciembre de 2014). Outdoor thermal comfort in a hot and humid climate of Colombia: A field study in Barranquilla. Building and enviroment, 142- 152 https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.01.017. Obtenido de CIOH Oceanografia Operacional: https://www.cioh.org.co/meteorologia/Climatologia/ResumenBarranquilla4.php Villalba, D., Fajardo, E., & Romero, H. (2018). Relación entre el material particulado PM10 y variables meteorológicas en la ciudad de Bucaramanga – Colombia: Una aplicación del análisis de datos longitudinal. XXVIII Simposio Internacional de Estadística. Wang, Q., J.P.Schwarz, Cao, J., Gao, R., Fahey, D., Hu, T., . . . Shen, Z. (2014, Mayo). Black carbon aerosol characterization in a remote area of Qinghai–Tibetan Plateau, western China. Retrieved from Science of The Total Environment, Pages 151-158: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.01.098 World Health Organization. (2016). Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of disease. World Health Organization. |
dc.rights.spa.fl_str_mv |
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International |
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
rights_invalid_str_mv |
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.publisher.spa.fl_str_mv |
Universidad de la Costa |
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Ingeniería Ambiental |
institution |
Corporación Universidad de la Costa |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/ed3631d6-678e-4ba3-9cbe-56725d6823b6/download https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/fc8bc73c-8282-40ab-bd71-a02c54cca9ce/download https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/ab47f39f-648b-4fe7-837f-5cf8ac5b7698/download https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/a810775f-1b10-41ce-b8aa-73d98abbd23e/download https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/f139c272-6b0b-4fef-8422-03e683c001d1/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
dd4f7a19b646f4ebdbd27c4906722692 934f4ca17e109e0a05eaeaba504d7ce4 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 a66de3976560f6c127ec840bdcd56571 5c7f8bfaf2197304d5a8741e75f7786b |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio de la Universidad de la Costa CUC |
repository.mail.fl_str_mv |
repdigital@cuc.edu.co |
_version_ |
1828166844904636416 |
spelling |
Schneider, IsmaelBlanco Donado, ErikaCantillo Rúa, Adriana EstherLozano Osorio, Jesús David2020-05-27T21:00:40Z2020-05-27T21:00:40Z2020Cantillo, A. y Lozano, J. (2020). Evaluación de las concentraciones de Black Carbon en la ciudad de Barranquilla Atlántico. Trabajo de Pregrado. Recuperado de https://hdl.handle.net/11323/6296https://hdl.handle.net/11323/6296Corporación Universidad de la CostaREDICUC - Repositorio CUChttps://repositorio.cuc.edu.co/Black Carbon (BC) is an atmospheric pollutant categorized as one of the main contributors to climate change, due to the ability of its particles to absorb solar radiation. The objective of this study was to evaluate the concentrations of BC in the city of Barranquilla, Atlántico, analyzing the influence of its possible sources, for this, a sample was carried out with an AE33 Aethalometer for 5 months (May-September 2019). The sources were identified by calculating the Ångström Absorption Exponent (AAE), while BC transport was calculated with modeling using the Hysplit trajectory model. The average BC concentration was 1.09 ±1.03 µg/m3 , with the highest levels occurring during business days, with high peaks between 6:00 am and 9:00 am. The results obtained for AAE confirmed that the combustion of fossil fuels predominats with a contribution of 58%, for the burning of biomass 6% and for the influence of the two sources in the same period 36%. The modeling revealed the burning points, which determined that the greatest contribution to BC concentrations came from the