Caracterización hidrogeoquímica del río Cauca en interacción con el lecho rocoso e identificación de posibles contaminantes externos utilizando técnicas estadísticas composicionales
Ilustraciones, mapas, gráficas
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad de Caldas
- Repositorio:
- Repositorio Institucional U. Caldas
- Idioma:
- eng
spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.ucaldas.edu.co:ucaldas/17843
- Acceso en línea:
- https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/17843
https://repositorio.ucaldas.edu.co/mydspace
- Palabra clave:
- Hidrogeología
Geomorfología
Río Cauca
Composición
Hidrogeoquímica
Análisis composicional de Datos (CoDA)
Análisis Multivariado de Datos (MSA)
Valle del Cauca
- Rights
- closedAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
id |
REPOUCALDA_0a78dbb1da34e481e41a85a3dd88ab5c |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.ucaldas.edu.co:ucaldas/17843 |
network_acronym_str |
REPOUCALDA |
network_name_str |
Repositorio Institucional U. Caldas |
repository_id_str |
|
dc.title.none.fl_str_mv |
Caracterización hidrogeoquímica del río Cauca en interacción con el lecho rocoso e identificación de posibles contaminantes externos utilizando técnicas estadísticas composicionales |
title |
Caracterización hidrogeoquímica del río Cauca en interacción con el lecho rocoso e identificación de posibles contaminantes externos utilizando técnicas estadísticas composicionales |
spellingShingle |
Caracterización hidrogeoquímica del río Cauca en interacción con el lecho rocoso e identificación de posibles contaminantes externos utilizando técnicas estadísticas composicionales Hidrogeología Geomorfología Río Cauca Composición Hidrogeoquímica Análisis composicional de Datos (CoDA) Análisis Multivariado de Datos (MSA) Valle del Cauca |
title_short |
Caracterización hidrogeoquímica del río Cauca en interacción con el lecho rocoso e identificación de posibles contaminantes externos utilizando técnicas estadísticas composicionales |
title_full |
Caracterización hidrogeoquímica del río Cauca en interacción con el lecho rocoso e identificación de posibles contaminantes externos utilizando técnicas estadísticas composicionales |
title_fullStr |
Caracterización hidrogeoquímica del río Cauca en interacción con el lecho rocoso e identificación de posibles contaminantes externos utilizando técnicas estadísticas composicionales |
title_full_unstemmed |
Caracterización hidrogeoquímica del río Cauca en interacción con el lecho rocoso e identificación de posibles contaminantes externos utilizando técnicas estadísticas composicionales |
title_sort |
Caracterización hidrogeoquímica del río Cauca en interacción con el lecho rocoso e identificación de posibles contaminantes externos utilizando técnicas estadísticas composicionales |
dc.contributor.none.fl_str_mv |
Gonzalez Penagos, Felipe German Rodriguez-Charry Geología (Categoría C) |
dc.subject.none.fl_str_mv |
Hidrogeología Geomorfología Río Cauca Composición Hidrogeoquímica Análisis composicional de Datos (CoDA) Análisis Multivariado de Datos (MSA) Valle del Cauca |
topic |
Hidrogeología Geomorfología Río Cauca Composición Hidrogeoquímica Análisis composicional de Datos (CoDA) Análisis Multivariado de Datos (MSA) Valle del Cauca |
description |
Ilustraciones, mapas, gráficas |
publishDate |
2022 |
dc.date.none.fl_str_mv |
2022-07-22T13:08:05Z 2022-07-22T13:08:05Z 2022-06-15 2023-07-30 |
dc.type.none.fl_str_mv |
Trabajo de grado - Pregrado http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f Text info:eu-repo/semantics/bachelorThesis https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
