Diseño de una estructura de atrapanieblas para la obtención de agua en el municipio de Santa Rosa de Viterbo

dc.contributor.advisorRodríguez Vásquez, Robinsson Alexis
dc.contributor.authorÁlvarez Silva, Sergio Alejandro
dc.contributor.authorQuiroga Villarraga, Nicol Alexandra
dc.contributor.orcidAlvarez Silva, Sergio Alejandro [0009 0006 6150 5805]
dc.contributor.orcidQuiroga Villarraga, Nicol Alexandra [0009 0007 1399 8489]
dc.date.accessioned2024-06-20T13:57:22Z
dc.date.available2024-06-20T13:57:22Z
dc.date.issued2024-05
dc.description.abstractEl trabajo se enfoca en abordar la crítica escasez de agua potable en Santa Rosa de Viterbo, Colombia, que se ve agravada por la variabilidad climática. Para enfrentar este desafío, se propone la implementación de un sistema de atrapanieblas inspirado en la biomimesis, ofreciendo una solución sostenible y adecuada para las condiciones locales. La metodología empleada combina análisis cuantitativos y cualitativos, teniendo en cuenta tanto la variabilidad climática como la gestión sostenible del agua. Se emplearon herramientas como Fusion 360 para digitalizar los planos y se realizaron comparaciones de materiales y costos para el prototipo, proporcionando un manual de instrucciones para su ensamblaje. Los resultados obtenidos incluyen un análisis climático que guio la ubicación del prototipo en el campo, así como la elección de la guadua como material de construcción. Se llevó a cabo un piloto en la vereda La Chorrera de la Finca Gratamira en Santa Rosa de Viterbo para verificar la funcionalidad del prototipo. Aunque los datos de condensación recopilados durante el muestreo no son representativos, se registró una condensación promedio de 2.04 litros por día. Además, se analizaron los costos asociados a la construcción y los beneficios que el sistema podría ofrecer a la comunidad. La inversión inicial de aproximadamente $100.000 pesos podrían recuperarse en unos 3 meses, considerando un volumen mensual de agua condensada de alrededor de 60 litros/mes. Es importante destacar que más de 6000 habitantes de la zona rural de Santa Rosa de Viterbo se verían directamente beneficiados por este proyecto.
dc.description.abstractenglishThe work focuses on addressing the critical shortage of drinking water in Santa Rosa de Viterbo, Colombia, which is aggravated by climate variability. To address this challenge, the implementation of a biomimicry-inspired fog catcher system is proposed, offering a sustainable and adequate solution for local conditions. The methodology used combines quantitative and qualitative analyses, taking into account both climate variability and sustainable water management. Tools such as Fusion 360 were used to digitize the plans and material and cost comparisons were made for the prototype, providing an instruction manual for its assembly. The results obtained include a climatic analysis that guided the location of the prototype in the field, as well as the choice of guadua as the construction material. A pilot was carried out in the La Chorrera hamlet of Finca Gratamira in Santa Rosa de Viterbo to verify the functionality of the prototype. Although the condensation data collected during the brief sampling is not representative, an average condensation of 2.04 liters per day was recorded. In addition, the costs associated with construction and the benefits the system could provide to the community were analyzed. The initial investment of approximately $100,000 pesos could be recovered in about 3 months, considering a monthly volume of condensed water of about 60 liters. It is important to note that more than 6,000 inhabitants of the rural area of Santa Rosa de Viterbo would directly benefit from this project.
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameIngeniero Ambientalspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad El Bosquespa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosquespa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repositorio.unbosque.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12495/12381
dc.language.isoes
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenieríaspa
dc.publisher.grantorUniversidad El Bosquespa
dc.publisher.programIngeniería Ambientalspa
dc.relation.referencesAgencia de cooperación técnica iica. (1998). sistemas de captacion de aguas de lluvia para uso doméstico en América latina y caribe.
dc.relation.referencesAnálisis de los Indicadores Generales de Municipio (2019). Análisis de los Indicadores Generales de Municipio Santa Rosa de Viterbo.
dc.relation.referencesAmerican Society of Civil Engineers. (2018). Guidelines for the Design and Installation of Storm Drainage Systems. American Society of Civil Engineers.
dc.relation.referencesAcueducto del municipio de Santa Rosa de Viterbo-2017. Vulneración de los derechos colectivos ante impotabilidad del agua.
