La modelación hidrodinámica para la gestión hídrica del embalse del Guájaro, Colombia
El embalse del Guájaro, en el norte de Colombia, es un sistema hídrico abastecido por un canal artificial (el canal del Dique) a través de un dispositivo de compuertas. Durante las últimas décadas, ha presentado problemas de aprovechamiento excesivo, por lo cual resulta necesario regular las estruct...
- Autores:
-
Torres Bejarano, Franklin Manuel
Padilla Coba, Jesus
Rodríguez Cuevas, Clemente
Ramírez León, Hermilo
Cantero Rodelo, Ruben Dario
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Corporación Universidad de la Costa
- Repositorio:
- REDICUC - Repositorio CUC
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/854
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/11323/854
https://repositorio.cuc.edu.co/
- Palabra clave:
- EFDC Explorer
Hydrodynamic modeling
Water resource management
Modelación hidrodinámica
Gestión de los recursos hídricos
EFDC Explorer
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución – No comercial – Compartir igual
id |
RCUC2_0a97f0eba9e885bf9aca68ec861873ce |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/854 |
network_acronym_str |
RCUC2 |
network_name_str |
REDICUC - Repositorio CUC |
repository_id_str |
|
dc.title.eng.fl_str_mv |
La modelación hidrodinámica para la gestión hídrica del embalse del Guájaro, Colombia |
dc.title.translated.eng.fl_str_mv |
The hydrodynamic modelling for the water management of el Guájaro Reservoir, Colombia |
title |
La modelación hidrodinámica para la gestión hídrica del embalse del Guájaro, Colombia |
spellingShingle |
La modelación hidrodinámica para la gestión hídrica del embalse del Guájaro, Colombia EFDC Explorer Hydrodynamic modeling Water resource management Modelación hidrodinámica Gestión de los recursos hídricos EFDC Explorer |
title_short |
La modelación hidrodinámica para la gestión hídrica del embalse del Guájaro, Colombia |
title_full |
La modelación hidrodinámica para la gestión hídrica del embalse del Guájaro, Colombia |
title_fullStr |
La modelación hidrodinámica para la gestión hídrica del embalse del Guájaro, Colombia |
title_full_unstemmed |
La modelación hidrodinámica para la gestión hídrica del embalse del Guájaro, Colombia |
title_sort |
La modelación hidrodinámica para la gestión hídrica del embalse del Guájaro, Colombia |
dc.creator.fl_str_mv |
Torres Bejarano, Franklin Manuel Padilla Coba, Jesus Rodríguez Cuevas, Clemente Ramírez León, Hermilo Cantero Rodelo, Ruben Dario |
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv |
Torres Bejarano, Franklin Manuel Padilla Coba, Jesus Rodríguez Cuevas, Clemente Ramírez León, Hermilo Cantero Rodelo, Ruben Dario |
dc.subject.eng.fl_str_mv |
EFDC Explorer Hydrodynamic modeling Water resource management Modelación hidrodinámica Gestión de los recursos hídricos EFDC Explorer |
topic |
EFDC Explorer Hydrodynamic modeling Water resource management Modelación hidrodinámica Gestión de los recursos hídricos EFDC Explorer |
description |
El embalse del Guájaro, en el norte de Colombia, es un sistema hídrico abastecido por un canal artificial (el canal del Dique) a través de un dispositivo de compuertas. Durante las últimas décadas, ha presentado problemas de aprovechamiento excesivo, por lo cual resulta necesario regular las estructuras hidráulicas que abastecen este cuerpo de agua, ya que desempenan ˜ un papel importante en el manejo de los niveles, los cuales, a su vez, repercuten en la oferta hídrica. Como medida de gestión para la sostenibilidad del embalse se ha desarrollado este trabajo, en que se presenta la implementación de un modelo hidrodinámico bidimensional (modelo EFDC Explorer), así como su calibración mediante la comparación de series temporales de los niveles de agua del embalse con los resultados de las velocidades medidas y las calculadas por el modelo, durante 2 períodos climáticos distintos (secas y lluvias), para contribuir con una herramienta computacional a la explotación sostenible del Hidrosistema Canal del Dique-Embalse El Guájaro. Las comparaciones realizadas mostraron un buen comportamiento y un buen ajuste entre los valores medidos y los simulados por el modelo, basados en los resultados cuantitativos de fiabilidad (Nash-Sutcliffe). Se considera que los resultados obtenidos son bastante satisfactorios y permiten estimar condiciones para la restauración, el aprovechamiento y el uso sostenible de este sistema hídrico |