dc.type.coarversion.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
dc.identifier.none.fl_str_mv |
https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/17843 Universidad de Caldas Repositorio Universidad de Caldas https://repositorio.ucaldas.edu.co/mydspace |
url |
https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/17843 https://repositorio.ucaldas.edu.co/mydspace |
identifier_str_mv |
Universidad de Caldas Repositorio Universidad de Caldas |
dc.language.none.fl_str_mv |
eng spa |
language |
eng spa |
dc.relation.none.fl_str_mv |
Aitchison, J. (1982). The Statistical Analysis of Compositional Data. In Source: Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological) (Vol. 44, Issue 2). Aitchison, J., Greenacre, M., 2002. Biplots of compositional data. Appl. Stat. 51, 375e392 Alfonso, C. A., P. E. Sacks, D. T. Secor, J. Rine, y V. Pérez, 1994, A Tertiary fold and thrust belt in the Valle del Cauca Basin, Colombian Andes: Journal of South American Earth Sciences, v. 7/3-4, p. 387-402. Álvarez, E. & González, H., 1978. Geología y geoquímica del Cuadrángulo I–7 (Urrao). INGEOMINAS. Informe 1761. 347p. Mapa escala 1:100.000. Medellín Andrés, S., Loret, C., Julieth, K., & Sarmiento, M. (2015). Evaluación de la calidad del agua del acuífero de Morroa-Sucre, mediante Análisis Fisicoquímico y Microbiológico: Plan de Seguimiento y Monitoreo Ambiental. https://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0068219.pdf Appelo, C. A. J., & Postma, Dieke. (2005). Geochemistry, groundwater and pollution. Balkema Aspden, J.A. 1984. The geology of the Western Cordillera, Department of Valle, Colombia (Sheets 261, 278, 279, 280 & 299). . INGEOMINAS-Misión Británica (British Geological Survey), Report No. 4 (Inédito). Cali. Barrero, D. 1979. Geology of the central Western Cordillera, West of Buga and Roldanillo, Colombia. Publicaciones Geológicas Especiales de INGEOMINAS, 4, 75p Bedoya Agudelo, E. L., & Giraldo Becerra, D. F. (2009). Estratigrafía detallada de la Formación La Paila en la seccion Buga-La Habana (municipio de Buga-Valle del Cauca). https://www.anh.gov.co/Informacion-Geologica-y Geofisica/bibliotecaTesisDeGrado/Estratigrafia_Fm_La_Paila_seccion_Buga_La_Habana.pdf Bernal, Eufrasio. (2013). “El río Magdalena: escenario primordial de la patria”, en Revista Credencial, edición julio 7 de 2013, consultada el 7 de mayo de 2015, en http://www.revistacredencial.com/credencial/content/el-r-omagdalena-escenario-primordial-dela-patria Bikundia, D. S., & Mohan, D. (2014). Major ion chemistry of the ground water at the Khoda Village, Ghaziabad, India. Sustainability of Water Quality and Ecology, 3, 133–150. https://doi.org/10.1016/j.swaqe.2014.12.001 Blake, S., Henry, T., Murray, J., Flood, R., Muller, M. R., Jones, A. G., & Rath, V. (2016). Compositional multivariate statistical analysis of thermal groundwater provenance: A hydrogeochemical case study from Ireland. Applied Geochemistry, 75, 171–188. https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2016.05.008 Blasco Duatis, M., & Pagès Parra, R. (2017). El modelo composicional (CoDA) en la representación de la teoría de la agenda setting. http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/65107/6/budisTFG0617memoria.pdf Buccianti, A., Lima, A., Albanese, S., Cannatelli, C., Esposito, R., & de Vivo, B. (2015). Exploring topsoil geochemistry from the CoDA (Compositional Data Analysis) perspective: The multi-element data 105 archive of the Campania Region (Southern Italy). Journal of Geochemical Exploration, 159, 302– 316. https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2015.10.006 Camacho, J. (1995): Análisis multivariado con SPSS/PC+. Editorial EUB. Barcelona: 1-348. Chávez, C. (2011). Detección de metales pesados en el agua [Instituto Nacional de Astrofísica óptica y Electrónica]. https://inaoe.