dc.relation.referencesAguilar, C., & Marzol, M. V. (2007). Precipitation and fog water chemistry at a high‐elevation site in the Mexican subtropics. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 112(D2).
dc.relation.referencesAriza, J. A., Melchor, R. A., Ariza, C. E., & Ospina, J. P. (2020). Propiedades mecánicas de la guadua angustifolia. Informador Técnico, 84(1), 29-38.
dc.relation.referencesAutodesk. (2024). Fusion 360. Recuperado de https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview
dc.relation.referencesBaquero Palacios, S. V., Delvasto Reyes, A. L., & Mejía Hoy, S. M. (2018). Evaluación de la calidad de agua de niebla recolectada en Choachí, Colombia. INVENTUM, 13(25). https://doi.org/10.26620/uniminuto.inventum.13.25.2018.53-60
dc.relation.referencesBaek, S. W., Han, H. S., & Lee, B. H. (2015). Durability evaluation of PVC pipe materials for different sewage environments. Environmental Engineering Research, 20(2), 148-153.
dc.relation.referencesBBC News Mundo. (2009, 24 abril). Atrapanieblas: de Chile para el mundo. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/participe/2009/04/090422_1224_participe_atrapanieblas_am
dc.relation.referencesBello Zambrano, J., & Villacreses Viteri, C. (2021). Ventajas Y Desventajas Del Sistema Constructivo Con Bambú. Polo Del Conocimiento, 6(7), 1987–2011. https://doi.org/10.23857/pc.v6i9.315
dc.relation.referencesBenyus, J. M. (2002). Biomimicry: Innovation Inspired by Nature. Harper Perennial.
dc.relation.referencesBobadilla Caballero, M. E., Rosales Jaén, R. A., & Pino, A. O. (2021). Captación de niebla como fuente alternativa de agua en la Región de Azuero. Prisma Tecnológico, 12(1). https://doi.org/10.33412/pri.v12.1.2455
dc.relation.referencesBiswas, A. K. (2008). Integrated Water Resources Management: A Reassessment - Pathways Forward. Water International, 33(3), 283-294.
dc.relation.referencesBiswas, A. K., & Tortajada, C. (2016). Water Security in the Developing World: Perspectives, Policies, and Practices. Cambridge University Press.
dc.relation.referencesB. Lekouch, M. Kharrou, M. El-Morhit, A. Amine, and A. Kherbeche, "Evaluation of Polyethylene Shading Nets for Water Collection in Fog Collectors," Journal of Applied Meteorology and Climatology, vol. 55, no. 5, pp. 1071–1077, May 2016. doi:10.1175/JAMC-D-15-0164.1
dc.relation.referencesBustamante, J. M. (2021). “Soluciones y emprendimientos de innovación tecnológica basados en agua” Reunión: “Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad” ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA ANDI".
dc.relation.referencesCereceda, P. (2000). Los atrapanieblas, tecnología alternativa para el desarrollo rural 1. Revista Medio Ambiente y Desarrollo, 4, 51–56.
dc.relation.referencesCentro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) (2020). Análisis climático de la región Andina de Colombia: Tendencias y proyecciones futuras. Revista de Investigación Climática. Páginas: 50-65
dc.relation.referencesCentro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). (2022). Impacto del cambio climático en la agricultura de la región Andina: Estudio de caso en Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, Colombia. Bogotá: CIAT.
dc.relation.referencesClasen, T., & Cairncross, S. (2004). Household water management: Refining the dominant paradigm. Tropical Medicine & International Health, 9(2), 187-191.
dc.relation.referencesClima Colombia. (2022). El tiempo en Santa Rosa de Viterbo, Boyacá . https://www.clima.com/colombia/boyaca/santa-rosa-de-viterbo
dc.relation.referencesCorrea Assmus, J. (2015). Desafíos socioeconómicos del acceso al agua en áreas rurales de Colombia. Revista de Desarrollo Sostenible, 10(2), 45-58
dc.relation.referencesCongreso de la República de Colombia. (2017). Ley 1844 de 2017: Por la cual se establecen disposiciones relacionadas con el cambio climático y la gestión integral del recurso hídrico, y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 50.270, 28 de junio de 2017.
dc.relation.referencesDepartamento de Planeación Municipal de Santa Rosa de Viterbo. (2023). Informe sobre la situación socioeconómica y de acceso al agua en Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, Colombia.