East and Northeast of the city. BC concentrations and meteorological parameters presented a positive relationship with temperature and solar radiation, and a negative relationship with relative humidity and precipitation. The results indicate that the emission of BC in the city is mainly associated with vehicular traffic, where on certain days the rates are relatively high and can generate harmful effects on the population's health.El Black Carbon (BC) es un contaminante atmosférico categorizado como uno de los principales contribuyentes al cambio climático, debido a la capacidad de sus partículas en absorber la radiación solar. El objetivo de este estudio fue evaluar las concentraciones de BC en la ciudad de Barranquilla, Atlántico, analizando la influencia de sus posibles fuentes, para esto se realizó un muestreo con un Aethalómetro AE33 durante 5 meses (mayo- septiembre de 2019). Las fuentes fueron identificadas mediante el cálculo del Exponente de Absorción de Ångström (AAE), mientras que, el transporte de BC fue calculado con modelaciones utilizando el modelo de trayectoria Hysplit. La concentración promedio de BC fue de 1,09 ±1,03 µg/m3 , los niveles más altos se presentaron durante los días hábiles, con elevados picos entre las 6:00 am a 9:00 am. Los resultados obtenidos para AAE confirmaron que la combustión de combustibles fósiles predominó con un aporte del 58%, para la quema de biomasa un 6% y para la influencia de las dos fuentes en el mismo periodo de tiempo un 36%. Las modelaciones revelaron los puntos de quema, con lo cual se determinó que la mayor contribución a las concentraciones de BC provenían del Este y Noreste de la ciudad. Las concentraciones de BC y los parámetros meteorológicos presentaron relación positiva con la temperatura y radiación solar, y negativa con la humedad relativa y la precipitación. Los resultados indican que la emisión de BC en la ciudad se encuentra asociada principalmente al tráfico vehicular, donde en días puntuales las concentraciones son relativamente altas y pueden generar efectos nocivos a la salud de la población.spaUniversidad de la CostaIngeniería AmbientalAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Black CarbonAethalometerAbsorption angström exponentFossil fuelsBiomass burningBlack CarbonAethalómetroExponente de absorción de angströmCombustibles fósilesQuema de biomasaEvaluación de las concentraciones de Black Carbon en la cuidad de Barranquilla AtlánticoTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionAguilera, M. (2010). Estudio de la dependencia del Coeficiente de Absorción de Luz con la longitud de onda. Obtenido de Universidad de Santiago de Chile : https://www.fisica.usach.cl/sites/fisica/files/aguilera_tapia_mauricio_ricardo.pdfAIDA & IEMA. (2016). Contaminantes Climáticos de Vida Corta. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); Instituto de Energia e Medio Ambiente (IEMA), https://www.aida-americas.org/sites/default/files/featured_pubs/reporte_ccvc.pdf.AIDA. (2009). El Carbono Negro: Concepto, Efectos Climáticos y Oportunidades en su Control. Mexico: https://aidaamericas.org/sites/default/files/publication/AIDA_Carbono%20Negro%20FINAL.pdf.Ajtai, T., Kiss-Albert, G., iUtry, N., Tóth, Á., Hoffer, A., Szabó, G., & Bozóki, Z. (2019). Diurnal variation of aethalometer correction factors and optical absorption assessment of nucleation events using multi-wavelength photoacoustic spectroscopy. Journal of Environmental Sciences, 96-109 https://doi.org/10.1016/j.jes.2019.01.022.Alcaldía de Barranquilla. (5 de Diciembre de 2016). Barranquilla dispone de 3 estaciones de monitoreo de calidad de aire. Alcaldía de Barranquilla.Alcaldía de Barranquilla. (10 de mayo de 2018). Calidad del aire en Barranquilla, en permanente vigilancia por organismos ambientales.Alcaldía De Barranquilla. (2019). Información General de Barranquilla.Alexander, D. T., Crozier, P. A., & Anderson, J. R. (2008). Brown