Alteraciones ambientales producidas por la presencia de hidrocarburos mediante análisis de fraccionamiento isotópico (δ13CDIC) en un acuífero en el Valle Medio del Magdalena
ilustraciones, gráficas, mapas
- Autores:
-
Fortaleché Rodríguez, Yaritza Fernanda
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/82674
- Palabra clave:
- 550 - Ciencias de la tierra::551 - Geología, hidrología, meteorología
540 - Química y ciencias afines::543 - Química analítica
Isótopos
Isótopos del carbono
Carbon - Isotopes
Isótopos estables
13C
DIC
fraccionamiento isotópico
acuífero
Hidrocarburos petrogénicos
Stable isotopes
carbon 13
DIC
isotopic fractionation
aquifer
petrogenic hydrocarbon
- Rights
- openAccess
- License
- Reconocimiento 4.0 Internacional
id |
UNACIONAL2_e1880117380ad4af44db5552ea3ce9f7 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/82674 |
network_acronym_str |
UNACIONAL2 |
network_name_str |
Universidad Nacional de Colombia |
repository_id_str |
|
dc.title.spa.fl_str_mv |
Alteraciones ambientales producidas por la presencia de hidrocarburos mediante análisis de fraccionamiento isotópico (δ13CDIC) en un acuífero en el Valle Medio del Magdalena |
dc.title.translated.eng.fl_str_mv |
Environmental alterations produced by the presence of hydrocarbons by isotopic fractionation (δ13CDIC) analysis in an aquifer in the Middle Magdalena Valley. |
title |
Alteraciones ambientales producidas por la presencia de hidrocarburos mediante análisis de fraccionamiento isotópico (δ13CDIC) en un acuífero en el Valle Medio del Magdalena |
spellingShingle |
Alteraciones ambientales producidas por la presencia de hidrocarburos mediante análisis de fraccionamiento isotópico (δ13CDIC) en un acuífero en el Valle Medio del Magdalena 550 - Ciencias de la tierra::551 - Geología, hidrología, meteorología 540 - Química y ciencias afines::543 - Química analítica Isótopos Isótopos del carbono Carbon - Isotopes Isótopos estables 13C DIC fraccionamiento isotópico acuífero Hidrocarburos petrogénicos Stable isotopes carbon 13 DIC isotopic fractionation aquifer petrogenic hydrocarbon |
title_short |
Alteraciones ambientales producidas por la presencia de hidrocarburos mediante análisis de fraccionamiento isotópico (δ13CDIC) en un acuífero en el Valle Medio del Magdalena |
title_full |
Alteraciones ambientales producidas por la presencia de hidrocarburos mediante análisis de fraccionamiento isotópico (δ13CDIC) en un acuífero en el Valle Medio del Magdalena |
title_fullStr |
Alteraciones ambientales producidas por la presencia de hidrocarburos mediante análisis de fraccionamiento isotópico (δ13CDIC) en un acuífero en el Valle Medio del Magdalena |
title_full_unstemmed |
Alteraciones ambientales producidas por la presencia de hidrocarburos mediante análisis de fraccionamiento isotópico (δ13CDIC) en un acuífero en el Valle Medio del Magdalena |
title_sort |
Alteraciones ambientales producidas por la presencia de hidrocarburos mediante análisis de fraccionamiento isotópico (δ13CDIC) en un acuífero en el Valle Medio del Magdalena |
dc.creator.fl_str_mv |
Fortaleché Rodríguez, Yaritza Fernanda |
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Cadena Sánchez, Ariel Oswaldo Peña Urueña, Mary Luz |
dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Fortaleché Rodríguez, Yaritza Fernanda |
dc.contributor.orcid.spa.fl_str_mv |
https://orcid.org/0000-0001-6981-1248 |
dc.contributor.cvlac.spa.fl_str_mv |
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001621419 |
dc.contributor.researchgate.spa.fl_str_mv |
https://www.researchgate.net/profile/Yaritza-Fernanda-Fortaleche-Rodriguez |
dc.subject.ddc.spa.fl_str_mv |
550 - Ciencias de la tierra::551 - Geología, hidrología, meteorología 540 - Química y ciencias afines::543 - Química analítica |
topic |
550 - Ciencias de la tierra::551 - Geología, hidrología, meteorología 540 - Química y ciencias afines::543 - Química analítica Isótopos Isótopos del carbono Carbon - Isotopes Isótopos estables 13C DIC fraccionamiento isotópico acuífero Hidrocarburos petrogénicos Stable isotopes carbon 13 DIC isotopic fractionation aquifer petrogenic hydrocarbon |
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv |
Isótopos Isótopos del carbono |
dc.subject.lemb.eng.fl_str_mv |
Carbon - Isotopes |
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv |
Isótopos estables 13C DIC fraccionamiento isotópico acuífero Hidrocarburos petrogénicos |
dc.subject.proposal.eng.fl_str_mv |
Stable isotopes carbon 13 DIC isotopic fractionation aquifer petrogenic hydrocarbon |
description |
ilustraciones, gráficas, mapas |
publishDate |
2022 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2022-11-09T19:33:46Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2022-11-09T19:33:46Z |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2022 |
dc.type.spa.fl_str_mv |
Trabajo de grado - Maestría |
dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/masterThesis |
dc.type.version.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.type.content.spa.fl_str_mv |
Text |
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/redcol/resource_type/TM |
status_str |
acceptedVersion |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/82674 |
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv |
Universidad Nacional de Colombia |
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv |
Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia |
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv |
https://repositorio.unal.edu.co/ |
url |
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/82674 https://repositorio.unal.edu.co/ |
identifier_str_mv |
Universidad Nacional de Colombia Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia |
dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.relation.indexed.spa.fl_str_mv |
RedCol LaReferencia Agrovoc |
dc.relation.references.spa.fl_str_mv |