dc.relation.referencesDepartamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2018). Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Bogotá, Colombia: DANE.
dc.relation.referencesDhime, (2022). Sistema de Información para la Gestión de Datos de Hidrología y Meteorología – DHIME del IDEAM. https://dhime.ideam.gov.co/webgis/home/
dc.relation.referencesDíaz, R., et al. (2021). Revista de Desarrollo Sostenible, 5(1), 65-78.
dc.relation.referencesDíaz-pulido, A. P., Muñoz-moreno, D. P., & Olaya-gonzález, W. R. (2009). Desarrollo sostenible y el agua como derecho en Colombia Sustainable Development and the Right to Water in Colombia. 11(1), 84–116.
dc.relation.referencesDorado, A. ; C. ;, Guzmán, J. ;, & Ruíz, D. ; (2015). Variabilidad climática de la precipitación en Colombia asociada al ciclo el niño, la niña-oscilación del sur (enso).
dc.relation.referencesDurability and Lifetime Prediction in Outdoor Use of PVC-U Pipes" de Peter Eyerer y Manfred Blago.
dc.relation.referencesEl Congreso de Colombia. (1993, December 12). LEY 99 DE 1993. https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/08/ley-99-1993.pdf
dc.relation.referencesEl Congreso de Colombia. (1994, May 31). Ley 134 de 1994 . https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=330
dc.relation.referencesEl presidente de la república. (1978, July 28). Decreto 1541 de 1978 . https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1250
dc.relation.referencesEstrella-Castro, A. E., Fernández-Melchor, F., & González-Trevizo, M. E. (2023). Diseño experimental para identificar potencial de cosecha de humedad ambiental en Ensenada. Legado de Arquitectura y Diseño, 18(33). https://doi.org/10.36677/legado.v18i33.17942
dc.relation.referencesFessehaye, M., Kumar, V., & Abraha, A. (2006). Fog-water harvesting in the mountainous area of Eritrea. Journal of Arid Environments, 64(4), 560-579.
dc.relation.referencesGarcidueñas, P. (2018). ¿Qué es un atrapanieblas? Retrieved August 21, 2022.
dc.relation.referencesGhatak, A., & Mahapatra, D. R. (2014). Design and Fabrication of a Water Harvesting System using Atrapanieblas. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 4(6), 535-538
dc.relation.referencesGarretón, P., & Brandan, P. (2007). Atrapanieblas aerodinámico, una solución local para un problema global. Escuela de Diseño Universidad Diego Portales, 28–29.
dc.relation.referencesGarcía, M., et al. (2020). Predicción de la producción y rendimiento de frijol, con prototipo s de redes neuronales artificiales y datos climáticos. Revista de Ciencias Climáticas, 28(4), 123-137.
dc.relation.referencesGENAQ. (2021). Generador atmosférico de agua de GENAQ. Nueva alternativa suministro de agua. http://www.genaq.com/es/agua/
dc.relation.referencesGuillermo Westreicher. (2020, October 1). Rombo - Qué es, definición y concepto . https://economipedia.com/definiciones/rombo.html
dc.relation.referencesGuadua Bamboo: Engineering and Design Manual" de Oscar Hidalgo López
dc.relation.referencesHidalgo Maylle, F. S. (2021). Eficiencia del sistema de atrapanieblas con dos tipos de malla raschel para la captación de agua de niebla - Lomas de Paraíso – 2017. In Universidad César Vallejo.
dc.relation.referencesInforme Climatológico de Colombia. (2022). Informe de predicción climática a corto, mediano y largo plazo en Colombia. Hatsa 2024
dc.relation.referencesIDEAM. (2015). Oferta agua -. http://www.ideam.gov.co/web/siac/ofertaagua
dc.relation.referencesIza alejandro, & Rovere Marta. (2006). Gobernanza del agua en América del Sur: dimensión ambiental . Centro de Derecho Ambiental de La UICN. https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=xC2gsSf-JXgC&oi=fnd&pg=PA1&dq=gobernanza+del+agua&ots=5KveSkzrIc&sig=Q4OxfTflR_XbNg75ylFKZmPKGk0#v=onepage&q=gobernanza del agua&f=false
dc.relation.referencesLauriat, G. (2016). Aerodynamics of Road Vehicles: From Fluid Mechanics to Vehicle Engineering. Butterworth-Heinemann.
