Metodología para evaluación de escenarios en el cambio de la oferta y la demanda de transporte para la ciudad de Manizales desde una perspectiva de reducción de emisiones

dc.contributor.advisorMangones, Sonia
dc.contributor.authorLópez Buitrago, Luis David
dc.contributor.researchgroupGrupo de Investigación en Logística para El Transporte Sostenible y la Seguridad Translogytspa
dc.coverage.cityManizales
dc.coverage.countryColombia
dc.date.accessioned2023-03-06T20:40:58Z
dc.date.available2023-03-06T20:40:58Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionilustraciones, mapasspa
dc.description.abstractManizales – Colombia, es una ciudad que se enfrenta a diferentes de retos en materia de movilidad, sus condiciones topográficas complejas, el aumento del uso del vehículo privado y disminución del uso del transporte público, generan una combinación actores complejos que pueden llegar a poner en dificultades a cualquier ciudad. La congestión vehicular es un problema, pero también preocupa la contaminación asociada a ese aumento en el tráfico y las consecuencias que esto pueda traer a la calidad del aire. En esta investigación desarrolla una metodología para la estimación de emisiones con base un enfoque Bottom-Up empleando un modelo de planeación de transporte. Partiendo de un escenario de modelación base en el año 2017 se realiza la calibración y validación de dicha metodología. Se evalúan 10 contaminantes (BC, CH4, CO, CO2, COV, N2O, NOx, PM10, PM2.5 Y SO2). Del análisis realizado para el año base 2017 se destaca que cerca del 55% de las emisiones de SO2 son de vehículos livianos, las motocicletas aportan 67% del COV, 59% del CO y el 58% de CH4. Posteriormente se definen un escenario Business as Usual al año 2030 y 3 escenarios futuros más para el mismo año, que plantean cambios la oferta y la demanda del sistema de transporte general de la ciudad de Manizales. Se plantea 1) un escenario de Renovación de Flota del Transporte Público, 2) un escenario de cambios tecnológicos aplicando encuesta a expertos y 3) un escenario de mejora de combustibles. Se destaca de los escenarios futuros reducciones en al menos uno de los contaminantes, donde se presentan disminuciones de emisiones de hasta 24% en CO2 y 64.3% en SO2 respecto al escenario Business As Usual 2030. (Texto tomado de la fuente)spa
dc.description.abstractManizales, Colombia is a city that has different challenges in terms of mobility, its complex topographic conditions, the increased use of private vehicles and decreased use of public transport, generate a combination of complex actors that can put any city in difficulties. Vehicular congestion is a problem, but the pollution associated with this increase in traffic and the consequences that this can bring to air quality is also a concern. This research develops a methodology for estimating emissions based on a Bottom-Up approach using a transportation planning model. Starting from a base modeling scenario in 2017, the calibration and validation of this methodology is performed. Ten pollutants are evaluated (BC, CH4, CO, CO2, VOC, N2O, NOx, PM10, PM2.5 and SO2). From the analysis performed for the base year 2017, it is highlighted that about 55% of SO2 emissions are from light vehicles, motorcycles contribute 67% of VOC, 59% of CO and 58% of CH4. Subsequently, a Business as Usual scenario was defined for the year 2030 and 3 more future scenarios for the same year, which propose changes in the supply and demand of the general transportation system of the city of Manizales. The following scenarios are proposed: 1) a Public Transportation Fleet Renewal scenario, 2) a scenario of technological changes by applying an expert survey and 3) a scenario of fuel improvement. The future scenarios show reductions in at least one of the pollutants, with emission reductions of up to 24% in CO2 and 64.3% in SO2 with respect to the Business As Usual 2030 scenario.eng
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Ingeniería - Transportespa
dc.description.researchareaMovilidad y Desarrollo Tecnológicospa
dc.format.extentxxvi, 157 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameUniversidad Nacional de Colombiaspa
dc.identifier.reponameRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiaspa
dc.identifier.repourlhttps://repositorio.unal.edu.co/spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/83593
