BOCHALEMA – SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA

Laverde P Luz Amanda Laverde P Luz Amanda, Rivera María Esther Rivera María Esther

Resumen


Es importante destacar que el municipio de Bochalema no cuenta con sistemas de alertas tempranas, además no cuentan con acciones en prevención y mitigación del riesgo, siendo factor preponderante en la presencia de escenarios del riesgo y población afectada por fenómenos naturales. Por lo tanto, el objetivo del proyecto es diseñar el Sistemas de Alerta Temprana

(SAT) para Bochalema - proyecto piloto, específicamente en las quebradas Aguablanca y La Chiracoca, convirtiéndose en herramienta base valiosa que obtenga documentación para el municipio sobre los eventos que se puedan presentar. Con la creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, se garantiza la aplicación de la ley 1523 del 2012 donde los municipios están obligados a crear los consejos municipales para la gestión del riesgo, planteando las estrategias y medidas a realizar en caso de emergencias

o cualquier tipo de fenómeno amenazante. Para ello, se realizó un análisis técnico, ambiental y social, levantamiento de información hidrometeorológica, y comunitaria de la zona de estudio, se estimó el comportamiento de las precipitaciones máximas (curvas IDF) y caudales máximos aplicando análisis

estadístico, mediante el software Hec-Ras se determinaron las planicies de inundación, por último se realizó el montaje institucional y operativo de SAT en el municipio, obteniendo la zona apta para estación. Se concluye que los fenómenos naturales de riesgo con una mayor incidencia en la zona de estudio son los de origen hidrometeorológico seguido por los de origen geológico, así como también se presentan amenazas por fenómenos antropogénicos como la minería.


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Referencias


Esquema de Ordenamiento Territorial EOT - Bochalema, Norte de Santander. (2003).

Organización Meteorológica Mundial. World meteorological organization OMM, “Directrices Sobre Sistemas de Alerta Temprana y Aplicación de Predicción Inmediata y Operaciones De Aviso” Ginebra, Suiza, [internet]. [Consultado en Noviembre de 2011]. Disponible en: http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/PWS21-TD1559_111543_es.pdf.

Organización de los Estados Americanos OEA, “Manual para el Diseño e Implementación de un Sistema de Alerta Temprana de Inundaciones en Cuencas Menores” [internet]. Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Washington, D.C [Consultado en Diciembre de 2011]. Disponible en: http://www.oas.org/dsd/publications/unit/oea915/MANUAL/.pdf.

Administración Nacional Oceánica y Atmosférica NOAA, “Guía De Referencia Para Sistemas de Alerta Temprana de Crecidas Repentinas”, National Oceanic and Atmospheric Administration [internet]. [Consultado en Diciembre de 2011]. Disponible en: http://www.meted.ucar.edu/communites/hazwarnsys/ffewsig_es/FFG_completa_es.pdf.

Aristizábal, E., Gamboa, M. F., y Leoz, F. J. 2010. Sistema de alerta temprana por movimientos en masa inducidos por lluvia para el Valle de Aburrá, Colombia, Revista EIA, 7 (13), 155-169 [internet]. [Consultado 2012 Enero]. Disponible en: http://hdl.handle.net/11190/1896.

Fernández L, Sabas R, C Andrés. 2011. Sistema de Alerta Temprana Centrado en la Población para la Cuenca Media del Río Otún [internet], Universidad Tecnológica de Pereira, (Colombia). [Consultado Eenero de 2012]. Disponible en: http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/1583/39677.

Mejía Fernández F, Londoño Linares J P, Pachón Gómez, J A, “Red de Estaciones Meteorológicas para Prevención de Desastres en Manizales – Caldas” [internet], Universidad Nacional de Colombia de Manizales (Colombia), [Consultado en Diciembre de 2011]. Disponible en:: http://idea.manizales.unal.edu.co/gestion_riesgos/descargas/gestion/redestaciones.pdf.

