dc.contributorAgudelo Valencia, Rafael Nikolay
dc.creatorCamacho Abril, Natalia Ximena
dc.creatorGuzmán González, Marian
dc.date.accessioned2017-05-11T23:00:49Z
dc.date.available2017-05-11T23:00:49Z
dc.date.created2017-05-11T23:00:49Z
dc.identifierhttps://hdl.handle.net/10901/9996
dc.identifierinstname:Universidad Libre
dc.identifierreponame:Repositorio Institucional Universidad Libre
dc.description.abstractEl humedal Gualí en el sector conocido como tres esquinas, constituye un cuerpo de agua lentico afectado por distintas descargas de contaminantes, estas descargas han ocasionado un serio deterioro en la calidad del agua de este ecosistema acuático. En este trabajo se presentan los resultados de la caracterización físico química de la calidad del agua del humedal, así como la evaluación de su calidad en términos cuantitativos con el apoyo del índice de calidad del agua ICA. También se realizó una proyección de calidad del agua, con el propósito de establecer las máximas concentraciones de contaminantes en el humedal y así mismo evaluar por medio de la simulación el tiempo para el cual se pudiese esperar la recuperación del agua con base en la reducción de las cargas contaminantes recibidas por el humedal. El índice de calidad de agua ICA fue determinado a partir de nueve parámetros de calidad del agua; oxígeno disuelto, Coliformes fecales, Demanda Bioquímica de Oxigeno de cinco días, Fosforo total, Nitratos, Solidos suspendidos totales y la cantidad de Solidos disueltos totales, los resultados presentaron un valor promedio de 28,14 lo que señala que entre los rangos permisibles las condiciones del agua del humedal no son favorables para el desarrollo de vida acuática e inapropiada para los usos que actualmente se le está dando según lo establecido en el Decreto 3930 de 2010 emitido por la Presidencia de la Republica de Colombia. Con los resultados obtenidos se aplicó la simulación de calidad del agua basados en el modelo matemático de Streeter – Phelps. Dando como resultado el tiempo en días en que los diferentes parámetros analizados alcanzaran el máximo límite de contaminación si continua con las descargas actuales. El modelo propuesto por Streeter - Phelps sirve para calcular el tiempo que tomaría el ecosistema acuático del humedal en recuperarse en términos de la concentración de oxígeno disuelto en el agua, esto suponiendo que se eliminaran todas las descargas contaminantes recibidas por el humedal. El resultado de la simulación indica que al eliminar estas descargas contaminantes recibidas por el humedal se requeriría de un tiempo de 1740 días para alcanzar un nivel óptimo de oxígeno disuelto superior a 3 ppm.
dc.description.abstractThe wetland Gualí in the neighborhood known as three corners, is a lentic water body affected by different discharges of pollutants, these discharges have caused a serious deterioration in the water quality of the aquatic ecosystem. This elaboration presents the results of physical chemical characterization of wetland water quality, and the assessment of its quality in quantitative terms with the support of water quality index ICA. We also conducted a water quality projection, for the purpose of establishing the maximum concentrations of contaminants in the wetland and likewise evaluated by simulation time for which recovery could expect water based on the reduction of pollutant loads received by the wetland. The water quality index ICA was determined from nine water quality parameters, dissolved oxygen, fecal coliform, biochemical oxygen demand in five days, Total Phosphorus, Nitrate, Total Suspended Solids and Total Dissolved Solids amount, the results showed an average value of 28.14 which indicates that the allowable ranges between wetland water conditions are not favorable for the development of aquatic life and inappropriate for applications currently being given as established in the decree 3930, 2010 issued by the Presidency of the Republic of Colombia. With the results obtained are applied water quality simulation based on the mathematical model of Streeter – Phelps. Resulting time in days in which the different parameters analyzed reached the maximum contamination limit if you continue with the current downloads. The model proposed by Streeter - Phelps used to calculate the time it would take the aquatic ecosystem of the wetland to recover in terms of the concentration of dissolved oxygen in the water, assuming that the elimination of all pollutant discharges received by the wetland. The simulation result show that by removing these pollutants downloads received by the wetland, require a period of 1740 days to reach an optimal level of oxygen above dissolved than 3 ppm.
