Modelación de la capacidad máxima de asimilación de contaminantes de la Quebrada Chaguaní por vertimientos de aguas de una estación de servicio en Silvania Cundinamarca

Trabajo de investigación

Autores:
Rodríguez-Torres, Sonia Mayerly
García-Rojas, Luz Janet
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2017
Institución:
Universidad Católica de Colombia
Repositorio:
RIUCaC - Repositorio U. Católica
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/15257
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10983/15257
Palabra clave:
VERTIMIENTO DE AGUAS
CALIBRACIÓN
MODELACIÓN
QUAL2K
SIMULACIÓN
VERTIMIENTO
Rights
openAccess
License
Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2017
id UCATOLICA2_d160962739e16bf59894ee43f41d1076
oai_identifier_str oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/15257
network_acronym_str UCATOLICA2
network_name_str RIUCaC - Repositorio U. Católica
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Modelación de la capacidad máxima de asimilación de contaminantes de la Quebrada Chaguaní por vertimientos de aguas de una estación de servicio en Silvania Cundinamarca
title Modelación de la capacidad máxima de asimilación de contaminantes de la Quebrada Chaguaní por vertimientos de aguas de una estación de servicio en Silvania Cundinamarca
spellingShingle Modelación de la capacidad máxima de asimilación de contaminantes de la Quebrada Chaguaní por vertimientos de aguas de una estación de servicio en Silvania Cundinamarca
VERTIMIENTO DE AGUAS
CALIBRACIÓN
MODELACIÓN
QUAL2K
SIMULACIÓN
VERTIMIENTO
title_short Modelación de la capacidad máxima de asimilación de contaminantes de la Quebrada Chaguaní por vertimientos de aguas de una estación de servicio en Silvania Cundinamarca
title_full Modelación de la capacidad máxima de asimilación de contaminantes de la Quebrada Chaguaní por vertimientos de aguas de una estación de servicio en Silvania Cundinamarca
title_fullStr Modelación de la capacidad máxima de asimilación de contaminantes de la Quebrada Chaguaní por vertimientos de aguas de una estación de servicio en Silvania Cundinamarca
title_full_unstemmed Modelación de la capacidad máxima de asimilación de contaminantes de la Quebrada Chaguaní por vertimientos de aguas de una estación de servicio en Silvania Cundinamarca
title_sort Modelación de la capacidad máxima de asimilación de contaminantes de la Quebrada Chaguaní por vertimientos de aguas de una estación de servicio en Silvania Cundinamarca
dc.creator.fl_str_mv Rodríguez-Torres, Sonia Mayerly
García-Rojas, Luz Janet
dc.contributor.advisor.spa.fl_str_mv Montes-Rodríguez, Carlos Daniel
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Rodríguez-Torres, Sonia Mayerly
García-Rojas, Luz Janet
dc.subject.armarc.spa.fl_str_mv VERTIMIENTO DE AGUAS
topic VERTIMIENTO DE AGUAS
CALIBRACIÓN
MODELACIÓN
QUAL2K
SIMULACIÓN
VERTIMIENTO
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv CALIBRACIÓN
MODELACIÓN
QUAL2K
SIMULACIÓN
VERTIMIENTO
description Trabajo de investigación
publishDate 2017
dc.date.accessioned.spa.fl_str_mv 2017-12-07T20:13:53Z
dc.date.available.spa.fl_str_mv 2017-12-07T20:13:53Z
dc.date.issued.spa.fl_str_mv 2017
dc.type.spa.fl_str_mv Trabajo de grado - Especialización
dc.type.coarversion.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32
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 https://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/submittedVersion
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str submittedVersion
dc.identifier.citation.spa.fl_str_mv Rodríguez-Torres, S. M. & García-Rojas, L. J. (2017). Modelación de la capacidad máxima de asimilación de contaminantes de la Quebrada Chaguaní por vertimientos de aguas de una estación de servicio en Silvania Cundinamarca. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Especialización en Recursos Hídricos. Bogotá, Colombia
dc.identifier.uri.spa.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10983/15257
identifier_str_mv Rodríguez-Torres, S. M. & García-Rojas, L. J. (2017). Modelación de la capacidad máxima de asimilación de contaminantes de la Quebrada Chaguaní por vertimientos de aguas de una estación de servicio en Silvania Cundinamarca. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Especialización en Recursos Hídricos. Bogotá, Colombia
url http://hdl.handle.net/10983/15257
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Área Metropolitana del Valle de Aburra (2011) Informe de modelación Red de monitoreo ambiental en la cuenca hidrográfica del rio aburra- Medellín en jurisdicción del área metropolitana Fase III. Pag 13-21
Bowie, L. G., Mills, W. B., Porcella, D. B., Campbell, C. L., Pagenkopf, J. R., & Rupp, G. L. (1985). Rates, constants, and kinetics formulations in surface water quality. Athens, Georgia: U.S. Environmental Protection Agency.