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombiaspa
dc.publisher.branchUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotáspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenieríaspa
dc.publisher.placeBogotá, Colombiaspa
dc.publisher.programBogotá - Ingeniería - Maestría en Ingeniería - Transportespa
dc.relation.referencesAlSabbagh, M., Siu, Y. L., Guehnemann, A., & Barrett, J. (2017). Integrated approach to the assessment of CO2e-mitigation measures for the road passenger transport sector in Bahrain. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 71(June 2015), 203–215. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.12.052spa
dc.relation.referencesAngelidou, M., Politis, C., Panori, A., Bakratsas, T., & Fellnhofer, K. (2022). Emerging smart city , transport and energy trends in urban settings : Results of a pan-European foresight exercise with 120 experts. Technological Forecasting & Social Change, 183(March), 121915. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121915spa
dc.relation.referencesBanco Mundial. (2014). Emisiones de CO2 originadas por el transporte. https://datos.bancomundial.org/indicador/en.co2.tran.zsspa
dc.relation.referencesCheng, H., Wang, W., van Oel, P. R., Lu, J., Wang, G., & Wang, H. (2021). Impacts of different human activities on hydrological drought in the Huaihe River Basin based on scenario comparison. Journal of Hydrology: Regional Studies, 37(September), 100909. https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2021.100909spa
dc.relation.referencesCifuentes, F., Gonz, C. M., Trejos, E. M., Luis, D. L., Sandoval, F. J., Cuellar, O. A., Mangones, S. C., Rojas, N. Y., & Aristiz, B. H. (2021). Comparison of Top-Down and Bottom-Up Road Transport Emissions through High-Resolution Air Quality Modeling in a City of Complex Orography.spa
dc.relation.referencesCongreso de Colombia. (2019). Ley 1964 de 2019. Diario Oficial de La República de Colombia, 1–6. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004spa
dc.relation.referencesDalmau, R., Gawinowski, G., & Anoraud, C. (2022). Comparison of various temporal air traffic flow management models in critical scenarios. Journal of Air Transport Management, 105(May), 102284. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2022.102284spa
dc.relation.referencesGantuz, M. Á., & Puliafito, J. L. (2015). FUENTES MÓVILES Y LA CARACTERIZACIÓN DE VÍAS DE CIRCULACIÓN: UNA APROXIMACIÓN A LOS MODELOS DE EMISIÓN GRILLADOS. Mecánica Computacional, 23(February), 1761–1786.spa
dc.relation.referencesGarcía Arbeláez, C., Vallejo, G., M. L, H., & E. M. Escobar. (2016). El acuerdo de París, Así actuará Colombia frente al cambio climático. http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2009/04316.pdfspa
dc.relation.referencesGoletz, M., Haustein, S., Wolking, C., & L’Hostis, A. (2020). Intermodality in European metropolises: The current state of the art, and the results of an expert survey covering Berlin, Copenhagen, Hamburg and Paris. Transport Policy, 94(April 2019), 109–122. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2020.04.011spa
dc.relation.referencesHo, Q. B. (2010). Optimal Methodology to Generate Road Traffic Emissions for Air Quality Modeling : Application to Ho Chi Minh City. 4793.spa
dc.relation.referencesJittrapirom, P., van Neerven, W., Martens, K., Trampe, D., & Meurs, H. (2019). The Dutch elderly’s preferences toward a smart demand-responsive transport service. Research in Transportation Business and Management, 30(April), 100383. https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2019.100383spa
dc.relation.referencesKattirtzi, M., & Winskel, M. (2020). When experts disagree: Using the Policy Delphi method to analyse divergent expert expectations and preferences on UK energy futures. Technological Forecasting and Social Change, 153(February), 119924. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.119924spa
dc.relation.referencesKester, J., Noel, L., Zarazua de Rubens, G., & Sovacool, B. K. (2018). Policy mechanisms to accelerate electric vehicle adoption: A qualitative review from the Nordic region. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 94(May), 719–731. https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.05.067spa