Carbon Spheres in East Asian Outflow and Their Optical Properties. SciencAlvarez, E. (1 de Septiembre de 2019). En video | Comunidad se queja de las quemas en isla Salamanca. EL HERALDO, pág. 1.Ballester, F., Iñiguez, C., Pérez-Hoyos, S., & Tenías, J. (2002). Contaminación atmosférica por partículas y salud en Valencia, 1994-1996. Gac Sanit 2002;16(6), 16.Banco Mundial. (20 de septiembre de 2018). Los desechos: un análisis actualizado del futuro de la gestión de los desechos sólidos. Banco Mundial .Barrios, N. (2 de Agosto de 2019). Impactos de los incendios forestales. Alianza El Heraldo - Universidad de la Costa.Bergman, J. (13 de mayo de 2011). Carbón Negro. Obtenido de Ventanas Al Universo: https://www.windows2universe.org/earth/climate/black_carbon.html&edu=elem&lang=s pBessa, M. J., Brandão, F., Viana, M., Gomes, J., Monfort, E., Cassee, F., . . . PauloTeixeira, J. (2010). Nanoparticle exposure and hazard in the ceramic industry: An overview of potential sources, toxicity and health effects. Environmental Research, https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109297.Blanco, C., Calvo, A., Alves, C., Fialho, P., Nunes, T., Gomez, J., . . . Fraile, R. (2020). Aethalometer measurements in a road tunnel: A step forward in the characterization of black carbon emissions from traffic. Science of The Total Environment, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135483.Blanco, E. (2020). Evaluación de la Variabilidad Espacial de Black Carbon en un Área Urbana del Caribe Colombiano. Barranquilla: Universidad de la Costa.Bogotá Cómo Vamos. (23 de Mayo de 2019). Preocupa crecimiento de parque automotor en Bogotá. Obtenido de http://www.bogotacomovamos.org/blog/preocupa-crecimiento-deparque-automotor/Boldo, E., & Querol, X. (2014). Nuevas políticas europeas de control de la calidad del aire: ¿un paso adelante para la mejora de la salud pública? Elsevier, 263-266 https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2014.04.003.Bond. (18 de octubre de 2007). Testimony for the Hearing on Black Carbon and Climate Change. Obtenido de University of Illinois at Urbana-Champaign: http://dust.ess.uci.edu/ppr/ppr_Bon07_wrt.pdfBond, T. C., & Bergstrom, R. W. (2006). Light Absorption by Carbonaceous Particles: An Investigative Review . Aerosol Science and Technology, 27-67.Bonilla, L. (2010). El Sector Industrial De Barranquilla En El Siglo XXI ¿Cambian finalmente las tendencias? Documentos De Trabajo Sobre Economía Regional.Brand, V. S., Kumar, P., Santos, A., Pritchart, J. P., Geurs, K., & Andrade, M. d. (2019). Impact of route choice and period of the day on cyclists exposure to black carbon in London, Rotterdam and São Paulo. Journal of Transport Geography, 153-165 https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2019.03.007.Briggs, N., & Long, C. (2016). Critical review of black carbon and elemental carbon source apportionment in Europe and the United States. Atmospheric Environment, 409-427 https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2016.09.002.Broitman, D., & Portnov, B. (2020). Forecasting health effects potentially associated with the relocation of a major air pollution source. Environmental Research, https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.109088.CEMDA. (23 de junio de 2014). Alertan organizaciones impactos del black carbon en la salud, la calidad del aire y el cambio climático. Centro Mexicano de Derecho Ambiental.Chen, X., Kang, S., & Yang, J. (2019). Investigation of distribution, transportation, and impact factors of atmospheric black carbon in the Arctic region based on a regional climatechemistry model. Environmental Pollution.Chen, X., Wang, Z., Yu, F., Pan, X., & Yang, W. (2017). Estimation of atmospheric aging time of black carbon particles in the polluted atmosphere over central-eastern China using microphysical process analysis in