dc.contributorCardona Almeida, César Antonio
dc.contributorCanales Vega, Fausto
dc.creatorMendoza Navarro, Susana Paola
dc.date2021-05-12T15:15:40Z
dc.date2021-05-12T15:15:40Z
dc.date2021
dc.date.accessioned2023-10-03T19:39:27Z
dc.date.available2023-10-03T19:39:27Z
dc.identifierhttps://hdl.handle.net/11323/8245
dc.identifierCorporación Universidad de la Costa
dc.identifierREDICUC - Repositorio CUC
dc.identifierhttps://repositorio.cuc.edu.co/
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9171104
dc.descriptionThe construction of road infrastructure produces impacts and/or variations in the environment. Given the growing road infrastructure in the Colombian Caribbean region, there are threats to the balance of the systems that make it up, so that the ecosystem services present modifications in their natural conditions. In spite of the various administrative tools available in Colombian legislation to identify and mitigate the impacts caused to ecosystems by the projects being executed, the current general panorama shows that the scope of compensation measures is limited for interconnected regional ecosystems. This document presents an analysis study of eight cases of Environmental Impact Assessments (EIA) of road projects in the region, thus, it evaluates with established criteria which are the effects that have the greatest impact on a macro scale that is not currently evaluated by the available management tools. For this purpose, a review of the contributions of scientific and institutional literature was carried out in order to identify the environmental problems that are generated on a large scale with the interconnection of roads in the Colombian Caribbean, and that today there is no clarity of these effects at this scale of study. This document presents recommendations from an integrated analysis perspective for future projects to understand the alteration of the landscape and water systems at a regional scale.
dc.descriptionLa construcción de infraestructura vial produce impactos y/o variaciones en el medio ambiente. Ante la creciente infraestructura vial en la región Caribe colombiana, existen amenazas para el equilibrio de los sistemas que la conforman, de manera que, los servicios ecosistémicos presenten modificaciones en sus condiciones naturales. A pesar de las diversas herramientas administrativas disponibles en la legislación colombiana para identificar y mitigar los impactos ocasionados a los ecosistemas de los proyectos que se ejecutan, el panorama general actual muestra que el alcance de las medidas de compensación es limitado para los ecosistemas regionales interconectados. En este documento se expone un estudio de análisis de ocho casos de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos viales en la región, así, se evalúa con criterios establecidos cuáles son las afectaciones que tienen mayor incidencia en una macro escala que actualmente no está evaluada por las herramientas de gestión disponibles. Para ello, se realizó una revisión de los aportes de la literatura científica e institucional, con el fin de identificar los problemas ambientales que se generan a gran escala con la interconexión de vías en el Caribe Colombiano, y que hoy en día no existe claridad de estos efectos a esta escala de estudio. En este documento se presentan recomendaciones desde una perspectiva de análisis integrado para proyectos futuros de tal forma se comprenden la alteración del paisaje y los sistemas de agua a escala regional.
dc.formatapplication/pdf
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherCorporación Universidad de la Costa
dc.publisherIngeniería Civil
dc.relationAgencia Nacional de Infraestructura - ANI (2018) ‘La ANI lidera en la región Caribe la revolución de la puertos y el corredor férreo central’, p. 4. Available at: https://www.ani.gov.co/la-anilidera-en-la-region-caribe-la-revolucion-de-la-infraestructura-con-9-proyectos-viales-7.
dc.relationAldana-Domínguez, J. (2014) Biodiversidad Caribe y servicios ecosistémicos. Available at: http://www.uninorte.edu.co/documents/72553/5b17cc71-a298-4fa0-8c78-cf457f2ef086.
dc.relationAmoros, C. and Bornette, G. (2002) ‘Connectivity and biocomplexity in waterbodies of riverine floodplains’, Freshwater Biology, 47(4), pp. 761–776. doi: 10.1046/j.1365- 2427.2002.00905.x.
dc.relationArroyave Maya, M. et al. (2006) ‘Impactos de las carreteras sobre la fauna silvestre y sus principales medidas de manejo’, Revista EIA. Escuela de ingenieria de Antioquia, (5), pp. 45–57. Available at: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794- 12372006000100004&lng=en&nrm=iso&tlng=es (Accessed: 14 July 2020).