dc.relation.referencesKester, J., Sovacool, B. K., Zarazua de Rubens, G., & Noel, L. (2020). Novel or normal? Electric vehicles and the dialectic transition of Nordic automobility. Energy Research and Social Science, 69(June), 101642. https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101642spa
dc.relation.referencesKhan, J., Kakosimos, K., Jensen, S. S., Hertel, O., Sørensen, M., Gulliver, J., & Ketzel, M. (2020). The spatial relationship between traffic-related air pollution and noise in two Danish cities: Implications for health-related studies. Science of the Total Environment, 726, 138577. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138577spa
dc.relation.referencesKoomey, J., Schmidt, Z., Hausker, K., & Lashof, D. (2022). Exploring the black box: Applying macro decomposition tools for scenario comparisons. Environmental Modelling and Software, 155(May), 105426. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2022.105426spa
dc.relation.referencesKrause, J., Small, M. J., Haas, A., & Jaeger, C. C. (2016). An expert-based bayesian assessment of 2030 German new vehicle CO2 emissions and related costs. Transport Policy, 52, 197–208. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2016.08.005spa
dc.relation.referencesLeong, L. V. (2017). Delay functions in trip assignment for transport planning process. AIP Conference Proceedings, 1892. https://doi.org/10.1063/1.5005717spa
dc.relation.referencesMangones, S. C., Fischbeck, P., & Jaramillo, P. (2017). Safety-related risk and benefit-cost analysis of crash avoidance systems applied to transit buses: Comparing New York City vs. Bogota, Colombia. Safety Science, 91, 122–131. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2016.08.003spa
dc.relation.referencesMangones, S. C., Jaramillo, P., Fischbeck, P., & Rojas, N. Y. (2019). Development of a high-resolution traffic emission model: Lessons and key insights from the case of Bogotá, Colombia. Environmental Pollution, 253, 552–559. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.07.008spa
dc.relation.referencesManizales. (2017). Plan maestro de movilidad.spa
dc.relation.referencesManizales Cómo Vamos. (2018). Cómo Vamos en Movilidad. http://manizalescomovamos.org/wp-content/uploads/2019/10/08_Movilidad.pdfspa
dc.relation.referencesManizales Cómo Vamos. (2020). Informe de Calidad de vida 2020. 23(27), 2017. https://manizalescomovamos.org/informes-calidad/informe-de-calidad-de-vida-de-manizales-2020/spa
dc.relation.referencesMelander, L., Dubois, A., Hedvall, K., & Lind, F. (2019). Future goods transport in Sweden 2050: Using a Delphi-based scenario analysis. Technological Forecasting and Social Change, 138(March 2017), 178–189. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.08.019spa
dc.relation.referencesMinisterio De Ambiente Vivienda Y Desarrollo Territorial. (2008). Resolución 910 de 2008. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Resoución Número 910, 33. http://www.ideam.gov.co/documents/51310/63322/RESOLUCION+910+DE+2008+FUENTES+MOVILES.pdf/ae4ea6bb-c877-43e2-b360-c07a003df1b3spa
dc.relation.referencesMinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2013). Resolución 1111 de septiembre de 2013. http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/emisiones_atmosfericas_contaminantes/fuentes_moviles/Resolución_1111_de_2013_-_Modifica_parcialmente_Resolución__910_de_2008.pdfspa
dc.relation.referencesMinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). (2017). Guía para la elaboración Inventarios de emisiones atmosféricas. https://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/gestion-del-aire/emisiones-contaminantesspa
dc.relation.referencesNogués, S., González-González, E., & Cordera, R. (2020). New urban planning challenges under emerging autonomous mobility: evaluating backcasting scenarios and policies through an expert survey. Land Use Policy, 95(March), 104652. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104652spa
dc.relation.referencesRojas-Rueda, D., de Nazelle, A., Teixidó, O., & Nieuwenhuijsen, M. J. (2012). Replacing car trips by increasing bike and public transport in the greater Barcelona metropolitan area: A health impact assessment study. Environment International, 49, 100–109. https://doi.org/10.1016/j.envint.2012.08.009spa
dc.relation.referencesSovacool, B. K., Noel, L., Kester, J., & Zarazua de Rubens, G. (2018). Reviewing Nordic transport challenges and climate policy priorities: Expert perceptions of decarbonisation in Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden. Energy, 165, 532–542. https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.09.110spa
