Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2179
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gómez Gutiérrez, Diego Felipe | - |
dc.creator | Correa Basto, Orlando | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T22:50:40Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T22:50:40Z | - |
dc.date.created | 2020-06-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2179 | - |
dc.description | Propia | es_ES |
dc.description.abstract | The conceptual hydrogeological model as a contribution to this research work will provide the knowledge of the hydrogeological baseline necessary to understand the behavior of the underground water system in the Valle de Pavas and thus be able to estimate possible alterations to the hydrogeological regime due to the construction of the section of the open-air route of the Vial Mulaló-Loboguerrero project. In this sense, it will allow the entities that control to monitor and manage groundwater, use the information obtained to establish measures or guidelines aimed at the protection, care, and rational use of groundwater in the Valle de Pavas. So that the sustainable development of this area of the country is promoted. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | El modelo hidrogeológico conceptual como aporte del presente trabajo de investigación brindara el conocimiento de la línea base hidrogeológica necesario para entender el comportamiento del sistema hídrico subterráneo en el Valle de Pavas y de esta manera poder estimar posibles alteraciones al régimen hidrogeológico por la construcción del tramo de vía a cielo abierto del proyecto Vial Mulaló-Loboguerrero. En este sentido permitirá que las entidades que controlan monitorean y gestionan las aguas subterráneas, utilicen la información obtenida para establecer medidas o lineamientos encaminadas a la protección, cuidado y uso racional de las aguas subterráneas en el Valle de Pavas. De forma que se promueva el desarrollo sustentable de esta zona del país. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Modelo hidrogeológico conceptual | es_ES |
dc.subject | Hidrogeoquímica | es_ES |
dc.subject | Isotopos | es_ES |
dc.subject | hidrogeología | es_ES |
dc.title | Modelo hidrogeológico conceptual de la cuenca del río pavas en la zona de influencia del proyecto vial mulaló – loboguerrero en el municipio de la cumbre – Valle del Cauca | es_ES |
dc.publisher.program | Maestría en Hidrogeología Ambiental | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Conceptual hydrogeological model | es_ES |
dc.subject.keyword | Hydrogeochemistry | es_ES |
dc.subject.keyword | Isotopes | es_ES |
dc.subject.keyword | Hydrogeology | es_ES |
dc.type.spa | Tesis y disertaciones (Maestría y/o Doctorado) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Al-khashman, O. A. (2005). Study of chemical composition in wet atmospheric precipitation in Eshidiya area, Jordan. Atmospheric Environment, 39, 6175–6183. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2005.06.056 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Alfaro, P. E. M., & Santos, P. M. (2006). Fundamentos de Hidrogeología. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Appelo, C. A. J., & Postma, D. (1993). Geochemistry, groundwater and pollution. Geochemistry, Groundwater and Pollution. https://doi.org/10.1016/0016-7037(94)90585-1 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Aspden, J. A., Nivia, G. Á., & Millward, D. (1984). Plancha 279-Dagua. 3215. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Avci, H., Dokuz, U. E., & Avci, A. S. (2018). Hydrochemistry and groundwater quality in a semiarid calcareous area: an evaluation of major ion chemistry using a stoichiometric approach. Environmental Monitoring and Assessment, 190(11). https://doi.org/10.1007/s10661-018-7021-8 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Babanezhad, E., Qaderi, F., & Salehi Ziri, M. (2018). Spatial modeling of groundwater quality based on using Schoeller diagram in GIS base: a case study of Khorramabad, Iran. Environmental Earth Sciences, 77(9), 339. https://doi.org/10.1007/s12665-018-7541-0 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Beatriz López, L. (2006). La búsqueda bibliográfica:componente clave del proceso de investigación. DIAETA (Buenos Aires), 24(115), 31–37. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bicalho, C. C., Batiot-Guilhe, C., Taupin, J. D., Patris, N., Van Exter, S., & Jourde, H. (2017). A conceptual model for groundwater circulation using isotopes and geochemical tracers coupled with hydrodynamics: A case study of the Lez karst system, France. Chemical Geology. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2017.08.014 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Brassington, F. C., & Younger, P. L. (2010). A proposed framework for hydrogeological conceptual modelling. Water and Environment Journal, 24(4), 261–273. https://doi.org/10.1111/j.1747-6593.2009.00173.x | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bu, F., & Xu, Z. (2020). Geological modeling of combined incised channel system in deep-water gravity flow sedimentation: The case of OML130 in Niger delta basin, West Africa. Journal of African Earth Sciences, 162(November 2019), 103704. https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2019.103704 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Carretero, S. C. (2011). Comportamiento hidrológico de las dunas costeras en el sector nororiental de la provincia de Buenos Aires. Universidad Nacional de la Plata. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Clark, I., & Fritz, P. (2003). Environmental isotopes in hydrogeology. Environmental Geology, 43(5), 532. https://doi.org/10.1029/99eo00169 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | COVIMAR, C. N. V. A. M. (2018). Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Vial Mulaló-Loboguerrero | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Crafts, N. (2009). Transport infrastructure investment: Implications for growth and productivity. Oxford Review of Economic Policy, 25(3), 327–343. https://doi.org/10.1093/oxrep/grp021 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Custodio, E., & Llamas, M. R. (1983). Hidrología Subterránea Tomo I (2da ed.). Ediciones Omega. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | DNP. (2014). Plan nacional de desarrollo 2014-2018. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Fernández, N. F. N., López, A. T., Menes, H. E. F., Quiroz, M. R. M., & Enríquez, J. F. (2010). Estimación Del Escurrimiento Superficial Con El Método Scs-Cn En El Trópico Subhúmedo De México. Terra Latinoamericana, 28(1), 71–78. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Freeze, R. A., & Cherry, J. A. (1979). Groundwater. Prentice-Hall. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Fritz, S. J. (1994). A Survey of Charge-Balance Errors on Published Analyses of Potable Ground and Surface Waters. Ground Water, 32(4), 539–546. https://doi.org/10.1111/j.1745-6584.1994.tb00888.x | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Galeano, J., Bulding, M. V., & Arango, A. F. (2000). Esquema de Ordenamiento Territorial E.O.T Municipio de la Cumble- Valle. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Gat, J. R., Mook, W. G., & Meijer, H. A. J. (2001). Sección II. Agua Atmosférica. In Willem G Mook (Ed.), Isótopos Ambientales en el Ciclo Hidrológico: Principios y Aplicaciones (1ra ed., p. 60). UNESCO – IAEA. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Geyh, M., D´amore, F., Darling, G., Paces, T., Pang, Z., & Šilar, J. (2001). Environmental Isotopes in the Hydrological Cycle Principles and Applications. Groundwater Saturated and Unsaturated Zone (UNESCO & IAEA (eds.); Vol. 4). UNESCO - IAEA. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Geyh, M., & Stichler, W. (2001). Sección IV. Agua subterránea: zona saturada y no saturada. In Willem G Mook (Ed.), Isótopos Ambientales en el Ciclo Hidrológico: Principios y Aplicaciones (1ra ed., p. 105). UNESCO – IAEA. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Gillespie, J., Nelson, S. T., Mayo, A. L., & Tingey, D. G. (2012). Why conceptual groundwater flow models matter: a trans-boundary example from the arid Great Basin, western USA. Hydrogeology Journal, 20(6), 1133–1147. https://doi.org/10.1007/s10040-012-0848-0 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | González-Abraham, A., Fagundo-Castillo, J. R., Carrillo-Rivera, J. J., & Rodríguez-Estrella, R. (2012). Geoquímica de los sistemas de flujo de agua subterránea en rocas sedimentarias y rocas volcanogénicas de Loreto, BCS, México. Boletin de La Sociedad Geologica Mexicana, 64(3), 319–333. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Hernández, G. A. S., Ferreira, H. E. J., Robles, W. A., Trinidad, J. G., Capetillo, C. B., & Herrera Zamarrón, G. D. S. (2017). Optimización del monitoreo del nivel del agua subterránea para una frecuencia fija. Tecnologia y Ciencias Del Agua, 8(5), 19–38. https://doi.org/10.24850/j-tyca-2017-05-02 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Hernandez Sampieri, R., Fernandez Collado, C., & Baptista Lucio, M. del P. (2010). Metodología de la investigación. In Metodología de la investigación. https://doi.org/- ISBN 978-92-75-32913-9 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | IAH. (1995). Hydrogeological Maps A Guide and a Standard Legend (Vol. 17). | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | IDEAM, & INVEMAR. (2017). Protocolo de Monitoreo del Agua - Colombia. 587. http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023773/PROTOCOLO_MONITOREO_AGUA_IDEAM.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | IGME. (1985). Composición química de las aguas subterráneas naturales. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Izady, A., Davary, K., Alizadeh, A., Ghahraman, B., Sadeghi, M., & Moghaddamnia, A. (2012). Application of “panel-data” modeling to predict groundwater levels in the Neishaboor Plain, Iran. Hydrogeology Journal, 20(3), 435–447. https://doi.org/10.1007/s10040-011-0814-2 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Izady, A., Davary, K., Alizadeh, A., Ziaei, A. N., Alipoor, A., Joodavi, A., & Brusseau, M. L. (2014). A framework toward developing a groundwater conceptual model. Arabian Journal of Geosciences, 7(9), 3611–3631. https://doi.org/10.1007/s12517-013-0971-9 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Johnson, A. I. (1967). Specific Yield Compilation of Specific Yields for Various Materials-- Hydrologic properties of earth materials. Geological Survey Water-Supply Paper 1662-D, 80. https://pubs.usgs.gov/wsp/1662d/report.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Kazakis, N., Vargemezis, G., & Voudouris, K. S. (2016). Estimation of hydraulic parameters in a complex porous aquifer system using geoelectrical methods. Science of the Total Environment, 550, 742–750. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.01.133 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Kolm, K. E. (1996). Conceptualization and characterization of ground-water systems using Geographic Information Systems. Engineering Geology, 42(2–3), 111–118. https://doi.org/10.1520/stp18262s | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Kpegli, K. A. R., Alassane, A., van der Zee, S. E. A. T. M., Boukari, M., & Mama, D. (2018). Development of a conceptual groundwater flow model using a combined hydrogeological, hydrochemical and isotopic approach: A case study from southern Benin. Journal of Hydrology: Regional Studies, 18, 50–67. https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2018.06.002 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Kruseman, G. P., & de Ridder, N. A. (1994). Analysis and evaluation of pumping test data. Journal of Hydrology, 12(3), 281–282. https://doi.org/10.1016/0022-1694(71)90015-1 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Li, H., Liu, Y., & Peng, K. (2018). Characterizing the relationship between road infrastructure and local economy using structural equation modeling. Transport Policy, 61, 17–25. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2017.10.002 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | López Velandia, C. C. (2016). Evaluación química ambiental de recurso hídrico subterráneo de la cuenca del Río Chicú, Sabana de Bogotá, Colombia. Universidad Nacional de La Plata. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Mary P., A., William W., W., & Randall J., H. (2015). Modeling Purpose and Conceptual Model. In Applied Groundwater Modeling: Simulation of Flow and Advective Transport. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-058103-0.00002-2 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Matus, S. O. (2007). Elaboración participativa de una metodología para la identificación de zonas potenciales de recarga hídrica en subcuencas hidrográficas , aplicada a la subcuenca del río Jucuapa , Matagalpa Nicaragua. 247. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Mook, Willem G. (2000). Isótopos Ambientales en el Ciclo Hidrológico Principios y Aplicaciones (W. G. Mook (ed.)). El Organismo Internacional de Energía Atómica. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Murray, K., & Wade, P. (1996). Checking anion-cation charge balance of water quality analyses: Limitations of the traditional method for non-potable waters. Water SA, 22(1), 27–32. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | OIEA/GNIP. (2014). Guía para el muestreo de la precipitación. 19. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Piper, A. M. (1944). A graphic procedure in the geochemical interpretation of water-analyses. Transactions, American Geophysical Union, 25(6), 914. https://doi.org/10.1029/TR025i006p00914 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Rodríguez, C. O. (2004). Línea meteórica isotópica de Colombia. Meteorología Colombiana, 8, 43–51. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Rozanski, K., Froehlich, K., Mook, W. G., & Stichler, W. (2001). Sección III. Agua superficial. In Willem G Mook (Ed.), Isótopos Ambientales en el Ciclo Hidrológico: Principios y Aplicaciones (1ra ed., p. 65). UNESCO – IAEA. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Sánchez Cohen, I., Velázquez Valle, M., Jasso Ibarra, R., & Gonzalez Barrios, J. L. (2003). Caracterización de la retención potencial máxima de humedad en el suelo del método SCS-CN. Aplicación a una cuenca de México. Ingenieria Hidraulica En Mexico, 18(3), 111–117. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Sánchez San Román, J. (2012). Evolución geoquímica de las aguas subterráneas. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Teng, W. C., Fong, K. L., Shenkar, D., Wilson, J. A., & Foo, D. C. Y. (2016). Piper diagram – A novel visualisation tool for process design. Chemical Engineering Research and Design, 112, 132–145. https://doi.org/10.1016/j.cherd.2016.06.002 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Thin, P. P., Hendrayana, H., Wilopo, W., & Kawasaki, S. (2018). Assessment of groundwater facies in Wates Coastal Area, Kulon Progo, Yogyakarta, Indonesia. Journal of Degraded and Mining Lands Management, 5(4), 1389–1401. https://doi.org/10.15243/jdmlm.2018.054.1389 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Tóth, J. (2000). Las aguas subterráneas como agente geológico. Causas, procesos y manifestaciones. Boletín Geológico y Minero, 111(4), 9–26. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Ushijima, T. T., & Yeh, W. W. G. (2015). Experimental design for estimating unknown hydraulic conductivity in an aquifer using a genetic algorithm and reduced order model. Advances in Water Resources, 86, 193–208. https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2015.09.029 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Valenzuela, L., Ramírez-Hernández, J., & Palomares, R. B. (2013). Composición Isotópica del Agua Subterránea y su Relación con la Salinidad en el Valle de San Luis Río Colorado Sonora Mexico . Información Tecnológica, 24(2), 57–66. https://doi.org/10.4067/S0718-07642013000200008 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Vélez, M. V., Ortiz, P. C., & Vargas, M. C. (2004). Las aguas subterráneas un enfoque práctico. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Vélez, M. V., & Rhenals, R. L. (2008). Determinación de la recarga con isótopos ambientales en los acuíferos de Santa Fé de Antioquia. Boletín Ciencias de La Tierra, 24, 18. | es_ES |
dc.description.degreename | Magíster en Hidrogeología Ambiental | es_ES |
dc.description.degreelevel | Maestría | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Federmán | - |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Hidrogeología ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020OrlandoCorreaBasto.pdf | 11 MB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 852.34 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons