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

dc.contributor.advisorGómez Gutiérrez, Diego Felipespa
dc.contributor.authorCorrea Basto, Orlandospa
dc.date.accessioned2021-03-01T22:50:40Z
dc.date.available2021-03-01T22:50:40Z
dc.date.issued2020-06-08spa
dc.descriptionPropiaes_ES
dc.description.abstractThe 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.eng
dc.description.abstractEl 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.spa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Hidrogeología Ambientalspa
dc.description.notesPresencialspa
dc.identifier.bibliographicCitationAl-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.2005.06.056spa
dc.identifier.bibliographicCitationAlfaro, P. E. M., & Santos, P. M. (2006). Fundamentos de Hidrogeología.spa
dc.identifier.bibliographicCitationAppelo, C. A. J., & Postma, D. (1993). Geochemistry, groundwater and pollution. Geochemistry, Groundwater and Pollution. https://doi.org/10.1016/0016-7037(94)90585-1spa
dc.identifier.bibliographicCitationAspden, J. A., Nivia, G. Á., & Millward, D. (1984). Plancha 279-Dagua. 3215.spa
dc.identifier.bibliographicCitationAvci, 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/s10661-018-7021-8spa
dc.identifier.bibliographicCitationBabanezhad, 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/s12665-018-7541-0spa
dc.identifier.bibliographicCitationBeatriz López, L. (2006). La búsqueda bibliográfica:componente clave del proceso de investigación. DIAETA (Buenos Aires), 24(115), 31–37.spa
dc.identifier.bibliographicCitationBicalho, 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.2017.08.014spa
dc.identifier.bibliographicCitationBrassington, 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.xspa
dc.identifier.bibliographicCitationBu, 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.2019.103704spa
dc.identifier.bibliographicCitationCarretero, S. C. (2011). Comportamiento hidrológico de las dunas costeras en el sector nororiental de la provincia de Buenos Aires. Universidad Nacional de la Plata.spa
dc.identifier.bibliographicCitationClark, I., & Fritz, P. (2003). Environmental isotopes in hydrogeology. Environmental Geology, 43(5), 532. https://doi.org/10.1029/99eo00169spa
dc.identifier.bibliographicCitationCOVIMAR, C. N. V. A. M. (2018). Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Vial Mulaló-Loboguerrerospa
dc.identifier.bibliographicCitationCrafts, 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/grp021spa
dc.identifier.bibliographicCitationCustodio, E., & Llamas, M. R. (1983). Hidrología Subterránea Tomo I (2da ed.). Ediciones Omega.spa
dc.identifier.bibliographicCitationDNP. (2014). Plan nacional de desarrollo 2014-2018.spa
dc.identifier.bibliographicCitationFernández, 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.spa
dc.identifier.bibliographicCitationFreeze, R. A., & Cherry, J. A. (1979). Groundwater. Prentice-Hall.spa
dc.identifier.bibliographicCitationFritz, 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.xspa
dc.identifier.bibliographicCitationGaleano, J., Bulding, M. V., & Arango, A. F. (2000). Esquema de Ordenamiento Territorial E.O.T Municipio de la Cumble- Valle.spa
dc.identifier.bibliographicCitationGat, 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.spa
dc.identifier.bibliographicCitationGeyh, 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.spa
dc.identifier.bibliographicCitationGeyh, 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.spa
dc.identifier.bibliographicCitationGillespie, 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/s10040-012-0848-0spa
dc.identifier.bibliographicCitationGonzález-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.spa
dc.identifier.bibliographicCitationHernández, 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-2017-05-02spa
dc.identifier.bibliographicCitationHernandez Sampieri, R., Fernandez Collado, C., & Baptista Lucio, M. del P. (2010). Metodología de la investigación. In Metodología de la investigación. https://doi.org/- ISBN 978-92-75-32913-9spa
dc.identifier.bibliographicCitationIAH. (1995). Hydrogeological Maps A Guide and a Standard Legend (Vol. 17).spa
dc.identifier.bibliographicCitationIDEAM, & INVEMAR. (2017). Protocolo de Monitoreo del Agua - Colombia. 587. http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023773/PROTOCOLO_MONITOREO_AGUA_IDEAM.pdfspa
