Modelación dinámica de la contaminación del agua de la cuenca del lago de Tota.

El lago de Tota, el más grande de Colombia, con una superficie de 55 km2 y una cuenca hidrográfica de 20.100 ha, es un importante recurso natural ubicado en el departamento de Boyacá. Una gran población (25.000 personas aproximadamente) vive en la cuenca cuya economía se basa en las actividades agrí...

Full description

Autores:
Gil Vanegas, Luis Felipe
Rincón Vega, Jorge Luis
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2015
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Repositorio Institucional USTA
Idioma:
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11634/33386
Palabra clave:
Dynamic modeling
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Modelación dinámica
Contaminación
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description El lago de Tota, el más grande de Colombia, con una superficie de 55 km2 y una cuenca hidrográfica de 20.100 ha, es un importante recurso natural ubicado en el departamento de Boyacá. Una gran población (25.000 personas aproximadamente) vive en la cuenca cuya economía se basa en las actividades agrícolas, turísticas, industriales y comerciales en las zonas urbanas. Debido a estas actividades, hay una contaminación constante de los cuerpos de agua ocasionada por pesticidas, fertilizantes, productos químicos industriales y aguas residuales domésticas. Por lo tanto, es necesaria una evaluación del riesgo ambiental con el fin de establecer el status de la contaminación del agua en la cuenca, y por consiguiente tomar las decisiones necesarias para disminuir las amenazas presentes y que las explotaciones de los recursos naturales del lago se hagan de forma sostenible. Esta investigación propone un modelo dinámico basado en la metodología “Análisis de flujo de Materiales” y “Sistemas Dinámicos” para estudiar el comportamiento de las cargas de contaminación del agua. En primer lugar, este modelo determina las cargas actuales de contaminación del agua en toda la cuenca y luego las proyecta a un determinado tiempo. Los resultados buscan diagnosticar los niveles y zonas de contaminación en la región, y evaluar las fluctuaciones de las cargas de contaminación en el largo plazo.
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Economico, Ministerio De Desarrollo. (2000). Reglamento Técnico Del Sector De Agua Potable Y Saneamiento Básico RAS - 2000. Bogotá D.C.
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Por lo tanto, es necesaria una evaluación del riesgo ambiental con el fin de establecer el status de la contaminación del agua en la cuenca, y por consiguiente tomar las decisiones necesarias para disminuir las amenazas presentes y que las explotaciones de los recursos naturales del lago se hagan de forma sostenible. Esta investigación propone un modelo dinámico basado en la metodología “Análisis de flujo de Materiales” y “Sistemas Dinámicos” para estudiar el comportamiento de las cargas de contaminación del agua. En primer lugar, este modelo determina las cargas actuales de contaminación del agua en toda la cuenca y luego las proyecta a un determinado tiempo. Los resultados buscan diagnosticar los niveles y zonas de contaminación en la región, y evaluar las fluctuaciones de las cargas de contaminación en el largo plazo.The Tota Lake, the largest in Colombia, with a surface of 55 km2 and a hydrographic watershed of 20.100 ha, is an important natural resource located in the department of Boyacá. A large population (25.000 people approximately) live in the watershed whose economy is based in agricultural, touristic, industrial and commercial activities. Due to these activities, there is a constant pollution in the water bodies caused by pesticides, fertilizers, industrial chemical products and domestic wastewater. Therefore, an evaluation of the environmental risk is required in order to establish the pollution status of the water in the basin, and afterwards, to make the necessary decisions to decrease the risks and to exploit the natural resources in a more sustainable way. This investigation proposes a dynamic model based in the methodology “Material Flow Analysis” and "Systems Dynamics" to study the behavior of the pollution loads of the water. In first place, this model determines the current pollution loads of the water through the basin and then estimates pollution values in the long term. The results focus in the diagnostic of the pollution levels, their distribution in the watershed and also in the evaluation of the pollution fluctuation in the long term.Pregradoapplication/pdfAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Acceso cerradoinfo:eu-repo/semantics/closedAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_14cbModelación dinámica de la contaminación del agua de la cuenca del lago de Tota.bachelor thesisTesis de pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisDynamic modelingContaminationTota Lakecivil engineeringingeniera civilModelación dinámicaContaminaciónLago de TotaCRAI-USTA TunjaCORPOBOYACA. (2009). Reglamentación del uso del recurso hídrico en las microcuencas de los pozos, hatolaguna, olarte y tobal, afluentes del lago de tota y motores eléctricos y/o otros combustibles que deriven agua del Lago de Tota.Economico, Ministerio De Desarrollo. (2000). Reglamento Técnico Del Sector De Agua Potable Y Saneamiento Básico RAS - 2000. Bogotá D.C.Ford, Andrew. (2009). Modelling The Enviroment.Gerald Sehlke, Jake Jacobson. (2005). System Dynamics Modeling of Tranboundary Systems: The Bear Basin Model. Ground Water, 43, 722-730.Ivan Luiz Zilli Bacic, David G. Rossiter, Christiaan Mathias Mannaerts. (2008). Applicability of a distributed watershed pollution model in a data-poor environment in Santa Catarina State, Brazil. R. Bra. Ci. Solo, 32, 1699-1712.Javier A. Molina A., Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. (2013). Lago de Tota.José L. J. Ledesma, Stephan J. Kohler, Martyn N. Futter. (2012). Long-term dynamics of dissolved organic carbon: Implications for drinking water supply. Science of the Total Environment, 432, 1-11.ORIGINALTrabajo principal..pdfTrabajo principal..pdf2015luisgil.application/pdf1691597https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/33386/1/Trabajo%20principal..pdf45d08d6b6f2ff485a5bfacc8d7aca671MD51open accessAnexos..zipAnexos..zip2015luisgil.1application/zip4402814https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/33386/2/Anexos..zip9fc9685f4d05013fec037763b809a670MD52open accessCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8811https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/33386/3/license_rdf217700a34da79ed616c2feb68d4c5e06MD53open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8807https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/33386/4/license.txtaedeaf396fcd827b537c73d23464fc27MD54open accessTHUMBNAILTrabajo principal..pdf.jpgTrabajo principal..pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg4201https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/33386/5/Trabajo%20principal..pdf.jpg5b0f4f8cd1fcde8cf19db342a1bc6d4eMD55open access11634/33386oai:repository.usta.edu.co:11634/333862023-07-19 17:36:59.568open accessRepositorio Universidad Santo Tomásnoreply@usta.edu.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