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dc.rights.licenseReconocimiento 4.0 Internacional
dc.contributor.advisorCadena Sánchez, Ariel Oswaldo
dc.contributor.advisorPeña Urueña, Mary Luz
dc.contributor.authorFortaleché Rodríguez, Yaritza Fernanda
dc.coverage.spatialAcuífero en el Valle Medio del Magdalena
dc.date.accessioned2022-11-09T19:33:46Z
dc.date.available2022-11-09T19:33:46Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/82674
dc.descriptionilustraciones, gráficas, mapas
dc.description.abstractLos estudios de fraccionamiento isotópico (δ13C) permitieron identificar el comportamiento y las tendencias del carbono inorgánico disuelto (DIC) en el agua subterránea de la zona norte de la cuenca Valle Medio del Magdalena, confirmando así, que se pueden diferenciar las fuentes que aportan DIC. Al complementar el análisis con valores 14C se discriminó la evolución del DIC en sistemas abiertos y hacia sistemas cerrados. Sin embargo, por la heterogeneidad de la zona es importante hacer caracterizaciones locales y dadas las mezclas de agua que se produce por la complejidad del sistema de acuíferos, tanto superficial como subterráneo se destacan las principales, pero no únicas, fuentes DIC. Resaltando los aportes del suelo en la zona norte del área de estudio, fuentes de hidrocarburos en el pozo Santos 6 y el pozo M603, disolución de minerales carbonatos para el pozo ABA 4 al oriente de la región, aportes de la atmósfera para el pozo W216. Así mismo, dados los variados resultados, no se puede confirmar que dicha zona esté sufriendo una alteración, a nivel subterráneo, por contaminación con hidrocarburos, lo cual no niega la presencia de estos, sino que avala la respuesta natural que da el agua subterránea a dichos componentes xenobióticos. (Texto tomado de la fuente)
dc.description.abstractIsotopic fractionation analysis (δ13C) allowed to identify behavior and trends of dissolved inorganic carbon (DIC) in groundwater in the northern zone of the Middle Magdalena Valley basin, thus confirming that the sources of DIC can be differentiated. By complementing the analysis with 14C values, it was possible to differentiate the evolution of DIC in open systems and towards closed systems. However, due to the heterogeneity of the area, local characterizations must be made and due to the interesting water mixtures produced by the complexity of the aquifer system, both surface and subway, the main, but not the only, sources of DIC can be highlighted. Highlighting the contributions from the soil in the northern part of the study area, hydrocarbon sources in the Santos 6 well and the M603 well, dissolution of carbonate minerals for the ABA 4 well to the east of the region, and contributions from the atmosphere for the W216 well. Thus, and given the varied results, it cannot be confirmed that this area is suffering an alteration, at the subway level, due to hydrocarbon contamination, which does not deny the presence of hydrocarbons, but rather confirms the good natural response of the groundwater to these xenobiotic components.
dc.description.sponsorshipEstos estudios se encuentran en el Marco del proyecto de Investigación MEGIA, “Modelo multiescala de gestión integral del agua con análisis de incertidumbre de la información para la realización de la evaluación ambiental estratégica (EAE) del subsector de hidrocarburos en el Valle Medio del Magdalena” contrato 157-2018 suscrito con MinCiencias, antes Colciencias y financiado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH".