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1009/671/1/ChavezVC.pdf Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). (2018). Plan integral de Cambio Climático para el Valle del Cauca PICC. chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ecopedia.cvc.gov.co/sites/default/files/ar chivosAdjuntos/plan_integral_de_cambio_climetico_para_el_valle_del_cauca.pdf Claude, B., & Boyd, E. (2017). Conductividad Electrica del agua, parte 2. https://www.aquaculturealliance.org/advocate/conductividad-electrica-del-agua-parte2/?headlessPrint=AAAAAPIA9c8r7gs82oWZBA CVC. (2001). Caracterización del río Cauca y tributarios tramo Salvajina- La Virginia. https://ecopedia.cvc.gov.co/sites/default/files/archivosAdjuntos/informe_ejecutivo_proyecto_m odelacion_del_río_cauca_cvc-univalle_0.pdf Datta, P. S., & Tyagi, S. K. (1996). Major ion chemistry of groundwater in Delhi area: Chemical weathering processes and groundwater flow regime. Article in Journal of the Geological Society of India, 47, 179–188. https://www.researchgate.net/publication/260719502 De Armas, M. 1985. Mapa Geológico de Colombia - escala 1:100.000, Plancha 261- Tuluá. INGEOMINAS. Bogotá. De Porta, J., 1974. Lexique stratigraphique international. Vol. 5 Amérique latine, Fasc. 4b. Centre National de la recherche scientifique, Paris. Domapielle, W. (2013). University of Ghana Hydrogeochemical analysis of groundwater in the sawla-tunakalba district of the northern region of Ghana. http://ugspace.ug.edu.gh Domapielle, W. (2013). University of Ghana Hydrogeochemical analysis of groundwater in the sawla-tunakalba district of the northern region of Ghana. http://ugspace.ug.edu.gh Dunia, M., & Heredia, R. (2017). Intoxicación ocupacional por metales pesados Occupational poisoning due to heavy metals. MEDISAN, 21(12), 3372. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192017001200012 Ecofluidos Ingenieros S.A. (2012). Estudio de la Calidad de Fuentes Utilizada para Consumo Humano y Plan de Mitigación por Contaminación por uso Doméstico y Agroquímicos en Apurímac y Cusco. https://www1.paho.org/per/images/stories/PyP/PER37/15.pdf Edmunds, W. M., Cook, J. M., Darling, W. G., Kinniburgh, D. G., Miles, D. L., Thames, M.-J., Authority, W., Reading, U. K., & Andrews, J. N. (1987). Baseline geochemical conditions in the Chalk aquifer, Berkshire, U.K.: a basis for groundwater quality management. In Applied Geochemistry (Vol. 2). Freeze, R. A., y Cherry, J. A. (1979). Groundwater, New Jersey, USA: Prentice Hall. Inc., Englewood Cliffs. Gabriel, K.R., 1971. The biplot-graphic display of matrices with application to principal component analysis. Biometrika 58, 453e467. García, M., Sánchez, F. D., Guzmán, H., Verdugo, N., Domínguez, E., Vargas, O., Panizzo, L., Sanchez, N., Gómez, J., & Cortés, G. (s.f.). El agua. Retrieved May 19, 2022 Gómez Rave, J. C. (2009). Geología, Geofísica, hidrogeoquímica e isótopos, como herramienta para definir un modelo conceptual hidrogeológico, caso de aplicación: acuífero costero municipio de Turbo. Gonzales, S. del M., Rojas, C. A., Cortez, M. Y., Londoño, M., Carvajal, D., & Giraldo, V. (2010). Hacia una Ciudad-Región Sustentable. Grandjean P, Andersen O, Nielsen G (1988) Carcinogenecity of occupational nickel exposures: an evaluation of the epidemiological evidence. Am. J. Ind. Med 13:193-209 Grosse, E., 1935. Acerca de la geología del sur de Colombia, Patía y Nariño. Compilación de los estudios geológicos oficiales en Colombia – 1917 a 