dc.relation.referencesSteer Davis Glave. (2017). Modelo 4 Etapas. In Findeter (Ed.), Plan Maestro de Movilidad de Manizales (1st. Ed., pp. 1–149). Steer Davis Glave.spa
dc.relation.referencesTang, J., McNabola, A., & Misstear, B. (2019). The potential impacts of different traffic management strategies on air pollution and public health for a more sustainable city: A modelling case study from Dublin, Ireland. Sustainable Cities and Society, 116544. https://doi.org/10.1016/j.jns.2019.116544spa
dc.relation.referencesTrejos, E. M., Hernández, W., Gonzáles, C. M., Aristizábal, B. H., & Velasco, M. (2019). Actualización del inventario de emisiones atmosféricas en la ciudad de Manizales año base 2017. Universidad Nacional de Colombia, 1–21.spa
dc.relation.referencesTrejos Zapata, E. M. (2019). ESTIMACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS POR FUENTES MÓVILES EN RUTA APLICANDO LA METODOLOGÍA COPERT Y DETERMINACIÓN DE LAS EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO RESUSPENDIDO CON INFORMACIÓN LOCAL (MANIZALES – AÑO BASE 2017). 9–25.spa
dc.relation.referencesTuia, D., Ossés de Eicker, M., Zah, R., Osses, M., Zarate, E., & Clappier, A. (2007). Evaluation of a simplified top-down model for the spatial assessment of hot traffic emissions in mid-sized cities. Atmospheric Environment, 41(17), 3658–3671. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2006.12.045spa
dc.relation.referencesÜlengin, F., Işık, M., Ekici, Ş. Ö., Özaydın, Ö., Kabak, Ö., & Topçu, Y. İ. (2018). Policy developments for the reduction of climate change impacts by the transportation sector. Transport Policy, 61(October 2017), 36–50. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2017.09.008spa
dc.relation.referencesUniversidad Nacional de Colombia Sede Manizales, & Corpocaldas. (2014). Componente inventario de emisiones por fuentes fijas puntuales. Año base 2014. 104. http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/find_ef_main.phpspa
dc.relation.referencesWorld Health Organization. (2016). Global report on urban health: equitable, healthier cities for sustainable development. http://www.who.int/about/licensing/copy-right_form/index.htmlspa
dc.relation.referencesZhang, J., Hayashi, Y., & Frank, L. D. (2021). COVID-19 and transport: Findings from a world-wide expert survey. Transport Policy, 103(January), 68–85. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2021.01.011spa
dc.relation.referencesZhang, X. Q. (2016). The trends, promises and challenges of urbanisation in the world. Habitat International, 54(13), 241–252. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.11.018spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subject.ddc620 - Ingeniería y operaciones afines::624 - Ingeniería civilspa
dc.subject.lembAir - Pollutioneng
dc.subject.lembContaminación del airespa
dc.subject.lembGases de escape en automóvilesspa
dc.subject.lembAutomobiles - motors - exhaust gaseng
dc.subject.proposalEmisionesspa
dc.subject.proposalContaminantesspa
dc.subject.proposalFuentes móvilesspa
dc.subject.proposalInventariospa
dc.subject.proposalManizalesspa
dc.subject.proposalBottom-Upspa
dc.titleMetodología para evaluación de escenarios en el cambio de la oferta y la demanda de transporte para la ciudad de Manizales desde una perspectiva de reducción de emisionesspa
dc.title.translatedMethodology for the evaluation of scenarios in the change of supply and demand of transportation for the city of Manizales from an emissions reduction perspectiveeng
dc.typeTrabajo de grado - Maestríaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesisspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TMspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
dcterms.audience.professionaldevelopmentPúblico generalspa
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
oaire.awardtitleHerramienta para la gestión de la calidad del aire en Manizales a partir de modelos de transporte y factores de emisiónspa
oaire.fundernameConvocatoria nacional para el fomento de alianzas interdisciplinarias que articulen investigación, creación, extensión y formación en la universidad nacional de Colombia 2019-2021spa

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