regional chemical transport model. Atmospheric Environment, 44-56.Clean Air Institute. (Mayo de 2013). La Calidad del Aire en América Latina: Una Visión Panorámica. Obtenido de Minambiente: https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/cont aminacion_atmosferica/La_Calidad_del_Aire_en_Am%C3%A9rica_Latina.pdfCorde, G., Thibault, L., & Dégeilh, P. (21 de Agosto de 2018). Diésel, gasolina o eléctricos: todos los coches contaminan. The Conversation.Cortés, J. (2013). Evaluación De La Contaminación Atmosférica En El Aire Ambiente De Manizales Por COPs Y PM10. Obtenido de Universidad Nacional de Colombia : http://bdigital.unal.edu.co/12171/1/4101005.2013.pdfDelfino, R., Tjoa, T., Gillen, D., Staimer, N., Polidori, A., Arhami, M., . . . Longhurst, J. (2010). Traffic-related air pollution and blood pressure in elderly subjects with coronary artery disease. Epidemiology, 396–404 https://doi.org/10.1097/EDE.0b013e3181d5e19b.Díaz, C. (octubre de 2016). Estudio Del Carbono Negro (Black Carbon) Contenido En Partículas Suspendidas En Ambientes Urbanos. Obtenido de Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. CIMAV: https://cimav.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1004/2244/1/CARLOS%20DIA Z_TESIS%20MCTA.pdfDomíngez, M. (2015). La contaminación ambiental, un tema con compromiso social. Producción Más Limpia, http://www.scielo.org.co/pdf/pml/v10n1/v10n1a01.pdf.Donahue, N. M. (2018). Chapter 3.2 Air Pollution and Air Quality. Estados Unidos.Dons, E., Panis, L. I., Poppel, M. V., Theunis, J., & Wets, G. (2012). Personal exposure to Black Carbon in transport microenvironments. Atmospheric Environment.Drinovec, L., G. M., Zotter, P., Prévôt, A. S., Ruckstuhl, C., Coz, E., . . . Hansen, A. D. (2015). The “dual-spot” Aethalometer: an improved measurement of aerosol black carbon with real-time loading compensation. Atmospheric Teasurement Techniques, https://doi.org/10.5194/amt-8-1965-2015.Dubowsky, S., Suh, H., Schwartz, J., Coull, B., & Gold, D. (2006). Diabetes, obesity, and hypertension may enhance associations between air pollution and markers of systemic inflammation. Environmental Health Perspectives, 992-998 https://doi.org/10.1289/ehp.8469.Estinov, S., Mokhov, I., & Likhosherstova, A. (2019). Exploring large-scale black-carbon air pollution over Northern Eurasia in summer 2016 using MERRA-2 reanalysis data. Atmospheric Research, https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2019.104763.Fernández, G. (2012). Ley de Lambert-Beer. Artículos Ciencia Y tecnología.Franco, J., & Segura, J. (2016). Exposición de peatones a la contaminación del aire en vías con alto tráfico vehicular. Revista de Salud Pública, 179–187 http://dx.doi.org/10.15446/rsap.v18n2.49237.Fresnel Cachon, B., Stéphane, F., Verdin, A., Ayi-Fanou, L., Sylvain, B., Fabrice, C., . . . Cachon, B. F. (2014). Proinflammatory effects and oxidative stress within human bronchial epithelial cells exposed to atmospheric particulate matter (PM2.5 and PM>2.5) collected from Cotonou, Benin. Environmental Pollution, 340-351 https://doi.org/10.1016/j.envpol.2013.10.026.G, C. F., M, J. C., & González, G. J. (2012). Contaminación del aire y vulnerabilidad de individuos expuestos: un caso de estudio para el centro de Medellín. Facultad Nacional de Salud Publica, 13.Galdos, M., Cavalett, O., Seabra, J., Nogueira, L. A., & Bonomi, A. (2013). Trends in global warming and human health impacts related to Brazilian sugarcane ethanol production considering black carbon emissions. Applied Energy, 576-582 https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2012.11.002.Gan, W., Koehoorn, M., Davies, H., Demers, P., Tamburic, L., & Brauer, M. (2011). Long-term exposure to traffic-related air pollution and the risk of coronary heart disease hospitalization and mortality. Environmental Health Perspectives, 501–507 https://doi.org/10.1289/ehp.1002511.geographic, n. (5 