dc.format.extentxxiv, 157 páginas
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombia
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subject.ddc550 - Ciencias de la tierra::551 - Geología, hidrología, meteorología
dc.subject.ddc540 - Química y ciencias afines::543 - Química analítica
dc.titleAlteraciones ambientales producidas por la presencia de hidrocarburos mediante análisis de fraccionamiento isotópico (δ13CDIC) en un acuífero en el Valle Medio del Magdalena
dc.typeTrabajo de grado - Maestría
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.publisher.programBogotá - Ciencias - Maestría en Ciencias - Geología
dc.description.degreelevelMaestría
dc.description.degreenameMagíster en Ciencias - Geología
dc.description.researchareaHidrogeoquímica
dc.identifier.instnameUniversidad Nacional de Colombia
dc.identifier.reponameRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
dc.identifier.repourlhttps://repositorio.unal.edu.co/
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias
dc.publisher.placeBogotá, Colombia
dc.publisher.branchUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá
dc.relation.indexedRedCol
dc.relation.indexedLaReferencia
dc.relation.indexedAgrovoc
dc.relation.referencesAgudelo-Castañeda, G. A., Cadena-Torres, J., Almanza-Merchán, P. J., & Pinzón-Sandoval, E. H. (2018). Desempeño fisiológico de nueve genotipos de cacao (Theobroma cacao L.) bajo la sombra de tres especies forestales en Santander, Colombia. Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas, 12(1), 223–232. https://doi.org/10.17584/rcch.2018v12i1.7341
dc.relation.referencesAngel-Martínez, C. E., Prieto-Grómez, G. A., & Cristancho-Mejía, F. (2020). Modelo geológico-geofísico (escala regional) Producto 05.
dc.relation.referencesANH. (2007). Colombian Sedimentary Basins: Nomenclature, boundaries and Petroleum Geology, a New Proposal. In Agencia Nacional de Hidrocarburos - A.N.H.- (Issues 978-958-98237-0–5). http://www.anh.gov.co/Informacion-Geologica-y-Geofisica/Cuencas-sedimentarias/Documents/colombian_sedimentary_basins.pdf
dc.relation.referencesArenas-Bautista, M. C., Donado, L. D., Sandoval-Pabón, R. L., D’anello- Peralta, P. A., Cortes-Ramos, D. A., García-Echeverri, C., Ramírez-González, D. A., Romero-Duque, S. A., Sierra-Bernal, S., & Piña-Herrera, B. C. (2020). Proyecto MEGIA: Estudio de la Demanda del Agua en el Sector Norte del Valle Medio del Magdalena. Producto No. 6. 90.
dc.relation.referencesAtekwana, E. A., & Seeger, E. J. (2015). Carbonate and carbon isotopic evolution of groundwater contaminated by produced water brine with hydrocarbons. Applied Geochemistry, 63, 105–115. https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2015.08.001
dc.relation.referencesAuge, M. (2016). Hydrogeology of Plains. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31429-7_1
dc.relation.referencesBair, R. B., Eaton, A. D., & Rice, E. W. (2017). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition. In American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation.
dc.relation.referencesBenettin, P., Volkmann, T. H. M., Von Freyberg, J., Frentress, J., Penna, D., Dawson, T. E., & Kirchner, J. W. (2018). Effects of climatic seasonality on the isotopic composition of evaporating soil waters. Hydrology and Earth System Sciences, 22(5), 2881–2890. https://doi.org/10.5194/hess-22-2881-2018
dc.relation.referencesBerkowitz, B., Dror, I., & Yaron, B. (2008). Contaminant Geochemistry - Interactions and Transport in the Subsurface Environment. In Contaminant Geochemistry. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-54777-5
dc.relation.referencesBrand, W. A., Coplen, T. B., Vogl, J., Rosner, M., & Prohaska, T. (2014). Assessment of international reference materials for isotope-ratio analysis (IUPAC technical report). Pure and Applied Chemistry, 86(3), 425–467. https://doi.org/10.1515/pac-2013-1023
dc.relation.referencesBurri, N. M., Weatherl, R., Moeck, C., & Schirmer, M. (2019). A review of threats to groundwater quality in the anthropocene. Science of the Total Environment, 684(May), 136–154. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.05.236
dc.relation.referencesCaballero, V., Parra, M., & Mora Bohorquez, A. (2010). Levantamiento De La Cordillera Oriental De Colombia Durante El Eoceno Tardío - Oligoceno Temprano: Proveniencia Sedimentaria En El Sinclinal De Nuevo Mundo, Cuenca Valle Medio Del Magdalena. Boletin de Geología.
dc.relation.referencesCalvin, M. (1962). The Path o f Carbon in Photosynthesis. SCIENCE, 135(3507), 879–889. Clark, I. (2015). Groundwater Geochemistry and Isotopes. In Groundwater Geochemistry and Isotopes. https://doi.org/10.1201/b18347-8
dc.relation.referencesClark, I. (2015). Groundwater Geochemistry and Isotopes. In Groundwater Geochemistry and Isotopes. https://doi.org/10.1201/b18347-8
dc.relation.referencesClavijo-Torres, J. (1995). Memoria explicativa de la plancha 75-Aguachica. Escala 1:100.000. 49.