publishDate |
2016 |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2016 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2018-11-10T18:33:25Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2018-11-10T18:33:25Z |
dc.type.spa.fl_str_mv |
Artículo de revista |
dc.type.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 |
dc.type.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
dc.type.content.spa.fl_str_mv |
Text |
dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/article |
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/redcol/resource_type/ART |
dc.type.version.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
status_str |
acceptedVersion |
dc.identifier.issn.spa.fl_str_mv |
02131315 |
dc.identifier.uri.spa.fl_str_mv |
https://hdl.handle.net/11323/854 |
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv |
Corporación Universidad de la Costa |
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv |
REDICUC - Repositorio CUC |
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv |
https://repositorio.cuc.edu.co/ |
identifier_str_mv |
02131315 Corporación Universidad de la Costa REDICUC - Repositorio CUC |
url |
https://hdl.handle.net/11323/854 https://repositorio.cuc.edu.co/ |
dc.language.iso.none.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.relation.references.spa.fl_str_mv |
[1] F. Torres-Bejarano, H. Ramirez, R. Denzer, S. Frysinger, T. Hell, S. Schlobinski, Linking numerical water quality models in an environmental information system for integrated environmental assessments, JEP, J. Environ. Prot. 4 (2013) 126–137. [2] E. Dimitriou, I. Zacharias, Quantifying the rainfall-water level fluctuation process in a geologically complex Lake catchment, Environ. Monit. Assess. 119 (1-3) (2006) 491–506. [3] B.S. McIntosh, R.A.F. Seaton, P. Jeffrey, Tools to think with? Towards understanding the use of computer-based support tools in policy relevant research, Environ. Model. Softw. 22 (2007) 640–648. [4] J. Murillo, P. Brufau, P. García-Navarro, M.A.A. Rodríguez, Aplicación del modelo bidimensional GUAD-2D para la determinación de zonas inundables en el T. M. de Fraga (Huesca), Universidad de Zaragoza e INCLAM, S.A., 2008. [5] I. Hillmer, Y. Nino, ˜ Modelación de fenómenos hidrodinámicos que afectan la calidad del agua en lagos, Congreso Chileno de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Tomo 1, Antofagasta, 2002. [6] A.Y. Kuo, J. Shen, J.M. Hamrick, The effect of acceleration on bottom shear stress in tidal estuaries, ASCE J. Waterw. Port Coast. Ocean Eng. 122 (1996) 75–83. [7] S.C. Kim, D.L. Wright, J.P.Y. Maa, J. Shen, Morphodynamic Responses to Extratropical Meteorological Forcing on the Inner Shelf of the Middle Atlantic Bight: Wind Wave, Currents, and Suspended Sediment Transport, en: M.L. Spaulding, A.F. Blumberg (Eds.), Estuarine and Coastal Modeling V, ASCE, New York, 1998, pp. 456–466. [8] M.Z.Moustafa,J.M.Hamrick,Calibrationofthe wetlandhydrodynamicmodelto the Everglades Nutrient Removal Project, Water Qual. Ecosys. Model. 