de septiembre de 2010). national geographic. Obtenido de ¿Qué gases son los causantes del efecto invernadero?: http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/lacontaminacion-del-aireGobbo, A., Costa, L., Cota, K., & Pompeo, L. (2016). Las partículas finas estimado por el modelo matemático y las hospitalizaciones por neumonía y el asma en niños. Revista paulista de Pediatria, 23.González, M. (2010). Transmitancia y absorbancia. La GuiaGoosse, H., Barriat, P., Lefebvre, W., Loutre, M., & Zunz, V. (2015). Introduction to climate dynamics and climate modeling. Online textbook - http://www.climate.be/textbook/.GreenFacts. (2006). Resume de informe de la OMS.Hemming, B. L. (2012). Report to Congress on Black Carbon. Environmental Protection Agency, Washington, DC.Hoffmann, D. (16 de mayo de 2016). ¿Qué son los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC)? Obtenido de Cambio Climático Bolivia : https://www.cambioclimaticobolivia.org/pdf/cc-20160516-_qu__son_l___.pdfHu, Z., Kang, S., Li, X., Li, C., & Sillanpää, M. (2020). Relative contribution of mineral dust versus black carbon to Third Pole glacier melting. Atmospheric Environment.ICBA. (2016). Guía del usuario de Carbón Negro. Guía del usuario de Negro de Carbón.IDEAM & Minambiente. (2017). Calidad del aire. Obtenido de http://www.ideam.gov.co/web/contaminacion-y-calidad-ambiental/calidad-del-aireIDEAM. (noviembre de 2016). Segundo Boletín De Contaminación Atmosférica . Obtenido de Minambiente - Colombia : http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023669/Segundo_boletin_contam inacion_atmosferica.pdfIDEAM. (2017). Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia 2016. Bogotá, D.C. .IDEAM, & Minambiente. (2017). Calidad del aire. Obtenido de http://www.ideam.gov.co/web/contaminacion-y-calidad-ambiental/calidad-del-aireIGSD. (Agosto de 2008). Reducing Black Carbon May Be Fastest Strategy for Slowing Climate Change . Obtenido de Climate Briefing Note: 29 : http://www.igsd.org/docs/BC%20Summary%206July08.pdfIsaza, J., & Campo, D. (2007). Cambio Climático: Glaciaciones y calentamiento global. Bogotá: Universidad de Bogotá - Jorge Tadeo Lozano.ISGLOBAL. (4 de diciembre de 2014). El carbono negro es más tóxico que las PM2.5 para la salud. Instituto de Salud Global Barcelona.Ito, K., Mathes, R., Ross, Z., Nádas, A., Thurston, G., & Matte, T. (2011). Fine particulate matter constituents associated with cardiovascular hospitalizations and mortality in New York City. Environ Health Perspect, 467-473 https://doi.org/10.1289/ehp.1002667.Jacobson, M. (2014). Effects of biomass burning on climate, accounting for heat and moisture fluxes, black and brown carbon, and cloud absorption effects. Geophysical Research, 8980-9002.Jeong, H., & Park, D. (2018). Characteristics of peak concentrations of black carbon encountered by elementary school children. Science of The Total Environment, 418-430 https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.04.399.Jiménez, A. (12 de Noviembre de 2015). Black Carbon el enemigo silencioso y letal de la salud, medio ambiente y competitividad. Corresponsables, págs. https://www.corresponsables.com/actualidad/black-carbon-el-enemigo-silencioso-y-letalde-la-salud-medio-ambiente-y-competitividad.Johnson, R. (2010). Black Carbon: Impact on Climate Change and Human Health. PressRepublican - Climate Science.Krecl, P., Créso, A., Wiese, L., Ketzel, M., & Corrêa, M. (2016). Screening of short-lived climate pollutants in a street canyon in a mid-sized city in Brazil. Atmospheric Pollution Research, 1022-1036 https://doi.org/10.1016/j.apr.2016.06.004.Kucbel, M., Corsaro, A., Švédová, B., Raclavská, H., Raclavsk, K., & Juchelková, D. (2017). Temporal and seasonal variations of black carbon in a highly polluted European city: Apportionment of potential sources and the effect of meteorological conditions. Journal of Environmental Management, 1178-1189 https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.05.038.Kumar Pani, S., Wang, S.