Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)Gómez Arévalo, Efrén DavidCuta García, Sulma Milena2023-03-092023-03-092022-11-30http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7806Population growth and the collapse of the Potable Water Treatment Plant since 2011 in the municipality of Yopal has caused the main source of supply to be groundwater, through the exploitation of aquifers through wells, cisterns and springs. significantly increasing the demand for different uses such as agriculture, livestock, industry and mainly human consumption, given the problem of water scarcity and the need to carry out adequate management of underground water resources.El crecimiento poblacional y el colapso de la Planta de Tratamiento de Agua Potable desde el año 2011 en el municipio de Yopal ha ocasionado que la fuente principal de abastecimiento sean las aguas subterráneas, mediante la explotación de acuíferos a través de pozos, aljibes y manantiales, aumentando significativamente la demanda para diferentes usos como agrícola, pecuario, industrial y principalmente consumo humano, dada la problemática de escasez de agua y la necesidad de realizar una adecuada gestión de recurso hídrico subterráneo.spaAcceso abiertomodelo hidrogeológico conceptualAcuíferoCarga hidráulicaPozo profundoT39. 23 C988mModelo Numérico De Agua Subterránea En El Abanico Aluvial De Yopal Como Herramienta Para Realizar Una Correcta Gestión Del Recurso HídricoTesis y disertaciones (Maestría y/o Doctorado)Conceptual hydrogeological modelAquiferHydraulic loadDeep wellsinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Anderson, M., & Woessner, W. . (1992). Applied Groundwater Modelling Simulation of Flow and Advective Transport. University Press, 296 PpAquaminas A Y G SAS. (2012). Estudio Geoeléctrico Complementario Para La Prospección De Agua Subterránea En El Acueducto Del Municipio De Yopal - Casanare. Aquaminas a Y G Sas, 42. http://www1.eaaay.gov.co/contradmin/archivos/Estudio geoelectrico municipio de Yopal.pdfArenas, M. C., Pescador, J. P., David, L., Garzón, D., Saavedra, E. Y., Felipe, P., & Obando, A. (2020). Modelado hidrogeológico en regiones tropicales a través de FeFlow. 24(3), 285–295.Betancur, T., & Palacio, C. (2009). La modelación numérica como herramienta para la exploración hidrogeológica y construcción de modelos conceptuales (caso de aplicación: Bajo cauca antioqueño). DYNA (Colombia), 76(160), 39–49.Carignano, C., & Bettiol, S. (2012). Evaluación y Seguimiento de la Influencia del Riego en los Acuíferos Correspondientes al Consorcio de Usuarios de Aguas Subterráneas ZONA ICustodio, E., & LLamas, M. R. (1996). Hidrología Subterranea.Dávila, R. A., & Gómez, H. de L. (2011). Importancia de la hidrogeología urbana; ciencia clave para el desarrollo urbano sostenible. Boletín de La Sociedad Geológica Mexicana, 63(3), 463–477. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140533222011000300008&lng=es&nrm=iso&tlng=esEnric Vázquez-Suñé, V. V. y Rotman C. (2017). Un marco de modelado hidrogeológico y GIS débilmente acoplado.FAO. (2011). El estado de los recursos de tierras y aguas del mundo para la alimentación y la agricultura. La gestión de los sistemas en situación de riesgo. In Mundi-Prensa MadridFelipe, P., & Vargas, B. (2021). El suministro continuo de agua potable en el municipio de 136 Yopalinstname:Universidad Antonio Nariñoreponame:Repositorio Institucional UANrepourl:https://repositorio.uan.edu.co/