dc.identifier.bibliographicCitationIGME. (1985). Composición química de las aguas subterráneas naturales.spa
dc.identifier.bibliographicCitationIzady, 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/s10040-011-0814-2spa
dc.identifier.bibliographicCitationIzady, 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/s12517-013-0971-9spa
dc.identifier.bibliographicCitationJohnson, 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.pdfspa
dc.identifier.bibliographicCitationKazakis, 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.2016.01.133spa
dc.identifier.bibliographicCitationKolm, 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/stp18262sspa
dc.identifier.bibliographicCitationKpegli, 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.2018.06.002spa
dc.identifier.bibliographicCitationKruseman, 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)90015-1spa
dc.identifier.bibliographicCitationLi, 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.2017.10.002spa
dc.identifier.bibliographicCitationLópez 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.spa
dc.identifier.bibliographicCitationMary 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/B978-0-12-058103-0.00002-2spa
dc.identifier.bibliographicCitationMatus, 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.spa
dc.identifier.bibliographicCitationMook, Willem G. (2000). Isótopos Ambientales en el Ciclo Hidrológico Principios y Aplicaciones (W. G. Mook (ed.)). El Organismo Internacional de Energía Atómica.spa
dc.identifier.bibliographicCitationMurray, 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.spa
dc.identifier.bibliographicCitationOIEA/GNIP. (2014). Guía para el muestreo de la precipitación. 19.spa
dc.identifier.bibliographicCitationPiper, 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/TR025i006p00914spa
dc.identifier.bibliographicCitationRodríguez, C. O. (2004). Línea meteórica isotópica de Colombia. Meteorología Colombiana, 8, 43–51.spa
dc.identifier.bibliographicCitationRozanski, 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.spa
dc.identifier.bibliographicCitationSánchez 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.spa
dc.identifier.bibliographicCitationSánchez San Román, J. (2012). Evolución geoquímica de las aguas subterráneas.spa
dc.identifier.bibliographicCitationTeng, 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.2016.06.002spa
dc.identifier.bibliographicCitationThin, 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.2018.054.1389spa
dc.identifier.bibliographicCitationTóth, J. (2000). Las aguas subterráneas como agente geológico. Causas, procesos y manifestaciones. Boletín Geológico y Minero, 111(4), 9–26.spa
dc.identifier.bibliographicCitationUshijima, 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.2015.09.029spa
dc.identifier.bibliographicCitationValenzuela, 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/S0718-07642013000200008spa
dc.identifier.bibliographicCitationVélez, M. V., Ortiz, P. C., & Vargas, M. C. (2004). Las aguas subterráneas un enfoque práctico.spa
dc.identifier.bibliographicCitationVélez, 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.spa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Antonio Nariñospa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UANspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repositorio.uan.edu.co/spa
dc.identifier.urihttp://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2179
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Antonio Nariñospa
dc.publisher.campusBogotá - Federmánspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ingeniería Ambientalspa
dc.publisher.programMaestría en Hidrogeología Ambientalspa
dc.rightsAcceso abierto
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dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subjectModelo hidrogeológico conceptuales_ES
dc.subjectHidrogeoquímicaes_ES
dc.subjectIsotoposes_ES
dc.subjecthidrogeologíaes_ES
dc.subject.keywordConceptual hydrogeological modeles_ES
dc.subject.keywordHydrogeochemistryes_ES
dc.subject.keywordIsotopeses_ES
dc.subject.keywordHydrogeologyes_ES
dc.titleModelo 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 Caucaes_ES
dc.typeTesis y disertaciones (Maestría y/o Doctorado)spa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
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