Mostrar el registro sencillo del ítem

Aplicación del modelo CE QUAL-W2 : una aproximación a la estructura térmica en el embalse Miguel Martínez Isaza, Concordia, Antioquia, Colombia

dc.creatorParra-Cuadros, Mateo
dc.creatorVillegas-Jiménez, Nora E.
dc.creatorHernández-Atilano , Esnedy
dc.creatorAguirre-Ramírez, Néstor J.
dc.creatorVélez-Macías, Fabio de J.
dc.date2019-09-20
dc.date.accessioned2021-03-18T21:12:25Z
dc.date.available2021-03-18T21:12:25Z
dc.identifierhttps://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/1222
dc.identifier10.22430/22565337.1222
dc.identifier.urihttp://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/11779
dc.descriptionHydrodynamic modelling of temperature is a tool that contributes to the management of reservoirs because it is possible to create scenarios with different conditions to predict the behavior facing the meteorological changes and the mixing processes. This work seeks to contribute elements of analysis to the functioning and identification of the external factors that dominate the thermal dynamics of a tropical reservoir of mountain. The temperature and the water level were registered in three places of the reservoir, during three campaigns of sampling. In addition, we measured the inflows and outflows to the reservoir and analyzed the climatic historical records. With this information the two-dimensional model CE QUAL-W2 archives was build, in order to simulate 3 climatic periods (dry, transition and wet) and one where El Niño is included. It is clearly demonstrated that Santa Mónica creek has a greater influence in the water extraction. The external factors like the increase of the water extraction and the climatic scenarios influence the temperature and availability of the reservoir, being El Niño scenario the most critical, where the reservoir approximately increases its temperature 3°C and the level of the water diminishes a meter. The reservoir is increasingly susceptible to the shortage of supplies and the decrease of quality in the scenes of drought with the increase of the resource demand. The model is a useful management tool of the reservoir for the future scenarios of climate change.en-US
dc.descriptionLa modelación de la temperatura contribuye a la gestión de embalses, ya que es posible crear escenarios con diferentes condiciones para predecir su respuesta ante los cambios climáticos y los procesos de mezcla. Con este trabajo se busca aportar elementos de análisis del funcionamiento e identificación de los forzantes que dominan la dinámica térmica de un embalse tropical de montaña. Se registró la temperatura y el nivel de agua en tres sitios del embalse durante tres muestreos. Además, se midieron los caudales de entrada y salida al embalse y se analizaron los registros climáticos históricos. Con esta información se construyeron los archivos de entrada del modelo bidimensional CE QUAL-W2, para simular cuatro escenarios climáticos (seco, lluvia, transición y el fenómeno El Niño). De las afluencias se evidenció que la quebrada Santa Mónica en términos hidrodinámicos ejerce su efecto hasta el sitio de captación; de otro lado, la quebrada la Nitrera presenta recirculaciones verticales que aumentan el tiempo de residencia lo que tiene consecuencias en la calidad del agua para este sector del embalse. Los resultados de este ejercicio preliminar de modelación indican que el comportamiento térmico del embalse responde de manera diferenciada según el escenario climático y la magnitud de las extracciones. Durante el fenómeno El Niño y ante un incremento del agua captada, el embalse disminuye el nivel de agua en cerca de un metro y aumenta su temperatura alrededor de 3°C en la zona central del embalse. Ante la tendencia de crecimiento del municipio, se espera mayores demandas de agua que deberán ser suplidas por el embalse, por lo que toman importancia las herramientas de modelación que apoyen la gestión ambiental y reduzcan el riesgo al desabastecimiento ante la vulnerabilidad al cambio de climático.es-ES