1 (2000) 141–167. [9] Z.G. Ji, M.R. Morton, J.M. Hamrick, Wetting and drying simulation of estuarine recesses, Estuar. Coast. Shelf S. 53 (2001) 683–700. [10] K. Park, H.S. Jung, H.S. Kim, S.M. Ahn, Three-Dimensional Hydrodynamic Eutrophication Model (HEM-3D): Application to Kwang-Yang Bay, Korea, Mar. Environ. Res. 60 (2005) 171–193. [11] F. Luo, R.J. Li, 3 D water environment simulation for North Jiangsu offshore sea based on EFDC, J. Water Resour. Prot. 1 (2009) 41–47. [12] J.M. Hamrick, A three-dimensional environmental fluid dynamic computer code: Theorical and computational aspects, The College of William and Mary, Virginia Institute of Marine Science, 1992, pp. 317, Special report. [13] Y. Wang, Y. Jiang, W. Liao, P. Gao, X. Huang, H. Wang, et al., 3-D hydroenvironmental simulation of Miyun reservoir, Beijin, J. Hydro-environ. Res., English (2013) 1–13, in press. [14] Q. Jun, Y. Zhifeng, S. Zhenyao, Three-dimensional modeling of sediment transport in the Wuhan catchments of the Yangtze River, The 18th Biennial Conference of International Society for Ecological Modelling, Procedia Environ. Sci. 13 (2012) 2437–2444. [15] M. Xia, P.M. Craig, C.M. Wallen, A. Stoddard, J.M. Poulsen, M. Peng, et al., Numerical simulation of salinity and dissolved oxygen at Perdido Bay and adjacent coastal ocean, J. Coastal. Res. 27 (1) (2011) 73–86. [16] Y. Li, K. Acharya, Z. Yu, Modeling impacts of Yangtze River Water Transfer on Water Ages in Lake Taihu, China, Ecol. Eng. 37 (2) (2011) 325–335. [17] G. Wu, Z. Xu, Prediction of Algal Blooming Using EFDC Model: Case study in the Daoxiang Lake, Ecol. Model. 222 (6) (2011) 1245–1252. [18] G. He, H. Fang, S. Bai, X. Liu, M. Chen, J. Bai, Application of a three-dimensional eutrophication model for the Beijing Guanting Reservoir, China, Ecol. Model. 222 (8) (2011) 1491–1501. [19] M. Yang, L. Li, J. Li, Prediction of Water temperature in stratified reservoir and effects on downstream irrigation area: A case study of Xiahushan reservoir, Phys. Chem. Earth. (2012) 38–42. [20] P.M. Craig, EFDC-DS/EFDC-Explorer User Manual: 3 D Hydrodynamic and Water Quality Modeling System, Dynamic Solutions International, LLC, Knoxville, TN., 2005, pp. 1–10. [21] S. Jeong, K. Yeon, Y. Hur, K. Oh, Salinity intrusion characteristics analysis using EFDC model in the downstream of Geum River, J. Environ. Sci. 22 (6) (2010) 934–939. [22] P. Molnar, Calibration. Watershed Modelling, Institute of Environmental Engineering, Chair of Hydrology and Water Resources Management, ETH, Zürich, Switzerland, 2011. [23] J.E. Nash, J.V. Sutcliffe, River flow forecasting through conceptual models, part I: A discussion of principles, J. Hydrol. Hydrology 10 (1970) 282–290. [24] J. Lee, A. Qian, Three-Dimensional Modeling of Hydrodynamic and Flushing in Deep Bay, International Conference on Estuaries and Coasts, Hangzhou, China, 2003. [25] X. Ye, Q. Zhang, L. Bai, Q. Hu, A modeling study of catchment discharge to Poyang Lake under future climate in China, Quatern. Int. 244 (2011) 221–229. [26] C. Palacio, F. García, U. García, Calibración de un modelo hidrodinámico 2 D para la Bahía de Cartagena, DYNA 164 (77) (2010) 152–166. [27] Universidad del Norte, Embalse del Guájaro. Diagnóstico hidráulico y ambiental de las condiciones actuales, Uninorte, Gobernación del Atlántico, Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, Barranquilla, 2009. [28] CRA-UNIMAGDALENA, Actualización del manual de operaciones del hidrosistema al cual pertenece el embalse el Guájaro y llevar a cabo el diseno˜ de las estructuras y sistemas para disminuir la vulnerabilidad de la zona ante eventos climatológicos extremos, Universidad del Magdalena, 2012. [29] H. Ramírez-León, C. Couder-Castaneda, ˜ I.E. Herrera-Díaz, H.A. Barrios-Pina, ˜ Modelación numérica de la descarga térmica de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, Rev. Int. Métodos Numér. Cálc. Diseno˜ Ing. 29 (2) (2013) 114–121. |
dc.rights.spa.fl_str_mv |
Atribución – No comercial – Compartir igual |
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
rights_invalid_str_mv |