1933, III, 133-231. Imprenta Nacional, Bogotá Grosse, E., 1926, El Terciario carbonífero de Antioquia, en la parte occidental de la Cordillera Central de Colombia entre el río Arma y Sacaojal: Berlin. Güler, C., Thyne, G. D., McCray, J. E., & Turner, A. K. (2002). Evaluation of graphical and multivariate statistical methods for classification of water chemistry data. Hydrogeology Journal, 10(4), 455– 474. https://doi.org/10.1007/s10040-002-0196-6 Hernandez, V., & Nélida, C. (2018). El río y su territorio. Espacio de libertad: un concepto de gestión. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72157132006 Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, HIMAT. (1978). Resolución 0337 por medio de la cual se adopta un sistema de codificación para las estaciones hidrometeorológicas Holguín, C., Rubio, H., Olave, M., Saucedo, R., Gutiérrez, M., & Bautista, R. (2006). Calidad del agua del río Cochos en la región de Ojinaga Chihuahua: parámetros fisicoquímicos, metales y metaloides. Universidad y Ciencia, 27. Hurtado Escobar, P. A. (2014). 2.3 VALLE DEL CAUCA. http://www.todacolombia.com/departamentos/valledelcauca.html Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC. (1995). NTC-ISO: 5667-1: Gestión ambiental. Calidad del Agua. Muestreo. Directrices para el diseño de programas de muestreo. 17. Instituto de Hidrología Meteorología y estudios Ambientales, IDEAM. (2013). Zonificación y codificación de cuencas hidrográficas e hidrogeológicas de Colombia. www.imprenta.gov.co Lameli, C. H., & Custodio-Gimena, E. (2001). Caracterización Hidrogeoquímica del Macizo de Betancuria, Fuerteventura. https://www.tdx |
dc.rights.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/closedAccess info:eu-repo/semantics/closedAccess info:eu-repo/semantics/closedAccess info:eu-repo/semantics/closedAccess http://purl.org/coar/access_right/c_14cb |
eu_rights_str_mv |
closedAccess |
rights_invalid_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_14cb |
dc.format.none.fl_str_mv |
application/pdf application/pdf application/pdf application/pdf |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Manizales Geología |
publisher.none.fl_str_mv |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Manizales Geología |
institution |
Universidad de Caldas |
repository.name.fl_str_mv |
|
repository.mail.fl_str_mv |
|
_version_ |
1836145098493001728 |
spelling |
Caracterización hidrogeoquímica del río Cauca en interacción con el lecho rocoso e identificación de posibles contaminantes externos utilizando técnicas estadísticas composicionalesHidrogeologíaGeomorfologíaRío CaucaComposiciónHidrogeoquímicaAnálisis composicional de Datos (CoDA)Análisis Multivariado de Datos (MSA)Valle del CaucaIlustraciones, mapas, gráficasspa:El río Cauca hace parte de las cinco macrocuencas más importantes del país definido por el IDEAM como área hidrográfica del magdalena-cauca. En el departamento del Valle del Cauca, este río se convierte en la fuente de agua superficial más importante ya que la comunidad, se abastece de la agricultura, minería y consumo. Con el fin de analizar y caracterizar la interacción agua roca y establecer posibles agentes externos contaminantes que alteren la composición inicial del afluente, se analizaron y compararon parámetros hidrogeoquímicos y composicionales del agua del río. Este estudio se realizó con base en datos históricos proporcionados por la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC), entre 2016 y 2020 tomados durante diferentes épocas del año con el fin de tener un registro del comportamiento estacional. Además, se realizó una campaña de campo en octubre de 2021 para recolectar datos