Maestría en Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental · 2021
Análisis detallado de amenaza de inundación de la corriente hídrica rio negro en el casco urbano del municipio de Rionegro- Santander, utilizando modelación hidráulica bidimensional
Las inundación generan consecuencias negativas en el paisaje, en los ecosistemas, infraestructuras y seres humanos. En Colombia las fuertes anomalías de precipitación acompañadas de la mala planeación del desarrollo urbanístico, el crecimiento demográfico y el mal uso del suelo, impactan a las comunidades y a los sectores productivos. El propósito principal fue desarrollar a través de Sistemas de Información Geográfica y software libre de modelamiento hidráulico bidimensional, un mapa para el análisis de tipo predictivo de la amenaza por inundación para el casco urbano del municipio de Rionegro que sirva como herramienta orientativa para una óptima Planeación del Ordenamiento Territorial. El análisis detallado de amenaza de inundación se basó en criterios históricos, geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos de acuerdo a lo establecido en el Articulo 16 del Decreto 1807 de 2014 compilado en el Decreto 1077 de 2015 , mediante el desarrollo de cuatro etapas; un análisis hidrológico con el fin de determinar los caudales máximos instantáneos de crecientes para diferentes periodos de retorno (10, 25, 50,100 y 500 años) de la subcuenca de Río Negro, una modelación hidráulica bidimensional de la corriente hídrica del Río Negro que colinda con el casco urbano del municipio de Rionegro a fin de determinar la extensión de la inundación, profundidades de la lámina de agua y velocidades de flujo usando el Software libre IBER, para la determinación y categorización de la amenaza por inundación y finalmente la zonificación de las áreas en condición de amenaza y condición de riesgo a las que se encuentra expuesto el casco urbano del municipio de Rionegro asociadas a las crecientes de la corriente hídrica objeto de estudio.
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1 páginas con «café cambio climático»
Contenido
- Introducciónp. 14
- Objetivosp. 17
- Objetivo Generalp. 17
- Objetivos Específicosp. 17
- Marco Conceptualp. 18
- Inundacionesp. 18
- Tipos de inundacionesp. 18
- Efectos de las inundacionesp. 19
- Amenazas Naturalesp. 20
- Amenaza por inundaciónp. 20
- Zonificación de la Amenaza por Inundaciónp. 21
- Modelo Hidrológicop. 21
- Modelo lluvia Escorrentíap. 22
- Modelación Hidráulicap. 22
- Iber………………p. 23
- Mapa de amenaza de inundaciónp. 25
- Mapa de zonificación de amenaza por inundaciónp. 26
- Áreas con condición de amenazap. 26
- Áreas con condición de riesgop. 26
- Estado del Artep. 27
- Metodologíap. 31
- Recopilación de informaciónp. 31
- Hidrológicap. 32
- Caracterización de las subcuencap. 34
- Información hidrológicap. 38
- Procesamiento estadístico de la información pluviométricap. 41
- Modelo lluvia-escorrentíap. 55
- Modelo HEC-HMSp. 65
- Estimación de caudalesp. 66
- Caudales extremos a partir de información hidrométricap. 68
- Caudal adoptadop. 71
- Hidraulicap. 75
- Modelo geométrico y obtención del RTINp. 76
- Aforosp. 77
- Condiciones de Contornop. 78
- Condiciones de entrada del modelop. 80
- Condiciones de salida del modelop. 80
- Condiciones Inicialesp. 80
- Generación de la malla de cálculop. 76
- Coeficiente de Manningp. 82
- Valores n de las planicies de inundaciónp. 85
- Caudalesp. 88
- Resultados del modelo hidráulicop. 89
- Verificación del modelo hidráulicop. 89
- Profundidades de la lámina de agua y Velocidades de flujop. 91
- Mapa de zonificación de amenaza por inundaciónp. 26