dc.formatapplication/pdf
dc.formattext/xml
dc.formattext/html
dc.languagespa
dc.publisherInstituto Tecnológico Metropolitano (ITM)en-US
dc.relationhttps://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/1222/1333
dc.relationhttps://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/1222/1446
dc.relationhttps://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/1222/1475
dc.relation/*ref*/B. Jiménez and J. G. Tundisi, “Diagnóstico del Agua en las Américas,” in Red Interamericana de Academias de Ciencias (IANAS), Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), 2012. [2] Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales, Estudio Nacional del Agua 2014. Bogotá, D.C.: IDEAM, 2015. [3] Organización Panamericana de la Salud, “Informe Regional Sobre la Evaluación 2000 en la Región de las Américas. Agua Potable y Saneamiento, Estado Actual y Perspectivas,” Washington D.C., 2001. [4] Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible and ANDESCO, “Pacto por el Uso Eficiente y Ahorro del Agua,” Bogotá, D.C., 2013. [5] Alcaldía de Concordia, “Esquema de Ordenamiento Territorial Concordia Antioquia 2001,” 2001. [6] Dueñas, C. "Marco normativo vigente ante el riesgo de inundaciones. "Jornadas Parlamentarias sobre prevención de riesgos relacionados con el agua: VI-La protección civil ante el riesgo de inundaciones (1997). [7] J. Prats Rodríguez, R. Morales Baquero, J. Dolz Ripollés, and J. Armenol Baquero, “Aportaciones de la limnología a la gestión de embalses,” Ing. del agua, vol. 18, no. 1, p. 83- 97, Aug. 2014. https://doi.org/10.4995/ia.2014.3145 [8] R. Margalef, Limnología. Barcelona: Omega, 1983. [9] T. M. Cole and S. A. Wells, “CE-QUAL-W2: A two-dimensional, laterally averaged, Hydrodynamic and Water Quality Model, Version 4.1,” Portland, 2016. http://www.cee.pdx.edu/w2/ [10] T. M. Cole and S. A. Wells, Section: “CE-QUAL-W2: Application by country,” Portland State University, 2018. http://www.cee.pdx.edu/w2/ [11] A. Marín Ramírez, “Corrientes de Densidad en el Embalse Amaní y su Influencia en la Estructura Térmica y la Calidad del agua,” Thesis, Universidad Nacional de Colombia, 2015. [12] S. M. Silva Arroyave, “Evaluación de la calidad del agua del futuro Embalse Porce III por la influencia de la descarga del Embalse Porce II: Modelo de simulación de calidad del agua del futuro embalse Porce III,” Rev. Ing. Univ. Medellín, vol. 7, no. 13, pp. 21–37, 2008. [13] Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Resolución No. 0838 del 5 de octubre de 1999: Estudios previos Hidroeléctrica Urra I, no. 0838. 2000, p. 46. [14] Consejo Municipal de Concordia, “Plan de Desarrollo Concordia 2016-2019,” 2016. [15] IDEAM, “Datos meteorológicos ‘Estación Concordia.’” IDEAM, Bogotá, Colombia, 2018. http://www.ideam.gov.co/solicitud-de-informacion [16] E. Eccel, “What we can ask to hourly temperature recording. Part I: Statistical vs. meteorological meaning of minimum temperature,” Ital. J. Agrometeorol., no. 2, pp. 41–43, 2010. [17] D. Spano, P. Duce, R. L. Snyder, and C. Cesaraccio, “An improved model for determining degree-day values from daily temperature data,” Int. J. Biometeorol., vol. 45, no. 4, pp. 161–169, Nov. 2001. https://doi.org/10.1007/s004840100104 [18] D. Quan, C. Xing, C. Tiexi, and C. Xing-Wu, “Relationship between extremes of precipitation and discharge in the Huaihe River Basin,” J. Nanjing Univ. (Natural Sci), vol. 45, no. 6, pp. 790–801, 2009. [19] L. Prathumratana, S. Sthiannopkao, and K. W. Kim, “The relationship of climatic and hydrological parameters to surface water quality in the lower Mekong River,” Environ. Int., vol. 34, no. 6, pp. 860–866, Aug. 2008. https://doi.org/10.1016/j.envint.2007.10.011 [20] Z. Zhang, X. Chen, C.