Agudelo-Castañeda, G. A., Cadena-Torres, J., Almanza-Merchán, P. J., & Pinzón-Sandoval, E. H. (2018). Desempeño fisiológico de nueve genotipos de cacao (Theobroma cacao L.) bajo la sombra de tres especies forestales en Santander, Colombia. Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas, 12(1), 223–232. https://doi.org/10.17584/rcch.2018v12i1.7341 Angel-Martínez, C. E., Prieto-Grómez, G. A., & Cristancho-Mejía, F. (2020). Modelo geológico-geofísico (escala regional) Producto 05. ANH. (2007). Colombian Sedimentary Basins: Nomenclature, boundaries and Petroleum Geology, a New Proposal. In Agencia Nacional de Hidrocarburos - A.N.H.- (Issues 978-958-98237-0–5). http://www.anh.gov.co/Informacion-Geologica-y-Geofisica/Cuencas-sedimentarias/Documents/colombian_sedimentary_basins.pdf Arenas-Bautista, M. C., Donado, L. D., Sandoval-Pabón, R. L., D’anello- Peralta, P. A., Cortes-Ramos, D. A., García-Echeverri, C., Ramírez-González, D. A., Romero-Duque, S. A., Sierra-Bernal, S., & Piña-Herrera, B. C. (2020). Proyecto MEGIA: Estudio de la Demanda del Agua en el Sector Norte del Valle Medio del Magdalena. Producto No. 6. 90. Atekwana, E. A., & Seeger, E. J. (2015). Carbonate and carbon isotopic evolution of groundwater contaminated by produced water brine with hydrocarbons. Applied Geochemistry, 63, 105–115. https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2015.08.001 Auge, M. (2016). Hydrogeology of Plains. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31429-7_1 Bair, R. B., Eaton, A. D., & Rice, E. W. (2017). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition. In American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation. Benettin, P., Volkmann, T. H. M., Von Freyberg, J., Frentress, J., Penna, D., Dawson, T. E., & Kirchner, J. W. (2018). Effects of climatic seasonality on the isotopic composition of evaporating soil waters. Hydrology and Earth System Sciences, 22(5), 2881–2890. https://doi.org/10.5194/hess-22-2881-2018 Berkowitz, B., Dror, I., & Yaron, B. (2008). Contaminant Geochemistry - Interactions and Transport in the Subsurface Environment. In Contaminant Geochemistry. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-54777-5 Brand, W. A., Coplen, T. B., Vogl, J., Rosner, M., & Prohaska, T. (2014). Assessment of international reference materials for isotope-ratio analysis (IUPAC technical report). Pure and Applied Chemistry, 86(3), 425–467. https://doi.org/10.1515/pac-2013-1023 Burri, N. M., Weatherl, R., Moeck, C., & Schirmer, M. (2019). A review of threats to groundwater quality in the anthropocene. Science of the Total Environment, 684(May), 136–154. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.05.236 Caballero, V., Parra, M., & Mora Bohorquez, A. (2010). Levantamiento De La Cordillera Oriental De Colombia Durante El Eoceno Tardío - Oligoceno Temprano: Proveniencia Sedimentaria En El Sinclinal De Nuevo Mundo, Cuenca Valle Medio Del Magdalena. Boletin de Geología. Calvin, M. (1962). The Path o f Carbon in Photosynthesis. SCIENCE, 135(3507), 879–889. Clark, I. (2015). Groundwater Geochemistry and Isotopes. In Groundwater Geochemistry and Isotopes. https://doi.org/10.1201/b18347-8 Clark, I. (2015). Groundwater Geochemistry and Isotopes. In Groundwater Geochemistry and Isotopes. https://doi.org/10.1201/b18347-8 Clavijo-Torres, J. (1995). Memoria explicativa de la plancha 75-Aguachica. Escala 1:100.000. 49. Craig, H. (1961). Isotopic variations in meteoric waters. Science, 133(3465), 1702–1703. https://doi.org/10.1126/science.133.3465.1702 Dolman, H. (2019). Biogeochemical Cycles and Climate. Drake, H., Aström, M. E., Heim, C., Broman, C., Aström, J., Whitehouse, M., Ivarsson, M., Siljeström, S., & Sjövall, P. (2015). Extreme 13 C depletion of carbonates formed during oxidation of biogenic methane in fractured granite. Nature Communications, 6(May). https://doi.org/10.1038/ncomms8020 Dubois, K. D., Lee, D., & Veizer, J. (2010). Isotopic constraints on alkalinity, dissolved organic carbon, and atmospheric carbon dioxide fluxes in the Mississippi River. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 115(G2), n/a-n/a. https://doi.org/10.1029/2009jg001102 EIL. (n.d.). University of Waterloo-Environmental Isotope Laboratory (UW-EIL). https://uwaterloo.ca/environmental-isotope-laboratory/ EIL, W. U. (2020). ENVIRONMENTAL ISOTOPE LABORATORY- Analytical Services. https://uwaterloo.ca/environmental-isotope-laboratory/analytical-services Etayo, F. (1968). Posición de las Faunas en los depósitos cretácicos colombianos y su valor en la subdivisión cronológica de los mismos. In Boletin de Geologia (Vol. 16, Issue 17). Fonseca P., H. A., Fuquen M., J. A., Mesa, L. D., Talero, C. A., Pérez, O. G., Porras, J. J., & Gavidia, O. (2012). CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA DE LA PLANCHA 108 – “PUERTO WILCHES” ESCALA 1:100.000. In Ingeominas. Gammons, C. H., Babcock, J. N., Parker, S. R., & Poulson, S. R. (2011). Diel cycling and stable isotopes of dissolved oxygen, dissolved inorganic carbon, and nitrogenous species in a stream receiving treated municipal sewage. Chemical Geology, 283(1–2), 44–55. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2010.07.006 Glok-Galli, M., Vadillo-Pérez, I., Jiménez-Gavilán, P., Ojeda, L., Urresti-Estala, B., & Martínez, D. E. (2022). Application of hydrochemical and multi-isotopic (87Sr/86Sr, δ13C-DIC, δ2H-H2O, δ18O-H2O) tools to determine contamination sources and processes in the Guadalhorce River Basin, southern Spain. Science of the Total Environment, 828. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.154424 Gomez, S., Taupin, J. D., & Rueda, A. (2015). Estudio hidrodinámico, geoquímico e isotópico de las formaciones acuíferas de la región de Bucaramanga (Colombia) Hydrodynamic, geochemical and isotopic study of formations aquifers in the region of Bucaramanga (Colombia). Revista Peruana Geo-Atmosferica RPGA, 61(4), 44–61. Grupo de Investigación HYDS. (2021a). “Informe de Recopilación de Información Primaria del Agua en el Sector Norte del Valle Medio del Magdalena.” Grupo de Investigación HYDS. (2021b). “Modelo hidrodinámico multiescala”. Contrato de Financiamiento de Recuperación Contingente RC No. FP44842-157-20218. Proyecto MEGIA: Producto No. 7. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Han, L. F., & Plummer, L. N. (2016). A review of single-sample-based models and other approaches for radiocarbon dating of dissolved inorganic carbon in groundwater. Earth-Science Reviews, 152, 119–142. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2015.11.004 Han, Liang Feng, Niel Plummer, L., & Aggarwal, P. (2014). The curved 14C vs. δ13C relationship in dissolved inorganic carbon: A useful tool for groundwater age- and geochemical interpretations. Chemical Geology, 387, 111–125. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2014.08.026 Han, Liang Feng, Plummer, L. N., & Aggarwal, P. (2012). A graphical method to evaluate predominant geochemical processes occurring in groundwater systems for radiocarbon dating. Chemical Geology, 318–319, 88–112. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2012.05.004 Hao, Z., Gao, Y., Ma, M., Green, S. M., Wang, J., Song, X., Dungait, J. A. J., Johnes, P. J., Xiong, B., Quine, T. A., Sun, X., Wen, X., & He, N. (2019). Using δ 13 C to reveal the importance of different water transport pathways in two nested karst basins, Southwest China. Journal of Hydrology, 571(February), 425–436. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.01.070 Hatch, M. D., & Slack, C. R. (1966). Photosynthesis by sugar-cane leaves. A new carboxylation reaction and the pathway of sugar formation. The Biochemical Journal, 101(1), 103–111. https://doi.org/10.1042/bj1010103 Hoefs, J. (2015). Stable isotope geochemistry. In Geochemistry. https://doi.org/10.1007/978-3-319-19716-6 Horton, B. K., Saylor, J. E., Nie, J., Mora, A., Parra, M., Reyes-Harker, A., & Stockli, D. F. (2010). Linking sedimentation in the northern Andes to basement configuration, Mesozoic extension, and Cenozoic shortening: Evidence from detrital zircon U-Pb ages, Eastern Cordillera, Colombia. Bulletin of the Geological Society of America, 122(9–10), 1423–1442. https://doi.org/10.1130/B30118.1 IDEAM, INVEMAR, & MINAMBIENTE. (2017). Protocolo de Monitoreo del Agua - Colombia. Ideam, 1–587. http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023773/PROTOCOLO_MONITOREO_AGUA_IDEAM.pdf ISO/IEC. (2017). 17025 - Testing and calibration laboratories. https://www.iso.org/ISO-IEC-17025-testing-and-calibration-laboratories.html Jasechko, S. (2019). Global Isotope Hydrogeology―Review. Reviews of Geophysics, 57(3), 835–965. https://doi.org/10.1029/2018RG000627 Jimenez, G., López, O., Jaimes, L., & Mier Umaña, R. (2016). Variaciones en el estilo estructural relacionado con anisotropias de basamento en el Valle Medio del Magdalena. Revista de La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 40(155), 312. https://doi.org/10.18257/raccefyn.293 Li, X., Tang, C., Cao, Y., & Li, D. (2020). A multiple isotope (H, O, N, C and S) approach to elucidate the hydrochemical evolution of shallow groundwater in a rapidly urbanized area of the Pearl River Delta, China. Science of the Total Environment, 724, 137930. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137930 LIA. (2020). Laboratorio de Ingeniería ambiental - Universidad Nacional de Colombia. http://resa.unal.edu.co/index.php?id=61 Logeshwaran, P., Megharaj, M., Chadalavada, S., Bowman, M., & Naidu, R. (2018). Petroleum Hydrocarbons (PH) in groundwater aquifers: An overview of environmental fate, toxicity, microbial degradation and risk-based remediation approaches. Environmental Technology & Innovation, 10, 175–193. https://doi.org/10.1016/j.eti.2018.02.001 Mahecha, C. (2019). Petróleo y desequilibrios territoriales en el Magdalena Medio: el caso de Barrancabermeja y su área de influencia (1922-2018). https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/77881 Maliva, R. G. (2016). Aquifer Characterization Techniques. In Aquifer Characterization (Issue 4). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-32137-0 Mantilla, L., Bernal, L., Clavijo, J., Pinto, J., Páez, L., Pérez, A., Quintero, I., Garcia, M., Correa, K., Serrano, J., Gaviria, J., Niz, L., Navas, G., Silva, A., Osorio, J., & Etayo, F. (2006). Memoria Explicativa de la Cartografía Geológica de la Plancha 85 Simití, Sur de los Departamentos de Bolívar y Cesar. Martín-chivelet, J. (2010). Carbon Cycle and Climate : the geological perspective Fundamentos ConCeptuales y didáCtiCos. Enseñanza de Las Ciencias, 2010, 1–14. Martín-Chivelet, J., & Muñoz García, M. (2015). Estratigrafía de isótopos de oxígeno y la reconstrucción de los cambios climáticos del pasado. Enseñanza de Las Ciencias de La Tierra: Revista de La Asociación Española Para La Enseñanza de Las Ciencias de La Tierra, 23(2), 160–170. Martinez-Bernal, L. F., Rodriguez-Romero, P. C., & Daza-Cruz, Y. X. (2020). Proyecto MEGIA: Propuesta a nivel de prefactibilidad de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del subsector de hidrocarburos en un AE en el VMM, e indicadores a evaluar por la ANH para el uso del agua por la industria petrolera. Productos No. 1 y 14. MEGIA, P. (2020). “Análisis de Información Secundaria en el Sector Norte del Valle Medio del Magdalena”. Contrato de Financiamiento de Recuperación Contingente RC No. FP44842-157-2018. Proyecto MEGIA: Producto No. 2. (Issue 45). Meredith, K. T., Han, L. F., Hollins, S. E., Cendón, D. I., Jacobsen, G. E., & Baker, A. (2016). Evolution of chemical and isotopic composition of inorganic carbon in a complex semi-arid zone environment: Consequences for groundwater dating using radiocarbon. Geochimica et Cosmochimica Acta, 188, 352–367. https://doi.org/10.1016/j.gca.2016.06.011 Meyzonnat, G., Barbecot, F., Alvarado, J. C., Pinti, D. L., Lauzon, J. M., & McCormack, R. (2021). Depth–sequential investigation of major ions, δ18o, δ2h and δ13c in fractured aquifers of the st. Lawrence lowlands (quebec, canada) using passive samplers. Water (Switzerland), 13(13). https://doi.org/10.3390/w13131806 Minagricultura. (2015a). Cesar - Principales cultivos por área sembrada. Agronet, 5. https://www.agronet.gov.co/Documents/NARIÑO_2017.pdf Minagricultura. (2015b). Santander - Principales cultivos por área sembrada. Agronet, 5–6. https://www.agronet.gov.co/Paginas/ProduccionNacionalDpto.aspx Minagricultura. (2019). Reporte: Participación Departamental en la Producción y en el Área Cosechada. https://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/home.aspx?cod=2# MinAgricultura. (2021). Agronet. https://www.agronet.gov.co/Paginas/inicio.aspx Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2015). Decreto 1076 de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible - EVA - Función Pública. Diario Oficial No. 49.523 de 26 de Mayo de 2015, 1–659. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=78153 Resolución 90341, (2014). Mintransporte. (2017). La economía y el desarrollo se mueven por el Río Magdalena. https://mintransporte.gov.co/micrositios/cci/la-economia-y-el-desarrollo-se-mueven-por-el-rio-magdalena.html Mojica, J., & Franco, R. (1990). Estructura y Evolucion Tectonlca del Valle Medio y Superior del Magdalena, Colombia. Geología Colombiana, 17(17), 41–64. Montoya-Arenas, D. M. (2019). Formación La Paja: Descripción de la sección tipo. Influencia de los tapices microbiales en su génesis. Estudios Geológicos y Paleontológicos Sobre El Cretácico En La Región Del Embalse Del Río Sogamoso, Valle Medio Del Magdalena, 51–67. https://libros.sgc.gov.co/index.php/editorial/catalog/download/24/10/205-1?inline=1 Morales, L. (1958). General geology and oil occurrences of middle Magdalena valley, Colombia: South America. In AAPG Special Volumes (pp. 641–695). OMM, O. M. M. (2019). Boletín de la OMM sobre los gases de efecto invernadero (Vol. 15). Pardo, A., & Roche, E. (2009). Paleocene-Eocene palynology and palynofacies from notheastern Colombia and Western Venezuela. In Cuaderno de investigación (Vol. 41). Universidad de Caldas. Parker, S. R., Darvis, M. N., Poulson, S. R., Gammons, C. H., & Stanford, J. A. (2014). Dissolved oxygen and dissolved inorganic carbon stable isotope composition and concentration fluxes across several shallow floodplain aquifers and in a diffusion experiment. Biogeochemistry, 117(2–3), 539–552. https://doi.org/10.1007/s10533-013-9899-0 Parker, S. R., Gammons, C. H., Garrett Smith, M., & Poulson, S. R. (2012). Behavior of stable isotopes of dissolved oxygen, dissolved inorganic carbon and nitrate in groundwater at a former wood treatment facility containing hydrocarbon contamination. Applied Geochemistry, 27(6), 1101–1110. https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2012.02.035 Paul Philp, R. (2014). Application of Stable Isotopes and Radioisotopes in Environmental Forensics. In Introduction to Environmental Forensics: Third Edition (Third Edit, pp. 395–455). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-404696-2.00011-4 Pico, R. P. (2016). Colonización, conflicto y cultura en la región del Magdalena Medio: entre la diversidad y la estigmatización. REVISTA TEMAS, 3(10), 65–80. PNUD. (2014). Diagnóstico Socieconómico del Magadalena Medio. https://docplayer.es/19440394-Diagnostico-socioeconomico-del-departamento-del-magdalena-medio.html Rangel, A., Parra, P., & Niño, C. (2000). The La Luna formation: Chemostratigraphy and organic facies in the Middle Magdalena Basin. Organic Geochemistry, 31(12), 1267–1284. https://doi.org/10.1016/S0146-6380(00)00127-3 Romero, F., Donado, L. D., & Sarmiento, G. (2018). Plan Operativo del proyecto MEGIA - Modelo multiescala de gestión integral del agua con análisis de incertidumbre de la información para la realización de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del subsector de hidrocarburos en el Valle Medio del Magda. In Proyecto de Investigación - Contrato RC No. FP44842-157-2018. Romero, H. M., Ayala, I., & Ruiz, R. (2007). Ecofisiología de la palma de aceite. PALMAS Especial, 28, 176–184. Sarmiento, G., Puentes, J., & Sierra, C. (2015). Evolución geológica y estratigrafía del sector norte del Valle Medio del Magdalena. Geologia Norandina, 12, 51–83. http://sociedadcolombianadegeologia.org/wp-content/uploads/2017/06/Norandina_No.12_Art4.pdf Sarmiento, L. (2011). Petroleum Geology of Colombia - Middle Magdalena Basin (Vol. 11). Agencia Nacional de Hidrocarburos. Schamel, S. (1991). Middle and Upper Magdalena Basins, Colombia. Active Margin Basins: AAPG Memoir, 52, 283–301. Smith, M. G., Parker, S. R., Gammons, C. H., Poulson, S. R., & Hauer, F. R. (2011). Tracing dissolved O2 and dissolved inorganic carbon stable isotope dynamics in the Nyack aquifer: Middle Fork Flathead River, Montana, USA. Geochimica et Cosmochimica Acta, 75(20), 5971–5986. https://doi.org/10.1016/j.gca.2011.07.033 Su, X., Lv, H., Zhang, W., Zhang, Y., & Jiao, X. (2013). Evaluation of petroleum hydrocarbon biodegradation in shallow groundwater by hydrogeochemical indicators and C, S-isotopes. Environmental Earth Sciences, 69(6), 2091–2101. https://doi.org/10.1007/s12665-013-2237-y Tarbuck, E. J., & Lutgens, F. K. (2005). Ciencias de la Tierra - Una introducción a la geología física (8va ed.). PEARSON PRENTICE HALL. www.librosite.net/tarbuck Tchegliakova, N. (1993). Los Foraminíferos y Minerales autigénicos de la Formación Umir (Sección Quebrada La Julia, Valle Medio del Magdalena): Registro de una Laguna costera a finales del Cretácico Superior (Maestrichtiano). Geología Colombiana, 18(0), 107–117. Thompson-Butler, W., Peters, K. E., Peters, K. E., Magoon, L. B., Scheirer, A. H., Moldowan, J. M., Blanco, V. O., Gonzalez, R. E., Graham, S. A., Zumberge, J. E., & Wavrek, D. A. (2019). Identification of genetically distinct petroleum tribes in the Middle Magdalena Valley, Colombia. AAPG Bulletin, 103(12), 3003–3034. https://doi.org/10.1306/04101918107 Urresti-Estala, B., Vadillo-Pérez, I., Jiménez-Gavilán, P., Soler, A., Sánchez-García, D., & Carrasco-Cantos, F. (2015). Application of stable isotopes (δ34S-SO4, δ18O-SO4, δ15N-NO3, δ18O-NO3) to determine natural background and contamination sources in the Guadalhorce River Basin (southern Spain). Science of the Total Environment, 506–507(3), 46–57. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.10.090 Ward, D., Goldsmith, R., Cruz, J., & Restrepo, H. (1973). Geología de los cuadrángulos H-12 Bucaramanga y H-13 Pamplona, departamento de Santander. Boletín Geológico, 21(1–3), 131. Woessner, W. W., & Poeter, E. P. (2020). Hydrogeologic Properties of Earth Materials and Principles of Groudnwater Flow. Wu, C., Wu, X., Mu, W., & Zhu, G. (2020). Using isotopes (H, O, and Sr) and major ions to identify hydrogeochemical characteristics of ground water in the Hongjiannao Lake Basin, Northwest China. Water (Switzerland), 12(5). https://doi.org/10.3390/w12051467 |
dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.rights.license.spa.fl_str_mv |
Reconocimiento 4.0 Internacional |
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
rights_invalid_str_mv |
Reconocimiento 4.0 Internacional http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.extent.spa.fl_str_mv |
xxiv, 157 páginas |
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.coverage.spatial.none.fl_str_mv |
Acuífero en el Valle Medio del Magdalena |
dc.publisher.spa.fl_str_mv |
Universidad Nacional de Colombia |