más recientes. En dicha campaña se recolectaron 12 muestras que se distribuyeron entre el sector oriental de la Cordillera Occidental y el sector occidental de la Cordillera Central.; desde Bolívar, Valle del Cauca (sector Sur), hasta La Victoria (sector Norte). Estas muestras son tomadas del lecho del río y en diferentes afluentes que proporcionan menos acción antrópica. Los parámetros pH y conductividad eléctrica fueron determinados in situ, mientras que las concentraciones de iones mayoritarios (Na, Mg, K, Ca, Cl, SO4, HCO3), y metales pesados (Hg, Pb, Cd, Ni, Zn) fueron determinados en laboratorio. Las técnicas utilizadas para analizar los datos fueron Análisis Composicional de Datos (CoDA) en conjunto con Análisis Estadístico Multivariado (MSA). Los resultados indican que las aguas son de tipo bicarbonatadas cálcicas o magnésicas, y algunas muestras presentan una tendencia sulfatada o clorurada cálcicas o magnésica, en donde los cationes predominantes son de tipo Ca y los aniones predominantes son de tipo HCO3. El patrón dominante de las concentraciones de iones mayoritarios desde el año 2016 hasta el 2021 fue HCO3 > Ca > SO4 > Cl >Mg > Na > K tanto en época de lluvia como de sequía. Respecto a los metales pesados, se encontraron cantidades de (Pb, Cd, Ni, Cu y Cr) superiores a los límites establecidos por las autoridades sanitarias. Al realizar el ACP + CoDA se identificó un subcomponente compuesto por [K+Na+SO4 +Cl]; su conformación implica contaminación en el agua por acción antrópica.eng: The Cauca River is part of the five most important macro-basins of the country defined by IDEAM as: Magdalena-Cauca hydrographic area. In the department of Valle del Cauca, this river becomes the most important source of surface water, since the community supplies itself with agriculture, mining, and consumption. Hydrogeochemical and compositional parameters of the water of the Cauca River were analyzed to characterize the water-rock interaction and to identify external water pollutants. This study was conducted based on the provided data for the Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC), from 2016 to 2020, at different times of each year. In addition, a field campaign to collect more recent data was performed in October 2021. In this campaign, 12 samples of surface water were collected and distributed in both the eastern sector of the Western Cordillera and the western sector of the Central Cordillera; from Bolívar Valle to La Victoria Valle. These water samples were taken directly from the river and from several tributaries. Parameters such as pH and electrical conductivity were determined in situ, whereas concentrations of majority ions (Na, Mg, K, Ca, Cl, SO4, HCO3), and heavy metals (Hg, Pb, Cd, Ni, Zn) were calculated in the laboratory. The data were analyzed through Compositional Data Analysis (CoDA) in conjunction with Multivariate Statistical Analysis (MSA). The results indicated that the waters are mainly magnesium bicarbonate type. However, some samples exhibited a tendency to be calcium chloride type. Moreover, the piper diagrams exposed that the predominant cations were Ca2+ type, and the predominant anions were HCO3 − type. Moreover, the behavior of major ions concentration was as follows : HCO3 > Ca > SO4 > Cl >Mg > Na > K for both dry and rain seasons from 2016 to 2021. With regard to heavy metals, values of (Pb, Cd, Ni, and Cr) were found to be superior to the threshold determined by the health authorities. In addition, the link [��� ++������++������4 2−+������−]; was identified through the compositional PCA biplot. This sub-composition could suggest pollution in the water due