-Y. Xu, L. Yuan, B. Yong, and S. Yan, “Evaluating the non-stationary relationship between precipitation and streamflow in nine major basins of China during the past 50 years,” J. Hydrol., vol. 409, no. 1–2, pp. 81–93, Oct. 2011. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2011.07.041 [21] ESRI, “ArcGIS Desktop - Program,” 2018. http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/ [22] “Notepad++,” 2018. [23] S. W. Chung and J. K. Oh, “Calibration of CE-QUAL-W2 for a monomictic reservoir in a monsoon climate area,” Water Sci. Technol., vol. 54, no. 11–12, pp. 29–37, Dec. 2006. https://doi.org/10.2166/wst.2006.841 [24] Y. Kim and B. Kim, “Application of a 2-Dimensional Water Quality Model (CE-QUAL-W2) to the Turbidity Interflow in a Deep Reservoir (Lake Soyang, Korea),” Lake Reserv. Manag., vol. 22, no. 3, pp. 213–222, Jan. 2006. https://doi.org/10.1080/07438140609353898 [25] M. Azmi and N. Heidarzadeh, “Dynamic modelling of integrated water resources quality management,” Proc. Inst. Civ. Eng. - Water Manag., vol. 166, no. 7, pp. 357–366, Jul. 2013. https://doi.org/10.1680/wama.11.00117 [26] D. S. Wilks, Statistical methods in the atmospheric sciences, 3rd ed., vol. 100. Academic press, 2011. [27] NOAA’s Climate Prediction Center, “Cold and Warm Episodes by Season,” 2017. [28] C. Montes, “La incertidumbre climática y el dilema energético colombiano,” Rev. la Acad. Colomb. Ciencias Exactas, Físicas y Nat., vol. 42, no. 165, p. 392-401, Dec. 2018. https://doi.org/10.18257/raccefyn.664 [29] G. R. Pérez and J. J. R. Restrepo, Fundamentos de limnologia neotropical, 2nd ed., vol. 15. Universidad de Antioquia, 2008. [30] J. G. Tundisi, T. Matsumura-Tundisi, and M. C. Calijuri, “Limnology and management of reservoirs in Brazil,” in Comparative Reservoir Limnology and Water Quality Management, Dordrecht: Springer Netherlands, 1993. pp. 25–55. https://doi.org/10.1007/978-94-017-1096-1_2 [31] J. Armengol, J. J. Rodríguez, J. C. García, J. Ordoñez, and R. Marcé, “La gestión de los embalses en relación a la calidad del agua en condiciones de sequía extrema,” Ing. del agua, vol. 16, no. 4, pp. 285–294, Sep. 2009. https://doi.org/10.4995/ia.2009.2956
dc.rightsCopyright (c) 2019 TecnoLógicasen-US
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en-US
dc.sourceTecnoLógicas; Vol. 22 No. 46 (2019); 99-113en-US
dc.sourceTecnoLógicas; Vol. 22 Núm. 46 (2019); 99-113es-ES
dc.source2256-5337
dc.source0123-7799
dc.subjectCE-QUAL-W2en-US
dc.subjecthydrodynamicen-US
dc.subjectwater managementen-US
dc.subjectreservoiren-US
dc.subjectclimate changeen-US
dc.subjectstatistical analysisen-US
dc.subjectCE-QUAL-W2es-ES
dc.subjectHidrodinámicaes-ES
dc.subjectembalsees-ES
dc.subjectconservación del aguaes-ES
dc.subjectcambio climáticoes-ES
dc.subjectanálisis estadísticoes-ES
dc.titleApplication of CE QUAL-W2 Model: An Approach to the Thermal Structure in the Miguel Martínez Isaza reservoir, Concordia, Antioquia, Colombiaen-US
dc.titleAplicación del modelo CE QUAL-W2 : una aproximación a la estructura térmica en el embalse Miguel Martínez Isaza, Concordia, Antioquia, Colombiaes-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeResearch Papersen-US
dc.typeArtículos de investigaciónes-ES


Ficheros en el ítem

FicherosTamañoFormatoVer

No hay ficheros asociados a este ítem.

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem