Escenarios potenciales para la medición de emisiones de procesos industriales en la Región Caribe Colombiana mediante el uso de vehículos aéreos no tripulados

campos de desarrollo y de investigación, desde aplicaciones militares a comerciales. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de la pasada década, se han adaptado algunos diseños de aeronaves no tripuladas para su implementación como herramienta de monitoreo de calidad del aire. A partir de las con...

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Autores:
Ramos Lara, Camilo Andrés
Navarro Simancas, Nicolás Santiago
Flórez Correa, Néstor José
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad de San Buenaventura
Repositorio:
Repositorio USB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/13460
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10819/13460
Palabra clave:
660 - Ingeniería química
Tesis - ingenierìa quimica
Procesos industriales
Vehículos aéreos no tripulados
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Vehículos aéreos no tripulados
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description campos de desarrollo y de investigación, desde aplicaciones militares a comerciales. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de la pasada década, se han adaptado algunos diseños de aeronaves no tripuladas para su implementación como herramienta de monitoreo de calidad del aire. A partir de las constantes alertas ambientales emitidas por organizaciones no gubernamentales (ONGs), la comunidad científica se ha visto motivada en investigar la creciente concentración de contaminantes en el aire a partir de actividades industriales. En este trabajo de grado se llevó a cabo una revisión bibliográfica de los parámetros de calidad del aire de la región Caribe, descritos en informes de instituciones ambientales, emisiones de los sectores industriales representativos de la región, equipos de remoción de contaminantes atmosféricos, y el uso reportado de aeronaves no tripuladas como herramienta de monitoreo de calidad del aire. La revisión bibliográfica se realizó para la selección de escenarios potenciales en zonas industriales de la región Caribe en donde sea posible la implementación de sistema aéreo de monitoreo de calidad del aire. Se concluyó que en las zonas aledañas afectadas por las actividades industriales de los sectores minero, palmero y por procesos de refino de crudo son los mejores escenarios para la implementación de un sistema aéreo de calidad del aire. Con base en la información recopilada (legislación, regulaciones, condiciones ambientales) se concluyó con una descripción preliminar de los aspectos necesarios para la ejecución de experiencias de vuelo.
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dc.relation.references.none.fl_str_mv O. C. Santos, C. S. Perez y C. i. Ramirez, «Inv entario nacional de emisiones atmosféricas de las principales fuentes fijas,» Revista Cubana de meteorología, v ol. 23, nº 2, pp. 178-190, 2017.
O. Alv ear, N. R. Zema, E. Natalizio y C. T. Calafate, «Using UAV-Based Systems to Monitor air Pollution in Areas With Poor Accesibility,» Journal of Advanced Transportation, v ol. 2017, nº 8204353, p. 15, 2017.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, «Diagnóstico Nacional de Salud Ambiental,» Bogotá, 2020.
Resolución 2254 de 2017,» Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Bogotá D.C. Colombia, 2017.
P. L. Jimenez Soler, «Diseño de un v ehículo aéreo no tripulado (UAV) para medición de gases de efecto inv ernadero,» Instituto Antioqueño de inv estigación, Medellín, 2017.
Anonimo, «Programa de calida de aire y control de audio,» Univ ersidad Industrial de Santander, Bucaramanga, 2011.
H. Bennet, R. Jones, G. Keating, A. Woodward y S. Hales, «Impactos del cambio climático en la salud y equidad en Aotearoa-Nuev a Zelanda,» The New Zealand Medical Journal, v ol. 127, nº 1406, 2014.
Organización de las Naciones Unidas, «Objetiv os de Desarrollo Sostenible en Colombia,» [En línea]. Available: https://nacionesunidas.org.co/ods/. [Último acceso: 2020 07 21].
Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire,» Ministerio de Ambiente, Viv ienda y Desarrollo Terriorial, Bogotá D.C. Colombia, 2010.
Resolución 909 del 2008,» Ministerio de Ambiente, Viv ienda y Desarrollo Sostenible, Bogotá D.C. Colombia, 2008.
Univ ersidad de San Buenav entura, 2010. [En línea]. Av ailable: https://www.usbmed.edu.co/Portals/0/PDF/DocInstitucionales/PEB-2010.pdf. [Último acceso: 09 10 2019].
R. Haddad, «Contaminación del aire; situación actual en la América Latina y el caribe,» Memoria del Simposio sobre Ambiente, Salud y Desarrollo en las américas, p. 9, 1976.
I. Romieu, «Urban air pollution and health in the Americas,» Washington D.C.: OPS, p. 50 , 1996.
«IDEAM,» 14 07 2015. [En línea]. Av ailable: http://www.ideam.gov .co/web/contaminacion-y-calidadambiental/calidad-del-aire.
R. R. G. Omar Franco torres, «Informe del estado de la calidad del aire en Colombia 2011 -2015,» Ministerio de ambiente, Bogotá, 2016.
D. M. G. Omar Franco torres, «Informe del estado de la calidad del aire en Colombia,» Ministerio de Ambiente, Bogotá, 2018.
SRCC, «Soluciones Radiocontroladas de Colombia,» Clicklagencia, 2019. [En línea]. Av ailable: https://www.srcc.co/. [Último acceso: 17 Julio 2020].
J. A. A. G. Andres Felipe Arrieta Gomez, Desarrollo de un prototipo para la medición de calidad del aire en la univ ersidad de sucre empleando tecnología de v ehículos aéreos no tripulados., Sincelejo: Univ ersidad de Sucre, 2019.
E. J. Vera Rozo, «Medición de contaminación mediante UAV (v ehículo aéreo,» Univ ersidad de Pamplona, Cúcuta, 2016.
E. O. Matorel, «Semana rural,» Rev ista semana, 3 07 2018. [En línea]. Av ailable: https://semanarural.com/web/articulo/los-pequenos-productores-en-maria-la-baja-que-se-resistieron-acultiv ar-palma-de-aceite/427. [Último acceso: 27 02 2020].
Fedepalma, «Desempeño ambiental del sector palmero,» Bogotá , 2018.
S. G. Liñán, «Contaminación por las refinerías,» El Financiero, p. 13, 23 06 2015.
I. C. Gómez, Saneamiento ambiental, San josé: Editorial Univ ersidad Estatal a Distancia, 2003.
IDEAM, «Informe del estado de calidad del aire,» Comité de comunicaciones y publicaciones del IDEAM, Bogotá, 2010.
D. C. Reinosa Pulido, «Costos ambientales en el proceso de extracción del aceite de palma. Estudio de un caso,» Revista Venezolana de gerencia, v ol. 14, nº 46, p. 36, 2009.
OXFAM intermón, «https://www.oxfamintermon.org/es,» 217 06 4. [En línea]. Av ailable: https://blog.oxfamintermon.org/cuales-son-las-consecuencias-del-efecto-inv ernadero/. [Último acceso: 2020 03 24].
IDEAM, «Información técnica sobre gases de efecto inv ernadero y el cambio climático,» Bogotá, 2017.
Agencia de la ONU para refugiados (UNHCRACNUR), «Causas de la contaminación del aire,» ONU, España, 2017.
E. J. Barrera Cabal, « Rev isión de emisiones de co2 en Colombia por la generación energía eléctrica para el sistema interconectado nacional en época de fenómeno del niño entre los años 1990- 2016.,» Univ ersidad Militar Nuev a Granada , bogota, 2017.
R. Benini, M. V. Cortés, M. P. Monsalv o, J. C. Paladino, L. Spinelli, M. S. Tambussi y G. Turbiano, Refinacíon del petroleo: parte 1, Buenos Aires, Argentina, 2011.
ECODES, «Impactos sobre la salud de la contaminación atmosférica,» Rev ista Calidad del aire y Salud, Madrid, 2012.
c. sanchez, «Vehículos aereos no tripulados: Descripciones generales y aplicaciones V,» v ol. 1, nº 76, p. 2017, 2017.
E. J. V. Rozo, «Medición de contaminación mediante UAV (v ehículo aéreo no tripulado),» Mundo Fesc, v ol. 1, p. 26, 2016.
Aerial Insights, «https://www.aerial-insights.co/,» Horizonte 2020, 2019. [En línea]. Av ailable: https://www.aerial-insights.co/blog/tipos-dedrones/#:~:text=Los%20drones%20de%20ala%20fija,a%20los%20aeromodelos%20de%20radiocontrol.. [Último acceso: 2020 07 14].
ACG Drone, «acgdrone.com,» 08 Marzo 2018. [En línea]. Av ailable: https://acgdrone.com/inspecciones-determografia-con-drones/. [Último acceso: 2020 Julio 15].
J. Sani, A. Morillo y A. Rodrigo Tierra, «Vehículos aéreos no tripulados – uav para la elaboración de cartografía escalas grandes referidas al marco de referencia sirgas-ecuador,» de Conference: X Congreso de Ciencia y Tecnología ESPE2015, Latacunga, 2015.
G. Rohi, O. Ejofodomi y G. Ofualagba, «Autonomous monitoring, analysis, and countering of air pollution using env ironmental drones,» Helyon, v ol. 6, nº 1, 2020.
E. Q. Bolaños, M. E. H. Bolaños y C. A. Suárez, Diseño del sistema inteligente de monitoreio de la calidad ambiental del distrito de cartagena. tomo 4, CARTAGENA, 2015.
H. G. Murillo, Plan de desarrollo departamental, 2015.
Departamento Nacional de Planeación, Bases del plan nacional de desarrollo 2018-2022, Bogota, 2018.
secretaria distrital de la planeacion, Tomo 1 - Plan Distrital de Desarrollo, Bogota, 2018.
Naciones Unidas CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Bogota, 2018.
República de Colombia, «Decreto 2811,» Bogota D.C, 1974.
Gobierno de la república de Colombia, «Ley 99,» Bogotá D.C, 1993.
Resolucion 650 del 2010,» Ministerio de ambiente, Viv ienda y desarrollo territorial, Bogota D.C., 2010.
SKYFLY, resolucion 4201, Medellin, 2018.
G. Marbán Calzón, A. Arenillas de la puente y Á. Goméz Borrego, CO2 y cambio climático, Asturias: CSIC - Instituto Nacional del Carbón (INCAR), 2008.
T. Von Clarmann, «Chlorine in the Stratosphere,» Scielo, v ol. 26, nº 3, pp. 415-458, 2013.
M. Ruth del Toro, «El metano y sus efectos en el calentamiento global,» Ministerio de ambiente y desarollo sostenible, Jalisco, 2017.
República de Colombia, IDEAM, «Índice de Calidad del Aire (ICA),» Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2010, 2010.
IDEAM, «Índice de calidad del aire (ICA),» Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, Bogotá, 2010.
Observ atorio Ambiental de Cartagena de Indias, «ICA,» Establecimiento Público Ambiental, Cartagena, 2017.
R. H. Sampieri, « Definición del alcance de la inv estigación que se realizará: exploratorio, descriptiv o, correlacional o explicativ o,» de Metodología de la investigación, Mexico D.F., Mc Graw Hill Education , 2014, p. 125.
L. Acosta y A. Carolina, «El Producto Interno Bruto de Colombia en el primer trimestre de este año creció 1,1%,» La República, 15 Mayo 2020.
C. Mardones, C. Paredes y J. Jimenez, «Tecnologías de control de emisiones y disponibilidad de gas natural
como opciones para reducir emisiones de PM2,5 en el Concepción Metropolitano,» Análisis económico, v ol. 30, nº 1, 2016.
Extractora el Roble S.A.S, «Estudio de impacto ambiental de las activ idades de extrac ción de aceite de palma de la organización extractora el roble S.A.S,» BIOGECO S.A.S, Santa Marta, 2016.
J. E. Moreno García, «Estimación de la huella de carbono en una planta extractora de aceite de palma en Colombia. Estudio de caso,» Repositorio de la Univ ersidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2013.
I. E. Benson, R. Ruiz y H. M. Romero, «Balance de los gases de efecto inv ernadero de la industria de la palma de aceite en colombia: análisis preliminar. I. Secuestro de carbono y créditos de carbono,» Departamento de biología, Univ ersidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C, 2017.
G. Gómez Pinilla, «Ev aluación y control de la contaminación atmosférica en plantas extra ctoras de aceite de palma,» Fedepalma, Bogotá D.C, 2015.
D. Fawcett, B. Azlan, T. Hill, J. Bennie y A. K, «Unmanned aerial v ehicle deriv ed structure from motion photogrammetry point clouds for oil palm canopy and segmentation and height estimation,» International journal of remote sensing, v ol. 40, nº 19, pp. 7538-7560, 2019.
H. Huang, C. Wang, S. Liu, X. Sun y D. Zhang, «Single Spectral Imagery and faster R-CNN to Identify Hazardous Substances Spills,» Enviromental pollution, v ol. 258, nº 113688, pp. 45-53, 2020.
Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, Petroquímica: transformación de productos derivados, España, 2002.
W. N. Chan, A. Walter, M. I. Sugiyama y G. C. Borges, «Assement of emission mitigation for a brazilian oil refinery,» Brazilian journal of chemical engineering, v ol. 33, nº 4, pp. 33-47, 2016.
REFICAR, «REFICAR,» 2018. [En línea]. Av ailable: https://www.reficar.com.co/Repositorio/ReporteSostenibilidad2018/HTML_Reficar/contexto-ambiental.html. [Último acceso: 26 Julio 2020].
Observ atorio Ambiental De Cartagena De Indias, «Red de Monitoreo de Calidad Del Aire De Cartagena,» Establecimiento Público Ambiental, Cartagena De Indias, 2019.
A. Kov al y E. Irigoyen, «Mobile wireless system for outdoor air quality monitoring,» Advances in Intelligent Systems and Computing, v ol. 527, nº 6, pp. 345-354, 2017.
M. Negrete y J. Luis, «Problemas ambientales del Caribe Colombiano,» Grupo de inv estigación En Aguas, Química Aplicada y Ambiental, Cordoba, 2015.
S. G. Fernández y A. J. V. Núñez, Diagnóstico de la información ambiental y social respecto a la actividad minera y la extracción ilícita de minerales en el país, 2019.
corpoguajira, Inicia investigación ambiental contra carbones del cerrejón limited, 2013.
Establecimiento Público Ambiental , «Reporte Mensual de Calidad del Aire,» Barranquilla v erde, Barranquilla, 2020.
CORPAMAG, «Generalidades del sistema de v igilancia de la calidad del aire. corpamag,» [En línea]. Available: https://www.corpamag.gov .co/index.php/es/informacion-ambiental/aire. [Último acceso: 3 Mayo 2020].
IDEAM, «Informe Del Estado de Calidad del Aire,» Comité de Publicaciones y Comunicaciones del IDEAM, Bogotá D.C, 2010.
J. C. Oliv er, Informe de calidad del aire corredor minero, Riohacha, 2010.
C. D. Argumedo y J. F. Castillo, «Niv eles de metales en partículas atmosféricas en la zona minera de carbón, norte de Colombia,» SciELO, v ol. 14, nº 2, pp. 110-121, 2017.
T. F. e. a. VILLA, «An Ov erv iew of Small Unmanned Aerial Vehicles for Air Quality Measurements: Present Applications and Future Prospectiv es,» Assefa M. Melesse, Australia, 2016.
Z. Zhou, J. Feng y M. Guizani, «Energy-Efficient Mobile Crowd Sensing Based on Unmanned Aerial Vehicles,» de 2018 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), Abu Dhabi, 2018.
Y. Watanabe y Y. Kawahara, «UAV Photogrammetry for Monitoring Changes in Riv er Topography and Vegetation,» Procedia engineering, v ol. 154, pp. 317-325, 2016.
I. Ahmed y N. Mohamed, «Challenges of dev eloping UAV applications: A project management v iew,» de 2015 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM), Dubai, 2015.
H. Chao y Y. Chen, «Remote sensing and actuation using unmanned v ehicles,» Wiley-IEEE Press, New jersey, 2012.
Y. Wu, L. QI, H. Zhang, E. M. Musiu, Z. Yang y P. Wang, «Desing of UAV Downwash Airflow Field Detection System Based on Strain Effect Principle,» Beijing, 2019.
F. Fumian, D. Di Giov anni, L. Martellucci y R. Rossi, «Application of Miniaturized Sensors to Unmanned Ae rial Systems,» Atmosphere, v ol. 33, nº 12, pp. 17-46, 2020.
Nicole Molders, «Theoretical Inv estigations on Mapping Mean Distributions Of Particulate Matter, inert, reactiv e, and Secondary Pollutants from Wildfires by Unmanned Air Vehicles (UAVs,» Open Journal of Air pollution, 2015.
S. Liu, «Dev elopment of a UAV-Based System,» Montana Technological Univ ersity, Montana, 2018.
M. M. J. C. A. O. M. C. M. d. c. Andrés Emilio Hoyos Barreto, «Tecnologías para la reducción de emisiones de gases contaminantes en plantas cementeras,» REVISTA INGENIERÍA E INVESTIGACIÓN, v ol. 28, nº 3, p. 45, 2008.
M. Benyeogor, A. Olatunbosun y S. Kumar, «Airborne System for Pipeline Surv eillance Using an Unmanned Aerial Vehicle,» European Journal of Engineering Research and Science, v ol. 5, nº 2, pp. 178-182, 2020.
P. Soler Jimenez y R. M. Cerpa Bernal, «Determinación del perfil v ertical de gases efecto inv ernadero y contaminantes atmosféricos en la troposfera baja de la Orinoquía colombiana, integrando tecnología Drone y Satelital,» Documento interno de trabajo (Informe técnico Final), Bogotá, 2018.
P. Jimenez Soler, «Análisis dinámico de la aeronav e Aquila en la condición de v uelo ascenso sostenido,» DESARROLLO E INNOVACIÓN EN INGENIERÍA, v ol. 1, nº 978-958-59127-3-1, pp. 7-18, 2018.
Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el v alle de Aburrá, «SIATA,» EPM, ISAGEN, Alcadía de Medellín, [En línea]. Av ailable: https://siata.gov .co/sitio_web/index.php/nosotros. [Último acceso: 13 07 2020].
H. A. Ramirez, «Robot colombiano que mide la calidad del aire ganó en RoboRAVE 2017,» El Tiempo, 19 Mayo 2017.
T. Francesco Villa, F. Gonzalez, B. Miljiev ic, Z. D. Ristov ski y L. Morawska, «An Ov erv iew of Small Unmanned Aerial Vehicles For Air Quality Measurements: Present Aplications and Future Prospectives,» Sensors, 2016.
Ministerio de ambiente, Viv ienda y Desarrollo Territorial, «Política de Prev ención y Control De La Contaminación Del Aire,» Ministerio de ambiente, Viv ienda y Desarrollo Territorial, Bogotá D.C, 2015.
J. A. Nathanson, «Air Pollution Control,» Union County College, New Jersey, 2017.
L. BK y S. Chow, «Strategies For emission reduction Of Air Pollutanns Produced From a Chemical Plant,» Enviroment Management, v ol. 21, nº 13, pp. 42-49, 2017.
Y. Van Der Schouw, G. Kramer y M. Tyszler, «Reducing our env ironmental footprint and improv ing our health: greenhouse gas emission and land use of usual dier and mortality in EPIIC-NL: a prospectiv e cohort study,» Environmental Health, v ol. 13, nº 2, pp. 1-9, 2016.
H. Gao J, Y. Zhai y A. Woodward, «Greenhouse Gas Emissions reduction in different economic sectors: mitigation meausres, health co-benefits, knowledge gaps and policy implications,» Enviromental pollution, v ol. 240, nº 1, pp. 683-689, 2018.
C. A. E. Londoño, «Diseño óptimo de ciclones,» Scielo. ingenierias Universidad de Medellin, v ol. 5, nº 9, 2006.
J. A. Nathanson, Air pollution control, New Jersey.
M. Čargonja, D. Mekterov ić, D. Mance, G. Žauhar, I. Bogdanov ić, Radov ić y I. Zamboni, «Characteristics of aerosol pollution in the v icinity of an oil refinery near Rijeka, Croatia,» Rejika, Croacia, 2019.
Q. Y. J. Riaño, Evaluacion de la eficiencia de remocion de material particulado y dioxido de azufre (so2) en un lavador tipo venturi para una caldera que emplea carbon como combustible, Bogota D.C., 2012.
IRMA projekt sistem SRL., Lavador Tipo Venturi, 2013.
R. Desai y O. P. Sahu, «Study of Venturi Scrubber Efficiency For Pesticide Industry,» International Letters of Natural Sciences, jamnagar, Gujarat, 2014.
Ministerio de Ambiente, Viv ienda y Desarrollo Territorial, Protocolo para el control y v igilancia de la contaminacion atmosferica generada por fuentes fijas, BOGOTA, 2010.
MJ Bradley & Associates, Best Available Technology for Air Pollution Control: Analysis Guidance and Case Studies for North America, Manchester, 2005.
N. Kankanamge, A. Matarage y A. Perera, Packed Column with Wet Scrubber for Boiler Exhaust Purification, Moratuwa: Univ ersidad de Moratuwa. Sri Lanka, 2019.
Commission for Env ironmental Cooperation (CEC) of North America, «Best Av ailable Technology for Air Pollution Control: Analysis Guidance and Case Studies for North America,» 393 St-Jacques Street West, Montreal, 2005.
S. Ti, M. Kuang, H. Wang y G. Xu, «Experimental combustion characteristics and NOx emissions at 50% of the full load for a 600-Mwe utility boiler: effects of the coal feed rate for v arious mills,» Energy, v ol. 196, nº 117128, 2020.
A. E. H. Barreto, M. M. J. Correa, A. O. Muñoz y C. M. d. Correa, «Tecnologías para la reducción de emisiones de gases contaminantes en plantas cementeras,» Ingenieria e investigacion, v ol. 28, nº 3, pp. 41-46, 2008.
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spelling Ramirez Wilches, Laura65f077de-e022-4990-ae70-12845a4bdb23-1Puello Méndez, Julianavirtual::977-1Ramos Lara, Camilo Andrésebc84bf0-df25-44c0-af14-57458889b5ec-1Navarro Simancas, Nicolás Santiago2ef27c51-aa1b-4fc7-b063-89b6ead291c5-1Flórez Correa, Néstor Josée21873aa-3d81-4fe8-b2a7-2d3b98fb6098-1Vargas Cera, Vicente621be5db-30a2-4b3e-9c0b-cbd1eea44522600Matute Towinson, Adalbertod55740b4-8d66-4d47-a112-2af210637fa5600Grupo de Investigación Ciencias de las Ingenierías (GICI) (Cartagena)2024-04-19T20:56:22Z2024-04-19T20:56:22Z2020campos de desarrollo y de investigación, desde aplicaciones militares a comerciales. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de la pasada década, se han adaptado algunos diseños de aeronaves no tripuladas para su implementación como herramienta de monitoreo de calidad del aire. A partir de las constantes alertas ambientales emitidas por organizaciones no gubernamentales (ONGs), la comunidad científica se ha visto motivada en investigar la creciente concentración de contaminantes en el aire a partir de actividades industriales. En este trabajo de grado se llevó a cabo una revisión bibliográfica de los parámetros de calidad del aire de la región Caribe, descritos en informes de instituciones ambientales, emisiones de los sectores industriales representativos de la región, equipos de remoción de contaminantes atmosféricos, y el uso reportado de aeronaves no tripuladas como herramienta de monitoreo de calidad del aire. La revisión bibliográfica se realizó para la selección de escenarios potenciales en zonas industriales de la región Caribe en donde sea posible la implementación de sistema aéreo de monitoreo de calidad del aire. Se concluyó que en las zonas aledañas afectadas por las actividades industriales de los sectores minero, palmero y por procesos de refino de crudo son los mejores escenarios para la implementación de un sistema aéreo de calidad del aire. Con base en la información recopilada (legislación, regulaciones, condiciones ambientales) se concluyó con una descripción preliminar de los aspectos necesarios para la ejecución de experiencias de vuelo.Unmanned aerial vehicles have taken great importance in the last few years in research and development fields, from military applications from commercial ones. However, from the second half of the past decade, some of the designs of UAV´s have been adapted as a tool to air quality monitoring. Because of the environmental alerts that have been emitted by non-governmental organizations the scientific community has been motivated to research the increasing concentration of polluting agents in the air emitted by industrial activities around the world. This final report was done as a bibliographic review of the following topics: Air quality parameters described by environmental institutions in the Caribbean region of Colombia, emissions of the principal industrial sectors of the region, air pollutant removal equipment and the reported use of unmanned aerial vehicles as a monitoring tool of air quality and atmospheric pollution. This overview review carried out to select potential scenarios in industrial areas of the Caribbean region where the implementation of the air quality monitoring air system is possible. It was concluded that the petrochemical, mining and palm sectors and surrounding areas affected by the industrial activities of these sectors are the best scenarios for the implementation of an air quality air system. Also, based on the information collected (legislation, regulations, environmental conditions) it was elaborated a preliminary description of the aspects necessary for the execution of flight experiences.PregradoIngeniero QuímicoIngeniería de Procesos111 páginasapplication/pdfNavarro Simancas, N. S., Ramos Lara, C. A. & Flórez Correa, N. J. (2020). Escenarios potenciales para la medición de emisiones de procesos industriales en la Región Caribe Colombiana mediante el uso de vehículos aéreos no tripulados. [Trabajo de grado de Ingeniería Química]. Universidad de San Buenaventura, Cartagena.https://hdl.handle.net/10819/13460spaUniversidad de San Buenaventura - CartagenaCartagenaFacultad de IngenieríasCartagenaIngeniería QuímicaO. C. Santos, C. S. Perez y C. i. Ramirez, «Inv entario nacional de emisiones atmosféricas de las principales fuentes fijas,» Revista Cubana de meteorología, v ol. 23, nº 2, pp. 178-190, 2017.O. Alv ear, N. R. Zema, E. Natalizio y C. T. Calafate, «Using UAV-Based Systems to Monitor air Pollution in Areas With Poor Accesibility,» Journal of Advanced Transportation, v ol. 2017, nº 8204353, p. 15, 2017.Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, «Diagnóstico Nacional de Salud Ambiental,» Bogotá, 2020.Resolución 2254 de 2017,» Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Bogotá D.C. Colombia, 2017.P. L. Jimenez Soler, «Diseño de un v ehículo aéreo no tripulado (UAV) para medición de gases de efecto inv ernadero,» Instituto Antioqueño de inv estigación, Medellín, 2017.Anonimo, «Programa de calida de aire y control de audio,» Univ ersidad Industrial de Santander, Bucaramanga, 2011.H. Bennet, R. Jones, G. Keating, A. Woodward y S. Hales, «Impactos del cambio climático en la salud y equidad en Aotearoa-Nuev a Zelanda,» The New Zealand Medical Journal, v ol. 127, nº 1406, 2014.Organización de las Naciones Unidas, «Objetiv os de Desarrollo Sostenible en Colombia,» [En línea]. Available: https://nacionesunidas.org.co/ods/. [Último acceso: 2020 07 21].Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire,» Ministerio de Ambiente, Viv ienda y Desarrollo Terriorial, Bogotá D.C. Colombia, 2010.Resolución 909 del 2008,» Ministerio de Ambiente, Viv ienda y Desarrollo Sostenible, Bogotá D.C. Colombia, 2008.Univ ersidad de San Buenav entura, 2010. [En línea]. Av ailable: https://www.usbmed.edu.co/Portals/0/PDF/DocInstitucionales/PEB-2010.pdf. [Último acceso: 09 10 2019].R. Haddad, «Contaminación del aire; situación actual en la América Latina y el caribe,» Memoria del Simposio sobre Ambiente, Salud y Desarrollo en las américas, p. 9, 1976.I. Romieu, «Urban air pollution and health in the Americas,» Washington D.C.: OPS, p. 50 , 1996.«IDEAM,» 14 07 2015. [En línea]. Av ailable: http://www.ideam.gov .co/web/contaminacion-y-calidadambiental/calidad-del-aire.R. R. G. Omar Franco torres, «Informe del estado de la calidad del aire en Colombia 2011 -2015,» Ministerio de ambiente, Bogotá, 2016.D. M. G. Omar Franco torres, «Informe del estado de la calidad del aire en Colombia,» Ministerio de Ambiente, Bogotá, 2018.SRCC, «Soluciones Radiocontroladas de Colombia,» Clicklagencia, 2019. [En línea]. Av ailable: https://www.srcc.co/. [Último acceso: 17 Julio 2020].J. A. A. G. Andres Felipe Arrieta Gomez, Desarrollo de un prototipo para la medición de calidad del aire en la univ ersidad de sucre empleando tecnología de v ehículos aéreos no tripulados., Sincelejo: Univ ersidad de Sucre, 2019.E. J. Vera Rozo, «Medición de contaminación mediante UAV (v ehículo aéreo,» Univ ersidad de Pamplona, Cúcuta, 2016.E. O. Matorel, «Semana rural,» Rev ista semana, 3 07 2018. [En línea]. Av ailable: https://semanarural.com/web/articulo/los-pequenos-productores-en-maria-la-baja-que-se-resistieron-acultiv ar-palma-de-aceite/427. [Último acceso: 27 02 2020].Fedepalma, «Desempeño ambiental del sector palmero,» Bogotá , 2018.S. G. Liñán, «Contaminación por las refinerías,» El Financiero, p. 13, 23 06 2015.I. C. Gómez, Saneamiento ambiental, San josé: Editorial Univ ersidad Estatal a Distancia, 2003.IDEAM, «Informe del estado de calidad del aire,» Comité de comunicaciones y publicaciones del IDEAM, Bogotá, 2010.D. C. Reinosa Pulido, «Costos ambientales en el proceso de extracción del aceite de palma. Estudio de un caso,» Revista Venezolana de gerencia, v ol. 14, nº 46, p. 36, 2009.OXFAM intermón, «https://www.oxfamintermon.org/es,» 217 06 4. [En línea]. Av ailable: https://blog.oxfamintermon.org/cuales-son-las-consecuencias-del-efecto-inv ernadero/. [Último acceso: 2020 03 24].IDEAM, «Información técnica sobre gases de efecto inv ernadero y el cambio climático,» Bogotá, 2017.Agencia de la ONU para refugiados (UNHCRACNUR), «Causas de la contaminación del aire,» ONU, España, 2017.E. J. Barrera Cabal, « Rev isión de emisiones de co2 en Colombia por la generación energía eléctrica para el sistema interconectado nacional en época de fenómeno del niño entre los años 1990- 2016.,» Univ ersidad Militar Nuev a Granada , bogota, 2017.R. Benini, M. V. Cortés, M. P. Monsalv o, J. C. Paladino, L. Spinelli, M. S. Tambussi y G. Turbiano, Refinacíon del petroleo: parte 1, Buenos Aires, Argentina, 2011.ECODES, «Impactos sobre la salud de la contaminación atmosférica,» Rev ista Calidad del aire y Salud, Madrid, 2012.c. sanchez, «Vehículos aereos no tripulados: Descripciones generales y aplicaciones V,» v ol. 1, nº 76, p. 2017, 2017.E. J. V. Rozo, «Medición de contaminación mediante UAV (v ehículo aéreo no tripulado),» Mundo Fesc, v ol. 1, p. 26, 2016.Aerial Insights, «https://www.aerial-insights.co/,» Horizonte 2020, 2019. [En línea]. Av ailable: https://www.aerial-insights.co/blog/tipos-dedrones/#:~:text=Los%20drones%20de%20ala%20fija,a%20los%20aeromodelos%20de%20radiocontrol.. [Último acceso: 2020 07 14].ACG Drone, «acgdrone.com,» 08 Marzo 2018. [En línea]. Av ailable: https://acgdrone.com/inspecciones-determografia-con-drones/. [Último acceso: 2020 Julio 15].J. Sani, A. Morillo y A. Rodrigo Tierra, «Vehículos aéreos no tripulados – uav para la elaboración de cartografía escalas grandes referidas al marco de referencia sirgas-ecuador,» de Conference: X Congreso de Ciencia y Tecnología ESPE2015, Latacunga, 2015.G. Rohi, O. Ejofodomi y G. Ofualagba, «Autonomous monitoring, analysis, and countering of air pollution using env ironmental drones,» Helyon, v ol. 6, nº 1, 2020.E. Q. Bolaños, M. E. H. Bolaños y C. A. Suárez, Diseño del sistema inteligente de monitoreio de la calidad ambiental del distrito de cartagena. tomo 4, CARTAGENA, 2015.H. G. Murillo, Plan de desarrollo departamental, 2015.Departamento Nacional de Planeación, Bases del plan nacional de desarrollo 2018-2022, Bogota, 2018.secretaria distrital de la planeacion, Tomo 1 - Plan Distrital de Desarrollo, Bogota, 2018.Naciones Unidas CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Bogota, 2018.República de Colombia, «Decreto 2811,» Bogota D.C, 1974.Gobierno de la república de Colombia, «Ley 99,» Bogotá D.C, 1993.Resolucion 650 del 2010,» Ministerio de ambiente, Viv ienda y desarrollo territorial, Bogota D.C., 2010.SKYFLY, resolucion 4201, Medellin, 2018.G. Marbán Calzón, A. Arenillas de la puente y Á. Goméz Borrego, CO2 y cambio climático, Asturias: CSIC - Instituto Nacional del Carbón (INCAR), 2008.T. Von Clarmann, «Chlorine in the Stratosphere,» Scielo, v ol. 26, nº 3, pp. 415-458, 2013.M. Ruth del Toro, «El metano y sus efectos en el calentamiento global,» Ministerio de ambiente y desarollo sostenible, Jalisco, 2017.República de Colombia, IDEAM, «Índice de Calidad del Aire (ICA),» Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2010, 2010.IDEAM, «Índice de calidad del aire (ICA),» Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, Bogotá, 2010.Observ atorio Ambiental de Cartagena de Indias, «ICA,» Establecimiento Público Ambiental, Cartagena, 