Vol. 23 Núm. 2 (2024): Revista UIS Ingenierías
Artículos

Gestión natural de inundaciones

Luisa Fernanda Parra-Gómez
Universidad Nacional de Colombia
Freddy Leonardo Franco-Idárraga
Universidad Nacional de Colombia

Publicado 2024-06-03

Palabras clave

  • gestión del riesgo,
  • gestión natural de inundaciones,
  • restauración de ríos,
  • modelación hidrológica e hidráulica

Cómo citar

Parra-Gómez, L. F., & Franco-Idárraga , F. L. (2024). Gestión natural de inundaciones. Revista UIS Ingenierías, 23(2), 143–158. https://doi.org/10.18273/revuin.v23n2-2024009

Resumen

La presente investigación evaluó estrategias de gestión natural de inundaciones en una cuenca de montaña andina -quebrada Olivares-Minitas en Manizales, Colombia; para cuantificar la eficacia de su aplicación disminuyendo crecientes. Modelaciones hidrológicas e hidráulicas se realizaron simultáneamente en Iber planteando diversos escenarios hidrológicos para tres alternativas de gestión natural de inundaciones a saber: (1a) dar espacio al cauce eliminando las contracciones y limitaciones generadas por estructuras tipo puentes, (2a) cambiar la cobertura vegetal de la parte alta de la cuenca, aumentando la rugosidad e infiltración del suelo y (3a) reconectar el cauce con sus llanuras de inundación permitiendo que allí disipe flujos y energía. Aplicar dichas estrategias, las simulaciones resultaron en la disminución de caudales punta y retraso en los tiempos pico en los hidrogramas, por lo que se puede concluir que, a partir este tipo de soluciones de rehabilitación del cuerpo hídrico, es posible mitigar el riesgo por inundaciones logrando un beneficio a largo plazo.

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Referencias

  1. Ministerio de Ambiente, Estudio Nacional del Agua 2018. 2019.
  2. O. Iacob, J. S. Rowan, I. Brown, C. Ellis, “Evaluating wider benefits of natural flood management strategies: an ecosystem-based adaptation perspective,” pp. 774–787, 2014, doi: https://doi.org/10.2166/nh.2014.184
  3. A. Kumar, “The rights of rivers,” Our Planet, vol. 2017, no. 2, pp. 40–41, 2018, doi: https://doi.org/10.18356/107E0E5A-EN
  4. T. Wingfield, N. Macdonald, K. Peters, J. Spees, K. Potter, “Natural Flood Management: Beyond the evidence debate,” Area, vol. 51, no. 4, pp. 743–751, 2019, doi: https://doi.org/10.1111/area.12535
  5. European Enviroment Agency, “Nature-based solutions in Europe: Policy, knowledge and practice for climate change adaptation and disaster risk reduction,” 2021, doi: https://doi.org/10.2800/919315
  6. S. Han, C. Kuhlicke, “Barriers and Drivers for Mainstreaming Nature-Based Solutions for Flood Risks: The Case of South Korea,” International Journal of Disaster Risk Science, vol. 12, no. 5, pp. 661–672, 2021, doi: https://doi.org/10.1007/s13753-021-00372-4
  7. C. Short, L. Clarke, F. Carnelli, C. Uttley, B. Smith, “Capturing the multiple benefits associated with nature-based solutions: Lessons from a natural flood management project in the Cotswolds, UK,” Land Degrad Dev, vol. 30, no. 3, pp. 241–252, 2019, doi: https://doi.org/10.1002/ldr.3205
  8. F. Turkelboom, R. Demeyer, L. Vranken, P. De Becker, F. Raymaekers, L. De Smet, “How does a nature-based solution for flood control compare to a technical solution? Case study evidence from Belgium,” Ambio, vol. 50, no. 8, pp. 1431–1445, 2021, doi: https://doi.org/10.1007/s13280-021-01548-4
  9. M. Sanz-Ramos et al., “Iber v3. Manual de referencia e interfaz de usuario de las nuevas implementaciones,” 2022. [Online]. Available: https://www.scipedia.com/public/Sanz-Ramos_et_al_2022b
  10. C. A. Caro Camargo, “Modelación hidrológica distribuida basada en esquemas de volúmenes finitos,” tesis doctoral, Universitat Politècnica de Catalunya, 2015.
  11. F. Andrés and Y. Amaya, “Estudio hidráulico del meandro del río Magdalena, municipio de La Dorada Caldas,” trabajo fin de master, Universidad Nacional de Colombia, 2019.
  12. United States Department of Agriculture, “Estimation of Runoff by using SCS Curve Number Method and Arc GIS,” Int J Sci Eng Res, vol. 5, no. 7, 2014.
  13. United States Department of Agriculture, “Chapter 10 Estimation of Direct Runoff from Storm Rainfall,” Jul. 2004.
  14. Á. Diaz Carvajal, T. Mercado Fernández, “Obstacle detection system with Scanner,” Ingeniería y Desarrollo, vol. 32, no. 2, pp. 200–217, 2014, doi: https://doi.org/10.14482/inde.32.2.5406
  15. United States Department of Agriculture, “Hydrologic Soil-Cover Complexes Rain clouds Cloud formation,” Jul. 2004.
  16. M. G. Osío Yépez, E. G. Valencia Ventura, H. Cartaya, “Cálculo del coeficiente de rugosidad ‘n’ de Manning en los grandes ríos de Venezuela,” Ingeniería UC, vol. 7, 2000.
  17. Ministerio de Medio Ambiente, “Guía Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables,” Gobierno de España, 2011.
  18. I. D. E. A. – IDEA, “Operación y mantenimiento preventivo y correctivo a las redes hidrometeorológicas, de calidad del aire y sísmica en el departamento de Caldas.,” Manizales, Caldas, 2019.
  19. IGAC, “Datos Abiertos Agrología GEOPORTAL,” 2019. [Online]. Available: https://geoportal.igac.gov.co/contenido/datos-abiertos-agrologia
  20. CORPOCALDAS, “Plan de manejo. Reserva forestal protectora de las cuencas hidrográficas de Río Blanco y quebrada Olivares,” p. 145, 2010.
  21. IDEAM, “9. clasificación de los climas,” 2013.
  22. F. M. Fernández, “Apuntes Sobre el Clima en Manizales,” 2008.
  23. H. González, “Memoria explicativa-Geología de las planchas 206 Manizales y 225 nevado del Ruíz.,” Manizales, 2001.
  24. CORPOCALDAS, “Uso Cobertura Suelo Cuenca Chinciná,” 2018. [Online]. Available: http://190.0.61.202:8085/#/viewer?id=118
  25. C. Mbow, A. Diop, A. T. Diaw, C. I. Niang, “Urban sprawl development and flooding at Yeumbeul suburb (Dakar-Senegal),” Afr J Environ Sci Tech, vol. 2, no. 4, pp. 75–088, 2008, [Online]. Available: http://www.academicjournals.org/AJest
  26. A. Mustafa et al., “Effects of spatial planning on future flood risks in urban environments,” J Environ Manage, vol. 225, pp. 193–204, 2018, doi: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.07.090
  27. E. Zúñiga, V. Magaña, and V. Piña, “Effect of urban development in risk of floods in Veracruz, Mexico,” Geosciences, vol. 10, no. 10, pp. 1–14, Oct. 2020, doi: https://doi.org/10.3390/geosciences10100402
  28. D. M. Rey Valencia, J. D. C. Zambrano Nájera, “Estudio de la respuesta hidrológica en la cuenca urbana de montaña San Luis-Palogrande,” Revista UIS Ingenierías, vol. 17, no. 1, pp. 115–126, 2018, doi: https://doi.org/10.18273/revuin.v17n1-2018011
  29. J. R. Rojas Gallejo, M. A. Tobar Valencia, “Inventario de obras de infraestructura en la quebrada Olivares-Minitas,” trabajo de grado, Universidad Católica de Manizales, 2012.
  30. F. Magdaleno, F. Cortés, J. M. Bodoque, “El proyecto DRAINAGE: restaurando las llanuras de inundación como infraestructuras verdes frente a los riesgos de inundación,” 2019. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/334279289
  31. Google Earth, “Imagen satelital.” 2022. [Online]. Available: https://earth.google.com/web/search/Manizales,+Caldas/@5.0686975,-75.483643,2135.33763762a,18524.88471708d,35y,0h,0t,0r/data=CnwaUhJMCiUweDhlNDc2ZmZhNmE0MmNlM2I6MHhhODYzY2Y2NDIzZWExNDFjGTf0u1V8QBRAIacaYmEt4FLAKhFNYW5pemFsZXMsIENhbGRhcxgCIAEiJgokCTF_aa7Q8zJAETF_aa7Q8zLAGV8DWLnBJD5AIS3wt373Y1HAOgMKATA
  32. M. Castro D, X. Hidalgo B, R. Poveda F, “Sobre la modelación hidráulica en obras de saneamiento básico,” trabajo fin de grado, Universidad Nacional de Chimborazo, 2003.
  33. Earth Observing System, “Visor de tierras | EOS,” 2022. [Online]. Available: https://eos.com/landviewer/?s=Sentinel2
  34. NASA, “Río Blanco, Colombia - Satellite Images on EOSDA LandViewer.” 2020. [Online]. Available: https://eos.com/landviewer/?lat=5.07902&lng=-75.37912&z=12
  35. United States Department of Agriculture, National Engineering Handbook, 2009.
  36. J. Zambrano Nájera, J. J. Vélez Upegui, “Drenaje Urbano en Colombia.” Editorial Universidad Nacional de Colombia, Colombia, 2023.
  37. Universidad Nacional de Colombia and CORPOCALDAS, “Datos e Indicadores Ambientales de Caldas,” https://cdiac.manizales.unal.edu.co/indicadores/public/DurationCurve
  38. E. C. Albuja Silva, D. O. Tenelanda Patiño, “Desarrollo de un modelo conceptual de lluvia-escorrentía para interpretación de procesos hidrológicos en la cuenca altoandina del río Zhurucay.,” proyecto fin de grado, Universidad de Cuenca, Ecuador, 2014.