- Resultados y Discusionesp. 98
- Áreas con condición de amenazap. 26
- Áreas con condición de riesgop. 26
- Conclusionesp. 102
- Recomendacionesp. 107
- Referencias Bibliográficasp. 109
- Tabla 1. Información recopiladap. 32
- Tabla 2. Caracterización morfométrica de la cuencap. 38
- Tabla 3. Localización de Estaciones Pluviométricasp. 39
- Tabla 4. Estado de operatividad de las Estaciones Pluviométricasp. 41
- Tabla 5. Valores Kn para la prueba de datos dudososp. 42
- Tabla 6. Prueba de datos dudoso precipitación máxima en 24 horasp. 43
- Tabla 7.Valores estadísticos de referencia para la prueba Kolmogorov-Smirnovp. 46
- Tabla 8. Prueba de bondad de ajuste precipitación máxima en 24 horasp. 46
- de retornop. 47
- Tabla 10. Valores medios de precipitación máxima en 24 horas por microcuencap. 48
- por microcuencap. 51
- Tabla 13. Factores de reducción espacialp. 53
- por microcuenca con reducción espacialp. 53
- duración-frecuencia, IDF, para el área de estudio de las Subcuenca de Rionegrop. 54
- IGAC.2002p. 56
- Tabla 17.Grupos Hidrológicosp. 57
- Tabla 18.Porcentaje de Grupos Hidrológicos – Textura de Suelos adoptadasp. 57
- Tabla 19.Porcentaje de Ocupación de Unidades de Uso y Cobertura adoptadasp. 59
- precipitación máxima en 24 horasp. 60
- inundación reportadosp. 61
- inundaciones en la ribera del río Negrop. 61
- Tabla 23 Condiciones de humedad antecedente en la subcuenca de Rio Negrop. 62
- Tabla 24. Valores de número de curva por Microcuencap. 63
- Tabla 25. Valor de Tiempo de Retardo SCSp. 64
- Tabla 26. Valor de Tiempo de Retardo Snyderp. 64
- Tabla 27. Coeficiente de Almacenamientop. 64
- del Rio Negro (CN-CAH (I))p. 66
- del Rio Negro (CN-CAH (II))p. 66
- Rio Negro (CN-CAH (I))p. 67
- Rio Negro (CN-CAH (II))p. 67
- Tabla 32. Prueba de bondad de ajuste Caudales máximos Estación Puente Sardinasp. 71
- hidrométrica Puente Sardinas – Quebrada Santa Cruzp. 71
- –Transposición de datos de caudal de la estación Puente Sardinasp. 72
- Cruz (CN-CAH (I)) Modelos hidrogramas unitariosp. 73
- subcuenca del Rio Negrop. 75
- subcuenca del Rio Negrop. 75
- Tabla 39. Ubicación de sección de aforosp. 77
- Tabla 40. Tabla de aforosp. 78
- Cowanp. 84
- Cowan a lo largo del cauce canal del Rio Negrop. 84
- Cowan en la planicie de inundaciónp. 85
- IBERp. 86
- del Rio Negrop. 88
- Tabla 46. Niveles de severidad de la Inundaciónp. 96
- Tabla 47.Áreas de ocupación de las categorías de amenaza por inundaciónp. 98
- riesgo por inundaciónp. 101
- Figura 1. Área de estudio Subcuenca Rio Negrop. 37
- Figura 2. Localización de Estaciones Pluviométricasp. 40
- 24 Hp. 50
- Figura 4. Modelo Hidrológico Subcuenca Rio Negrop. 65
- Figura 5. Estación Limnigrafica Puente Sardinas, Corriente Quebrada Santa Cruzp. 68
- Figura 7. Modelo Digital de Elevaciones / TINp. 77
- Figura 8. Malla de cálculo -RTINp. 81
- Figura 9. Usos del suelo ingresados en el modelo Iberp. 86
- Figura 10. Usos del suelo integrados en la malla de cálculop. 87
- Figura 11. Hidrogramas ingresados en el modelo Iberp. 89
- Figura 13. Sección de calado para un Q: 7.73 𝑚3𝑠p. 89
- Figura 14.Viviendas afectadas por ola invernal 2010-2011p. 92
- Figura 15.Viviendas afectadas por ola invernal 2010-2011p. 91
- sector Puente vehicular sobre el cauce del rio Negrop. 93
- cauce para periodo de retorno de 100 añosp. 94
- Figura 17. Gráfica obtención de niveles de severidad en inundaciónp. 96
- Figura 18. Categorización de niveles de amenazap. 96
- Figura 30. Distribución espacial de los parámetros de vuelco y deslizamientop. 97
- Figura 19. Distribución espacial de las categorías de amenaza por inundaciónp. 98
- de riesgo por inundaciónp. 100