to anthropogenic activities.Capitulo 1/2. Objetivos/ 2.1. Objetivo General / 2.2. Objetivos Específicos./3. Justificación/ 4. Localización / 4.1. Vías de acceso / 4.2. Características del Clima/ 4.3. Temperatura de la zona / 4.4. Precipitación/ Capítulo 2 5. Marco Teórico/ 5.1. Trabajos Previos/ 5.2. Fundamentos Teóricos / 5.2.1. Ciclo hidrológico/ 5.2.2. El Río/ 5.2.3. Lecho rocoso / 5.2.4. Hidrogeoquímica del agua/ 5.2.5. Calidad del agua / 5.2.6. Parámetros de la calidad del agua / 5.2.7. Metales pesados/5.2.8. Técnicas Estadísticas / 5.3. Fundamentos Legales/ 5.3.1.NTC-ISO 5667-1/ 5.3.2.NTC-ISO 5667-6/ 6. Marco Geológico./ 6.1. Fisiografía/ 6.2. Marco geológico local/ 6.4. Geomorfología/ 6.5. Hidrogeología/ Capítulo 3 7. Metodología / 3 7.1. Primera Fase/7.2. Segunda Fase (Campaña de campo)./7.2.1.Técnicas estadísticas de muestreo (NTC-ISO- 1995[1-6]) / 7.3. Tercera Fase (Procedimiento y Análisis) / 7.4. Cuarta Fase (Divulgación)/ Capítulo 4 8. Análisis y Resultados/ 8.1. Análisis de calidad de los datos/ 8.2. Balance Iónico (BI) / 8.3. Parámetros in situ del agua/ 8.3.1.Análisis de elementos mayores/ 8.4. Solidos Disueltos Totales (SDT)/ 8.5. Iones Mayoritarios/ 8.5.1.Tendencia a lo largo del tiempo/ 8.5.2.Concentraciones/ 8.5.3.Ion ���3 / 8.6. Influencia Geomorfológica/9. Técnicas Estadísticas/ 9.1. Software R/ 9.2. Análisis de Agrupamiento Jerárquico (AAJ) / 9.2.1.Diagrama Stiff/ 9.2.2.Diagrama Piper/ 9.3. Análisis de Componentes Principales (ACP) + Análisis de datos Composicionales (CoDA) 86 9.4. Relaciones Iónicas/ 9.4.1.��+ + ��2+ /��4 2− + ���3 − / 9.4.2��+/��4 2− − ��− / 10. Metales Pesados/ Capítulo 5. 11. Conclusiones/ 12. Recomendaciones/ 13. BibliografíaUniversitarioSe realizará publicación científica (artículo, ponencia, otro) Artículo en revista indexadaGeólogo(a)Hidrogeoquímica, HidrogeologíaFacultad de Ciencias Exactas y NaturalesManizalesGeologíaGonzalez Penagos, FelipeGerman Rodriguez-CharryGeología (Categoría C)Soto-Marín, Manuela2022-07-22T13:08:05Z2023-07-302022-07-22T13:08:05Z2022-06-15Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85application/pdfapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfhttps://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/17843Universidad de CaldasRepositorio Universidad de Caldashttps://repositorio.ucaldas.edu.co/mydspaceengspaAitchison, J. (1982). The Statistical Analysis of Compositional Data. In Source: Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological) (Vol. 44, Issue 2).Aitchison, J., Greenacre, M., 2002. Biplots of compositional data. Appl. Stat. 51, 375e392Alfonso, C. A., P. E. Sacks, D. T. Secor, J. Rine, y V. Pérez, 1994, A Tertiary fold and thrust belt in the Valle del Cauca Basin, Colombian Andes: Journal of South American Earth Sciences, v. 7/3-4, p. 387-402.Álvarez, E. & González, H., 1978. Geología y geoquímica del Cuadrángulo I–7 (Urrao). INGEOMINAS. Informe 1761. 347p. Mapa escala 1:100.000. MedellínAndrés, S., Loret, C., Julieth, K., & Sarmiento, M. (2015). Evaluación de la calidad del agua del acuífero de Morroa-Sucre, mediante Análisis Fisicoquímico y Microbiológico: Plan de Seguimiento y Monitoreo Ambiental. https://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0068219.pdfAppelo, C. A. J., & Postma, Dieke. (2005). Geochemistry, groundwater and pollution. BalkemaAspden, J.A. 1984. The geology of the Western Cordillera, Department of Valle, Colombia (Sheets 261, 278, 279, 280 & 299). . INGEOMINAS-Misión Británica (British Geological Survey), Report No. 4 (Inédito). Cali.Barrero, D. 1979. Geology of the central Western Cordillera, West of Buga and Roldanillo, Colombia. Publicaciones Geológicas