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Evaluación de la dinámica espacio temporal del proceso de salinización en el corregimiento de La Doctrina, Córdoba mediante métodos estadísticos e hidrogeoquímicos

dc.contributor.advisorCantero Benítez, Mónica Cecilia
dc.contributor.authorBurgos Ortiz, Neider Antonio
dc.contributor.authorVillalba López, Ángela Isabel
dc.date.accessioned2021-09-20T18:11:44Z
dc.date.available2021-09-20T18:11:44Z
dc.date.issued2021-09-18
dc.description.abstractWithin the processes of soil degradation, salinization has been defined as one of the most important in the territory. To study this phenomenon, it was necessary to use the hydrogeochemical and tools to describe the composition of spatial and temporal variability of groundwater, allowing us to simulate chemical reactions and transport processes. In the areas deltaico-estuarine, the process of salinization and/or sodification occurs due to natural causes and bad farming techniques, therefore, this research evaluated the spatial-temporal dynamics of this process in the area deltaico-estuary of the river Sinu according to methods hidrogeoquímicos and statistical. Through the analysis of the data using hydrochemical diagrams, it was found that the waters are generally classified as sodium chlorinated and the dominant hydrogeochemical processes were identified, where evaporation and ion exchange are those that control the dynamics of the system. With the use of statistical analyses, it was deduced that chloride and sodium ions were strongly related. Through the modeling, it was obtained that the main salt present in the area is MgSO4, followed by NaCl since they presented the highest concentrations, with the isoconcentration maps of salts, it was observed that the northeast area of the flood plane is the most affected by the salinity process. The mineralogical species that generate increased salinity due to being modeled as subsaturated phases are halite, epsomite, mirabilite, nahcolite and thenardite.eng
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameIngeniero(a) Ambientalspa
dc.description.modalityTrabajos de Investigación y/o Extensiónspa
dc.description.resumenDentro 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 y sus herramientas, para describir la variabilidad espacial y temporal de la composición del agua freática, permitiendo simular las reacciones químicas y procesos de transporte. En zonas deltaico-estuarinas, se presenta el proceso de salinización y/o sodificación debido a causas naturales y a malas técnicas agrícolas, por lo tanto, en esta investigación se evaluó la dinámica espacial y temporal de este proceso en la zona deltaico-estuarina del río Sinú, en función de métodos hidrogeoquímicos y estadísticos. A partir del análisis de los datos mediante los diagramas hidroquímicos, se encontró que las aguas se clasifican de manera general como cloruradas sódicas y se identificaron los procesos hidrogeoquímicos dominantes, siendo la evaporación y el intercambio iónico los que controlan la dinámica del sistema. A través de los análisis estadísticos se dedujo que los iones cloruro y sodio estaban fuertemente relacionados. Con la modelación, se obtuvo que la principal sal presente en la zona es el MgSO4, seguida del NaCl ya que presentaron las concentraciones más altas. Con los mapas de isoconcentración de las sales, se observó que la zona noreste del plano de inundación es la más afectada por el proceso de salinidad. 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.tableofcontentsRESUMEN .......................................................................................................................... 13spa
dc.description.tableofcontentsABSTRACT ........................................................................................................................ 14spa
dc.description.tableofcontents1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 15spa
dc.description.tableofcontents2. OBJETIVOS ................................................................................................................ 18spa
dc.description.tableofcontents3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ................................................................................. 19spa
dc.description.tableofcontents4. ESTADO DEL ARTE ................................................................................................. 25spa
dc.description.tableofcontents5. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................................... 31spa
dc.description.tableofcontents6. RESULTADOS Y DISCUSIONES ............................................................................ 39spa
dc.description.tableofcontents6.1. CLASIFICACIÓN HIDROQUÍMICA, IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS HIDROGEOQUÍMICOS Y EVOLUCIÓN DE LAS AGUAS. ...................................... 39spa
dc.description.tableofcontents6.1.1. CLASIFICACIÓN HIDROQUÍMICA DE LAS AGUAS ............................... 39spa
dc.description.tableofcontents6.1.2. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS HIDROGEOQUÍMICOS ................... 42spa
dc.description.tableofcontents6.1.3. EVOLUCIÓN HIDROQUÍMICA DE LAS AGUAS ....................................... 47spa
dc.description.tableofcontents6.2. ANALISIS ESTADISTICO .................................................................................... 58spa
dc.description.tableofcontents6.2.1. DIAGRAMA DE CAJAS Y BIGOTES ............................................................. 58spa
dc.description.tableofcontents6.2.2. CORRELACIÓN DE SPEARMAN ................................................................... 60spa
dc.description.tableofcontents6.2.3. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES .......................................... 62spa
dc.description.tableofcontents6.2.4. ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS MÚLTIPLES ................................. 64spa
dc.description.tableofcontents6.3. MODELACIÓN HIDROGEOQUÍMICA ................................................................ 66spa
dc.description.tableofcontents6.3.1. CALIBRACIÓN DEL MODELO ........................................................................... 66spa
dc.description.tableofcontents6.3.2. ESPECIACIÓN QUÍMICA ..................................................................................... 68spa
dc.description.tableofcontents6.3.3. MODELO DE SOLUBILIDAD .............................................................................. 80spa
dc.description.tableofcontents6.4. TÉCNICAS DE MANEJO DE SUELO ................................................................ 83spa
dc.description.tableofcontents7. CONCLUSIONES ....................................................................................................... 85spa
dc.description.tableofcontents8. RECOMENDACIONES ............................................................................................. 87spa
dc.description.tableofcontents9. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 87spa
dc.description.tableofcontents10. ANEXOS .................................................................................................................. 95spa
dc.description.tableofcontents10.1. ANEXO A ............................................................................................................. 95spa
dc.description.tableofcontents10.2. ANEXO B ............................................................................................................. 98spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.urihttps://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/4517
dc.language.isospaspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenieríaspa
dc.publisher.placeMontería, Córdoba, Colombiaspa
dc.publisher.programIngeniería Ambientalspa
dc.rightsCopyright Universidad de Córdoba, 2021spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subject.keywordsSalinityeng
dc.subject.keywordsGroundwatereng
dc.subject.keywordsHydrochemical classificationeng
dc.subject.keywordsHydrogeochemical processeseng
dc.subject.keywordsMultivariate statistical analysiseng
dc.subject.keywordsHydrogeochemical modelingeng
dc.subject.proposalSalinidadspa
dc.subject.proposalAguas freáticasspa
dc.subject.proposalClasificación hidroquímicaspa
dc.subject.proposalProcesos hidrogeoquímicosspa
dc.subject.proposalAnálisis estadístico multivariadospa
dc.subject.proposalModelación hidrogeoquímicaspa
dc.titleEvaluación de la dinámica espacio temporal del proceso de salinización en el corregimiento de La Doctrina, Córdoba mediante métodos estadísticos e hidrogeoquímicosspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
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