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Bogotá - Ciencias - Maestría en Ciencias - Geología |
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv |
Facultad de Ciencias |
dc.publisher.place.spa.fl_str_mv |
Bogotá, Colombia |
dc.publisher.branch.spa.fl_str_mv |
Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá |
institution |
Universidad Nacional de Colombia |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/82674/1/license.txt https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/82674/3/1012428367.2022.pdf https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/82674/4/1012428367.2022.pdf.jpg |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
eb34b1cf90b7e1103fc9dfd26be24b4a 71e2215072b38a380ab5593dd0c83c65 87077a8dc70c1f91ca82f63f808065c0 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia |
repository.mail.fl_str_mv |
repositorio_nal@unal.edu.co |
_version_ |
1814089936784064512 |
spelling |
Reconocimiento 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Cadena Sánchez, Ariel Oswaldod800114dfc0ff73ca07dffa41fcad0d5Peña Urueña, Mary Luzc2b9ed57d54f83ec9d9f2b4330abbfe7Fortaleché Rodríguez, Yaritza Fernandab8d0e9a8aa360d0add3a28b3c3213d08https://orcid.org/0000-0001-6981-1248https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001621419https://www.researchgate.net/profile/Yaritza-Fernanda-Fortaleche-RodriguezAcuífero en el Valle Medio del Magdalena2022-11-09T19:33:46Z2022-11-09T19:33:46Z2022https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/82674Universidad Nacional de ColombiaRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiahttps://repositorio.unal.edu.co/ilustraciones, gráficas, mapasLos estudios de fraccionamiento isotópico (δ13C) permitieron identificar el comportamiento y las tendencias del carbono inorgánico disuelto (DIC) en el agua subterránea de la zona norte de la cuenca Valle Medio del Magdalena, confirmando así, que se pueden diferenciar las fuentes que aportan DIC. Al complementar el análisis con valores 14C se discriminó la evolución del DIC en sistemas abiertos y hacia sistemas cerrados. Sin embargo, por la heterogeneidad de la zona es importante hacer caracterizaciones locales y dadas las mezclas de agua que se produce por la complejidad del sistema de acuíferos, tanto superficial como subterráneo se destacan las principales, pero no únicas, fuentes DIC. Resaltando los aportes del suelo en la zona norte del área de estudio, fuentes de hidrocarburos en el pozo Santos 6 y el pozo M603, disolución de minerales carbonatos para el pozo ABA 4 al oriente de la región, aportes de la atmósfera para el pozo W216. Así mismo, dados los variados resultados, no se puede confirmar que dicha zona esté sufriendo una alteración, a nivel subterráneo, por contaminación con hidrocarburos, lo cual no niega la presencia de estos, sino que avala la respuesta natural que da el agua subterránea a dichos componentes xenobióticos. (Texto tomado de la fuente)Isotopic fractionation analysis (δ13C) allowed to identify behavior and trends of dissolved inorganic carbon (DIC) in groundwater in the northern zone of the Middle Magdalena Valley basin, thus confirming that the sources of DIC can be differentiated. By complementing the analysis with 14C values, it was possible to differentiate the evolution of DIC in open systems and towards closed systems. However, due to the heterogeneity of the area, local characterizations must be made and due to the interesting water mixtures produced by the complexity of the aquifer system, both surface and subway, the main, but not the only, sources of DIC can be highlighted. Highlighting the contributions from the soil in the northern part of the study area, hydrocarbon sources in the Santos 6 well and the M603 well, dissolution of carbonate minerals for the ABA 4 well to the east of the region, and contributions from the atmosphere for the W216 well. Thus, and given the varied results, it cannot be confirmed that this area is suffering an alteration, at the subway level, due to hydrocarbon contamination, which does not deny the presence of hydrocarbons, but rather confirms the good natural response of the groundwater to these xenobiotic components.Estos estudios se encuentran en el Marco del proyecto de Investigación MEGIA, “Modelo multiescala de gestión integral del agua con análisis de incertidumbre de la información para la realización de la evaluación ambiental estratégica (EAE) del subsector de hidrocarburos en el Valle Medio del Magdalena” contrato 157-2018 suscrito con MinCiencias, antes Colciencias y financiado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH".MaestríaMagíster en Ciencias - GeologíaHidrogeoquímicaxxiv, 157 páginasapplication/pdfspaUniversidad Nacional de ColombiaBogotá - Ciencias - Maestría en Ciencias - GeologíaFacultad de CienciasBogotá, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá550 - Ciencias de la tierra::551 - Geología, hidrología, meteorología540 - Química y ciencias afines::543 - Química analíticaIsótoposIsótopos del carbonoCarbon - IsotopesIsótopos estables13CDICfraccionamiento isotópicoacuíferoHidrocarburos petrogénicosStable isotopescarbon 13DICisotopic fractionationaquiferpetrogenic hydrocarbonAlteraciones ambientales producidas por la presencia de hidrocarburos mediante análisis de fraccionamiento isotópico (δ13CDIC) en un acuífero en el Valle Medio del MagdalenaEnvironmental alterations produced by the presence of hydrocarbons by isotopic fractionation (δ13CDIC) analysis in an aquifer in the Middle Magdalena Valley.Trabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMRedColLaReferenciaAgrovocAgudelo-Castañeda, G. A., Cadena-Torres, J., Almanza-Merchán, P. J., & Pinzón-Sandoval, E. H. (2018). Desempeño fisiológico de nueve genotipos de cacao (Theobroma cacao L.) bajo la sombra de tres especies forestales en Santander, Colombia. Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas, 12(1), 223–232. https://doi.org/10.17584/rcch.2018v12i1.7341Angel-Martínez, C. E., Prieto-Grómez, G. A., & Cristancho-Mejía, F. (2020). Modelo geológico-geofísico (escala regional) Producto 05.ANH. (2007). Colombian Sedimentary Basins: Nomenclature, boundaries and Petroleum Geology, a New Proposal. In Agencia Nacional de Hidrocarburos - A.N.H.