Comparación de Escenarios de Planicies de Inundación Provocadas por el Desvío del Río Ranchería
El propósito del presente trabajo de investigación, es identificar, comparar y evaluar los diversos escenarios de planicies de inundación como resultado de la intervención de desviar el río Ranchería en la Guajira, realizando un análisis hidrodinámico por medio de un modelo en dos dimensiones. Para...
- Autores:
-
Pérez Martínez, María José
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Repositorio Institucional USTA
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repository.usta.edu.co:11634/11913
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11634/11913
- Palabra clave:
- River channels
Arroyos
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Flood Control
Hydrodynamics
Ingeniería Ambiental
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Amenaza Natural
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El propósito del presente trabajo de investigación, es identificar, comparar y evaluar los diversos escenarios de planicies de inundación como resultado de la intervención de desviar el río Ranchería en la Guajira, realizando un análisis hidrodinámico por medio de un modelo en dos dimensiones. Para el desarrollo y modelación de esta tesis se utilizaron los softwares ArcGIS® e Iber® respectivamente, siguiendo una metodología conformada por tres etapas principales, la primera es la recolección de la información base, de aquí el análisis de frecuencia de las series de datos suministradas por el IDEAM de las estaciones Abajo Bocatoma y la Esperanza, la segunda es el desarrollo de la modelación, donde se define el dominio o zona de estudio y se ejecuta el modelo y la tercera la creación de los posibles escenarios de planicies de inundación para las variables de velocidad del cauce, profundidad de la lámina de agua y cota de agua; las dos últimas variables se diferencian en que la cota de agua son los niveles de los ríos que se tienen de referencia para poder alertar ante la probabilidad de que se presente una inundación y se mide en metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m) y la profundidad de la lámina de agua, es el nivel máximo alcanzado por las aguas y se mide en metros (m), es decir, se puede relacionar que la cota de agua es la representación de la lámina de agua en el relieve. Iber® emplea las ecuaciones de aguas someras, las cuales se resuelven mediante el método de volúmenes finitos para mallas bidimensionales no estructuradas [14], por tanto se entiende que el modelo fue realizado con una malla no estructurada, la anterior de tamaño 80 y 160 entre sus triángulos, de esta forma, con el dominio o área de control se introducen los datos, generando así los dos escenarios de las planicies de inundación de los caudales asociados a los periodos de retorno de 10 y 100 años para las variables de profundidad de la lámina de agua, cota de agua y velocidad. Como resultado se evidenció en los mapas de la modelación desbordamientos en la intersección del río Ranchería y el arroyo Bruno alterando la zona de expansión para explotación de carbón y la zona de explotación actual. |
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Esri, “Tipos de mapas de ArcGIS,” ArcGIS Resources, 2010. [Online]. Available: http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000017000000.htm. [Accessed: 12-Feb-2018]. IDEAM, “Cotas de inundación,” Agua. Modelación Hidrológica, 06-Apr-2016. . B. Ramakrishna, Estrategia de extension para el manejo integrado de cuencas hidrográficas: Conceptos y Experiencias. San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)/Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, 1997. Diccionario de la lengua española, Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, 23.a edici. Madrid, 