dc.relationBracken, L. J. et al. (2013) ‘Concepts of hydrological connectivity: Research approaches, Pathways and future agendas’, Earth-Science Reviews, 119, pp. 17–34. doi: 10.1016/j.earscirev.2013.02.001.
dc.relationBracken, L. J. and Croke, J. (2007) ‘The concept of hydrological connectivity and its contribution to understanding runoff-dominated geomorphic systems’, Hydrological Processes, 21(13), pp. 1749–1763. doi: 10.1002/hyp.6313.
dc.relationBrunke, M. and Gonser, T. (1997) ‘The ecological significance of exchange processes between rivers and groundwater’, Freshwater Biology, 37(1), pp. 1–33. doi: 10.1046/j.1365-2427.1997.00143.x.
dc.relationBunn, S. E. and Arthington, A. H. (2002) ‘Basic principles and ecological consequences of altered flow regimes for aquatic biodiversity’, Environmental Management, 30(4), pp. 492–507. doi: 10.1007/s00267-002-2737-0.
dc.relationCardona-Almeida, C., Obregón, N. and Canales, F. A. (2019) ‘An integrative dynamic model of Colombian population distribution, based on the maximum entropy principle and matter, energy, and information flow’, Entropy, 21(12). doi: 10.3390/e21121172.
dc.relationCostanza, R. et al. (1997) ‘The value of the world’s ecosystem services and natural capital’, Nature. Nature Publishing Group, 387(6630), pp. 253–260. doi: 10.1038/387253a0.
dc.relationDANE (2019) ‘Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 y desafíos socioeconómicos para la región Caribe’, p. 61.
dc.relationEntrekin, S. A. et al. (2019) ‘Multiple riparian–stream connections are predicted to change in response to salinization’, Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 374(1764).
dc.relationEspinosa, L. F. et al. (2005) ‘Monitoreo de las condiciones ambientales y los cambios estructurales y funcionales de las comunidades vegetales y de los recursos pesqueros durante la rehabilitación de la Ciénaga Grande de Santa Marta: Informe’, 725, pp. 1–91. Available at: http://www.invemar.org.co/redcostera1/invemar/docs/monitoreoCGSM/Informe_CGSM_2005.pdf.
dc.relationFreeman, M. C., Pringle, C. M. and Jackson, C. R. (2007a) ‘Hydrologic connectivity and the contribution of stream headwaters to ecological integrity at regional scales’, Journal of the American Water Resources Association, 43(1), pp. 5–14. doi: 10.1111/j.1752- 1688.2007.00002.x.
dc.relationFreeman, M. C., Pringle, C. M. and Jackson, C. R. (2007b) ‘Hydrologic Connectivity and the Contribution of Stream Headwaters to Ecological Integrity at Regional Scales’, Journal of the American Water Resources Association, 43, pp. 5–14.
dc.relationFundación Alma and Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (2013) Deterioro de humedales en el Magdalena Medio: Un llamado para su conservación.
dc.relationGolden, H. E. et al. (2014) ‘Hydrologic connectivity between geographically isolated wetlands and surface water systems: A review of select modeling methods’, Environmental Modelling and Software, 53, pp. 190–206. doi: 10.1016/j.envsoft.2013.12.004.
dc.relationGurrutxaga, M. (2011) ‘La gestión de la conectividad ecológica del territorio en España: Iniciativas y retos’, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, pp. 225–244.
dc.relationGutiérrez-C., Á. L. and Pinilla-A., G. A. (2016) ‘Efectos de la conectividad local sobre los ensambles de peces en una planicie de inundación tropical’, Caldasia, 38(2), pp. 300–313. doi: 10.15446/caldasia.v38n2.60920.
dc.relationIDEAM (2015) Estudio Nacional del Agua 2014
dc.relationInstituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt and Potificia Javeriana(2015). ‘Caracterización socioecológica en las ventanas Piloto ciénaga de la virgen, ciénaga de zapatosa Y paz de ariporo & hato corozal a escala 1:25.000’. Available at http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/caracterizacion-socioecologica-en-las-ventanas-piloto-cienaga-de-la-virgen-cienaga-de-zapatosa-y-pazde-ariporo-y-hato-corozal-a-escala.pdf
dc.relationInstituto Nacional de Vías (2011)‘ Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Subsector Vial’. Available at https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-ydocumentos/documentos-tecnicos/guia-de-manejo-ambiental-de-proyectos/971-guia-demanejo-ambiental/file
dc.relationInstituto Nacional de Vías (2009)‘Manual para hidrología, hidráulica con aplicación en el diseño y construcción de obras típicas para el drenaje y subdrenaje de carreteras’. Available at https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentostecnicos/especificaciones-tecnicas/984-manual-de-drenaje-para-carreteras/file
dc.relationJaramillo, F., Brown, I., et al. (2018) ‘Assessment of hydrologic connectivity in an ungauged wetland with InSAR observations’, Environmental Research Letters, 13(2). doi: 10.1088/1748-9326/aa9d23.
