Análisis de sistemas LID modelados con SWMM para eficiencia de remoción de contaminantes

dc.contributor.advisorCortés Zambrano, Melquisedec
dc.contributor.authorGámez Morales, Andrés Mauricio
dc.contributor.corporatenameUniversidad Santo Tomásspa
dc.date.accessioned2022-01-27T22:20:14Z
dc.date.available2022-01-27T22:20:14Z
dc.date.issued2022-01-26
dc.descriptionLa presente investigación busca relacionar los distintos sistemas LID que han sido objeto de otras investigaciones y publicaciones mediante artículos científicos, identificando sus ventajas y desventajas. Entonces, se pretende considerar los resultados presentados en artículos de investigación donde se realizaron modelaciones de calidad del agua mediante el software SWMM, mostrando resultados obtenidos y definiendo cual de los sistemas LID mencionados genera mayor eficiencia de remoción de contaminantes.spa
dc.description.abstractThis research seeks to relate the different LID systems that have been the subject from other research and publications in scientific articles, identifying their advantages and disadvantages. Then, the intention is to consider the results presented in research articles where water quality modeling was performed using SWMM software, showing results obtained and defining which of the mentioned LID systems generates higher pollutant removal efficiency.spa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Ingeniería Civil con Énfasis en Hidroambientalspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.citationGámez, A. (2021). Análisis de sistemas LID modelados con SWMM para eficiencia de remoción de contaminantes. Trabajo de investigación de Posgrado. Universidad Santo Tomás. Tunja.spa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Santo Tomásspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.usta.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11634/42720
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Santo Tomásspa
dc.publisher.branchCRAI-USTA Tunjaspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ingeniería Civilspa
dc.publisher.programMaestría Ingeniería Civil con Énfasis en Hidroambientalspa
dc.relation.referencesAbu Zreig, M., & Tamimi, A. (2011). Field evaluation of sand-ditch water harvesting technique in Jordan. Agricultural Water Management, 98(0378–3774), 1291–1296.spa
dc.relation.referencesAlam, T., Mahmoud, A., Jones, K. D., Bezares Cruz, J. C., & Guerrero, J. (2019). A Comparison of Three Types of Permeable Pavements for Urban Runoff Mitigation in the Semi-Arid South Texas, U.S.A. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 11(2504–3900), 23.spa
dc.relation.referencesBOGOTÁ, A. DE. (2021). ¿Los has visto? Estos son los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible de Bogotá. https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/sistemas-urbanos-de-drenaje-sostenible-en-bogotaspa
dc.relation.referencesCalama, C., María, G. J., Cecilia, C. R., & Cañas, P. (2018). Rehabilitación hidrológica de barrios a través de sistemas urbanos de drenaje sostenible. Anales de Edificación, 4(: 2444-1309), 13.spa
dc.relation.referencesCárdenas Gutiérrez, E., & Albiter Rodríguez, Ángel Jaimes Jaramillo, J. (2017). Pavimentos permeables. Una aproximación convergente en la construcción de vialidades urbanas y en la preservación del recurso agua. Ciencia Ergo Sum, 24(1405–0269), 13.spa
dc.relation.referencesCastro, J., Solminihac, H., Videla, C., & Fernandez, B. (2009). Estudio de dosificaciones en laboratorio para pavimentos porosos de hormigón. Ingeniería de Construcción, 24(0718–5073), 271–284.spa
dc.relation.referencesConstructivo. (2018). La fibra de carbono reciclada mejora el pavimento permeable. Tradicional vs. Permeable.spa
dc.relation.referencesContreras Bejarano, O., & Villegas González, P. A. (2019). Techos verdes para la gestión integral del agua: caso de estudio Chapinero, Colombia. Tecnología y Ciencias Del Agua, 0187–8336, 38spa
dc.relation.referencesdailyacts. (2019). Conceptos básicos sobre los jardines de lluvia. https://dailyacts.org/faq-items/conceptos-basicos-sobre-los-jardines-de-lluvia/spa
dc.relation.referencesdel Moral, O. (2005). HACIA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS AGUAS PLUVIALES EN LAS URBES. Polivalencia, 32, 44.spa
dc.relation.referencesDepartamento de Agricultura de los Estados Unidos. (2011). Los Jardines de Lluvia. In Natural Resources Conservation Service.spa
dc.relation.referencesFerrans, P., Rey, C. V., Pérez, G., Rodríguez, J. P., & Díaz Granados, M. (2018). Effect of Green Roof Configuration and Hydrological Variables on Runoff Water Quantity and Quality. Water-Publisher of Open Access Journals, 10(2073–4441), 18.spa
dc.relation.referencesFerreira, T. S., Barbassa, A. P., Moruzzi, R. B., & *. (2018). Controle de enchentes no lote por poço de infiltração de água pluvial sob nova concepção.spa