Brown, L., & Barnwell, T. O. (1987). The enhanced stream water quality models QUAL2E and QUAL2E-UNCAS. Documentation and user’s Manual. Report EPA/600/3-87/007, U.S. Environmental Protection Agency.
Castro H. Mayra Andrea, (2015), Aplicación del Qual2K en la modelación de la calidad del agua del rio Guacaica, Departamento de Caldas, Colombia
Camacho, L. A., Díaz-Granados, M., & Lombana, C. (2003). Diseño y desarrollo de un marco jerárquico de modelación del flujo, transporte de solutos y calidad del agua para el manejo integral del río Magdalena. Seminario Internacional La Hidroinformática en la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.
Castillo G. (2008). Modelos de calidad de aguas. 69
Corporación Autónoma Regional del Cauca - CAR. (2012). Estudio de actualización del modelo de calidad del agua del río Palo 2011 tramo puente de Guachené – Bocas del Palo.
Cox, B. (2003). A review of currently available in-stream water-quality models and their applicability for simulating dissolved oxygen in lowland rivers. The Science of the total environment, 314-316, 335-377.
Chapra, S. C. (1997). Surface water-quality modeling. Long Grove: Waveland Press, Inc.
Chapra Steve and Pelletier Greg. (2008). QUAL2Kw theory and documentation (version 5.1). A modeling framework for simulating river and stream water quality. Chin, D. A. (2013). Water-quality engineering in natural systems (Second ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística 2005-2020 (2005) Estimación y proyección de población nacional, departamental y municipal.
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental - Comisión Técnica de Prevención y Reparación de Daños Medioambientales. (2011).
Análisis de Herramientas de Evaluación de la Difusión y Comportamiento de Agentes Químicos en el Marco de la Normativa de Responsabilidad Medioambiental. España, 2011 70
Garcia T., Pelletier G., Diaz J. (2009). Water quality simulation of the Chicamocha river, Colombia. An application of the QUAL2Kw Model. Ecological Modeling
García Quintero, H. (15 de Julio de 2008). Modelación de calidad del agua. Obtenido de Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana: http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/3809/1/GarciaQuinteroHermesAlfo nso2008.pdf
Kannel, P., Kanel, S., Lee, S., Lee, Y., & Gan, T. Y. (2011). A review of public domain water quality models for simulating dissolved oxygen in rivers and streams. Environmental Modeling & Assessment, 16, 183-204.
Lozano G., Zapata M.A. y Peña L.E. (2003). Selección del modelo de calidad del agua en el proyecto “Modelación de corrientes hídricas superficiales en el departamento del Quindío”
Mayra Castro H, (2015) Aplicación del Qual2k en la modelación de la calidad del agua.
Metcalf & Eddy. (2003). Wastewater engineering: treatment, disposal and reuse. 4 edition. New York: Mc Graw Hill.