dc.relation.referencesCraig, H. (1961). Isotopic variations in meteoric waters. Science, 133(3465), 1702–1703. https://doi.org/10.1126/science.133.3465.1702
dc.relation.referencesDolman, H. (2019). Biogeochemical Cycles and Climate.
dc.relation.referencesDrake, H., Aström, M. E., Heim, C., Broman, C., Aström, J., Whitehouse, M., Ivarsson, M., Siljeström, S., & Sjövall, P. (2015). Extreme 13 C depletion of carbonates formed during oxidation of biogenic methane in fractured granite. Nature Communications, 6(May). https://doi.org/10.1038/ncomms8020
dc.relation.referencesDubois, K. D., Lee, D., & Veizer, J. (2010). Isotopic constraints on alkalinity, dissolved organic carbon, and atmospheric carbon dioxide fluxes in the Mississippi River. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 115(G2), n/a-n/a. https://doi.org/10.1029/2009jg001102
dc.relation.referencesEIL. (n.d.). University of Waterloo-Environmental Isotope Laboratory (UW-EIL). https://uwaterloo.ca/environmental-isotope-laboratory/
dc.relation.referencesEIL, W. U. (2020). ENVIRONMENTAL ISOTOPE LABORATORY- Analytical Services. https://uwaterloo.ca/environmental-isotope-laboratory/analytical-services
dc.relation.referencesEtayo, F. (1968). Posición de las Faunas en los depósitos cretácicos colombianos y su valor en la subdivisión cronológica de los mismos. In Boletin de Geologia (Vol. 16, Issue 17).
dc.relation.referencesFonseca P., H. A., Fuquen M., J. A., Mesa, L. D., Talero, C. A., Pérez, O. G., Porras, J. J., & Gavidia, O. (2012). CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA DE LA PLANCHA 108 – “PUERTO WILCHES” ESCALA 1:100.000. In Ingeominas.
dc.relation.referencesGammons, C. H., Babcock, J. N., Parker, S. R., & Poulson, S. R. (2011). Diel cycling and stable isotopes of dissolved oxygen, dissolved inorganic carbon, and nitrogenous species in a stream receiving treated municipal sewage. Chemical Geology, 283(1–2), 44–55. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2010.07.006
dc.relation.referencesGlok-Galli, M., Vadillo-Pérez, I., Jiménez-Gavilán, P., Ojeda, L., Urresti-Estala, B., & Martínez, D. E. (2022). Application of hydrochemical and multi-isotopic (87Sr/86Sr, δ13C-DIC, δ2H-H2O, δ18O-H2O) tools to determine contamination sources and processes in the Guadalhorce River Basin, southern Spain. Science of the Total Environment, 828. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.154424
dc.relation.referencesGomez, S., Taupin, J. D., & Rueda, A. (2015). Estudio hidrodinámico, geoquímico e isotópico de las formaciones acuíferas de la región de Bucaramanga (Colombia) Hydrodynamic, geochemical and isotopic study of formations aquifers in the region of Bucaramanga (Colombia). Revista Peruana Geo-Atmosferica RPGA, 61(4), 44–61.
dc.relation.referencesGrupo de Investigación HYDS. (2021a). “Informe de Recopilación de Información Primaria del Agua en el Sector Norte del Valle Medio del Magdalena.”