dc.languagespa
dc.relationLINIGER, H y Rolf Weingartnes (1998). Montañas y recursos hídricos. Instituto de Geografía. Universidad de Berna, Suiza.
dc.relationCAR & BIOCOLOMBIA.. (2000). Plan Basico de Ordenamiento Territorial. Funza Cundinamarca. Pág 1-76
dc.relationVan der Hammen, T. (2003). Estructura Ecologica Principal de Colombia: Primera. Bogotá: Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial e IDEAM. Pág 36.
dc.relationSAWYER, Clair N; Perry Mc Carty. (1978). Chemistry for Environmental Engineering. 3th Edition. Mc Graw-Hill Publishing Company.
dc.relationSAWYER, Clair N; Perry Mc Carty. (1978). Chemistry for Environmental Engineering. 3th Edition. Mc Graw-Hill Publishing Company.
dc.relationBIOCOLOMBIA. (2004). Plan Base de Manejo Humedal Guali. Funza. pàg. 42 – 81
dc.relationBIOCOLOMBIA. (2004). Plan Base de Manejo Humedal Guali. Funza. pàg. 42 – 81
dc.relationIGAC. (1982). Detección de áreas afectadas en el sistema de riego La Ramada, Municipio de Mosquera, Cundinamarca.Bogóta D,C. pàg. 29
dc.relationIGAC. (1982). Detección de áreas afectadas en el sistema de riego La Ramada, Municipio de Mosquera, Cundinamarca.Bogóta D,C. pàg. 29
dc.relationAcuerdo numero 10 del Consejo Municipal de Mosquera, 2008, pág. 7
dc.relationCustodio, E., & Díaz, E. (2001). Calidad del agua subterranea. Barcelona, España: Omega. pàg. 18-20.
dc.relationCustodio, E., & Díaz, E. (2001). Calidad del agua subterranea. Barcelona, España: Omega. pàg. 18-20.
dc.relationVergara, M. (2007). Índices de calidad de agua como indicador de contaminación y su distribución espacio-temporal en el Río Rocha. Tesis maestría profesional en Levantamiento de Recursos Hídricos, Manejo y conservación de Cuencas. Bolivia: Universidad Mayor de San Simón. pàg 31.
dc.relationNSF, S. (1 de Julio de 2007). Water Quality Index. Michigan, US: Disponible en: http://www.nsf.org/consumer/just_for_kids/wqi.asp. Consultado el 09 de mayo del 2013.
dc.relationIDEAM. (2003). Guía para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas.
dc.relationKiely, G. (1999). Ingeniería Ambiental. Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión. Madrid, España: MC Graw-Hill.
dc.relationOngley, E. (28 de Julio de 1997). Lucha contra la contaminación agricola de los recursos hídricos. Estudios FAO. Canadá: Departamento de Agricultura.
dc.relationProtocolos para análisis de aguas: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).—Santafé de Bogotá, 1997.
dc.relationRojas, R. (2002). Guía para la vigilancia y control de la calidad de agua para consumo humano. Lima: Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (OPS/CEPIS).
dc.relationMetcalf, &. E. (1996). Ingenieria de Aguas residuales: Tratamiento, vertido y Reutilización. México: McGraw-Hill.
dc.relationCONPES 3383. Plan de desarrollo del sector de acueducto y alcantarillado. 2005
dc.relationCINARA. Marcos Legales e Institucionales en Colombia y su Impacto sobre Múltiples usos del agua (MUS). 2006. Pág. 23.
dc.relationjean rodier, bernard legube Nicole merlegg y colaboradores. Análisis de agua, novena edición, ejemplar 2 pagina 3.