dc.relation.referencesManual de recolección de niebla: Una guía para el diseño y operación de proyectos de recolección de niebla. (2018). FogQuest. Recuperado de https://www.fogquest.org/manual/index.html
dc.relation.referencesManual de Diseño de Obras Civiles, 2008. Prefacio manual de diseño por sismo, Edición 2008.
dc.relation.referencesMadariaga, I. (2017). “Evaluación Del Potencial De Neblina Mediante El Sistema De Atrapanieblas En Las Lomas De Ancón Durante El Evento Del Niño, En El Distrito De Ancón, Provincia De Lima Periodo 2015-2016.” Universidad Nacional de Moquegua, 0, 147.
dc.relation.referencesMartínez, A., & López, B. (2018). Revista de Ecología Aplicada, 12(3), 87-102.
dc.relation.referencesMinisterio de Medio Ambiente. (1997, June 6). Ley 373 de 1997 . https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=342
dc.relation.referencesMinisterio de Vivienda, C. y T. (2017, June 8). RAS. https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0330-2017.pdf
dc.relation.referencesMolina, G. A., Torres, C. M., & Meneses, L. F. (2018). Durabilidad natural y vida útil de estructuras construidas con guadua en condiciones tropicales. Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial, 16(2), 125-136.
dc.relation.referencesNuñez, V. T. L. (2021). Tecnologías de captación de agua de niebla para el desarrollo sostenible en la loma de Tacahuay, Tacna, 2021. Universidad Continental.
dc.relation.referencesOrozco, D. (2019, November 12). Colombia y el objetivo de tener agua limpia. Sacado de: https://acortar.link/mBJOq5
dc.relation.referencesOpen MS. (2021). OpenWATER.-Generación de agua Aqair optimizer cosecha de agua a partir de brumas y nieblas. Tecnologías Necesarias.
dc.relation.referencesPoveda, J., & Sanabria, J. (2017). Evaluación de la eficiencia de cinco materiales de malla para el sistema de atrapanieblas en el Municipio de Siachoque – Departamento de Boyacá. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, 85.
dc.relation.referencesPascual, M. J. (2019). Eficiencia de la captación de agua por sistemas de atrapaniebla tridimensional y estándar en el “cerro verde” distrito de Lurigancho Chosica, Lima. Repositorio Institucional - UPeU, 2.
dc.relation.referencesPérez-González, A., Colvee, E., & Dehesa, M. J. (2017). Kinematic study of locomotion in spiders using High-Speed Stereo-Digital Image Correlation. Journal of Arachnology, 45(3), 371-379.
dc.relation.referencesPrograma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). (2018). Biodiversidad y cambio climático en América Latina y el Caribe: Desafíos y oportunidades para la adaptación.
dc.relation.referencesQuinche Bautista, M. S. (2019). Evaluación De La Malla Atrapaniebla Como Método Alternativo Para Mejoramiento De La Oferta Hídrica, Sus Usos Potenciales Y La Gobernanza Del Agua. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9).
dc.relation.referencesQuinche, M. (2013). Evaluación De La Malla Atrapaniebla Como Método Alternativo Para Mejoramiento De La Oferta Hídrica, Sus Usos Potenciales Y La Gobernanza Del Agua. Estudio De Caso: Estación Atrapaniebla Colegio Agustín Fernández Sede – C. Barrio Santa Cecilia, Usaquén. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
dc.relation.referencesRodrigo Daniel, Mancinas Rosalba, & Fernandez Rogelio. (2021). La comunicación del cambio climático, una herramienta ante el gran desafío. . Dykison S.L. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=qUhQEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA123&dq=que+es+la+crisis+climática&ots=eES8UKwlAc&sig=sRcGeVtgiHmEYQdrsLqQm3LAfmM#v=onepage&q=que es la crisis climática&f=false
dc.relation.referencesSánchez Cabanillas, J. A. (2018). Atrapanieblas tecnología para el atrapamiento de agua, una experiencia exitosa para las políticas públicas en el distrito de Villa María del Triunfo, Lima 2018.
dc.relation.referencesSchemenauer, R. S., & Joe, P. (1986). Collection of fog water for domestic and agricultural use. Applied Geography, 6(1), 9-22.
dc.relation.referencesSchemenauer, R. S., & Cereceda, P. (1992). A proposed standard fog collector for use in high-elevation regions. Journal of Applied Meteorology, 31(3), 279-287.