dc.relation.referencesGrupo de Investigación HYDS. (2021b). “Modelo hidrodinámico multiescala”. Contrato de Financiamiento de Recuperación Contingente RC No. FP44842-157-20218. Proyecto MEGIA: Producto No. 7. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
dc.relation.referencesHan, L. F., & Plummer, L. N. (2016). A review of single-sample-based models and other approaches for radiocarbon dating of dissolved inorganic carbon in groundwater. Earth-Science Reviews, 152, 119–142. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2015.11.004
dc.relation.referencesHan, Liang Feng, Niel Plummer, L., & Aggarwal, P. (2014). The curved 14C vs. δ13C relationship in dissolved inorganic carbon: A useful tool for groundwater age- and geochemical interpretations. Chemical Geology, 387, 111–125. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2014.08.026
dc.relation.referencesHan, Liang Feng, Plummer, L. N., & Aggarwal, P. (2012). A graphical method to evaluate predominant geochemical processes occurring in groundwater systems for radiocarbon dating. Chemical Geology, 318–319, 88–112. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2012.05.004
dc.relation.referencesHao, Z., Gao, Y., Ma, M., Green, S. M., Wang, J., Song, X., Dungait, J. A. J., Johnes, P. J., Xiong, B., Quine, T. A., Sun, X., Wen, X., & He, N. (2019). Using δ 13 C to reveal the importance of different water transport pathways in two nested karst basins, Southwest China. Journal of Hydrology, 571(February), 425–436. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.01.070
dc.relation.referencesHatch, M. D., & Slack, C. R. (1966). Photosynthesis by sugar-cane leaves. A new carboxylation reaction and the pathway of sugar formation. The Biochemical Journal, 101(1), 103–111. https://doi.org/10.1042/bj1010103
dc.relation.referencesHoefs, J. (2015). Stable isotope geochemistry. In Geochemistry. https://doi.org/10.1007/978-3-319-19716-6
dc.relation.referencesHorton, B. K., Saylor, J. E., Nie, J., Mora, A., Parra, M., Reyes-Harker, A., & Stockli, D. F. (2010). Linking sedimentation in the northern Andes to basement configuration, Mesozoic extension, and Cenozoic shortening: Evidence from detrital zircon U-Pb ages, Eastern Cordillera, Colombia. Bulletin of the Geological Society of America, 122(9–10), 1423–1442. https://doi.org/10.1130/B30118.1
dc.relation.referencesIDEAM, INVEMAR, & MINAMBIENTE. (2017). Protocolo de Monitoreo del Agua - Colombia. Ideam, 1–587. http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023773/PROTOCOLO_MONITOREO_AGUA_IDEAM.pdf
dc.relation.referencesISO/IEC. (2017). 17025 - Testing and calibration laboratories. https://www.iso.org/ISO-IEC-17025-testing-and-calibration-laboratories.html
dc.relation.referencesJasechko, S. (2019). Global Isotope Hydrogeology―Review. Reviews of Geophysics, 57(3), 835–965. https://doi.org/10.1029/2018RG000627
dc.relation.referencesJimenez, G., López, O., Jaimes, L., & Mier Umaña, R. (2016). Variaciones en el estilo estructural relacionado con anisotropias de basamento en el Valle Medio del Magdalena. Revista de La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 40(155), 312. https://doi.org/10.18257/raccefyn.293
dc.relation.referencesLi, X., Tang, C., Cao, Y., & Li, D. (2020). A multiple isotope (H, O, N, C and S) approach to elucidate the hydrochemical evolution of shallow groundwater in a rapidly urbanized area of the Pearl River Delta, China. Science of the Total Environment, 724, 137930. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137930
dc.relation.referencesLIA. (2020). Laboratorio de Ingeniería ambiental - Universidad Nacional de Colombia. http://resa.unal.edu.co/index.php?id=61
dc.relation.referencesLogeshwaran, P., Megharaj, M., Chadalavada, S., Bowman, M., & Naidu, R. (2018). Petroleum Hydrocarbons (PH) in groundwater aquifers: An overview of environmental fate, toxicity, microbial degradation and risk-based remediation approaches. Environmental Technology & Innovation, 10, 175–193. https://doi.org/10.1016/j.eti.2018.02.001
dc.relation.referencesMahecha, C. (2019). Petróleo y desequilibrios territoriales en el Magdalena Medio: el caso de Barrancabermeja y su área de influencia (1922-2018). https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/77881
dc.relation.referencesMaliva, R. G. (2016). Aquifer Characterization Techniques. In Aquifer Characterization (Issue 4). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-32137-0
dc.relation.referencesMantilla, L., Bernal, L., Clavijo, J., Pinto, J., Páez, L., Pérez, A., Quintero, I., Garcia, M., Correa, K., Serrano, J., Gaviria, J., Niz, L., Navas, G., Silva, A., Osorio, J., & Etayo, F. (2006). Memoria Explicativa de la Cartografía Geológica de la Plancha 85 Simití, Sur de los Departamentos de Bolívar y Cesar.