dc.relationJaramillo, F., Licero, L., et al. (2018) ‘Effects of Hydroclimatic Change and Rehabilitation Activities on Salinity and Mangroves in the Ciénaga Grande de Santa Marta, Colombia’, Wetlands. Wetlands, 38(4), pp. 755–767. doi: 10.1007/s13157-018-1024-7.
dc.relationJørgensen, S. (2012) Introduction to systems ecology. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis.
dc.relationKarlson, M. and Mörtberg, U. (2015) ‘A spatial ecological assessment of fragmentation and disturbance effects of the Swedish road network’, Landscape and Urban Planning. Elsevier B.V., 134, pp. 53–65. doi: 10.1016/j.landurbplan.2014.10.009.
dc.relationKarlson, M., Mörtberg, U. and Balfors, B. (2014) ‘Road ecology in environmental impact assessment’, Environmental Impact Assessment Review. Elsevier Inc., 48, pp. 10–19. doi:10.1016/j.eiar.2014.04.002.
dc.relationKeesstra, S. et al. (2018) ‘The way forward: Can connectivity be useful to design better measuring and modelling schemes for water and sediment dynamics?’, Science of the Total Environment. Elsevier B.V., 644, pp. 1557–1572. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.06.342.
dc.relationKhan, A. A. et al. (2019) ‘Fuzzy AHP based prioritization and taxonomy of software process improvement success factors in global software development’, Applied Soft Computing, 83, p. 105648. doi: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2019.105648.
dc.relationL. Mesa-S, M. S. (no date) V olumen 3 CAtÁlogo de Biodiversidad para la región CARIBe CAtÁlogo de Biodiversidad.
dc.relationLangen, T. A. et al. (2012) ‘Road mortality in freshwater turtles: Identifying causes of spatial patterns to optimize road planning and mitigation’, Biodiversity and Conservation, 21(12), pp. 3017–3034. doi: 10.1007/s10531-012-0352-9.
dc.relationMancebo Quintana, S. et al. (2010) ‘A model for assessing habitat fragmentation caused by new infrastructures in extensive territories - Evaluation of the impact of the Spanish strategic infrastructure and transport plan’, Journal of Environmental Management, 91(5), pp. 1087–1096. doi: 10.1016/j.jenvman.2009.12.013.
dc.relationMarm (2010) Indicadores de fragmentación de hábitat causada por infraestr.
dc.relationMartinez, A. R. (2005) ‘Cienaga Grande de Santa Marta un modelo de gestion interinstitucional para su recuperación’, Spaw-Palisting.Org, p. 11. Available at: http://www.spawpalisting.org/uploads/files/ad85a916243db9d56ad045bb90c493c32acc2823.pdf.
dc.relationMeisel-Roca, A. and Pérez-Valbuena, G. J. (2008) ‘Geografía física y poblamiento en la costa Caribe colombiana’, Geografía económica y análisis espacial en Colombia. Capítulo 2. Geografía física y poblamiento en la costa Caribe colombiana. Pág.:47-106, (73). Available at: http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/461.
dc.relationMendoza, A. et al. (2019) ‘Application of the analytical hierarchy process (AHP) for decisionmaking with expert judgment’, Ingeniare. Universidad de Tarapaca, 27(3), pp. 348–360. doi: 10.4067/S0718-33052019000300348.
dc.relationMintransporte (2018) ‘Con el programa vías 4G, Colombia se pone al día en materia de infraestructura’, Agencia Nacional de Infraestructura.
dc.relationMorales, A. and Moral, D. E. L. (2009) Universidad de granada.
dc.relationPavlickova, K. and Vyskupova, M. (2015) ‘A method proposal for cumulative environmental impact assessment based on the landscape vulnerability evaluation’, Environmental Impact Assessment Review, 50, pp. 74–84. doi: https://doi.org/10.1016/j.eiar.2014.08.011.
