Análisis de tendencias de variables del ciclo hidrológico en el Parque Nacional Natural Chingaza y sus posibles vínculos con cambio y variabilidad climática y cambios en la cobertura del bosque Amazónico
dc.contributor.advisor | Rodríguez Sandoval, Erasmo Alfredo | spa |
dc.contributor.author | Ávila Bonilla, Kharoll Sofía | spa |
dc.contributor.researchgroup | Grupo de Investigación en Ingeniería de Recursos Hidrícos Gireh | spa |
dc.coverage.country | Colombia | spa |
dc.coverage.region | Cundinamarca | spa |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T15:03:28Z | |
dc.date.available | 2025-02-25T15:03:28Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | ilustraciones, diagramas, mapas | spa |
dc.description.abstract | El Páramo de Chingaza desempeña un papel crucial para Bogotá, puesto que abastece al 70% de los habitantes de la ciudad. Comprender la alteración de las variables hidroclimatológicas y su relación con el cambio y la variabilidad climática, y con el cambio de cobertura permite tomar decisiones más informadas para la gestión sostenible de los recursos hídricos de la región. Mediante la aplicación del test de Man-Kendall y Sen´s Slope se analizaron las tendencias en las variables hidroclimatológicas en el Parque Nacional Natural Chingaza (PNN Chingaza). Los resultados revelan que el 82% de las series de precipitación convencional presentan tendencias no significativas mixtas. En contraste, tres de las cinco cuencas estudiadas registran disminuciones en el caudal medio. En la evapotranspiración, se identifican tendencias crecientes significativas con incrementos de 6 mm por decenio. Mediante el análisis de datos de cobertura y uso del suelo reportados por MapBiomas se identificaron altas correlaciones en el test de Spearman (0.80 y 0.64) entre la pérdida del bosque amazónico y el comportamiento de las series de caudal medio en el PNN Chingaza. Mediante previa validación realizada a los mapas de MapBiomas se obtuvo una precisión general del 96%. Se encontró que cambios impulsados por el clima y por el paisaje han generado desplazamientos importantes de las cuencas en el espacio de Budyko. En cuanto a la influencia de la deforestación de la Amazonia en el PNN Chingaza, se evidencian disminuciones en el caudal medio, posiblemente asociadas a alteraciones de los flujos aéreos de agua en forma de vapor (“Ríos voladores”) que se ven reflejadas en las entradas al sistema, especialmente en la precipitación horizontal. En consecuencia, resulta esencial la implementación de estrategias a nivel local y regional para garantizar la continuidad de los servicios ecosistémicos que el páramo y el bosque amazónico prestan (Texto tomado de la fuente). | spa |
dc.description.abstract | The Chingaza Páramo plays a crucial role for Bogotá, as it supplies 70% of the city's population. Understanding the alteration of hydroclimatological variables and their relationship with climate change, climate variability, and land cover change allows for more informed decisions to be made for the sustainable management of the region's water resources. By applying the Man-Kendall test and Sen's Slope, trends in hydroclimatological variables were analyzed in the Chingaza National Natural Park (PNN Chingaza). The results reveal that 86% of conventional precipitation series show mixed non-significant trends. In contrast, three of the five studied watersheds show decreases in average streamflow. Significant increasing trends were identified in evapotranspiration, with increases of 6 mm per decade. Using land cover and use data reported by MapBiomas, high correlations were identified in the Spearman test (0.80 and 0.64) between the loss of Amazon forest and the behavior of the average streamflow series in the PNN Chingaza. After validating the MapBiomas maps, an overall accuracy of 96% was obtained, and it was found that climate- and landscape-driven changes have caused significant shifts in the watersheds within the Budyko space. Regarding the influence of deforestation in the Amazon on PNN Chingaza, decreases in average streamflow were observed, possibly associated with alterations in atmospheric water flows in the form of vapor ("flying rivers") that are reflected in system inputs, especially in horizontal precipitation. Consequently, the implementation of local and regional strategies is essential to ensure the continuity of the ecosystem services provided by the páramo and the Amazon forest. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería - Recursos Hidráulicos | spa |
dc.description.researcharea | Hidrología y Meteorología | spa |
dc.format.extent | xiv, 171 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.instname | Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unal.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/87555 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Bogotá, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Bogotá - Ingeniería - Maestría en Ingeniería - Recursos Hidráulicos | spa |
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- Tesis de Maestría en Ingeniería - Recursos Hidráulicos
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