dc.relation.referencesMartín-chivelet, J. (2010). Carbon Cycle and Climate : the geological perspective Fundamentos ConCeptuales y didáCtiCos. Enseñanza de Las Ciencias, 2010, 1–14.
dc.relation.referencesMartín-Chivelet, J., & Muñoz García, M. (2015). Estratigrafía de isótopos de oxígeno y la reconstrucción de los cambios climáticos del pasado. Enseñanza de Las Ciencias de La Tierra: Revista de La Asociación Española Para La Enseñanza de Las Ciencias de La Tierra, 23(2), 160–170.
dc.relation.referencesMartinez-Bernal, L. F., Rodriguez-Romero, P. C., & Daza-Cruz, Y. X. (2020). Proyecto MEGIA: Propuesta a nivel de prefactibilidad de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del subsector de hidrocarburos en un AE en el VMM, e indicadores a evaluar por la ANH para el uso del agua por la industria petrolera. Productos No. 1 y 14.
dc.relation.referencesMEGIA, P. (2020). “Análisis de Información Secundaria en el Sector Norte del Valle Medio del Magdalena”. Contrato de Financiamiento de Recuperación Contingente RC No. FP44842-157-2018. Proyecto MEGIA: Producto No. 2. (Issue 45).
dc.relation.referencesMeredith, K. T., Han, L. F., Hollins, S. E., Cendón, D. I., Jacobsen, G. E., & Baker, A. (2016). Evolution of chemical and isotopic composition of inorganic carbon in a complex semi-arid zone environment: Consequences for groundwater dating using radiocarbon. Geochimica et Cosmochimica Acta, 188, 352–367. https://doi.org/10.1016/j.gca.2016.06.011
dc.relation.referencesMeyzonnat, G., Barbecot, F., Alvarado, J. C., Pinti, D. L., Lauzon, J. M., & McCormack, R. (2021). Depth–sequential investigation of major ions, δ18o, δ2h and δ13c in fractured aquifers of the st. Lawrence lowlands (quebec, canada) using passive samplers. Water (Switzerland), 13(13). https://doi.org/10.3390/w13131806
dc.relation.referencesMinagricultura. (2015a). Cesar - Principales cultivos por área sembrada. Agronet, 5. https://www.agronet.gov.co/Documents/NARIÑO_2017.pdf
dc.relation.referencesMinagricultura. (2015b). Santander - Principales cultivos por área sembrada. Agronet, 5–6. https://www.agronet.gov.co/Paginas/ProduccionNacionalDpto.aspx
dc.relation.referencesMinagricultura. (2019). Reporte: Participación Departamental en la Producción y en el Área Cosechada. https://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/home.aspx?cod=2#
dc.relation.referencesMinAgricultura. (2021). Agronet. https://www.agronet.gov.co/Paginas/inicio.aspx
dc.relation.referencesMinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2015). Decreto 1076 de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible - EVA - Función Pública. Diario Oficial No. 49.523 de 26 de Mayo de 2015, 1–659. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=78153
dc.relation.referencesResolución 90341, (2014).
dc.relation.referencesMintransporte. (2017). La economía y el desarrollo se mueven por el Río Magdalena. https://mintransporte.gov.co/micrositios/cci/la-economia-y-el-desarrollo-se-mueven-por-el-rio-magdalena.html
dc.relation.referencesMojica, J., & Franco, R. (1990). Estructura y Evolucion Tectonlca del Valle Medio y Superior del Magdalena, Colombia. Geología Colombiana, 17(17), 41–64.