2001. J. Ntajal, B. L. Lamptey, I. B. Mahamadou, and B. K. Nyarko, “Flood disaster risk mapping in the Lower Mono River Basin in Togo, West Africa,” Int. J. Disaster Risk Reduct., vol. 23, no. March, pp. 93–103, 2017. G. Bussi et al., “Modelación hidráulica y análisis del riesgo de inundación según las líneas guía de la Directiva Marco del Agua . El caso de la Marina Alta y la Marina Baja ( Alicante ),” no. 1. Valencia, 2007. R. Gil, “El Agua del suelo,” Buenos, 2014 IDEAM, “Modelación Hidrológica,” IDEAM, 2014. [Online]. Available: http://www.ideam.gov.co/web/agua/modelacion-hidrologica. [Accessed: 19-Sep-2017]. Á. M. Felicísimo, “El modelo digital de elevaciones,” Madrid, 2012. Esri, “Modelos digitales de elevación,” Learn ArcGIS. [Online]. Available: https://learn.arcgis.com/es/related-concepts/digital-elevation-models.htm. [Accessed: 19-Sep-2017]. G. Monsalve Sáenz, Hidrología en la Ingeniería, Primera ed. Bogotá: Departamento de Publicaciones Escuela Colombiana de Ingeniería, 1995. Organización de los Estados Americanos, “Capitulo 8 . Definición de llanura de inundación y evaluación del peligro de inundaciones,” Manual Sobre el Manejo de Peligros Naturales en la Planificación para el Desarrollo Regional Integrado, 1993. [Online]. Available: https://www.oas.org/dsd/publications/unit/oea65s/ch13.htm. [Accessed: 13-Jan-2018]. Esri, “Qué es un shapefile,” ArcGIS for Desktop - ArcMap. [Online]. Available: http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-data/shapefiles/what-is-a-shapefile.htm. [Accessed: 19-Sep-2017]. E. Bladé et al., “Iber: Herramienta de simulación numérica de flujo en ríos,” Rev. Int. Mètodos Numèricos para Cálculo y Diseño en Ing., vol. 30, no. 1, pp. 1–10, 2014. U. de Piura, “Modelación Bidimensional,” Universidad de Piura Perú, 2016. Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente, GEAMA (Universidad de A Coruña, UDC) y el Instituto FLUMEN (Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, y Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, CIMNE), “Los mapas de modelación en este trabajo fueron creados usando Iber® software. Para más información visite Iberaula.es.” . Corpoguajira, “Plan de Ordenamiento de la CUENCA DEL RIO RANCHERIA,” vol. Tomo 2, no. Diagnóstico, p. 606, 2011. Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, “La desviación del Arroyo Bruno : entre el desarrollo minero y la sequía,” Bogotá, 2015. J. L. Hernández, J. Pisanty, V. M. Sánchez, M. A. Carreón, and M. Roladán, “Impacto ambiental de proyectos carreteros en escurrimientos del agua superficial,” México, 2000. E. Wolanski and S. Spagnol, “Environmental degradation by mud in tropical estuaries,” Reg Env. Chang., no. January, p. 1(3-4): 152-162., 2000. C. Vörösmarty and D. Sahagian, “Anthropogenic Disturbance of the Terrestrial Water Cycle,” Bioscience, vol. 50, no. 9, pp. 753–765, 2000. Censat Agua Viva Organización, “Desviación del Arroyo Bruno un proyecto destructivo para el territorio guajiro,” La Guajira, 2014. J. E. Salas, “EL CERREJÓN Y SUS EFECTOS: UNA PERSPECTIVA SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL,” no. 20. Bogotá, p. 17, 2004. C. A. Ramírez, R. A. Bocanegra, and M. C. Sandoval, “Modelación morfológica del río Cauca en el tramo La Balsa Juanchito,” Universidad del Valle, 2006. M. Lorente, A. Díez, and L. Laín, “APLICACIONES DE LOS SIG ALANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES: AVANCES RECIENTES,” Barcelonactiva, vol. 37, no. Actuació i resposta davant de situacions de crisi, pp. 29–51, 2013. M. Garcia, P. A. Basile, G. A. Riccardi, and H. Stenta, “MODELACIÓN HIDRODINÁMICA DE SISTEMAS CAUCE-PLANICIE DE INUNDACIÓN EN GRANDES RÍOS ALUVIALES DE LLANURA,” Córdoda, Argentina, 2007. L. Teixeira, R. López, C. Chreties, and G. López, “ANÁLISIS HIDRODINÁMICO DEL DESVÍO DEL ARROYO CORRALES, RIVERA, URUGUAY,” Salta, 