Especiales de INGEOMINAS, 4, 75pBedoya Agudelo, E. L., & Giraldo Becerra, D. F. (2009). Estratigrafía detallada de la Formación La Paila en la seccion Buga-La Habana (municipio de Buga-Valle del Cauca). https://www.anh.gov.co/Informacion-Geologica-y Geofisica/bibliotecaTesisDeGrado/Estratigrafia_Fm_La_Paila_seccion_Buga_La_Habana.pdfBernal, Eufrasio. (2013). “El río Magdalena: escenario primordial de la patria”, en Revista Credencial, edición julio 7 de 2013, consultada el 7 de mayo de 2015, en http://www.revistacredencial.com/credencial/content/el-r-omagdalena-escenario-primordial-dela-patriaBikundia, D. S., & Mohan, D. (2014). Major ion chemistry of the ground water at the Khoda Village, Ghaziabad, India. Sustainability of Water Quality and Ecology, 3, 133–150. https://doi.org/10.1016/j.swaqe.2014.12.001Blake, S., Henry, T., Murray, J., Flood, R., Muller, M. R., Jones, A. G., & Rath, V. (2016). Compositional multivariate statistical analysis of thermal groundwater provenance: A hydrogeochemical case study from Ireland. Applied Geochemistry, 75, 171–188. https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2016.05.008Blasco Duatis, M., & Pagès Parra, R. (2017). El modelo composicional (CoDA) en la representación de la teoría de la agenda setting. http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/65107/6/budisTFG0617memoria.pdfBuccianti, A., Lima, A., Albanese, S., Cannatelli, C., Esposito, R., & de Vivo, B. (2015). Exploring topsoil geochemistry from the CoDA (Compositional Data Analysis) perspective: The multi-element data 105 archive of the Campania Region (Southern Italy). Journal of Geochemical Exploration, 159, 302– 316. https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2015.10.006Camacho, J. (1995): Análisis multivariado con SPSS/PC+. Editorial EUB. Barcelona: 1-348.Chávez, C. (2011). Detección de metales pesados en el agua [Instituto Nacional de Astrofísica óptica y Electrónica]. https://inaoe.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1009/671/1/ChavezVC.pdfCentro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). (2018). Plan integral de Cambio Climático para el Valle del Cauca PICC. chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ecopedia.cvc.gov.co/sites/default/files/ar chivosAdjuntos/plan_integral_de_cambio_climetico_para_el_valle_del_cauca.pdfClaude, B., & Boyd, E. (2017). Conductividad Electrica del agua, parte 2. https://www.aquaculturealliance.org/advocate/conductividad-electrica-del-agua-parte2/?headlessPrint=AAAAAPIA9c8r7gs82oWZBACVC. (2001). Caracterización del río Cauca y tributarios tramo Salvajina- La Virginia. https://ecopedia.cvc.gov.co/sites/default/files/archivosAdjuntos/informe_ejecutivo_proyecto_m odelacion_del_río_cauca_cvc-univalle_0.pdfDatta, P. S., & Tyagi, S. K. (1996). Major ion chemistry of groundwater in Delhi area: Chemical weathering processes and groundwater flow regime. Article in Journal of the Geological Society of India, 47, 179–188. https://www.researchgate.net/publication/260719502De Armas, M. 1985. Mapa Geológico de Colombia - escala 1:100.000, Plancha 261- Tuluá. INGEOMINAS. Bogotá.De Porta, J., 1974. Lexique stratigraphique international. Vol. 5 Amérique latine, Fasc. 4b. Centre National de la recherche scientifique, Paris.Domapielle, W. (2013). University of Ghana Hydrogeochemical analysis of groundwater in the sawla-tunakalba district of the northern region of Ghana. http://ugspace.ug.edu.ghDomapielle, W. (2013). University of Ghana Hydrogeochemical analysis of groundwater in the sawla-tunakalba district of the northern region of Ghana. http://ugspace.ug.edu.ghDunia, M., & Heredia, R. (2017). Intoxicación ocupacional por metales pesados Occupational poisoning due to heavy metals. MEDISAN, 21(12), 3372. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192017001200012Ecofluidos Ingenieros S.A. (2012). Estudio de la Calidad de Fuentes Utilizada para Consumo Humano y Plan de Mitigación por Contaminación por uso Doméstico y Agroquímicos en Apurímac y Cusco. https://www1.paho.org/per/images/stories/PyP/PER37/15.pdfEdmunds, W. M., Cook, J. M., Darling, W. G., Kinniburgh, D. G., Miles, D. L., Thames, M.-J., Authority, W., Reading, U. K., & Andrews, J. N. (1987). Baseline geochemical conditions in the Chalk aquifer, Berkshire, U.K.: a basis for groundwater quality management. In Applied Geochemistry (Vol. 2).Freeze, R. A., y Cherry, J. A. (1979). Groundwater, New Jersey, USA: Prentice Hall. Inc., Englewood Cliffs.Gabriel, K.R., 1971. The biplot-graphic display of matrices with application to principal component analysis. Biometrika 58, 453e467.García, M., Sánchez, F. D., Guzmán, H., Verdugo, N., Domínguez, E., Vargas, O., Panizzo, L., Sanchez, N., Gómez, J., & Cortés, G. (s.f.). El agua. Retrieved May 19, 2022Gómez Rave, J. C. (2009). Geología, Geofísica, hidrogeoquímica e isótopos, como herramienta para definir un modelo conceptual hidrogeológico, caso de aplicación: acuífero costero municipio de Turbo.Gonzales, S. del M., Rojas, C. A., Cortez, M. Y., Londoño, M., Carvajal, D., & Giraldo, V. (2010). Hacia una Ciudad-Región Sustentable.Grandjean P, Andersen O, Nielsen G (1988) Carcinogenecity of occupational nickel exposures: an evaluation of the epidemiological evidence. Am. J. Ind. Med 13:193-209Grosse, E., 1935. Acerca de la geología del sur de Colombia, Patía y Nariño. Compilación de los estudios geológicos oficiales en Colombia – 1917 a 1933, III, 133-231. Imprenta Nacional, BogotáGrosse, E., 1926, El Terciario carbonífero de Antioquia, en la parte occidental de la Cordillera Central de Colombia entre el río Arma y Sacaojal: Berlin.Güler, C., Thyne, G. D., McCray, J. E., & Turner, A. K. (2002). Evaluation of graphical and multivariate statistical methods for classification of water chemistry data. Hydrogeology Journal, 10(4), 455– 474. https://doi.org/10.1007/s10040-002-0196-6Hernandez, V., & Nélida, C. (2018). El río y su territorio. Espacio de libertad: un concepto de gestión. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72157132006Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, HIMAT. (1978). Resolución 0337 por medio de la cual se adopta un sistema de codificación para las estaciones hidrometeorológicasHolguín, C., Rubio, H., Olave, M., Saucedo, R., Gutiérrez, M., & Bautista, R. (2006). Calidad del agua del río Cochos en la región de Ojinaga Chihuahua: parámetros fisicoquímicos, metales y metaloides. Universidad y Ciencia, 27.Hurtado Escobar, P. A. (2014). 2.3 VALLE DEL CAUCA. http://www.todacolombia.com/departamentos/valledelcauca.htmlInstituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC. (1995). NTC-ISO: 5667-1: Gestión ambiental. Calidad del Agua. Muestreo. Directrices para el diseño de programas de muestreo. 17.Instituto de Hidrología Meteorología y estudios Ambientales, IDEAM. (2013). Zonificación y codificación de cuencas hidrográficas e hidrogeológicas de Colombia. www.imprenta.gov.coLameli, C. H., & Custodio-Gimena, E. (2001). Caracterización Hidrogeoquímica del Macizo de Betancuria, Fuerteventura. https://www.tdxinfo:eu-repo/semantics/closedAccessinfo:eu-repo/semantics/closedAccessinfo:eu-repo/semantics/closedAccessinfo:eu-repo/semantics/closedAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_14cboai:repositorio.ucaldas.edu.co:ucaldas/178432024-07-16T21:50:26Z |