dc.relationPeláez Ponce, A. V. et al. (2011) ‘Inversión en Infraestructura Pública y Reducción de la Pobreza en América Latina’, p. 150.
dc.relationPeña Racero, S. Y. (2019) ‘Relación entre el proceso de expansión urbana y los ecosistemas costeros de los municipios de córdoba y sucre (colombia): un aspecto clave en el ordenamiento territorial’. Available at: https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstream/handle/ucordoba/2565/peñaraceroshilaryyohana.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accessed: 22 September 2020).
dc.relationPérez, A. et al. (2017) ‘Protocolo de degradación de suelos y tierras por desertificación’, BMC Public Health, 5(1), pp. 1–8. Available at: https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio. unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp:// www.biomedcentral.com/1471- 2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P.
dc.relationRaiter, K. G. et al. (2018) ‘Linear infrastructure impacts on landscape hydrology’, Journal of Environmental Management. Elsevier Ltd, 206, pp. 446–457. doi:10.1016/j.jenvman.2017.10.036.
dc.relationRangel-Buitrago, N. G. and Posada-Posada, B. O. (2005) ‘Geomorfología y procesos erosivos en la costa norte del departamento de córdoba, caribe colombiano (sector paso nuevo-cristo rey)’, Boletin de Investigaciones Marinas y Costeras, 34(895), pp. 101–119.
dc.relationReid, J. et al. (2015) ‘Ecological Compensation to Address Environmental Externalities: Lessons from South American Case Studies’, Journal of Sustainable Forestry, 34(6–7), pp. 605– 622. doi: 10.1080/10549811.2015.1046081.
dc.relationRestrepo, J. C. (2014) ‘Dinámica Sedimentaria en Deltas Micromareales – Estratificados de Alta Descarga: Delta del Rio Magdalena (Colombia – Mar Caribe’, p. 142.
dc.relationRitter, C. D. et al. (2017) ‘Environmental impact assessment in Brazilian Amazonia: Challenges and prospects to assess biodiversity’, Biological Conservation. Elsevier Ltd, pp. 161–168. doi: 10.1016/j.biocon.2016.12.031.
dc.relationSaaltink, R. M. et al. (2018) ‘Vegetation growth and sediment dynamics in a created freshwater wetland’, Ecological Engineering, 111(November 2017), pp. 11–21. doi:10.1016/j.ecoleng.2017.11.020.
dc.relationSaunders, D. A., Hobbs, R. J. and Margules, C. R. (1999) ‘Biological consequences of ecosystem fragmentation: a review’, NCASI Technical Bulletin, pp. 469–470.
dc.relationSoto, V., Suárez, N. and Arrieta, S. (2018) ‘Análisis comparativo de los métodos de evaluacion de impacto ambiental aplicados en el subsector vial en Colombia’, Revista de investigación agraria y ambiental, 9(2), pp. 281–294. doi: https://doi.org/10.22490/21456453.2174.
dc.relationThompson, C. J., Takken, I. and Croke, J. (2008) ‘Hydrological and sedimentological connectivity of unsealed roads’, IAHS-AISH Publication, (325), pp. 524–531.
dc.relationToro, J., Requena, I. and Zamorano, M. (2010) ‘Environmental impact assessment in Colombia: Critical analysis and proposals for improvement’, Environmental Impact Assessment Review. Elsevier, 30(4), pp. 247–261. doi: 10.1016/j.eiar.2009.09.001.
dc.relationWainwright, J. et al. (2011) ‘Linking environmental régimes, space and time: Interpretations of structural and functional connectivity’, Geomorphology, 126(3), pp. 387–404. doi: https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2010.07.027.
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.subjectRoad infrastructure
dc.subjectRegional scale
dc.subjectLandscape fragmentation
dc.subjectEcosystem impacts
dc.subjectInfraestructura vial
dc.subjectEscala regional
dc.subjectFragmentación del paisaje
dc.subjectAfectaciones a los ecosistemas
dc.titleImpactos ambientales de la infraestructura vial en el caribe colombiano, un análisis desde la perspectiva regional
dc.typeTrabajo de grado - Pregrado
dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.typeText
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typehttp://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.typehttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa


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