2009. M. Villón, “HidroEsta, software para cálculos hidrológicos.” Tecnología en marcha, 2005. Esri, “Los mapas de este trabajo fueron creados usando ArcGIS® software por Esri. ArcGIS® y ArcMapTM Licencia, Son propiedad intelectual de Esri y son usados en adelante sobre la licencia.Copyright © Esri. Todos los derechos reservados. Para más información visit.” . E. Camacho, “Relleno de registro faltante en estaciones climatológicas.” pp. 1–6, 2013 Consellería de Sanidade y el Servicio Gallego de Salud, “Epidat 4: Distribuciones de probabilidad,” Xunta de Galicia, 2014. [Online]. Available: https://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/1899/Ayuda_Epidat_4_Distribuciones_de_probabilida d_Octubre2014.pdf. [Accessed: 20-Dec-2017]. A. Ibañez Rosales, “Análisis estadístico de valores extremos y aplicaciones,” Universidad de Granada, 2011. I. Arroyo, L. C. B. M, R. Nat, H. Llinás, and F. L. Muñoz, “Distribuciones Poisson y Gamma : Una Discreta y Continua Relación Poisson and Gamma Distributions : A Discrete and Continuous Relationship,” vol. 12, no. 1, pp. 99–107, 2014. F. Henriquez, “Distribución gamma.” pp. 5–10, 2015. P. Acosta and L. Sierra, “Evaluación de métodos de construcción de curvas IDF a partir de distribuciones de probabilidad y parámetros de ajuste IDF construction methods ’ evaluation , from probability distributions and adjustment ’ s parameters,” Revista Facultad de Ingeniería, UPTC, vol. 22, no. 35, Bogotá, pp. 25–33, Jul-2013. M. Villón Béjar, “HidroEsta, software para cálculos hidrológicos y estadísticos aplicados a la Hidrología,” Revista digital Matemática, vol. 12, Costa Rica, Mar-2012. I. Miller, Probabilidad y Estadística para Ingenieros de Miller y Freund, 5ta ed. Naucalpan de Juaréz: Prentice-Hall, Inc. A Simon & Schuster Company, 1997. P. De Córdoba et al., “Modelación hidrodinámica del tramo medio del río Ctalamochita, Provincia de Córdoba.,” vol. 3, no. 2, pp. 95–101, 2016. E. J. Alfaro and D. Hern, “Uso de un modelo de aguas someras para analizar la influencia del Atlántico Tropical Norte y del Pacífico Ecuatorial del Este sobre la circulación atmosférica en los mares Intra-Americanos,” Revista de Climatología, vol. 7, San José, Costa Rica, pp. 15–26, 2007. R. Benayas, “Curso de Iber. Modelización hidráulica bidimensional con Iber y ArcGis.” Servicios de Consultorias GIS y Teledetección, pp. 2–3, 2016. J. Polanía, C. Orozco, and F. Ángel, “Delta del río ranchería (la guajira, colombia): caudal, salinidad y transporte de sólidos y su posible influencia sobre composición y estructura de los manglares,” Actual Biol, vol. 28, no. 84, Medellín, pp. 27–37, Jun-2006. Autoridad Nacional De Licencias Ambientales, “Resolución 1386,” 2014. [Online]. Available: http://www.anla.gov.co/sites/default/files/14885_res_1386_181114.pdf. [Accessed: 29-Jun-2017]. Cerrejón, “Cerrejón: Minería sostenible,” Nuestra empresa, 2016. [Online]. Available: http://www.cerrejon.com/site/nuestra-empresa.aspx. [Accessed: 15-Jun-2017]. Y. P. Lubo Vélez, “LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL CERREJÓN CON LA COMUNIDAD GUAJIRA,” Universidad Militar Nueva Granada, 2013. Presidente de la República, “Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 Nivel Nacional,” Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2015. [Online]. Available: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62511. [Accessed: 19-Sep-2017]. United States Geological Survey Water-Supply, “Guide for Selecting Manning ’ s Roughness Coefficients for Natural Channels and Flood United States Geological Survey Water-Supply, “Guide for Selecting Manning ’ s Roughness Coefficients for Natural Channels and Flood V. Ponce, “Sobre periodo de retorno a ser usado para diseño.” pp. 2–3, 2009. A. C. Árbelaez, L. Posada, and M. V. Velez, “XV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA - VULNERABILIDAD Y USO DE LA PLANICIE DE INUNDACIÓN,” Medellín, 2002. US Army Corps of Engineering, “Flood Hydrograph and Peak Flow Frequency Analysis,” Davis, CA, 2009. M. Martínez, D. Fernández, and R. Salas, “HIDROLOGÍA APLICADA A LAS PEQUEÑAS OBRAS HIDRÁULICAS,” México, 2012. F. Ardila and Y. Quintero, “APLICACIÓN DE LA TELEDETECCIÓN Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN LA INTERPRETACIÓN DE ZONAS INUNDABLES. CASO DE ESTUDIO: RÍO SOAPAGA, SECTOR PAZ DE RÍO, BOYACÁ,” Universidad Militar Nueva Granada, 2013. G. Diaz, D. Morh-Bell, and J. D. Lencinas, “Modelos digitales de elevación de alta resolución - Extracción con datos del satélite ALOS,” 2010. M. Jaeggi and B. Zarn, “A new policy designing flood protection schemes as a consequence of the 1987 floods in the Swiss Alps,” in Proceedings of the International Conference on River Flood Hydraulics, 1990. Instituto Geográfico Agustín Codazzi, “Punto Geodesico, Escala 1:100.000, Cartografia Base - IGAC,” Datos Abiertos IGAC, 2017. [Online]. Available: http://datosabiertos-geoportal-igac.opendata.arcgis.com/datasets/9be5fea8b1bc4bfcb83cbe50ae64c806_0/data?geometry=-95.273%2C-43.073%2C264.727%2C86.402&orderBy=PK_CUE&page=12. [Accessed: 10-Mar-2018]. Fundación Nueva Cultura, “Guía Nueva Cultura del Agua - Una guía de referencia y consulta sobre la gestión y conservación de los recursos hídricos.” Nueva Cultira del Agua, Zaragoza, 2010. E. Torres, G. Munarríz, and D. Villazón, “DETERMINACIÓN DE CAUDAL, TIEMPOS DE TRÁNSITO, VELOCIDAD Y COEFICIENTE DE DISPERSIÓN EN EL RÍO BOGOTÁ, FRÍO Y MAGDALENA UTILIZANDO TÉCNICAS NUCLEARES,” Univeridad Libre, 2006. IDEAM, “Capítulo 11. Medición del caudal,” Bogotá, 2010. White G. et al., “Changes in urban occupancy of floodplains in the United States,” The University of Chicago, 1964. IDEAM, “Amenazas inundación,” AGUA, 2014. [Online]. Available: http://www.ideam.gov.co/web/agua/amenazas-inundacion. [Accessed: 13-Jan-2018]. V. Aristizabal, “Modelos hidrológicos e hidráulicos de zonificación de la amenaza por inundación en el municipio de La Dorada Caldas,” Manizales, 2013. IDEAM, “Batimetrías,” Modelación hidrológica, 2010. [Online]. Available: http://www.ideam.gov.co/web/agua/batimetrias. [Accessed: 10-Mar-2018]. |
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Para el desarrollo y modelación de esta tesis se utilizaron los softwares ArcGIS® e Iber® respectivamente, siguiendo una metodología conformada por tres etapas principales, la primera es la recolección de la información base, de aquí el análisis de frecuencia de las series de datos suministradas por el IDEAM de las estaciones Abajo Bocatoma y la Esperanza, la segunda es el desarrollo de la modelación, donde se define el dominio o zona de estudio y se ejecuta el modelo y la tercera la creación de los posibles escenarios de planicies de inundación para las variables de velocidad del cauce, profundidad de la lámina de agua y cota de agua; las dos últimas variables se diferencian en que la cota de agua son los niveles de los ríos que se tienen de referencia para poder alertar ante la probabilidad de que se presente una inundación y se mide en metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m) y la profundidad de la lámina de agua, es el nivel máximo alcanzado por las aguas y se mide en metros (m), es decir, se puede relacionar que la cota de agua es la representación de la lámina de agua en el relieve. Iber® emplea las ecuaciones de aguas someras, las cuales se resuelven mediante el método de volúmenes finitos para mallas bidimensionales no estructuradas [14], por tanto se entiende que el modelo fue realizado con una malla no estructurada, la anterior de tamaño 80 y 160 entre sus triángulos, de esta forma, con el dominio o área de control se introducen los datos, generando así