Publicación: Dinámica de la salinización de la zona deltáico-estuarina del río Sinú, Córdoba, Colombia. bajo la óptica de la influencia hidrogeoquímica de las aguas freáticas zonales
dc.contributor.advisor | Martínez Lara, Soraya Yasquine | |
dc.contributor.advisor | Cantero Benítez , Mónica | |
dc.contributor.author | Raciny Soto, Adriana Sofía | |
dc.date.accessioned | 2021-10-01T22:01:34Z | |
dc.date.available | 2021-10-01T22:01:34Z | |
dc.date.issued | 2021-10-01 | |
dc.description.abstract | Within the processes of soil degradation it has been defined that salinization is one of the most important in the Colombian territory. To study this phenomenon, it was necessary to use hydrogeochemistry as a valuable tool to describe the variability of the composition of groundwater, allowing to simulate chemical reactions and transport processes. In the area deltaico-estuarine, we present the process of salinization and/or sodificación due to natural causes and poor agricultural techniques such as cutting, replacement of mangrove rice and excessive use of agrochemicals, therefore, in this research we evaluated the spatial-temporal dynamics of this process as a function of methods hidrogeoquímicos and statistical. From the information collected it was found that the waters are classified as sodium chlorinated and the dominant hydrogeochemical processes in the system are evaporation and ion exchange. Through statistical analyses it was deduced that chloride and sodium ions were strongly related. With the modeling of speciation and solubility, it was obtained that the main salt present in the area is MgSO4, followed by NaCl, since they presented the highest concentrations. In the salt isoconcentration maps, the central and southeast areas of the flood plain were the most affected by the salinity process, due to the higher concentration levels in that area. The mineralogical species that generate increased salinity due to being modeled as subsaturated phases are halite, epsomite, mirabilite, nahcolite and thenardite. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Ambiental | spa |
dc.description.modality | Trabajos de Investigación y/o Extensión | spa |
dc.description.resumen | Dentro de los procesos de degradación del suelo se ha definido que la salinización es uno de los más importantes en el territorio colombiano. Para estudiar este fenómeno, fue preciso el uso de la hidrogeoquímica como herramienta valiosa para describir la variabilidad de la composición del agua freática, permitiendo simular las reacciones químicas y procesos de transporte. En la zona deltaico-estuarina, se presenta el proceso de salinización y/o sodificación debido a causas naturales y a malas técnicas agrícolas como la tala, sustitución de manglar por arroz y uso excesivo de agroquímicos, por lo tanto, en esta investigación se evaluó la dinámica espacial y temporal de este proceso en función de métodos hidrogeoquímicos y estadísticos. A partir de la información recolectada se encontró que las aguas se clasifican como cloruradas sódicas y los procesos hidrogeoquímicos dominantes en el sistema son la evaporación y el intercambio iónico. A través de los análisis estadísticos se dedujo que los iones cloruro y sodio estaban fuertemente relacionados. Con la modelación de especiación y solubilidad, se obtuvo que la principal sal presente en la zona es el MgSO4, seguida del NaCl, ya que presentaron las concentraciones más altas. En los mapas de isoconcentración de las sales, la zona central y sureste del plano de inundación fueron las más afectadas por el proceso de salinidad, debido a que en esa área se presentaban los mayores niveles de concentración. Las especies mineralógicas que generan aumento en la salinidad por encontrarse modeladas como fases subsaturadas son la halita, epsomita, mirabilita, nahcolita y thenardita. | spa |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN.........................................................13 | spa |
dc.description.tableofcontents | ABSTRACT.........................................................14 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. INTRODUCCIÓN .........................................................15 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2. OBJETIVOS.........................................................17 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.........................................................18 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4. ESTADO DEL ARTE.........................................................22 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5. MATERIALES Y MÉTODOS.........................................................25 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.1 LOCALIZACIÓN.........................................................25 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.2 MATERIALES.........................................................26 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.3 ASPECTOS METODOLÓGICOS.........................................................27 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN.........................................................36 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.1 CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS MEDIANTE ALEKIN.........................................................36 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.2 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS HIDROGEOQUÍMICOS.........................................................43 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.2.1 Diagrama de Gibbs.........................................................43 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.2.2 Diagramas binarios.........................................................47 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.3 ANÁLISIS ESPACIAL Y TEMPORAL A TRAVÉS DE DIAGRAMAS DE PIPER Y STIFF.........................................................50 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO.........................................................72 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.4.1 CAJAS Y BIGOTES.........................................................72 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.4.2 CORRELACIÓN DE SPEARMAN.........................................................75 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.4.3 ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES.........................................................77 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.4.4 ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS MÚLTIPLES.........................................................80 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.5 MODELACIÓN HIDROGEOQUÍMICA.........................................................83 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.5.1 CALIBRACIÓN.........................................................83 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.5.2 MODELOS DE ESPECIACIÓN.........................................................86 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.5.3 ÍNDICES DE SATURACIÓN.........................................................101 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.6 TÉCNICAS DE MANEJO DE SUELO.........................................................103 | spa |
dc.description.tableofcontents | 7 CONCLUSIONES.........................................................106 | spa |
dc.description.tableofcontents | 8 RECOMENDACIONES.........................................................107 | spa |
dc.description.tableofcontents | 9 BIBLIOGRAFÍA.........................................................108 | spa |
dc.description.tableofcontents | ANEXOS.........................................................114 | spa |
dc.description.tableofcontents | ANEXO A- CONCENTRACIÓN DE LAS MUESTRAS DE AGUA FREÁTICA EN TODAS LAS UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS.........................................................114 | spa |
dc.description.tableofcontents | ANEXO B- CORRELACIÓN DE SPEARMAN.........................................................117 | spa |
dc.description.tableofcontents | ANEXO C- RESULTADOS DE LA REGRESIÓN SIMPLE.........................................................118 | spa |
dc.description.tableofcontents | ANEXO D- ÍNDICES DE SATURACIÓN DE MINERALES.........................................................120 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/4600 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Montería, Córdoba, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2021 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.keywords | Hydrogeochemistry | eng |
dc.subject.keywords | Salinity | eng |
dc.subject.keywords | Dynamics | eng |
dc.subject.keywords | Modeling | eng |
dc.subject.proposal | Hidrogeoquímica | spa |
dc.subject.proposal | Salinidad | spa |
dc.subject.proposal | Dinámica | spa |
dc.subject.proposal | Modelación | spa |
dc.title | Dinámica de la salinización de la zona deltáico-estuarina del río Sinú, Córdoba, Colombia. bajo la óptica de la influencia hidrogeoquímica de las aguas freáticas zonales | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
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