-H., Lin, N.-H., Chantara, S., Lee, C.-T., & Thepnuan, D. (2020). Black carbon over an urban atmosphere in northern peninsular Southeast Asia: Characteristics, source apportionment, and associated health risks. Environmental Pollution, https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113871.Lack, D. A., Moosmüller, H., McMeeking, G. R., Chakrabarty, R. K., & Baumgardner, D. (2014). Characterizing elemental, equivalent black, and refractory black carbon aerosol particles: a review of techniques, their limitations and uncertainties. Anal Bioanal Chem, 99–122 https://dx.doi.org/10.1007%2Fs00216-013-7402-3.Vargas, C. (Julio de 2011). Efectos de la fracción gruesa (PM10-2.5) del material particulado sobre la salud humana. Obtenido de Ministerio del Medio Ambiente de Chile: http://planesynormas.mma.gob.cl/archivos/2016/proyectos/Efectos_en_la_salud_particul ado_Claudio_Vargas_2011_MINSAL.pdfVelásquez, C. (12 de julio de 2018). Quemas sin control y calidad del aire en Barranquilla. Universidad del Norte.Villadiego, K., & Velay, M. (12 de Diciembre de 2014). Outdoor thermal comfort in a hot and humid climate of Colombia: A field study in Barranquilla. Building and enviroment, 142- 152 https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.01.017. Obtenido de CIOH Oceanografia Operacional: https://www.cioh.org.co/meteorologia/Climatologia/ResumenBarranquilla4.phpVillalba, D., Fajardo, E., & Romero, H. (2018). Relación entre el material particulado PM10 y variables meteorológicas en la ciudad de Bucaramanga – Colombia: Una aplicación del análisis de datos longitudinal. XXVIII Simposio Internacional de Estadística.Wang, Q., J.P.Schwarz, Cao, J., Gao, R., Fahey, D., Hu, T., . . . Shen, Z. (2014, Mayo). Black carbon aerosol characterization in a remote area of Qinghai–Tibetan Plateau, western China. Retrieved from Science of The Total Environment, Pages 151-158: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.01.098World Health Organization. (2016). Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of disease. World Health Organization.PublicationORIGINALEVALUACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE BLACK CARBON EN LA CIUDAD.pdfEVALUACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE BLACK CARBON EN LA CIUDAD.pdfapplication/pdf1698158https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/ed3631d6-678e-4ba3-9cbe-56725d6823b6/downloaddd4f7a19b646f4ebdbd27c4906722692MD51CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81031https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/fc8bc73c-8282-40ab-bd71-a02c54cca9ce/download934f4ca17e109e0a05eaeaba504d7ce4MD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/ab47f39f-648b-4fe7-837f-5cf8ac5b7698/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53THUMBNAILEVALUACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE BLACK CARBON EN LA CIUDAD.pdf.jpgEVALUACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE BLACK CARBON EN LA CIUDAD.pdf.jpgimage/jpeg25978https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/a810775f-1b10-41ce-b8aa-73d98abbd23e/downloada66de3976560f6c127ec840bdcd56571MD54TEXTEVALUACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE BLACK CARBON EN LA CIUDAD.pdf.txtEVALUACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE BLACK CARBON EN LA CIUDAD.pdf.txttext/plain173182https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/f139c272-6b0b-4fef-8422-03e683c001d1/download5c7f8bfaf2197304d5a8741e75f7786bMD5511323/6296oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/62962024-09-17 14:17:19.177http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalopen.accesshttps://repositorio.cuc.edu.coRepositorio de la Universidad de la Costa CUCrepdigital@cuc.edu.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 |