Atribución – No comercial – Compartir igual http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.publisher.spa.fl_str_mv |
Revista Internacional de Metodos Numericos para Calculo y Diseno en Ingenieria |
institution |
Corporación Universidad de la Costa |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/ec2abee2-f4fa-43d9-9221-0acee2b50d09/download https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/fa93b9a2-5776-4974-be73-47d078fe0563/download https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/89ffbbc5-9c11-406f-991a-c7a0a5ec9e5d/download https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/e3a5dcdd-e4c8-4f89-a5c8-7fc5ded191ee/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
327bd15ee8cf4aa2c2a72a0c57d25740 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 ff8cee47c11cfb576eca8e0b423ccd4b 23b4c2c3505890c6c89161dd9ba41223 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio de la Universidad de la Costa CUC |
repository.mail.fl_str_mv |
repdigital@cuc.edu.co |
_version_ |
1828166847028002816 |
spelling |
Torres Bejarano, Franklin ManuelPadilla Coba, JesusRodríguez Cuevas, ClementeRamírez León, HermiloCantero Rodelo, Ruben Dario2018-11-10T18:33:25Z2018-11-10T18:33:25Z201602131315https://hdl.handle.net/11323/854Corporación Universidad de la CostaREDICUC - Repositorio CUChttps://repositorio.cuc.edu.co/El embalse del Guájaro, en el norte de Colombia, es un sistema hídrico abastecido por un canal artificial (el canal del Dique) a través de un dispositivo de compuertas. Durante las últimas décadas, ha presentado problemas de aprovechamiento excesivo, por lo cual resulta necesario regular las estructuras hidráulicas que abastecen este cuerpo de agua, ya que desempenan ˜ un papel importante en el manejo de los niveles, los cuales, a su vez, repercuten en la oferta hídrica. Como medida de gestión para la sostenibilidad del embalse se ha desarrollado este trabajo, en que se presenta la implementación de un modelo hidrodinámico bidimensional (modelo EFDC Explorer), así como su calibración mediante la comparación de series temporales de los niveles de agua del embalse con los resultados de las velocidades medidas y las calculadas por el modelo, durante 2 períodos climáticos distintos (secas y lluvias), para contribuir con una herramienta computacional a la explotación sostenible del Hidrosistema Canal del Dique-Embalse El Guájaro. Las comparaciones realizadas mostraron un buen comportamiento y un buen ajuste entre los valores medidos y los simulados por el modelo, basados en los resultados cuantitativos de fiabilidad (Nash-Sutcliffe). Se considera que los resultados obtenidos son bastante satisfactorios y permiten estimar condiciones para la restauración, el aprovechamiento y el uso sostenible de este sistema hídricoThe Guájaro Reservoir in northern Colombia is a hydrosystem that is supplied by an artificial channel (Canal del Dique) through a system of floodgates. During the last decades, has been presenting problems of excessive use, which is why, it is necessary to regulate the hydraulic structures that serve this water body, as they play an important role in managing the levels that in turn affect the water supply. The present work is carried out as a sustainability management alternative of the reservoir. A two-dimensional hydrodynamic model (EFDC Explorer) and its calibration is implemented using time series of the free surface levels, and comparing the measured velocities and those estimated by the model for two different climatic periods, to assist the operation of the Hydrosystem Canal del Dique-Guájaro Reservoir sustainability. The corresponding comparisons showed a good behavior between measured and simulated data, based on the quantitative results of Nash-Sutcliffe reliability method. It is considered that the results are quite satisfactory and allows the estimation of conditions for restoration, its use, as well as the