dc.relation.referencesMontoya-Arenas, D. M. (2019). Formación La Paja: Descripción de la sección tipo. Influencia de los tapices microbiales en su génesis. Estudios Geológicos y Paleontológicos Sobre El Cretácico En La Región Del Embalse Del Río Sogamoso, Valle Medio Del Magdalena, 51–67. https://libros.sgc.gov.co/index.php/editorial/catalog/download/24/10/205-1?inline=1
dc.relation.referencesMorales, L. (1958). General geology and oil occurrences of middle Magdalena valley, Colombia: South America. In AAPG Special Volumes (pp. 641–695).
dc.relation.referencesOMM, O. M. M. (2019). Boletín de la OMM sobre los gases de efecto invernadero (Vol. 15).
dc.relation.referencesPardo, A., & Roche, E. (2009). Paleocene-Eocene palynology and palynofacies from notheastern Colombia and Western Venezuela. In Cuaderno de investigación (Vol. 41). Universidad de Caldas.
dc.relation.referencesParker, S. R., Darvis, M. N., Poulson, S. R., Gammons, C. H., & Stanford, J. A. (2014). Dissolved oxygen and dissolved inorganic carbon stable isotope composition and concentration fluxes across several shallow floodplain aquifers and in a diffusion experiment. Biogeochemistry, 117(2–3), 539–552. https://doi.org/10.1007/s10533-013-9899-0
dc.relation.referencesParker, S. R., Gammons, C. H., Garrett Smith, M., & Poulson, S. R. (2012). Behavior of stable isotopes of dissolved oxygen, dissolved inorganic carbon and nitrate in groundwater at a former wood treatment facility containing hydrocarbon contamination. Applied Geochemistry, 27(6), 1101–1110. https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2012.02.035
dc.relation.referencesPaul Philp, R. (2014). Application of Stable Isotopes and Radioisotopes in Environmental Forensics. In Introduction to Environmental Forensics: Third Edition (Third Edit, pp. 395–455). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-404696-2.00011-4
dc.relation.referencesPico, R. P. (2016). Colonización, conflicto y cultura en la región del Magdalena Medio: entre la diversidad y la estigmatización. REVISTA TEMAS, 3(10), 65–80.
dc.relation.referencesPNUD. (2014). Diagnóstico Socieconómico del Magadalena Medio. https://docplayer.es/19440394-Diagnostico-socioeconomico-del-departamento-del-magdalena-medio.html
dc.relation.referencesRangel, A., Parra, P., & Niño, C. (2000). The La Luna formation: Chemostratigraphy and organic facies in the Middle Magdalena Basin. Organic Geochemistry, 31(12), 1267–1284. https://doi.org/10.1016/S0146-6380(00)00127-3
dc.relation.referencesRomero, F., Donado, L. D., & Sarmiento, G. (2018). Plan Operativo del proyecto MEGIA - Modelo multiescala de gestión integral del agua con análisis de incertidumbre de la información para la realización de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del subsector de hidrocarburos en el Valle Medio del Magda. In Proyecto de Investigación - Contrato RC No. FP44842-157-2018.
dc.relation.referencesRomero, H. M., Ayala, I., & Ruiz, R. (2007). Ecofisiología de la palma de aceite. PALMAS Especial, 28, 176–184.
dc.relation.referencesSarmiento, G., Puentes, J., & Sierra, C. (2015). Evolución geológica y estratigrafía del sector norte del Valle Medio del Magdalena. Geologia Norandina, 12, 51–83. http://sociedadcolombianadegeologia.org/wp-content/uploads/2017/06/Norandina_No.12_Art4.pdf
dc.relation.referencesSarmiento, L. (2011). Petroleum Geology of Colombia - Middle Magdalena Basin (Vol. 11). Agencia Nacional de Hidrocarburos.
dc.relation.referencesSchamel, S. (1991). Middle and Upper Magdalena Basins, Colombia. Active Margin Basins: AAPG Memoir, 52, 283–301.