los dos escenarios de las planicies de inundación de los caudales asociados a los periodos de retorno de 10 y 100 años para las variables de profundidad de la lámina de agua, cota de agua y velocidad. Como resultado se evidenció en los mapas de la modelación desbordamientos en la intersección del río Ranchería y el arroyo Bruno alterando la zona de expansión para explotación de carbón y la zona de explotación actual.The purpose of this research work is to identify, compare and evaluate the various floodplain scenarios as a result of the intervention of diverting the Ranchería River in the Guajira, performing a hydrodynamic analysis by means of a two-dimensional model. For the development and modeling of this thesis the ArcGIS® and Iber® software were used respectively, following a methodology consisting of three main stages, the first one is the collection of the base information, hence the frequency analysis of the data series supplied by the IDEAM of the stations Abajo Bocatoma and La Esperanza, the second is the development of the modeling, where the domain or study area is defined and the model is executed and the third the creation of possible floodplain scenarios for the variables of channel velocity, depth of water sheet and water level; the last two variables differ in that the water level are the levels of the rivers that are reference to be able to alert to the probability of a flood and is measured in meters above sea level (msnm) and the Depth of the sheet of water, is the maximum level reached by the water and is measured in meters (m), that is, it can be related that the water level is the representation of the sheet of water in the relief. Iber® uses the shallow water equations, which are solved using the finite volume method for two-dimensional unstructured meshes [14], therefore it is understood that the model was made with an unstructured mesh, the previous one of size 80 and 160 between its triangles, in this way, with the domain or control area, the data are introduced, thus generating the two floodplain scenarios of the flows associated with the 10 and 100 year return periods for the water depth variables. the sheet of water, level of water and speed. As a result, it was evidenced in the maps of the overflow modeling at the intersection of the Ranchería River and the Bruno Stream, altering the expansion zone for coal exploitation and the current exploitation zone.Ingeniero Ambientalhttp://unidadinvestigacion.usta.edu.coPregradoapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásPregrado de Ingeniería AmbientalFacultad de Ingeniería AmbientalAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Comparación de Escenarios de Planicies de Inundación Provocadas por el Desvío del Río Rancheríabachelor thesisTesis de pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionFormación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisRiver channelsArroyosRivers - RegulationFlood ControlHydrodynamicsIngeniería AmbientalInundaciónAmenaza NaturalHydrodinámicaRío RancheríaArroyo BrunoPlanicies de InundaciónModelo HidrodinámicoIberCRAI-USTA BogotáEsri, “Tipos de mapas de ArcGIS,” ArcGIS Resources, 2010. [Online]. Available: http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000017000000.htm. [Accessed: 12-Feb-2018].IDEAM, “Cotas de inundación,” Agua. Modelación Hidrológica, 06-Apr-2016. .B. Ramakrishna, Estrategia de extension para el manejo integrado de cuencas hidrográficas: Conceptos y Experiencias. San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)/Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, 1997.Diccionario de la lengua española, Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, 23.a edici. Madrid, 2001.J. Ntajal, B. L. Lamptey, I. B. Mahamadou, and B. K. Nyarko, “Flood disaster risk mapping in the Lower Mono River Basin in Togo, West Africa,” Int. J. Disaster Risk Reduct., vol. 23, no. March, pp. 93–103, 2017.G. Bussi et al., “Modelación hidráulica y análisis del riesgo de inundación según las líneas guía de la Directiva Marco del Agua . El caso de la Marina Alta y la Marina Baja ( Alicante ),” no. 1. Valencia, 2007.R. Gil, “El Agua del suelo,” Buenos, 2014IDEAM, “Modelación Hidrológica,” IDEAM, 2014. [Online]. Available: http://www.ideam.gov.co/web/agua/modelacion-hidrologica. [Accessed: 19-Sep-2017].