- (Issues 978-958-98237-0–5). http://www.anh.gov.co/Informacion-Geologica-y-Geofisica/Cuencas-sedimentarias/Documents/colombian_sedimentary_basins.pdfArenas-Bautista, M. C., Donado, L. D., Sandoval-Pabón, R. L., D’anello- Peralta, P. A., Cortes-Ramos, D. A., García-Echeverri, C., Ramírez-González, D. A., Romero-Duque, S. A., Sierra-Bernal, S., & Piña-Herrera, B. C. (2020). Proyecto MEGIA: Estudio de la Demanda del Agua en el Sector Norte del Valle Medio del Magdalena. Producto No. 6. 90.Atekwana, E. A., & Seeger, E. J. (2015). Carbonate and carbon isotopic evolution of groundwater contaminated by produced water brine with hydrocarbons. Applied Geochemistry, 63, 105–115. https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2015.08.001Auge, M. (2016). Hydrogeology of Plains. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31429-7_1Bair, R. B., Eaton, A. D., & Rice, E. W. (2017). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition. In American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation.Benettin, P., Volkmann, T. H. M., Von Freyberg, J., Frentress, J., Penna, D., Dawson, T. E., & Kirchner, J. W. (2018). Effects of climatic seasonality on the isotopic composition of evaporating soil waters. Hydrology and Earth System Sciences, 22(5), 2881–2890. https://doi.org/10.5194/hess-22-2881-2018Berkowitz, B., Dror, I., & Yaron, B. (2008). Contaminant Geochemistry - Interactions and Transport in the Subsurface Environment. In Contaminant Geochemistry. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-54777-5Brand, W. A., Coplen, T. B., Vogl, J., Rosner, M., & Prohaska, T. (2014). Assessment of international reference materials for isotope-ratio analysis (IUPAC technical report). Pure and Applied Chemistry, 86(3), 425–467. https://doi.org/10.1515/pac-2013-1023Burri, N. M., Weatherl, R., Moeck, C., & Schirmer, M. (2019). A review of threats to groundwater quality in the anthropocene. Science of the Total Environment, 684(May), 136–154. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.05.236Caballero, V., Parra, M., & Mora Bohorquez, A. (2010). Levantamiento De La Cordillera Oriental De Colombia Durante El Eoceno Tardío - Oligoceno Temprano: Proveniencia Sedimentaria En El Sinclinal De Nuevo Mundo, Cuenca Valle Medio Del Magdalena. Boletin de Geología.Calvin, M. (1962). The Path o f Carbon in Photosynthesis. SCIENCE, 135(3507), 879–889. Clark, I. (2015). Groundwater Geochemistry and Isotopes. In Groundwater Geochemistry and Isotopes. https://doi.org/10.1201/b18347-8Clark, I. (2015). Groundwater Geochemistry and Isotopes. In Groundwater Geochemistry and Isotopes. https://doi.org/10.1201/b18347-8Clavijo-Torres, J. (1995). Memoria explicativa de la plancha 75-Aguachica. Escala 1:100.000. 49.Craig, H. (1961). Isotopic variations in meteoric waters. Science, 133(3465), 1702–1703. https://doi.org/10.1126/science.133.3465.1702Dolman, H. (2019). Biogeochemical Cycles and Climate.Drake, H., Aström, M. E., Heim, C., Broman, C., Aström, J., Whitehouse, M., Ivarsson, M., Siljeström, S., & Sjövall, P. (2015). Extreme 13 C depletion of carbonates formed during oxidation of biogenic methane in fractured granite. Nature Communications, 6(May). https://doi.org/10.1038/ncomms8020Dubois, K. D., Lee, D., & Veizer, J. (2010). Isotopic constraints on alkalinity, dissolved organic carbon, and atmospheric carbon dioxide fluxes in the Mississippi River. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 115(G2), n/a-n/a. https://doi.org/10.1029/2009jg001102EIL. (n.d.). University of Waterloo-Environmental Isotope Laboratory (UW-EIL). https://uwaterloo.ca/environmental-isotope-laboratory/EIL, W. U. (2020). ENVIRONMENTAL ISOTOPE LABORATORY- Analytical Services. https://uwaterloo.ca/environmental-isotope-laboratory/analytical-servicesEtayo, F. (1968). Posición de las Faunas en los depósitos cretácicos colombianos y su valor en la subdivisión cronológica de los mismos. In Boletin de Geologia (Vol. 16, Issue 17).Fonseca P., H. A., Fuquen M., J. A., Mesa, L. D., Talero, C. A., Pérez, O. G., Porras, J. J., & Gavidia, O. (2012). CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA DE LA PLANCHA 108 – “PUERTO WILCHES” ESCALA 1:100.000. In Ingeominas.Gammons, C. H., Babcock, J. N., Parker, S. R., & Poulson, S. R. (2011). Diel cycling and stable isotopes of dissolved oxygen, dissolved inorganic carbon, and nitrogenous species in a stream receiving treated municipal sewage. Chemical Geology, 283(1–2), 44–55. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2010.07.006Glok-Galli, M., Vadillo-Pérez, I., Jiménez-Gavilán, P., Ojeda, L., Urresti-Estala, B., & Martínez, D. E. (2022). Application of hydrochemical and multi-isotopic (87Sr/86Sr, δ13C-DIC, δ2H-H2O, δ18O-H2O) tools to determine contamination sources and processes in the Guadalhorce River Basin, southern Spain. Science of the Total Environment, 828. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.154424Gomez, S., Taupin, J. D., & Rueda, A. (2015). Estudio hidrodinámico, geoquímico e isotópico de las formaciones acuíferas de la región de Bucaramanga (Colombia) Hydrodynamic, geochemical and isotopic study of formations aquifers in the region of Bucaramanga (Colombia). Revista Peruana Geo-Atmosferica RPGA, 61(4), 44–61.Grupo de Investigación HYDS. (2021a). “Informe de Recopilación de Información Primaria del Agua en el Sector Norte del Valle Medio del Magdalena.”Grupo de Investigación HYDS. (2021b). “Modelo hidrodinámico multiescala”. Contrato de Financiamiento de Recuperación Contingente RC No. FP44842-157-20218. Proyecto MEGIA: Producto No. 7. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.Han, L. F., & Plummer, L. N. (2016). A review of single-sample-based models and other approaches for radiocarbon dating of dissolved inorganic carbon in groundwater. Earth-Science Reviews, 152, 119–142. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2015.11.004Han, Liang Feng, Niel Plummer, L., & Aggarwal, P. (2014). The curved 14C vs. δ13C relationship in dissolved inorganic carbon: A useful tool for groundwater age- and geochemical interpretations. Chemical Geology, 387, 111–125. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2014.08.026Han, Liang Feng, Plummer, L. N., & Aggarwal, P. (2012). A graphical method to evaluate predominant geochemical processes occurring in groundwater systems for radiocarbon dating. Chemical Geology, 318–319, 88–112. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2012.05.004Hao, Z., Gao, Y., Ma, M., Green, S. M., Wang, J., Song, X., Dungait, J. A. J., Johnes, P. J., Xiong, B., Quine, T. A., Sun, X., Wen, X., & He, N. (2019). Using δ 13 C to reveal the importance of different water transport pathways in two nested karst basins, Southwest China. Journal of Hydrology, 571(February), 425–436. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.01.070Hatch, M. D., & Slack, C. R. (1966). Photosynthesis by sugar-cane leaves. A new carboxylation reaction and the pathway of sugar formation. The Biochemical Journal, 101(1), 103–111. https://doi.org/10.1042/bj1010103Hoefs, J. (2015). Stable isotope geochemistry. In Geochemistry. https://doi.org/10.1007/978-3-319-19716-6Horton, B. K., Saylor, J. E., Nie, J., Mora, A., Parra, M., Reyes-Harker, A., & Stockli, D. F. (2010). Linking sedimentation in the northern Andes to basement configuration, Mesozoic extension, and Cenozoic shortening: Evidence from detrital zircon U-Pb ages, Eastern Cordillera, Colombia. Bulletin of the Geological Society of America, 122(9–10), 1423–1442. https://doi.org/10.1130/B30118.1IDEAM, INVEMAR, & MINAMBIENTE. (2017). Protocolo de Monitoreo del Agua - Colombia. Ideam, 1–587. http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023773/PROTOCOLO_MONITOREO_AGUA_IDEAM.pdfISO/IEC. (2017). 17025 - Testing and calibration laboratories. https://www.iso.org/ISO-IEC-17025-testing-and-calibration-laboratories.htmlJasechko, S. (2019). Global Isotope Hydrogeology―Review. Reviews of Geophysics, 57(3), 835–965. https://doi.org/10.1029/2018RG000627Jimenez, G., López, O., Jaimes, L., & Mier Umaña, R. (2016). Variaciones en el estilo estructural relacionado con anisotropias de basamento en el Valle Medio del Magdalena. Revista de La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 40(155), 312. https://doi.org/10.18257/raccefyn.293Li, X., Tang, C., Cao, Y., & Li, D. (2020). A multiple isotope (H, O, N, C and S) approach to elucidate the hydrochemical evolution of shallow groundwater in a rapidly urbanized area of the Pearl River Delta, China. Science of the Total Environment, 724, 137930. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137930LIA. (2020). Laboratorio de Ingeniería ambiental - Universidad Nacional de Colombia. http://resa.unal.edu.co/index.php?id=61Logeshwaran, P., Megharaj, M., Chadalavada, S., Bowman, M., & Naidu, R. (2018). Petroleum Hydrocarbons (PH) in groundwater aquifers: An overview of environmental fate, toxicity, microbial degradation and risk-based remediation approaches. Environmental Technology & Innovation, 10, 175–193. https://doi.org/10.1016/j.eti.2018.02.001Mahecha, C. (2019). Petróleo y desequilibrios territoriales en el Magdalena Medio: el caso de Barrancabermeja y su área de influencia (1922-2018). https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/77881Maliva, R. G. (2016). Aquifer Characterization Techniques. In Aquifer Characterization (Issue 4). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-32137-0Mantilla, L., Bernal, L., Clavijo, J., Pinto, J., Páez, L., Pérez, A., Quintero, I., Garcia, M., Correa, K., Serrano, J., Gaviria, J., Niz, L., Navas, G., Silva, A., Osorio, J., & Etayo, F. (2006). Memoria Explicativa de la Cartografía Geológica de la Plancha 85 Simití, Sur de los Departamentos de Bolívar y Cesar.Martín-chivelet, J. (2010). Carbon Cycle and Climate : the geological perspective Fundamentos ConCeptuales y didáCtiCos. Enseñanza de Las Ciencias, 2010, 1–14.Martín-Chivelet, J., & Muñoz García, M. (2015). Estratigrafía de isótopos de oxígeno y la reconstrucción de los cambios climáticos del pasado. Enseñanza de Las Ciencias de La Tierra: Revista de La Asociación Española Para La Enseñanza de Las Ciencias de La Tierra, 23(2), 160–170.Martinez-Bernal, L. F., Rodriguez-Romero, P. C., & Daza-Cruz, Y. X. (2020). Proyecto MEGIA: Propuesta a nivel de prefactibilidad de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del subsector de hidrocarburos en un AE en el VMM, e indicadores a evaluar por la ANH para el uso del agua por la industria petrolera. Productos No. 1 y 14.MEGIA, P. (2020). “Análisis de Información Secundaria en el Sector Norte del Valle Medio del Magdalena”. Contrato de Financiamiento de Recuperación Contingente RC No. FP44842-157-2018. Proyecto MEGIA: Producto No. 2. (Issue 45).Meredith, K. T., Han, L. F., Hollins, S. E., Cendón, D. I., Jacobsen, G. E., & Baker, A. (2016). Evolution of chemical and isotopic composition of inorganic carbon in a complex semi-arid zone environment: Consequences for groundwater dating using radiocarbon. Geochimica et Cosmochimica Acta, 188, 352–367. https://doi.org/10.1016/j.gca.2016.06.011Meyzonnat, G., Barbecot, F., Alvarado, J. C., Pinti, D. L., Lauzon, J. M., & McCormack, R. (2021). Depth–sequential investigation of major ions, δ18o, δ2h and δ13c in fractured aquifers of the st. Lawrence lowlands (quebec, canada) using passive samplers. Water (Switzerland), 13(13). https://doi.org/10.3390/w13131806Minagricultura. (2015a). Cesar - Principales cultivos por área sembrada. Agronet, 5. https://www.agronet.gov.co/Documents/NARIÑO_2017.pdfMinagricultura. (2015b). Santander - Principales cultivos por área sembrada. Agronet, 5–6. https://www.agronet.gov.co/Paginas/ProduccionNacionalDpto.aspxMinagricultura. (2019). Reporte: Participación Departamental en la Producción y en el Área Cosechada. https://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/home.aspx?cod=2#MinAgricultura. (2021). Agronet. https://www.agronet.gov.co/Paginas/inicio.aspxMinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2015). Decreto 1076 de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible - EVA - Función Pública. Diario Oficial No. 49.523 de 26 de Mayo de 2015, 1–659. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=78153Resolución 90341, (2014).Mintransporte. (2017). La economía y el desarrollo se mueven por el Río Magdalena. https://mintransporte.gov.co/micrositios/cci/la-economia-y-el-desarrollo-se-mueven-por-el-rio-magdalena.htmlMojica, J., & Franco, R. (1990). Estructura y Evolucion Tectonlca del Valle Medio y Superior del Magdalena, Colombia. Geología Colombiana, 17(17), 41–64.Montoya-Arenas, D. M. (2019). Formación La Paja: Descripción de la sección tipo. Influencia de los tapices microbiales en su génesis. Estudios Geológicos y Paleontológicos Sobre El Cretácico En La Región Del Embalse Del Río Sogamoso, Valle Medio Del Magdalena, 51–67. https://libros.sgc.gov.co/index.php/editorial/catalog/download/24/10/205-1?inline=1Morales, L. (1958). General geology and oil occurrences of middle Magdalena valley, Colombia: South America. In AAPG Special Volumes (pp. 641–695).OMM, O. M. M. (2019). Boletín de la OMM sobre los gases de efecto invernadero (Vol. 15).Pardo, A., & Roche, E. (2009). Paleocene-Eocene palynology and palynofacies from notheastern Colombia and Western Venezuela. In Cuaderno de investigación (Vol. 41). Universidad de Caldas.Parker, S. R., Darvis, M. N., Poulson, S. R., Gammons, C. H., & Stanford, J. A. (2014). Dissolved oxygen and dissolved inorganic carbon stable isotope composition and concentration fluxes across several shallow floodplain aquifers and in a diffusion experiment. Biogeochemistry, 117(2–3), 539–552. https://doi.org/10.1007/s10533-013-9899-0Parker, S. R., Gammons, C. H., Garrett Smith, M., & Poulson, S. R. (2012). Behavior of stable isotopes of dissolved oxygen, dissolved inorganic carbon and nitrate in groundwater at a former wood treatment facility containing hydrocarbon contamination. Applied Geochemistry, 27(6), 1101–1110. https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2012.02.035Paul Philp, R. (2014). Application of Stable Isotopes and Radioisotopes in Environmental Forensics. In Introduction to Environmental Forensics: Third Edition (Third Edit, pp. 395–455). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-404696-2.00011-4Pico, R. P. (2016). Colonización, conflicto y cultura en la región del Magdalena Medio: entre la diversidad y la estigmatización. REVISTA TEMAS, 3(10), 65–80.PNUD. (2014). Diagnóstico Socieconómico del Magadalena Medio. https://docplayer.es/19440394-Diagnostico-socioeconomico-del-departamento-del-magdalena-medio.htmlRangel, A., Parra, P., & Niño, C. (2000). The La Luna formation: Chemostratigraphy and organic facies in the Middle Magdalena Basin. Organic Geochemistry, 31(12), 1267–1284. https://doi.org/10.1016/S0146-6380(00)00127-3Romero, F., Donado, L. D., & Sarmiento, G. (2018). Plan Operativo del proyecto MEGIA - Modelo multiescala de gestión integral del agua con análisis de incertidumbre de la información para la realización de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del subsector de hidrocarburos en el Valle Medio del Magda. In Proyecto de Investigación - Contrato RC No. FP44842-157-2018.Romero, H. M., Ayala, I., & Ruiz, R. (2007). Ecofisiología de la palma de aceite. PALMAS Especial, 28, 176–184.Sarmiento, G., Puentes, J., & Sierra, C. (2015). Evolución geológica y estratigrafía del sector norte del Valle Medio del Magdalena. Geologia Norandina, 12, 51–83. http://sociedadcolombianadegeologia.org/wp-content/uploads/2017/06/Norandina_No.12_Art4.pdfSarmiento, L. (2011). Petroleum Geology of Colombia - Middle Magdalena Basin (Vol. 11). Agencia Nacional de Hidrocarburos.Schamel, S. (1991). Middle and Upper Magdalena Basins, Colombia. Active Margin Basins: AAPG Memoir, 52, 283–301.Smith, M. G., Parker, S. R., Gammons, C. H., Poulson, S. R., & Hauer, F. R. (2011). Tracing dissolved O2 and dissolved inorganic carbon stable isotope dynamics in the Nyack aquifer: Middle Fork Flathead River, Montana, USA. Geochimica et Cosmochimica Acta, 75(20), 5971–5986. https://doi.org/10.1016/j.gca.2011.07.033Su, X., Lv, H., Zhang, W., Zhang, Y., & Jiao, X. (2013). Evaluation of petroleum hydrocarbon biodegradation in shallow groundwater by hydrogeochemical indicators and C, S-isotopes. Environmental Earth Sciences, 69(6), 2091–2101. https://doi.org/10.1007/s12665-013-2237-yTarbuck, E. J., & Lutgens, F. K. (2005). Ciencias de la Tierra - Una introducción a la geología física (8va ed.). PEARSON PRENTICE HALL. www.librosite.net/tarbuckTchegliakova, N. (1993). Los Foraminíferos y Minerales autigénicos de la Formación Umir (Sección Quebrada La Julia, Valle Medio del Magdalena): Registro de una Laguna costera a finales del Cretácico Superior (Maestrichtiano). Geología Colombiana, 18(0), 107–117.Thompson-Butler, W., Peters, K. E., Peters, K. E., Magoon, L. B., Scheirer, A. H., Moldowan, J. M., Blanco, V. O., Gonzalez, R. E., Graham, S. A., Zumberge, J. E., & Wavrek, D. A. (2019). Identification of genetically distinct petroleum tribes in the Middle Magdalena Valley, Colombia. AAPG Bulletin, 103(12), 3003–3034. https://doi.org/10.1306/04101918107Urresti-Estala, B., Vadillo-Pérez, I., Jiménez-Gavilán, P., Soler, A., Sánchez-García, D., & Carrasco-Cantos, F. (2015). Application of stable isotopes (δ34S-SO4, δ18O-SO4, δ15N-NO3, δ18O-NO3) to determine natural background and contamination sources in the Guadalhorce River Basin (southern Spain). Science of the Total Environment, 506–507(3), 46–57. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.10.090Ward, D., Goldsmith, R., Cruz, J., & Restrepo, H. (1973). Geología de los cuadrángulos H-12 Bucaramanga y H-13 Pamplona, departamento de Santander. Boletín Geológico, 21(1–3), 131.Woessner, W. W., & Poeter, E. P. (2020). Hydrogeologic Properties of Earth Materials and Principles of Groudnwater Flow.Wu, C., Wu, X., Mu, W., & Zhu, G. (2020). Using isotopes (H, O, and Sr) and major ions to identify hydrogeochemical characteristics of ground water in the Hongjiannao Lake Basin, Northwest China. Water (Switzerland), 12(5). https://doi.org/10.3390/w12051467MEGIAAgencia Nacional de Hidrocarburos - ANHEstudiantesInvestigadoresMaestrosPúblico generalLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-85879https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/82674/1/license.txteb34b1cf90b7e1103fc9dfd26be24b4aMD51ORIGINAL1012428367.2022.pdf1012428367.2022.pdfTesis de Maestría en Ciencias - Geologíaapplication/pdf5014679https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/82674/3/1012428367.2022.pdf71e2215072b38a380ab5593dd0c83c65MD53THUMBNAIL1012428367.2022.pdf.jpg1012428367.2022.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5755https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/82674/4/1012428367.2022.pdf.jpg87077a8dc70c1f91ca82f63f808065c0MD54unal/82674oai:repositorio.unal.edu.co:unal/826742024-08-12 23:11:41.909Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.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 |