incoming and outgoing water through hydrosystem channel-reservoir.Torres Bejarano, Franklin Manuel-aefedc6f-bce4-4762-9a3b-35928367831f-0Padilla Coba, Jesus-bc4c09b9-fd0b-4a35-99a1-d5152281ab2e-0Rodríguez Cuevas, Clemente-fee4390c-eda3-4caa-9d82-1f668c64b847-0Ramírez León, Hermilo-04e2ba25-b3c8-49fd-95dd-a28d5756b7ea-0Cantero Rodelo, Ruben Dario-0000-0003-0849-2081-600spaRevista Internacional de Metodos Numericos para Calculo y Diseno en IngenieriaAtribución – No comercial – Compartir igualinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2EFDC ExplorerHydrodynamic modelingWater resource managementModelación hidrodinámicaGestión de los recursos hídricosEFDC ExplorerLa modelación hidrodinámica para la gestión hídrica del embalse del Guájaro, ColombiaThe hydrodynamic modelling for the water management of el Guájaro Reservoir, ColombiaArtículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Textinfo:eu-repo/semantics/articlehttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion[1] F. Torres-Bejarano, H. Ramirez, R. Denzer, S. Frysinger, T. Hell, S. Schlobinski, Linking numerical water quality models in an environmental information system for integrated environmental assessments, JEP, J. Environ. Prot. 4 (2013) 126–137. [2] E. Dimitriou, I. Zacharias, Quantifying the rainfall-water level fluctuation process in a geologically complex Lake catchment, Environ. Monit. Assess. 119 (1-3) (2006) 491–506. [3] B.S. McIntosh, R.A.F. Seaton, P. Jeffrey, Tools to think with? Towards understanding the use of computer-based support tools in policy relevant research, Environ. Model. Softw. 22 (2007) 640–648. [4] J. Murillo, P. Brufau, P. García-Navarro, M.A.A. Rodríguez, Aplicación del modelo bidimensional GUAD-2D para la determinación de zonas inundables en el T. M. de Fraga (Huesca), Universidad de Zaragoza e INCLAM, S.A., 2008. [5] I. Hillmer, Y. Nino, ˜ Modelación de fenómenos hidrodinámicos que afectan la calidad del agua en lagos, Congreso Chileno de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Tomo 1, Antofagasta, 2002. [6] A.Y. Kuo, J. Shen, J.M. Hamrick, The effect of acceleration on bottom shear stress in tidal estuaries, ASCE J. Waterw. Port Coast. Ocean Eng. 122 (1996) 75–83. [7] S.C. Kim, D.L. Wright, J.P.Y. Maa, J. Shen, Morphodynamic Responses to Extratropical Meteorological Forcing on the Inner Shelf of the Middle Atlantic Bight: Wind Wave, Currents, and Suspended Sediment Transport, en: M.L. Spaulding, A.F. Blumberg (Eds.), Estuarine and Coastal Modeling V, ASCE, New York, 1998, pp. 456–466. [8] M.Z.Moustafa,J.M.Hamrick,Calibrationofthe wetlandhydrodynamicmodelto the Everglades Nutrient Removal Project, Water Qual. Ecosys. Model. 1 (2000) 141–167. [9] Z.G. Ji, M.R. Morton, J.M. Hamrick, Wetting and drying simulation of estuarine recesses, Estuar. Coast. Shelf S. 53 (2001) 683–700. [10] K. Park, H.S. Jung, H.S. Kim, S.M. Ahn, Three-Dimensional Hydrodynamic Eutrophication Model (HEM-3D): Application to Kwang-Yang Bay, Korea, Mar. Environ. Res. 60 (2005) 171–193. [11] F. Luo, R.J. Li, 3 D water environment simulation for North Jiangsu offshore sea based on EFDC, J. Water Resour. Prot. 1 (2009) 41–47. [12] J.M. Hamrick, A three-dimensional environmental fluid dynamic computer code: Theorical and computational aspects, The College of William and Mary, Virginia Institute of Marine Science, 1992, pp. 317, Special report. [13] Y. Wang, Y. Jiang, W. Liao, P. Gao, X. Huang, H. Wang, et al., 3-D hydroenvironmental simulation of Miyun reservoir, Beijin, J. Hydro-environ. Res., English (2013) 1–13, in press. [14] Q. Jun, Y. Zhifeng, S. Zhenyao, Three-dimensional modeling of sediment transport in the Wuhan catchments of the Yangtze River, The 18th Biennial Conference of International Society for Ecological Modelling, Procedia Environ. Sci. 13 (2012) 2437–2444. [15] M. Xia, P.M. Craig, C.M. Wallen, A. Stoddard, J.M. Poulsen, M. Peng, et al., Numerical simulation of salinity and dissolved oxygen at Perdido Bay and adjacent coastal ocean, J. Coastal. Res. 27 (1) (2011) 73–86. [16] Y. Li, K. Acharya, Z. Yu, Modeling impacts of Yangtze River Water Transfer on Water Ages in Lake Taihu, China, Ecol. Eng. 37 (2) (2011) 325–335. [17] G. Wu, Z. Xu, Prediction of Algal Blooming Using EFDC Model: Case study in the Daoxiang Lake, Ecol. Model. 