Moorhead, K. y K. Reddy. (1988). Oxygen transport through selected aquatic macrophytes. J. Environ. Qual 17: 38-142. 71
Pelletier, G.J., Chapra, C.S., Tao, H., 2006. QUAL2Kw, A framework for modeling water quality in streams and rivers using a genetic algorithm for calibration. Environ. Model. Software 21, 419–4125.
Pelletier, G., & Chapra, S. C. (2008a). QUAL2Kw user manual (version 5.1). A modeling framework for simulating river and stream water quality. Olympia, Washington.
Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Silvania Cundinamarca (2000).
Ramírez, A., Restrepo, R. y Viña, G., 1997. "Cuatro índices de contaminación para caracterización de aguas continentales. Formulaciones y aplicación", Ciencia, Tecnología y Futuro, 1 (3):135 - 153.
Refsgaard, J. C., Sluijs, J. P., Højberg, A. L., & Vanrolleghem, P. A. (2007). Uncertainty in the environmental modelling process – A framework and guidance. Environmental Modelling & Software, 22, 1543-1556.
Romero R, Jairo (2002). Calidad de Agua. Escuela Colombiana de Carreras Industriales. Primera Edición. Bogotá D.C.Pag, 75.
Sierra R, Carlos A. (2011). Calidad del Agua. Universidad de Medellin. Primera Edición. Medellín. Pag. 446 -448. 72
Wang, Q., Li, S., Jia, P., Qi, C., & Ding, F. (2013). A Review of Surface Water Quality Models. Retrieved from http://www.hindawi.com/journals/tswj/2013/231768/abs/
Whitehead, P.E., William, R.J. and Lewis, D.R. (1997). Quality simulation along rivers (QUASAR), Part 1: Model theory and development science of the total environment, 194/195.447-456
dc.rights.spa.fl_str_mv Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2017
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommons.spa.fl_str_mv Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
rights_invalid_str_mv Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2017
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Facultad de Ingeniería
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Especialización en Recursos Hídricos
institution Universidad Católica de Colombia
bitstream.url.fl_str_mv https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/6f9569f4-9fc6-4ba4-a0dd-3ccc51640339/download
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/44acc5e2-0df0-458f-8707-cef705ed1176/download
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/f15a1cc2-85e0-4c6f-af13-7b72844b1061/download
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/955712b6-e116-4c4a-b680-87f999d4412f/download
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/c336bfa6-e8f6-461b-84b3-6feea6ad701d/download
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/c408e02b-656e-409f-879b-bf7351ac1493/download
bitstream.checksum.fl_str_mv ec63de000ea52477742afdbf565c5838
a235c38b860928b824a5296fb5c3fda9
d50095bad4f407ca96f9c8c4a3764237
91cc63ad755f6d70f7a4f98d42e025af
dc38a34e87a01d27de4016044341b1aa
72b2250c1f09cd655b31785a75b020dd
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Católica de Colombia - RIUCaC
repository.mail.fl_str_mv bdigital@metabiblioteca.com
_version_ 1814256305727078400
spelling Montes-Rodríguez, Carlos Danield5b44f5f-29b5-4a5e-9805-97c030fd6c8f-1Rodríguez-Torres, Sonia Mayerlyefba7717-6303-4648-ab54-cd03e8a0053e-1García-Rojas, Luz Janet1582e24c-9548-4372-ad93-10dce09e39df-12017-12-07T20:13:53Z2017-12-07T20:13:53Z2017Trabajo de investigaciónEl proyecto se desarrolló a fin de conocer la incidencia del vertimiento sobre la quebrada Chaguaní de las aguas residuales no domésticas de la Estación de servicio de combustibles Silvania, ampliar el conocimiento sobre las fuentes hídricas del departamento de Cundinamarca. Se utilizó como software modelador de la calidad del agua, el modelo Qual2Kw.EspecializaciónEspecialista en Recursos HídricosTrabajo AplicativoINTRODUCCIÓN 1. GENERALIDADES 2. MARCOS DE REFERENCIA 3. METODOLOGÍA 4. MODELACION HIDRÁULICA 5. PROCESAMIENTO DE DATOS 6. ANALISIS DE RESULTADOS 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 8. BIBLIOGRAFÍAapplication/pdfRodríguez-Torres, S. M. & García-Rojas, L. J. (2017). Modelación de la capacidad máxima de asimilación de contaminantes de la Quebrada Chaguaní por vertimientos de aguas de una estación de servicio en Silvania Cundinamarca. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Especialización en Recursos Hídricos. Bogotá, Colombiahttp://hdl.handle.net/10983/15257spaFacultad de IngenieríaEspecialización en Recursos HídricosÁrea Metropolitana del Valle de Aburra (2011) Informe de modelación Red de monitoreo ambiental en la cuenca hidrográfica del rio aburra- Medellín en jurisdicción del área metropolitana Fase III. Pag 13-21Bowie, L. G., Mills, W. B., Porcella, D. B., Campbell, C. L., Pagenkopf, J. R., & Rupp, G. L. (1985). Rates, constants, and kinetics formulations in surface water quality. Athens, Georgia: U.S. Environmental Protection Agency.Brown, L., & Barnwell, T. O. (1987). The enhanced stream water quality models QUAL2E and QUAL2E-UNCAS. Documentation and user’s Manual. Report EPA/600/3-87/007, U.S. Environmental Protection Agency.Castro H. Mayra Andrea, (2015), Aplicación del Qual2K en la modelación de la calidad del agua del rio Guacaica, Departamento de Caldas, ColombiaCamacho, L. A., Díaz-Granados, M., & Lombana, C. (2003). Diseño y desarrollo de un marco jerárquico de modelación del flujo, transporte de solutos y calidad del agua para el manejo integral del río Magdalena. Seminario Internacional La Hidroinformática en la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.Castillo G. (2008). Modelos de calidad de aguas. 69Corporación Autónoma Regional del Cauca - CAR. (2012). Estudio de actualización del modelo de calidad del agua del río Palo 2011 tramo puente de Guachené – Bocas del Palo.Cox, B. (2003). A review of currently available in-stream water-quality models and their applicability for simulating dissolved oxygen in lowland rivers. The Science of the total environment, 314-316, 335-377.Chapra, S. C. (1997). Surface water-quality modeling. Long Grove: Waveland Press, Inc.Chapra Steve and Pelletier Greg. (2008). QUAL2Kw theory and documentation (version 5.1). A modeling framework for simulating river and stream water quality. Chin, D. A. (2013). Water-quality engineering in natural systems (Second ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.Departamento Administrativo Nacional de Estadística 2005-2020 (2005) Estimación y proyección de población nacional, departamental y municipal.Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental - Comisión Técnica de Prevención y Reparación de Daños Medioambientales. (2011).Análisis de Herramientas de Evaluación de la Difusión y Comportamiento de Agentes Químicos en el Marco de la Normativa de Responsabilidad Medioambiental. España, 2011 70Garcia T., Pelletier G., Diaz J. (2009). Water quality simulation of the Chicamocha river, Colombia. An application of the QUAL2Kw Model. Ecological ModelingGarcía Quintero, H. (15 de Julio de 2008). Modelación de calidad del agua. Obtenido de Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana: http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/3809/1/GarciaQuinteroHermesAlfo nso2008.pdfKannel, P., Kanel, S., Lee, S., Lee, Y., & Gan, T. Y. (2011). A review of public domain water quality models for simulating dissolved oxygen in rivers and streams. Environmental Modeling & Assessment, 16, 183-204.Lozano G., Zapata M.A. y Peña L.E. (2003). Selección del modelo de calidad del agua en el proyecto “Modelación de corrientes hídricas superficiales en el departamento del Quindío”Mayra Castro H, (2015) Aplicación del Qual2k en la modelación de la calidad del agua.Metcalf & Eddy. (2003). Wastewater engineering: treatment, disposal and reuse. 4 edition. New York: Mc Graw Hill.Moorhead, K. y K. Reddy. (1988). Oxygen transport through selected aquatic macrophytes. J. Environ. Qual 17: 38-142. 71Pelletier, G.J., Chapra, C.S., Tao, H., 2006. QUAL2Kw, A framework for modeling water quality in streams and rivers using a genetic algorithm for calibration. Environ. Model. Software 21, 419–4125.Pelletier, G., & Chapra, S. C. (2008a). QUAL2Kw user manual (version 5.1). A modeling framework for simulating river and stream water quality. Olympia, Washington.Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Silvania Cundinamarca (2000).Ramírez, A., Restrepo, R. y Viña, G., 1997. "Cuatro índices de contaminación para caracterización de aguas continentales. Formulaciones y aplicación", Ciencia, Tecnología y Futuro, 1 (3):135 - 153.Refsgaard, J. C., Sluijs, J. P., Højberg, A. L., & Vanrolleghem, P. A. (2007). Uncertainty in the environmental modelling process – A framework and guidance. Environmental Modelling & Software, 22, 1543-1556.Romero R, Jairo (2002). Calidad de Agua. Escuela Colombiana de Carreras Industriales. Primera Edición. Bogotá D.C.Pag, 75.Sierra R, Carlos A. (2011). Calidad del Agua. Universidad de Medellin. Primera Edición. Medellín. Pag. 446 -448. 72Wang, Q., Li, S., Jia, P., Qi, C., & Ding, F. (2013). A Review of Surface Water Quality Models. Retrieved from http://www.hindawi.com/journals/tswj/2013/231768/abs/Whitehead, P.E., William, R.J. and Lewis, D.R. (1997). Quality simulation along rivers (QUASAR), Part 1: Model theory and development science of the total environment, 194/195.447-456Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2017info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2VERTIMIENTO DE AGUASCALIBRACIÓNMODELACIÓNQUAL2KSIMULACIÓNVERTIMIENTOModelación de la capacidad máxima de asimilación de contaminantes de la Quebrada Chaguaní por vertimientos de aguas de una estación de servicio en Silvania CundinamarcaTrabajo de grado - Especializaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/submittedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32PublicationORIGINALmodelación de la capacidad maxima.pdfmodelación de la capacidad maxima.pdfapplication/pdf1751446https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/6f9569f4-9fc6-4ba4-a0dd-3ccc51640339/downloadec63de000ea52477742afdbf565c5838MD51Modelo_RAE_Facultades.pdfModelo_RAE_Facultades.pdfapplication/pdf154912https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/44acc5e2-0df0-458f-8707-cef705ed1176/downloada235c38b860928b824a5296fb5c3fda9MD52TEXTmodelación de la capacidad maxima.pdf.txtmodelación de la capacidad maxima.pdf.txtExtracted texttext/plain94556https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/f15a1cc2-85e0-4c6f-af13-7b72844b1061/downloadd50095bad4f407ca96f9c8c4a3764237MD53Modelo_RAE_Facultades.pdf.txtModelo_RAE_Facultades.pdf.txtExtracted texttext/plain10581https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/955712b6-e116-4c4a-b680-87f999d4412f/download91cc63ad755f6d70f7a4f98d42e025afMD55THUMBNAILmodelación de la capacidad maxima.pdf.jpgmodelación de la capacidad maxima.pdf.jpgRIUCACimage/jpeg3527https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/c336bfa6-e8f6-461b-84b3-6feea6ad701d/downloaddc38a34e87a01d27de4016044341b1aaMD54Modelo_RAE_Facultades.pdf.jpgModelo_RAE_Facultades.pdf.jpgRIUCACimage/jpeg4364https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/c408e02b-656e-409f-879b-bf7351ac1493/download72b2250c1f09cd655b31785a75b020ddMD5610983/15257oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/152572023-03-24 16:22:37.532https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2017https://repository.ucatolica.edu.coRepositorio Institucional Universidad Católica de Colombia - RIUCaCbdigital@metabiblioteca.com