dc.relationUniversidad Nacional de Colombia, sede Manizales, Facultad de Ingenieria y Arquitectura: Disponible en: http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4080004/contenido/Capitulo 8/Pages/Proceso_tratamiento_aguas(b)_continuacion3.htm. Consultado el 13 de julio del 2013.
dc.relationRodriguez, W. (2004). Herramientas estadisticas para el control estadistico de los procesos. Barquisimeto: Universidad Yacambú
dc.relationMinisterio del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Salvador, Disponible en: http://www.snet.gob.sv/estudios/uploads/calculoICA.pdf. Consultado el 13 de julio del 2013.
dc.relation. Perry Robert. (2001). Manual del Ingeniero Químico. (7ª edición) Perry Ed. Mc Graw Hill.
dc.relationEu Gene Chung, F. A. (2009). Modeling linkages between sediment resuspension and water quality in a. Ecological Modelling, 1251-1265
dc.relationNeyva M.L. Romeiro. (2011). Local calibration of coliforms parameters of water quality problem at Igapo I Lake, Londrina, Parana, Brazil. Ecological Modeling 222.
dc.relationAkiner, A. A. (2012). Pollution evaluation in streams using water quality indices: A case study from. Ecological Indicators, 501 - 511.
dc.relationClaudia Giardino. (2007). Assessment of water quality in Lake Garda (Italy) using Hyperion. Remote Sensing of Environment 109
dc.relationP.G. Whitehead, L. J. (2011). Modelling phosphorus dynamics in multi-branch river systems: A study of the Black. Science of the Total Environment, 315-323.
dc.relationJan-Tai Kuoa, P.-H. H.-S. (2008). Lake eutrophication management modeling. Journal of Environmental Management, 677-687
dc.relationXiaomi Zhang, K. R. (2008). Model construct and calibration of an integrated water. ecological modelling, 92-106.
dc.relationShahram Missaghi. (2010). Evaluation and application of a three-dimensional water quality model in a shallow lake with complex morphometry. Ecological Modelling 221.
dc.relationChapman, D. (1996). Water Quality Assessment. A guide to use of biota, sediments and water in enviromental monitoring.London: UNESCO/WHO/UNEP. pàg.19
dc.relationBerger, A. (1998). Environmental Change, Geoindicators, and the Autonomy of Nature. GSA TODAY. Pág 3.
dc.relationOtt, Wayne. (1978). Environmental indices: Theory and practice. Ann Arbor science
dc.relationOtt, Wayne. (1978). Environmental indices: Theory and practice. Ann Arbor science
dc.relationJopp, R. &. (2011). Modelling Complex Ecological Dynamics.Germany: Springer. pàg 29-30.
dc.relationWainwright J, M. M. (2004). Environmental modelling – finding simplicity in complexity. Chichester. pàg 52.
dc.relationFath B, P. B. (2000). Ecosystem theory: network environ analysis. Boca Ratón. pàg 174-176.
dc.relationJørgensen SE, B. G. (2001). Developments in environmental modelling. Amsterdam.
dc.relationTOMAN, Robert & Mueller, Jhon (1987). Principles of surface water quality modeling and control. Chicago: Haper y Row. Pág. 347 - 644.
dc.relationTOMAN, Robert & Mueller, Jhon (1987). Principles of surface water quality modeling and control. Chicago: Haper y Row. Pág. 347 - 644.
dc.relationEkkehard Holzbecher. Enviromental modeling using Matlab. Second Edition
dc.relationStandard Methods for the Examination of water and wastewater (2012). American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA), Water Environmental Federation (WEF). 22 Editions.
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.subjectRecursos hídricos
dc.subjectIngeniería ambiental
dc.subjectHumedales
dc.titleEvaluación de la calidad física y química del agua del humedal Gualí tres esquinas (Funza – Cundinamarca) y aplicación del modelo de deplexión de oxígeno disuelto de streeter-phelps.


Este ítem pertenece a la siguiente institución