222 (6) (2011) 1245–1252. [18] G. He, H. Fang, S. Bai, X. Liu, M. Chen, J. Bai, Application of a three-dimensional eutrophication model for the Beijing Guanting Reservoir, China, Ecol. Model. 222 (8) (2011) 1491–1501. [19] M. Yang, L. Li, J. Li, Prediction of Water temperature in stratified reservoir and effects on downstream irrigation area: A case study of Xiahushan reservoir, Phys. Chem. Earth. (2012) 38–42. [20] P.M. Craig, EFDC-DS/EFDC-Explorer User Manual: 3 D Hydrodynamic and Water Quality Modeling System, Dynamic Solutions International, LLC, Knoxville, TN., 2005, pp. 1–10. [21] S. Jeong, K. Yeon, Y. Hur, K. Oh, Salinity intrusion characteristics analysis using EFDC model in the downstream of Geum River, J. Environ. Sci. 22 (6) (2010) 934–939. [22] P. Molnar, Calibration. Watershed Modelling, Institute of Environmental Engineering, Chair of Hydrology and Water Resources Management, ETH, Zürich, Switzerland, 2011. [23] J.E. Nash, J.V. Sutcliffe, River flow forecasting through conceptual models, part I: A discussion of principles, J. Hydrol. Hydrology 10 (1970) 282–290. [24] J. Lee, A. Qian, Three-Dimensional Modeling of Hydrodynamic and Flushing in Deep Bay, International Conference on Estuaries and Coasts, Hangzhou, China, 2003. [25] X. Ye, Q. Zhang, L. Bai, Q. Hu, A modeling study of catchment discharge to Poyang Lake under future climate in China, Quatern. Int. 244 (2011) 221–229. [26] C. Palacio, F. García, U. García, Calibración de un modelo hidrodinámico 2 D para la Bahía de Cartagena, DYNA 164 (77) (2010) 152–166. [27] Universidad del Norte, Embalse del Guájaro. Diagnóstico hidráulico y ambiental de las condiciones actuales, Uninorte, Gobernación del Atlántico, Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, Barranquilla, 2009. [28] CRA-UNIMAGDALENA, Actualización del manual de operaciones del hidrosistema al cual pertenece el embalse el Guájaro y llevar a cabo el diseno˜ de las estructuras y sistemas para disminuir la vulnerabilidad de la zona ante eventos climatológicos extremos, Universidad del Magdalena, 2012. [29] H. Ramírez-León, C. Couder-Castaneda, ˜ I.E. Herrera-Díaz, H.A. Barrios-Pina, ˜ Modelación numérica de la descarga térmica de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, Rev. Int. Métodos Numér. Cálc. Diseno˜ Ing. 29 (2) (2013) 114–121.PublicationORIGINALLa modelación hidrodinámica para.pdfLa modelación hidrodinámica para.pdfapplication/pdf3325151https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/ec2abee2-f4fa-43d9-9221-0acee2b50d09/download327bd15ee8cf4aa2c2a72a0c57d25740MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/fa93b9a2-5776-4974-be73-47d078fe0563/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52THUMBNAILLa modelación hidrodinámica para.pdf.jpgLa modelación hidrodinámica para.pdf.jpgimage/jpeg62673https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/89ffbbc5-9c11-406f-991a-c7a0a5ec9e5d/downloadff8cee47c11cfb576eca8e0b423ccd4bMD54TEXTLa modelación hidrodinámica para.pdf.txtLa modelación hidrodinámica para.pdf.txttext/plain47358https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/e3a5dcdd-e4c8-4f89-a5c8-7fc5ded191ee/download23b4c2c3505890c6c89161dd9ba41223MD5511323/854oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/8542024-09-17 14:17:29.119open.accesshttps://repositorio.cuc.edu.coRepositorio de la Universidad de la Costa CUCrepdigital@cuc.edu.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 |