dc.relation.referencesGaoa, J., Li, J., Li, Y., Xia, J., & Peng, L. (2021). A Distribution Optimization Method of Typical LID Facilities for Sponge City Construction. Ecohydrology & Hydrobiology, 21(1642–3593), 13–22.spa
dc.relation.referencesGarcía Claros, C. (2016). Modelación hidrológica de cunetas verdes Caso de estudio: Parque San Cristóbal, Bogotá - Colombia.spa
dc.relation.referencesGhadim, H. B., & Hin, L. S. (2017). Simulation of Rainfall-Runoff Response in Ecological Swale with On-Line Subsurface Detention Using Infoworks SD. Water Environment Research, 89(1554–7531), 862–870.spa
dc.relation.referencesGimenez Maranges, M., Breuste, J., & Hof, A. (2021). A new analytical tool for a more deliberate implementation of Sustainable Drainage Systems. Sustainable Cities and Society, 71(2210–6707), 41.spa
dc.relation.referencesGimenez Maranges, M., Jürgen, B., & Hof, A. (2020). Sustainable Drainage Systems for transitioning to sustainable urban flood management in the European Union: A review. Cleaner Production, 255(0959–6526), 16.spa
dc.relation.referencesHoyos Giraldo, R. (2014). APPLICATION OF GREEN ROOFS LOCALLY AS A SOLUTION TO THE DEFICIT OF GREEN AREAS IN MEDELLIN. https://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/1145/Aplicación de las cubiertas verdes en el medio local como solución al déficit de zonas verdes en Medellín.pdf?sequence=1&isAllowed=yspa
dc.relation.referencesiagua. (2016). Humedales artificiales para depurar las aguas residuales en pequeñas poblaciones. Humedales Artificiales Para Depurar Las Aguas Residuales En Pequeñas Poblaciones.spa
dc.relation.referencesJifa, A. N., Rachmansyah, A., & Afandhi, A. (2018). Analysis of Infiltration Well Dimensional in Kedungkandang District, Malang City, Indonesia. Jurnal Pembangunan Dan Alam Lestari, 9(2338–1671).spa
dc.relation.referencesJindřich, F., Motl, J., Mikulec, R., Moravcová, P., & Bucsuházy, K. (2020). Aquaplaning-preventing Device Based on Blowing a Wet Road with a Stream of Air. Transportation Research Procedia, 290–296(2352–1465), 7.spa
dc.relation.referencesLee, H., Woo, W., & Park Shik, Y. (2020). A User-Friendly Software Package to Develop Storm Water Management Model (SWMM) Inputs and Suggest Low Impact Development Scenarios. Water, 12(2073–4441), 16.spa
dc.relation.referencesLi1, J., Ma, M., Li, Y., Deng, C., & Baozhu, P. (2020). Evaluating Hydrological and Environmental Effects for Low-Impact Development of a Sponge City. Polish Journal of Environmental Studies, 29(1230–1485), 1205–1218.spa
dc.relation.referencesMovahedinia, M., Samani Jamal, M. V., Barakhasi, F., Taghvaeian, S., & Stepanian, R. (2019). Simulating the effects of low impact development approaches on urban flooding: a case study from Tehran, Iran. Water Science and Technology, 80(0273–1223), 10.spa
dc.relation.referencesObarska Pempkowiak, H., Gajewska, M., Wojciechowska, E., & Pempkowiak, J. (2015). Treatment Wetlands for Environmental Pollution Control.spa
dc.relation.referencesRasmussen, T. ., & Schmidt, H. . (2009). Stormwater Runoff: What it is and why it is important in Johnson County, Kansas.spa
dc.relation.referencesRossman, L. A. (2015). Storm Water Management Model User’s Manual Version 5.1.spa
dc.relation.referencesSayed Iftekhar, M., Zhang, F., Polyakov, M., Fogarty, J., & Burton, M. (2021). Water Resources and Economics. Water Resources and Economics, 34(2212–4284), 10.spa
dc.relation.referencesSecretaria distrital de ambiente. (2011). SISTEMA URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE.spa
dc.relation.referencesSempergreen. (2021). Beneficios de un jardín vertical. https://www.sempergreen.com/es/soluciones/fachadas/beneficios-de-un-jardin-verticalspa
dc.relation.referencesSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. (2014). CRITERIOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA FACTIBILIDADES. Infiltración Pluvial.spa
dc.relation.referencesSistemas de cubiertas vegetales. (2021). cubiertas ajardinadas y jardines verticales.spa
dc.relation.referencesSubsecretaría de Desarrollo Rural Dirección General de Producción Rural Sustentable en zonas prioritarias. (2016). POZOS DE ABSORCIÓN.spa
dc.relation.referencesSudsostenible. (2017). Pozos y zanjas de infiltración. Pozos y Zanjas de Infiltración.spa
dc.relation.referencesYuan, J., Dunnett, N., & Stovin, V. (2017). The influence of vegetation on rain garden hydrological performance. Urban Water Journal, 14, 8.spa
dc.relation.referencesZhu, B., Chu, L., Yang, F., & Fwa, T. F. (2021). Improved approach for evaluating saturated surface infiltration capacity of interlocking-block permeable pavements. Environmental Management, 295(0301–4797), 11.spa
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dc.subject.keywordSustainable drainage systemspa
dc.subject.keywordSustainable Urban Drainage Systems – SUDSspa
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