Á. M. Felicísimo, “El modelo digital de elevaciones,” Madrid, 2012.Esri, “Modelos digitales de elevación,” Learn ArcGIS. [Online]. Available: https://learn.arcgis.com/es/related-concepts/digital-elevation-models.htm. [Accessed: 19-Sep-2017].G. Monsalve Sáenz, Hidrología en la Ingeniería, Primera ed. Bogotá: Departamento de Publicaciones Escuela Colombiana de Ingeniería, 1995.Organización de los Estados Americanos, “Capitulo 8 . Definición de llanura de inundación y evaluación del peligro de inundaciones,” Manual Sobre el Manejo de Peligros Naturales en la Planificación para el Desarrollo Regional Integrado, 1993. [Online]. Available: https://www.oas.org/dsd/publications/unit/oea65s/ch13.htm. [Accessed: 13-Jan-2018].Esri, “Qué es un shapefile,” ArcGIS for Desktop - ArcMap. [Online]. Available: http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-data/shapefiles/what-is-a-shapefile.htm. [Accessed: 19-Sep-2017].E. Bladé et al., “Iber: Herramienta de simulación numérica de flujo en ríos,” Rev. Int. Mètodos Numèricos para Cálculo y Diseño en Ing., vol. 30, no. 1, pp. 1–10, 2014.U. de Piura, “Modelación Bidimensional,” Universidad de Piura Perú, 2016.Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente, GEAMA (Universidad de A Coruña, UDC) y el Instituto FLUMEN (Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, y Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, CIMNE), “Los mapas de modelación en este trabajo fueron creados usando Iber® software. Para más información visite Iberaula.es.” .Corpoguajira, “Plan de Ordenamiento de la CUENCA DEL RIO RANCHERIA,” vol. Tomo 2, no. Diagnóstico, p. 606, 2011.Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, “La desviación del Arroyo Bruno : entre el desarrollo minero y la sequía,” Bogotá, 2015.J. L. Hernández, J. Pisanty, V. M. Sánchez, M. A. Carreón, and M. Roladán, “Impacto ambiental de proyectos carreteros en escurrimientos del agua superficial,” México, 2000.E. Wolanski and S. Spagnol, “Environmental degradation by mud in tropical estuaries,” Reg Env. Chang., no. January, p. 1(3-4): 152-162., 2000.C. Vörösmarty and D. Sahagian, “Anthropogenic Disturbance of the Terrestrial Water Cycle,” Bioscience, vol. 50, no. 9, pp. 753–765, 2000.Censat Agua Viva Organización, “Desviación del Arroyo Bruno un proyecto destructivo para el territorio guajiro,” La Guajira, 2014.J. E. Salas, “EL CERREJÓN Y SUS EFECTOS: UNA PERSPECTIVA SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL,” no. 20. Bogotá, p. 17, 2004.C. A. Ramírez, R. A. Bocanegra, and M. C. Sandoval, “Modelación morfológica del río Cauca en el tramo La Balsa Juanchito,” Universidad del Valle, 2006.M. Lorente, A. Díez, and L. Laín, “APLICACIONES DE LOS SIG ALANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES: AVANCES RECIENTES,” Barcelonactiva, vol. 37, no. Actuació i resposta davant de situacions de crisi, pp. 29–51, 2013.M. Garcia, P. A. Basile, G. A. Riccardi, and H. Stenta, “MODELACIÓN HIDRODINÁMICA DE SISTEMAS CAUCE-PLANICIE DE INUNDACIÓN EN GRANDES RÍOS ALUVIALES DE LLANURA,” Córdoda, Argentina, 2007.L. Teixeira, R. López, C. Chreties, and G. López, “ANÁLISIS HIDRODINÁMICO DEL DESVÍO DEL ARROYO CORRALES, RIVERA, URUGUAY,” Salta, 2009.M. Villón, “HidroEsta, software para cálculos hidrológicos.” Tecnología en marcha, 2005.Esri, “Los mapas de este trabajo fueron creados usando ArcGIS® software por Esri. ArcGIS® y ArcMapTM Licencia, Son propiedad intelectual de Esri y son usados en adelante sobre la licencia.Copyright © Esri. Todos los derechos reservados. Para más información visit.” .E. Camacho, “Relleno de registro faltante en estaciones climatológicas.” pp. 1–6, 2013Consellería de Sanidade y el Servicio Gallego de Salud, “Epidat 4: Distribuciones de probabilidad,” Xunta de Galicia, 2014. [Online]. Available: https://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/1899/Ayuda_Epidat_4_Distribuciones_de_probabilida d_Octubre2014.pdf. [Accessed: 20-Dec-2017].A. Ibañez Rosales, “Análisis estadístico de valores extremos y aplicaciones,” Universidad de Granada, 2011.I. Arroyo, L. C. B. M, R. Nat, H. Llinás, and F. L. Muñoz, “Distribuciones Poisson y Gamma : Una Discreta y Continua Relación Poisson and Gamma Distributions : A Discrete and Continuous Relationship,” vol. 12, no. 1, pp. 99–107, 2014.F. Henriquez, “Distribución gamma.” pp. 5–10, 2015.P. Acosta and L. Sierra, “Evaluación de métodos de construcción de curvas IDF a partir de distribuciones de probabilidad y parámetros de ajuste IDF construction methods ’ evaluation , from probability distributions and adjustment ’ s parameters,” Revista Facultad de Ingeniería, UPTC, vol. 22, no. 35, Bogotá, pp. 25–33, Jul-2013.M. Villón Béjar, “HidroEsta, software para cálculos hidrológicos y estadísticos aplicados a la Hidrología,” Revista digital Matemática, vol. 12, Costa Rica, Mar-2012.I. Miller, Probabilidad y Estadística para Ingenieros de Miller y Freund, 5ta ed. Naucalpan de Juaréz: Prentice-Hall, Inc. A Simon & Schuster Company, 1997.P. De Córdoba et al., “Modelación hidrodinámica del tramo medio del río Ctalamochita, Provincia de Córdoba.,” vol. 3, no. 2, pp. 95–101, 2016.E. J. Alfaro and D. Hern, “Uso de un modelo de aguas someras para analizar la influencia del Atlántico Tropical Norte y del Pacífico Ecuatorial del Este sobre la circulación atmosférica en los mares Intra-Americanos,” Revista de Climatología, vol. 7, San José, Costa Rica, pp. 15–26, 2007.R. Benayas, “Curso de Iber. Modelización hidráulica bidimensional con Iber y ArcGis.” Servicios de Consultorias GIS y Teledetección, pp. 2–3, 2016.J. Polanía, C. Orozco, and F. Ángel, “Delta del río ranchería (la guajira, colombia): caudal, salinidad y transporte de sólidos y su posible influencia sobre composición y estructura de los manglares,” Actual Biol, vol. 28, no. 84, Medellín, pp. 27–37, Jun-2006.Autoridad Nacional De Licencias Ambientales, “Resolución 1386,” 2014. [Online]. Available: http://www.anla.gov.co/sites/default/files/14885_res_1386_181114.pdf. [Accessed: 29-Jun-2017].Cerrejón, “Cerrejón: Minería sostenible,” Nuestra empresa, 2016. [Online]. Available: http://www.cerrejon.com/site/nuestra-empresa.aspx. [Accessed: 15-Jun-2017].Y. P. Lubo Vélez, “LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL CERREJÓN CON LA COMUNIDAD GUAJIRA,” Universidad Militar Nueva Granada, 2013.Presidente de la República, “Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 Nivel Nacional,” Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2015. [Online]. Available: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62511. [Accessed: 19-Sep-2017].United States Geological Survey Water-Supply, “Guide for Selecting Manning ’ s Roughness Coefficients for Natural Channels and Flood United States Geological Survey Water-Supply, “Guide for Selecting Manning ’ s Roughness Coefficients for Natural Channels and FloodV. Ponce, “Sobre periodo de retorno a ser usado para diseño.” pp. 2–3, 2009.A. C. Árbelaez, L. Posada, and M. V. Velez, “XV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA - VULNERABILIDAD Y USO DE LA PLANICIE DE INUNDACIÓN,” Medellín, 2002.US Army Corps of Engineering, “Flood Hydrograph and Peak Flow Frequency Analysis,” Davis, CA, 2009.M. Martínez, D. Fernández, and R. Salas, “HIDROLOGÍA APLICADA A LAS PEQUEÑAS OBRAS HIDRÁULICAS,” México, 2012.F. Ardila and Y. Quintero, “APLICACIÓN DE LA TELEDETECCIÓN Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN LA INTERPRETACIÓN DE ZONAS INUNDABLES. CASO DE ESTUDIO: RÍO SOAPAGA, SECTOR PAZ DE RÍO, BOYACÁ,” Universidad Militar Nueva Granada, 2013.G. Diaz, D. Morh-Bell, and J. D. Lencinas, “Modelos digitales de elevación de alta resolución - Extracción con datos del satélite ALOS,” 2010.M. Jaeggi and B. Zarn, “A new policy designing flood protection schemes as a consequence of the 1987 floods in the Swiss Alps,” in Proceedings of the International Conference on River Flood Hydraulics, 1990.Instituto Geográfico Agustín Codazzi, “Punto Geodesico, Escala 1:100.000, Cartografia Base - IGAC,” Datos Abiertos IGAC, 2017. [Online]. Available: http://datosabiertos-geoportal-igac.opendata.arcgis.com/datasets/9be5fea8b1bc4bfcb83cbe50ae64c806_0/data?geometry=-95.273%2C-43.073%2C264.727%2C86.402&orderBy=PK_CUE&page=12. [Accessed: 10-Mar-2018].Fundación Nueva Cultura, “Guía Nueva Cultura del Agua - Una guía de referencia y consulta sobre la gestión y conservación de los recursos hídricos.” Nueva Cultira del Agua, Zaragoza, 2010.E. Torres, G. Munarríz, and D. Villazón, “DETERMINACIÓN DE CAUDAL, TIEMPOS DE TRÁNSITO, VELOCIDAD Y COEFICIENTE DE DISPERSIÓN EN EL RÍO BOGOTÁ, FRÍO Y MAGDALENA UTILIZANDO TÉCNICAS NUCLEARES,” Univeridad Libre, 2006.IDEAM, “Capítulo 11. Medición del caudal,” Bogotá, 2010.White G. et al., “Changes in urban occupancy of floodplains in the United States,” The University of Chicago, 1964.IDEAM, “Amenazas inundación,” AGUA, 2014. [Online]. Available: http://www.ideam.gov.co/web/agua/amenazas-inundacion. [Accessed: 13-Jan-2018].V. Aristizabal, “Modelos hidrológicos e hidráulicos de zonificación de la amenaza por inundación en el municipio de La Dorada Caldas,” Manizales, 2013.IDEAM, “Batimetrías,” Modelación hidrológica, 2010. [Online]. Available: http://www.ideam.gov.co/web/agua/batimetrias. [Accessed: 10-Mar-2018].ORIGINAL2018mariaperez.pdf2018mariaperez.pdfapplication/pdf3474281https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/11913/1/2018mariaperez.pdf97fc2938dc43d5e57699fe25008d2aeeMD51open accesscartadeautorización.pdfcartadeautorización.pdfapplication/pdf669094https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/11913/4/cartadeautorizaci%c3%b3n.pdfdb1623e845bf72f11d512f66b28917fcMD54metadata only access2018cartadederechosdeautor.pdf2018cartadederechosdeautor.pdfapplication/pdf53566https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/11913/6/2018cartadederechosdeautor.pdffab2a8db2674606d07cdbbe49458c266MD56metadata only accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/11913/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52open accessTHUMBNAIL2018mariaperez.pdf.jpg2018mariaperez.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg4679https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/11913/3/2018mariaperez.pdf.jpga96914f13cd9004bb82efe29eca80ea4MD53open accesscartadeautorización.pdf.jpgcartadeautorización.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg7099https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/11913/5/cartadeautorizaci%c3%b3n.pdf.jpg4e922bc1601c612d0a9f5fe921c731bbMD55open access2018cartadederechosdeautor.pdf.jpg2018cartadederechosdeautor.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg7028https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/11913/7/2018cartadederechosdeautor.pdf.jpg3e478de9167fd89a8b4ee19bc521c7a3MD57open access11634/11913oai:repository.usta.edu.co:11634/119132023-10-03 03:16:48.148open accessRepositorio Universidad Santo Tomásnoreply@usta.edu.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 |