dc.relation.referencesSmith, M. G., Parker, S. R., Gammons, C. H., Poulson, S. R., & Hauer, F. R. (2011). Tracing dissolved O2 and dissolved inorganic carbon stable isotope dynamics in the Nyack aquifer: Middle Fork Flathead River, Montana, USA. Geochimica et Cosmochimica Acta, 75(20), 5971–5986. https://doi.org/10.1016/j.gca.2011.07.033
dc.relation.referencesSu, X., Lv, H., Zhang, W., Zhang, Y., & Jiao, X. (2013). Evaluation of petroleum hydrocarbon biodegradation in shallow groundwater by hydrogeochemical indicators and C, S-isotopes. Environmental Earth Sciences, 69(6), 2091–2101. https://doi.org/10.1007/s12665-013-2237-y
dc.relation.referencesTarbuck, E. J., & Lutgens, F. K. (2005). Ciencias de la Tierra - Una introducción a la geología física (8va ed.). PEARSON PRENTICE HALL. www.librosite.net/tarbuck
dc.relation.referencesTchegliakova, N. (1993). Los Foraminíferos y Minerales autigénicos de la Formación Umir (Sección Quebrada La Julia, Valle Medio del Magdalena): Registro de una Laguna costera a finales del Cretácico Superior (Maestrichtiano). Geología Colombiana, 18(0), 107–117.
dc.relation.referencesThompson-Butler, W., Peters, K. E., Peters, K. E., Magoon, L. B., Scheirer, A. H., Moldowan, J. M., Blanco, V. O., Gonzalez, R. E., Graham, S. A., Zumberge, J. E., & Wavrek, D. A. (2019). Identification of genetically distinct petroleum tribes in the Middle Magdalena Valley, Colombia. AAPG Bulletin, 103(12), 3003–3034. https://doi.org/10.1306/04101918107
dc.relation.referencesUrresti-Estala, B., Vadillo-Pérez, I., Jiménez-Gavilán, P., Soler, A., Sánchez-García, D., & Carrasco-Cantos, F. (2015). Application of stable isotopes (δ34S-SO4, δ18O-SO4, δ15N-NO3, δ18O-NO3) to determine natural background and contamination sources in the Guadalhorce River Basin (southern Spain). Science of the Total Environment, 506–507(3), 46–57. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.10.090
dc.relation.referencesWard, D., Goldsmith, R., Cruz, J., & Restrepo, H. (1973). Geología de los cuadrángulos H-12 Bucaramanga y H-13 Pamplona, departamento de Santander. Boletín Geológico, 21(1–3), 131.
dc.relation.referencesWoessner, W. W., & Poeter, E. P. (2020). Hydrogeologic Properties of Earth Materials and Principles of Groudnwater Flow.
dc.relation.referencesWu, C., Wu, X., Mu, W., & Zhu, G. (2020). Using isotopes (H, O, and Sr) and major ions to identify hydrogeochemical characteristics of ground water in the Hongjiannao Lake Basin, Northwest China. Water (Switzerland), 12(5). https://doi.org/10.3390/w12051467
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.lembIsótopos
dc.subject.lembCarbon - Isotopes
dc.subject.lembIsótopos del carbono
dc.subject.proposalIsótopos estables
dc.subject.proposal13C
dc.subject.proposalDIC
dc.subject.proposalfraccionamiento isotópico
dc.subject.proposalacuífero
dc.subject.proposalHidrocarburos petrogénicos
dc.subject.proposalStable isotopes
dc.subject.proposalcarbon 13
dc.subject.proposalDIC
dc.subject.proposalisotopic fractionation
dc.subject.proposalaquifer
dc.subject.proposalpetrogenic hydrocarbon
dc.title.translatedEnvironmental alterations produced by the presence of hydrocarbons by isotopic fractionation (δ13CDIC) analysis in an aquifer in the Middle Magdalena Valley.
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.contentText
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
oaire.awardtitleMEGIA
oaire.fundernameAgencia Nacional de Hidrocarburos - ANH
dcterms.audience.professionaldevelopmentEstudiantes
dcterms.audience.professionaldevelopmentInvestigadores
dcterms.audience.professionaldevelopmentMaestros
dcterms.audience.professionaldevelopmentPúblico general
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-6981-1248
dc.contributor.cvlachttps://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001621419
dc.contributor.researchgatehttps://www.researchgate.net/profile/Yaritza-Fernanda-Fortaleche-Rodriguez


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