Gestión del uso eficiente del recurso hídrico en campus universitario mediante la estimación de la huella hídrica: Campus Robledo Universidad Nacional de Colombia sede Medellín
La Metodología de la Evaluación de la Huella Hídrica (WFA) de la Water Footprint Network (WFN) permite calcular el volumen de agua consumido y degradado por una empresa, un proceso productivo, una región, etc. El cálculo de la huella hídrica por medio de la WFA es principalmente adaptado y aplicado...
- Autores:
-
Forero Sacristan, Nicole Elheyn
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
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- Palabra clave:
- 620 - Ingeniería y operaciones afines::629 - Otras ramas de la ingeniería
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La Metodología de la Evaluación de la Huella Hídrica (WFA) de la Water Footprint Network (WFN) permite calcular el volumen de agua consumido y degradado por una empresa, un proceso productivo, una región, etc. El cálculo de la huella hídrica por medio de la WFA es principalmente adaptado y aplicado en el sector agropecuario. Sin embargo, no se ha desarrollado una adaptación de esta metodología para ser aplicada en campus universitario, ya que este sector es poco estudiado. El objetivo de este estudio se centra en adaptar la metodología WFA de manera específica para aplicarla en campus universitario y establecer estrategias para la gestión hídrica. De esta manera, en la primera fase del estudio se realiza una revisión bibliográfica, la cual permite, junto con el balance de masa, establecer la adaptación metodológica. Luego de establecer la adaptación metodológica, se compara la metodología WFA con su versión adaptada en un caso de estudio para el Campus Robledo de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. Los resultados del caso de estudio evidencian que la huella hídrica gris representa el 74% de la huella hídrica directa y que esta representa el 94% de la huella hídrica total. También, el cálculo de la huella hídrica azul y verde no presentan variaciones entre las metodologías; sin embargo, la huella hídrica gris calculada con la WFA presenta una subestimación. La huella hídrica obtenida para el Campus Robledo no puede ser directamente comparada con los resultados para otras universidades debido a que los cálculos no contemplaron los mismos parámetros. (texto tomado de la fuente) |
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M., Arévalo Uribe, D., Parada Puig, E., & Kuiper, D. (2015). Evaluación multisectorial de la huella hídrica en Colombia. In Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53, Issue 9). Chang, I. C. (2020). A case study for identifying the potential challenges of water resources in the Yilan area of Taiwan: using an adaptive water footprint approach. Environmental Science and Pollution Research, 27(11), 12725–12745. https://doi.org/10.1007/s11356-020-07656-0 Chini, C. M., Konar, M., & Stillwell, A. S. (2017). Direct and indirect urban water footprints of the United States. Water Resources Research, 53(1), 1–12. https://doi.org/10.1111/j.1752-1688.1969.tb04897.x D’Ambrosio, E., Gentile, F., & De Girolamo, A. M. (2020). Assessing the sustainability in water use at the basin scale through water footprint indicators. Journal of Cleaner Production, 244, 118847. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2019.118847 Gerbens-Leenes, P. W., Hoekstra, A. Y., & van der Meer, T. H. (2008). Water footprint of bio-energy and other primary energy carriers. Value, 29(29), 44. Estrada Restrepo, O. A. (2009). Modelación acoplada de aguas superficiales y subterráneas para la gestión conjunta del recurso hídrico. Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. Hoekstra, A. Y., & Mekonnen, M. M. (2010). The Green, Blue and Grey Water Footprint of Crops and Derived Crop Products. Volume 1 : Main Report. Value of Water Research Report Series No. 47, 1(16), 80. http://wfn.project-platforms.com/Reports/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf International Organization for Standardization. (2015). ISO 14046:2014 Environmental management — Water footprint — Principles, requirements and guidelines. https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14046:ed-1:v1:es Ji, X., Xie, D., Zhuo, L., Liu, Y., Feng, B., & Wu, P. (2022). Water Footprints, Intra-National Virtual Water Flows, and Associated Sustainability Related to Pork Production and Consumption: A Case for China. Water Resources Research, 58(1). https://doi.org/10.1029/2021WR029809 Leal-Echeverri, J. C., & Tobón, C. (2021). The water footprint of coffee production icolombia. Revista Facultad Nacional de Agronomia Medellin, 74(3), 9685–9697. https://doi.org/10.15446/rfnam.v74n3.91461 Manzardo, A., Loss, A., Fialkiewicz, W., Rauch, W., & Scipioni, A. (2016). Methodological proposal to assess the water footprint accounting of direct water use at an urban level: A case study of the Municipality of Vicenza. Ecological Indicators, 69, 165–175. https://doi.org/10.1016/J.ECOLIND.2016.04.016 Mekonnen, M. M., & Hoekstra, A. Y. (2012). The blue water footprint of electricity