2017.R. H. Sampieri, « Definición del alcance de la inv estigación que se realizará: exploratorio, descriptiv o, correlacional o explicativ o,» de Metodología de la investigación, Mexico D.F., Mc Graw Hill Education , 2014, p. 125.L. Acosta y A. Carolina, «El Producto Interno Bruto de Colombia en el primer trimestre de este año creció 1,1%,» La República, 15 Mayo 2020.C. Mardones, C. Paredes y J. Jimenez, «Tecnologías de control de emisiones y disponibilidad de gas naturalcomo opciones para reducir emisiones de PM2,5 en el Concepción Metropolitano,» Análisis económico, v ol. 30, nº 1, 2016.Extractora el Roble S.A.S, «Estudio de impacto ambiental de las activ idades de extrac ción de aceite de palma de la organización extractora el roble S.A.S,» BIOGECO S.A.S, Santa Marta, 2016.J. E. Moreno García, «Estimación de la huella de carbono en una planta extractora de aceite de palma en Colombia. Estudio de caso,» Repositorio de la Univ ersidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2013.I. E. Benson, R. Ruiz y H. M. Romero, «Balance de los gases de efecto inv ernadero de la industria de la palma de aceite en colombia: análisis preliminar. I. Secuestro de carbono y créditos de carbono,» Departamento de biología, Univ ersidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C, 2017.G. Gómez Pinilla, «Ev aluación y control de la contaminación atmosférica en plantas extra ctoras de aceite de palma,» Fedepalma, Bogotá D.C, 2015.D. Fawcett, B. Azlan, T. Hill, J. Bennie y A. K, «Unmanned aerial v ehicle deriv ed structure from motion photogrammetry point clouds for oil palm canopy and segmentation and height estimation,» International journal of remote sensing, v ol. 40, nº 19, pp. 7538-7560, 2019.H. Huang, C. Wang, S. Liu, X. Sun y D. Zhang, «Single Spectral Imagery and faster R-CNN to Identify Hazardous Substances Spills,» Enviromental pollution, v ol. 258, nº 113688, pp. 45-53, 2020.Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, Petroquímica: transformación de productos derivados, España, 2002.W. N. Chan, A. Walter, M. I. Sugiyama y G. C. Borges, «Assement of emission mitigation for a brazilian oil refinery,» Brazilian journal of chemical engineering, v ol. 33, nº 4, pp. 33-47, 2016.REFICAR, «REFICAR,» 2018. [En línea]. Av ailable: https://www.reficar.com.co/Repositorio/ReporteSostenibilidad2018/HTML_Reficar/contexto-ambiental.html. [Último acceso: 26 Julio 2020].Observ atorio Ambiental De Cartagena De Indias, «Red de Monitoreo de Calidad Del Aire De Cartagena,» Establecimiento Público Ambiental, Cartagena De Indias, 2019.A. Kov al y E. Irigoyen, «Mobile wireless system for outdoor air quality monitoring,» Advances in Intelligent Systems and Computing, v ol. 527, nº 6, pp. 345-354, 2017.M. Negrete y J. Luis, «Problemas ambientales del Caribe Colombiano,» Grupo de inv estigación En Aguas, Química Aplicada y Ambiental, Cordoba, 2015.S. G. Fernández y A. J. V. Núñez, Diagnóstico de la información ambiental y social respecto a la actividad minera y la extracción ilícita de minerales en el país, 2019.corpoguajira, Inicia investigación ambiental contra carbones del cerrejón limited, 2013.Establecimiento Público Ambiental , «Reporte Mensual de Calidad del Aire,» Barranquilla v erde, Barranquilla, 2020.CORPAMAG, «Generalidades del sistema de v igilancia de la calidad del aire. corpamag,» [En línea]. Available: https://www.corpamag.gov .co/index.php/es/informacion-ambiental/aire. [Último acceso: 3 Mayo 2020].IDEAM, «Informe Del Estado de Calidad del Aire,» Comité de Publicaciones y Comunicaciones del IDEAM, Bogotá D.C, 2010.J. C. Oliv er, Informe de calidad del aire corredor minero, Riohacha, 2010.C. D. Argumedo y J. F. Castillo, «Niv eles de metales en partículas atmosféricas en la zona minera de carbón, norte de Colombia,» SciELO, v ol. 14, nº 2, pp. 110-121, 2017.T. F. e. a. VILLA, «An Ov erv iew of Small Unmanned Aerial Vehicles for Air Quality Measurements: Present Applications and Future Prospectiv es,» Assefa M. Melesse, Australia, 2016.Z. Zhou, J. Feng y M. Guizani, «Energy-Efficient Mobile Crowd Sensing Based on Unmanned Aerial Vehicles,» de 2018 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), Abu Dhabi, 2018.Y. Watanabe y Y. Kawahara, «UAV Photogrammetry for Monitoring Changes in Riv er Topography and Vegetation,» Procedia engineering, v ol. 154, pp. 317-325, 2016.I. Ahmed y N. Mohamed, «Challenges of dev eloping UAV applications: A project management v iew,» de 2015 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM), Dubai, 2015.H. Chao y Y. Chen, «Remote sensing and actuation using unmanned v ehicles,» Wiley-IEEE Press, New jersey, 2012.Y. Wu, L. QI, H. Zhang, E. M. Musiu, Z. Yang y P. Wang, «Desing of UAV Downwash Airflow Field Detection System Based on Strain Effect Principle,» Beijing, 2019.F. Fumian, D. Di Giov anni, L. Martellucci y R. Rossi, «Application of Miniaturized Sensors to Unmanned Ae rial Systems,» Atmosphere, v ol. 33, nº 12, pp. 17-46, 2020.Nicole Molders, «Theoretical Inv estigations on Mapping Mean Distributions Of Particulate Matter, inert, reactiv e, and Secondary Pollutants from Wildfires by Unmanned Air Vehicles (UAVs,» Open Journal of Air pollution, 2015.S. Liu, «Dev elopment of a UAV-Based System,» Montana Technological Univ ersity, Montana, 2018.M. M. J. C. A. O. M. C. M. d. c. Andrés Emilio Hoyos Barreto, «Tecnologías para la reducción de emisiones de gases contaminantes en plantas cementeras,» REVISTA INGENIERÍA E INVESTIGACIÓN, v ol. 28, nº 3, p. 45, 2008.M. Benyeogor, A. Olatunbosun y S. Kumar, «Airborne System for Pipeline Surv eillance Using an Unmanned Aerial Vehicle,» European Journal of Engineering Research and Science, v ol. 5, nº 2, pp. 178-182, 2020.P. Soler Jimenez y R. M. Cerpa Bernal, «Determinación del perfil v ertical de gases efecto inv ernadero y contaminantes atmosféricos en la troposfera baja de la Orinoquía colombiana, integrando tecnología Drone y Satelital,» Documento interno de trabajo (Informe técnico Final), Bogotá, 2018.P. Jimenez Soler, «Análisis dinámico de la aeronav e Aquila en la condición de v uelo ascenso sostenido,» DESARROLLO E INNOVACIÓN EN INGENIERÍA, v ol. 1, nº 978-958-59127-3-1, pp. 7-18, 2018.Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el v alle de Aburrá, «SIATA,» EPM, ISAGEN, Alcadía de Medellín, [En línea]. Av ailable: https://siata.gov .co/sitio_web/index.php/nosotros. [Último acceso: 13 07 2020].H. A. Ramirez, «Robot colombiano que mide la calidad del aire ganó en RoboRAVE 2017,» El Tiempo, 19 Mayo 2017.T. Francesco Villa, F. Gonzalez, B. Miljiev ic, Z. D. Ristov ski y L. Morawska, «An Ov erv iew of Small Unmanned Aerial Vehicles For Air Quality Measurements: Present Aplications and Future Prospectives,» Sensors, 2016.Ministerio de ambiente, Viv ienda y Desarrollo Territorial, «Política de Prev ención y Control De La Contaminación Del Aire,» Ministerio de ambiente, Viv ienda y Desarrollo Territorial, Bogotá D.C, 2015.J. A. Nathanson, «Air Pollution Control,» Union County College, New Jersey, 2017.L. BK y S. Chow, «Strategies For emission reduction Of Air Pollutanns Produced From a Chemical Plant,» Enviroment Management, v ol. 21, nº 13, pp. 42-49, 2017.Y. Van Der Schouw, G. Kramer y M. Tyszler, «Reducing our env ironmental footprint and improv ing our health: greenhouse gas emission and land use of usual dier and mortality in EPIIC-NL: a prospectiv e cohort study,» Environmental Health, v ol. 13, nº 2, pp. 1-9, 2016.H. Gao J, Y. Zhai y A. Woodward, «Greenhouse Gas Emissions reduction in different economic sectors: mitigation meausres, health co-benefits, knowledge gaps and policy implications,» Enviromental pollution, v ol. 240, nº 1, pp. 683-689, 2018.C. A. E. Londoño, «Diseño óptimo de ciclones,» Scielo. ingenierias Universidad de Medellin, v ol. 5, nº 9, 2006.J. A. Nathanson, Air pollution control, New Jersey.M. Čargonja, D. Mekterov ić, D. Mance, G. Žauhar, I. Bogdanov ić, Radov ić y I. Zamboni, «Characteristics of aerosol pollution in the v icinity of an oil refinery near Rijeka, Croatia,» Rejika, Croacia, 2019.Q. Y. J. Riaño, Evaluacion de la eficiencia de remocion de material particulado y dioxido de azufre (so2) en un lavador tipo venturi para una caldera que emplea carbon como combustible, Bogota D.C., 2012.IRMA projekt sistem SRL., Lavador Tipo Venturi, 2013.R. Desai y O. P. Sahu, «Study of Venturi Scrubber Efficiency For Pesticide Industry,» International Letters of Natural Sciences, jamnagar, Gujarat, 2014.Ministerio de Ambiente, Viv ienda y Desarrollo Territorial, Protocolo para el control y v igilancia de la contaminacion atmosferica generada por fuentes fijas, BOGOTA, 2010.MJ Bradley & Associates, Best Available Technology for Air Pollution Control: Analysis Guidance and Case Studies for North America, Manchester, 2005.N. Kankanamge, A. Matarage y A. Perera, Packed Column with Wet Scrubber for Boiler Exhaust Purification, Moratuwa: Univ ersidad de Moratuwa. Sri Lanka, 2019.Commission for Env ironmental Cooperation (CEC) of North America, «Best Av ailable Technology for Air Pollution Control: Analysis Guidance and Case Studies for North America,» 393 St-Jacques Street West, Montreal, 2005.S. Ti, M. Kuang, H. Wang y G. Xu, «Experimental combustion characteristics and NOx emissions at 50% of the full load for a 600-Mwe utility boiler: effects of the coal feed rate for v arious mills,» Energy, v ol. 196, nº 117128, 2020.A. E. H. Barreto, M. M. J. Correa, A. O. Muñoz y C. M. d. Correa, «Tecnologías para la reducción de emisiones de gases contaminantes en plantas cementeras,» Ingenieria e investigacion, v ol. 28, nº 3, pp. 41-46, 2008.info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/660 - Ingeniería químicaTesis - ingenierìa quimicaProcesos industrialesVehículos aéreos no tripuladosPalma de aceiteAceite crudo de palmaVehículos aéreos no tripuladosCalidad del aireEmisionesFuentes fijasIndustriasPetroquímicaMineríaPalma de aceiteAtmósferaAir qualityEmissionsFixed sourcesIndustriesPetrochemicalMiningPalm oilAtmosphereEscenarios potenciales para la medición de emisiones de procesos industriales en la Región Caribe Colombiana mediante el uso de vehículos aéreos no tripuladosTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/otherinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionComunidad científica y académicaPublicationhttps://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000098582virtual::977-1https://scholar.google.com/citations?user=72aMaM8AAAAJvirtual::977-10000-0003-0185-1053virtual::977-114b14663-7cb9-4528-82aa-158e221adec6virtual::977-114b14663-7cb9-4528-82aa-158e221adec6virtual::977-1LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82079https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/053eae4a-ef80-4662-bd22-db17747507b3/downloadce8fd7f912f132cbeb263b9ddc893467MD51ORIGINALEscenarios potenciales para la medición de emisiones_Nicolás Navarro S_2020.PDFEscenarios potenciales para la medición de emisiones_Nicolás Navarro S_2020.PDFapplication/pdf1650415https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/7eba8298-4eb8-4e21-9e35-e807afbe2e9c/downloada5cef759bff4a1531a9d3d3f2371d936MD52Formato_Publicacion_Escenarios potenciales para la medición de emisiones_Nicolás Navarro S_2020.docxFormato_Publicacion_Escenarios potenciales para la medición de 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