dc.relation.referencesSchmid, M., & Osses, P. (2010). Fog Water Harvesting: A Unique and Sustainable Solution for Obtaining Fresh Water. Water Resources Management, 24(12), 2643–2657. https://doi.org/10.1007/s11269-010-9582-z
dc.relation.referencesSiddique, R., Saha, B. B., & Arun, S. (2016). Design and optimization of a fog-water collection system using computational fluid dynamics. Water Science and Technology: Water Supply, 16(4), 1016-1026. https://doi.org/10.2166/ws.2015.190
dc.relation.referencesSmith, J. D., & Jones, A. B. (2020). Understanding Climate Variability: A Review of Current Research. Journal of Climate Studies, 15(2), 123-145.
dc.relation.referencesSmith, J., et al. (2019). Defining the Nature of Blended Learning through Its Depiction in Current Research. Revista de Estudios Ambientales, 15(2), 45-58.
dc.relation.referencesSobsey, M. D., & Stauber, C. E. (2012). Point of use household drinking water filtration: A practical, effective solution for providing sustained access to safe drinking water in the developing world. Environmental Science & Technology, 46(4), 2008-2013.
dc.relation.referencesSuescún-Vargas, Sergio Andrés, Mario Eduaro, & Pinto Jairo. (2019, November). Las Reservas Naturales Bolonias y Polyepis; Informe de Servicio Social-Santa Rosa de Viterbo(Boyacá). Grupo de Investigación Biota y Sociedad, Red de Reservas Naturales Del Trópico Alto. https://issuu.com/tropico_alto/docs/2019_suesc_n_et_rnboloniaspolylepissrvitboy_infsso
dc.relation.referencesVerástegui Gonzales, N. (2014). Pobreza y medio ambiente: participación social en el proceso de transferencia de nuevas tecnologías en la comunidad de Collanac, Lima. Investigaciones Sociales, 14(24). https://doi.org/10.15381/is.v14i24.7303
dc.relation.referencesVértiz Osores, Jacinto Joaquín, Guevara Duarez, Lorenzo;, Delgado Rodríguez, Renzo Manuel, Cucho Flores, & Ricardo Iván. (2020). Tecnología para “atrapar” el agua: una experiencia exitosa y su impacto socioeconómico-ambiental. Revista Inclusiones , 7, 59–76.
dc.relation.referencesVistin, D. (2014). Estudio de factibilidad para el aprovechamiento de agua por medio de dos tipos de neblinómetros en las tres cuencas de la parroquia Achupallas, cantón Alausi, provincia de Chimborazo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo Facultad de Recursos Naturales, Escuela de Ingeniería Forestal. Ecuador. Recuperado en: http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/3595/1/33T0130%20.pdf
dc.relation.referencesViviana, B., Lorena, R., & Mirella, M. (2018). Testing the Quality of Fog Water Collected in Choachí, Colombia. Inventum, 13(25).
dc.relation.referencesUNESCO. (2017). The United Nations World Water Development Report 2017: Wastewater: The Untapped Resource. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
dc.relation.referencesUSEPA. (2006). Guidance Manual for Compliance with the Filtration and Disinfection Requirements for Public Water Systems Using Surface Water Sources. U.S. Environmental Protection Agency. https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/guide_compliance_filtration_disinfection_surface_water_systems_2006.pdf
dc.relation.referencesWilcox, A. (2017). FogQuest: A case study in social entrepreneurship for fog collection projects. Geographical Review, 107(2), 314-327.
dc.relation.referencesWHO. (2017). Household water treatment and safe storage. World Health Organization.
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectAtrapanieblas
dc.subjectSostenibilidad
dc.subjectDiseño
dc.subjectEscasez de agua
dc.subjectGestión de recursos hídricos
dc.subject.ddc628
dc.subject.keywordsFog catcher
dc.subject.keywordsSustainability
dc.subject.keywordsDesign
dc.subject.keywordsWater scarcity
dc.subject.keywordsWater resources management
dc.titleDiseño de una estructura de atrapanieblas para la obtención de agua en el municipio de Santa Rosa de Viterbo
dc.title.translatedDesign of a fog-catching structure to obtain water in the municipality of Santa Rosa de Viterbo
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dc.type.coarversionhttps://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
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dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradospa

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