from hydropower. Hydrology and Earth System Sciences, 16(1), 179–187. https://doi.org/10.5194/hess-16-179-2012 Muratoglu, A., Iraz, E., & Ercin, E. (2022). Water resources management of large hydrological basins in semi-arid regions: Spatial and temporal variability of water footprint of the Upper Euphrates River basin. Science of The Total Environment, 846, 157396. https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2022.157396 Ono, Y., Motoshita, M., & Itsubo, N. (2015). Development of water footprint inventory database on Japanese goods and services distinguishing the types of water resources and the forms of water uses based on input-output analysis. International Journal of Life Cycle Assessment, 20(10), 1456–1467. https://doi.org/10.1007/s11367-015-0928-1 Skouteris, G., Ouki, S., Foo, D., Saroj, D., Altini, M., Melidis, P., Cowley, B., Ells, G., Palmer, S., & O’Dell, S. (2018). Water footprint and water pinch analysis techniques for sustainable water management in the brick-manufacturing industry. Journal of Cleaner Production, 172, 786–794. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.213 Vaidya, B., Shrestha, S., & Ghimire, A. (2021). Water footprint assessment of food-water-energy systems at Kathmandu University, Nepal. Current Research in Environmental Sustainability, 3, 100044. https://doi.org/10.1016/J.CRSUST.2021.100044 Vélez, J. . (2001). Desarrollo de un modelo hidrológico conceptual y distribuido orientado a la simulación de crecidas. In Tesis doctoral - Universidad Politécnica de Valencia. Wilson, W., Leipzig, T., & Griffiths-Sattenspiel, B. (2012). Burning Our Rivers The Water Footprint of Electricity. A River Network Report. Yawson, D. O. (2022). Balancing water scarcity, food production, and trade imperatives in the Caribbean: Could virtual water analysis help? Journal of Cleaner Production, 376, 134285. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2022.134285 Zucchinelli, M., Sporchia, F., Piva, M., Thomsen, M., Lamastra, L., & Caro, D. (2021). Effects of different Danish food consumption patterns on Water ScarcityFootprint. Journal of Environmental Management, 300, 113713. https://doi.org/10.1016/J.JENVMAN.2021.113713 |
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Sin embargo, no se ha desarrollado una adaptación de esta metodología para ser aplicada en campus universitario, ya que este sector es poco estudiado. El objetivo de este estudio se centra en adaptar la metodología WFA de manera específica para aplicarla en campus universitario y establecer estrategias para la gestión hídrica. De esta manera, en la primera fase del estudio se realiza una revisión bibliográfica, la cual permite, junto con el balance de masa, establecer la adaptación metodológica. Luego de establecer la adaptación metodológica, se compara la metodología WFA con su versión adaptada en un caso de estudio para el Campus Robledo de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. Los resultados del caso de estudio evidencian que la huella hídrica gris representa el 74% de la huella hídrica directa y que esta representa el 94% de la huella hídrica total. También, el cálculo de la huella hídrica azul y verde no presentan variaciones entre las metodologías; sin embargo, la huella hídrica gris calculada con la WFA presenta una subestimación. La huella hídrica obtenida para el Campus Robledo no puede ser directamente comparada con los resultados para otras universidades debido a que los cálculos no contemplaron los mismos parámetros. (texto tomado de la fuente)The Water Footprint Assessment (WFA) Methodology by the Water Footprint Network (WFN) enables the calculation of water consumption and degradation by a company, production process, region, etc. The calculation of the water footprint through WFA is primarily adapted and applied in the agricultural sector. However, no adaptation of this methodology has been developed for application on university campuses, given the limited research conducted in this sector. The objective of this study focuses on specifically adapting the WFA methodology for application on university campuses and establishing strategies for water management. To achieve this, the first phase of the study involves a bibliographic review, which, along with the mass balance, helps establish the methodological adaptation. Following the establishment of the methodological adaptation, a comparison is made between the WFA methodology and its adapted version in a case study conducted at the Robledo Campus of the National University of Colombia, Medellín. The results of the case study show that the gray water footprint represents 74% of the direct water footprint, and it accounts for 94% of the total water footprint. Additionally, the calculation of the blue and green water footprints shows no variation between the methodologies. However, the gray water footprint calculated using WFA presents an underestimation. It is essential to note that the water footprint obtained for the Robledo Campus cannot be directly compared with results from other universities due to the consideration of different parameters in the calculations."La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare es un ente corporativo de carácter público, creado por la ley, integrado por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. Dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargada por la ley de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.""La Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín es una de las más prestigiosas instituciones de formación en ingeniería del país, desde su creación y hasta hoy, ha tenido una fuerte participación en la actividad social, cultural, económica colombiana, específicamente en el área de ingeniería. En la actualidad, de cara a los grandes avances de la ciencia y la tecnología, la institución ha tenido una importante transformación que la ha consolidado como una entidad de investigación con la capacidad de afrontar y aportar al fortalecimiento de la plataforma de competitividad del país."MaestríaMagíster en Medio Ambiente y DesarrolloÁrea Curricular de Medio Ambiente202 páginasapplication/pdfspaUniversidad Nacional de ColombiaMedellín - Minas - Maestría en Medio Ambiente y DesarrolloFacultad de MinasMedellín, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Medellín620 - Ingeniería y operaciones afines::629 - Otras ramas de la ingenieríaHuella hídricaSostenibilidad ambiental de la huella hídricacampus universitarioAdaptación metodológicaWater footprintEnvironmental sustainability of water footprintmethodological adaptationuniversity campusHuella hídricaRecurso hídricoGestión del uso eficiente del recurso hídrico en campus universitario mediante la estimación de la huella hídrica: Campus Robledo Universidad Nacional de Colombia sede MedellínManagement of the efficient use of water resources on a university campus through water footprint estimation: Robledo Campus National University of Colombia, MedellínTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32Texthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMLaReferenciaHoekstra, A. Y., Chapagain, A. K., Aldaya, M. M., & Mekonnen, M. M. (2011). The Water Footprint Assessment Manual. Setting the Global Standard. In Social and Environmental Accountability Journal (Vol. 31, Issue 2). https://doi.org/10.1080/0969160x.2011.593864Bai, X., Ren, X., Khanna, N. Z., Zhang, G., Zhou, N., Bai, Y., & Hu, M. (2018). A comparative study of a full value-chain water footprint assessment using two international standards at a large-scale hog farm in China. Journal of Cleaner Production, 176, 557–565. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2017.11.248Becker, L., & Gondhalekar, D. (2022). Estimating the Water and Carbon Footprints of Growing Avocados in the Munich Metropolitan Region Using Waste Heat as a Water-Energy-Food Nexus Potential. Frontiers in Sustainable Food Systems, 6(April), 1–10. https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.857650Campuzano Ochoa, C. P., González Valencia, J. E., Guzán Cabrera, A. C., Rodríguez Ortiz, C. M., Arévalo Uribe, D., Parada Puig, E., & Kuiper, D. (2015). Evaluación multisectorial de la huella hídrica en Colombia. In Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53, Issue 9).Chang, I. C. (2020). A case study for identifying the potential challenges of water resources in the Yilan area of Taiwan: using an adaptive water footprint approach. Environmental Science and Pollution Research, 27(11), 12725–12745. https://doi.org/10.1007/s11356-020-07656-0Chini, C. M., Konar, M., & Stillwell, A. S. (2017). Direct and indirect urban water footprints of the United States. Water Resources Research, 53(1), 1–12. https://doi.org/10.1111/j.1752-1688.1969.tb04897.xD’Ambrosio, E., Gentile, F., & De Girolamo, A. M. (2020). Assessing the sustainability in water use at the basin scale through water footprint indicators. Journal of Cleaner Production, 244, 118847. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2019.118847Gerbens-Leenes, P. W., Hoekstra, A. Y., & van der Meer, T. H. (2008). Water footprint of bio-energy and other primary energy carriers. Value, 29(29), 44.Estrada Restrepo, O. A. (2009). Modelación acoplada de aguas superficiales y subterráneas para la gestión conjunta del recurso hídrico. Universidad Nacional de Colombia sede Medellín.Hoekstra, A. Y., & Mekonnen, M. M. (2010). The Green, Blue and Grey Water Footprint of Crops and Derived Crop Products. Volume 1 : Main Report. Value of Water Research Report Series No. 47, 1(16), 80. http://wfn.project-platforms.com/Reports/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdfInternational Organization for Standardization. (2015). ISO 14046:2014 Environmental management — Water footprint — Principles, requirements and guidelines. https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14046:ed-1:v1:esJi, X., Xie, D., Zhuo, L., Liu, Y., Feng, B., & Wu, P. (2022). Water Footprints, Intra-National Virtual Water Flows, and Associated Sustainability Related to Pork Production and Consumption: A Case for China. Water Resources Research, 58(1). https://doi.org/10.1029/2021WR029809Leal-Echeverri, J. 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