Organización de los Estados Americanos OEA, “Manual para el Diseño e Implementación de un Sistema de Alerta Temprana de Inundaciones en Cuencas Menores” [internet]. Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Washington, D.C [Consultado en Diciembre de 2011]. Disponible en: http://www.oas.org/dsd/publications/unit/oea915/MANUAL/.pdf.

Segerer, C. D., Villodas, R. 2007. Hidrología I. Unidad 9: Estadística aplicada a la Hidrología. Universidad Nacional de Cuyo. Ingeniería Civil. Argentina.

Amaro I, Demey J, Macchiavelli R. Aplicación del análisis r/s de hurst paraestudiar las propiedades fractales de la precipitación en Venezuela. Interciencia, 29:617-620. 2004.

Takens, F. Detecting strange attractors in turbulence. In: Rand DA, Young LS (Eds.), Dynamical Systems and Turbulence, Lecture Notes in Mathematics, 898:366-381, SpringerVerlag Takens, F (1985). On the numerical determination of the dimension of the attactor. In Dynamical Systems and Bifurcations, Lecture notes in mathematics, 1125:99-106, Springer-Verlag. Citado por Infante S, Ortega J. y Cedeño F. Estimación de datos faltantes en estaciones meteorológicas de Venezuela vía un modelo de redes neuronales. Revista de Climatología. Vol. 8 (2008): 51-70 ISSN 1578-8768. [Consultado en Octubre de 2011]. Disponible en: http://webs.ono.com/reclim3/reclim08e.pdf.

Villón, M. V. 2006. Hidrología Estadística. Costa Rica: Tecnológica de Costa Rica.

Chow, Ven Te. 1994. Hidrología Aplicada. Santafé de Bogotá, Colombia: Mc-Graw Gill, Interamericana S.A.

Hershfield, D.M., Weiss, L.L., y Wilson, W.T., 1955: Synthesis of rainfall intensity regimes. Proceedings of the American Society of Civil Engineers, Volumen 8 1, Separata No. 744. [Consultado en Octubre de 2011]. Disponible en: http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/012406/Cap28.pdf.

Koutsoyiannis, D. Kozonis, D. y Manetas, A. 1998. A mathematical framework for studying rainfall intensity-duration-frequency relationships. Journal of Hydrology 206: 118-135.

Smith, J.A., 1993. Handbook of Hydrology, capítulo III, Precipitation, McGraw-Hill, Inc. primera edición, USA, p. 1-47.

Willems, P., 2000. Compound intensity/duration/frequencyrelationships of extreme precipitation for two season and two storm types. Journal of Hydrology, vol. 233, p.189-205 Citado por Domitilo Pereyra-Díaz, José Antonio A. Pérez-Sesma y Leonorilda Gómez-Romero. Ecuaciones que Estiman Las Curvas IntensidadDuración-Período de Retorno de la Lluvia. GEOS, 2004, Vol. 24, No. 1, p. 46-56. [Consultado en Octubre de 2011]. Disponible en: http://www.ugm.org.mx/publicaciones/geos/pdf/geos04-1/PereyraDiazetal.pdf.

Chow, Ven Te, Maidment, David R. y Mays, Larry W 1994. Hidrología Aplicada. Capitulo Análisis de Frecuencias. Santafé de Bogotá, Colombia: Mc-Graw Gill, Interamericana S.A.

Bonacci, O. 1984. Rainfall as the basis urban-runoff- Experience and practice in Yugoslavia. Water Science and Technology vol 16 N° 8-9 pp 102-108.

Kothyari, U. and Garde, R. (1993). "Closure to “Rainfall Intensity‐Duration‐Frequency Formula for India” by Umesh C. Kothyari and Ramachandra J. Garde (February, 1992, Vol. 118, No. 2)." J. Hydraul. Eng., 10.1061/(ASCE) 0733-9429(1993)119:8(966), 966-967. [Consultado en Noviembre de 2011]. Disponible en: http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/(ASCE)0733-9429(1993)119:8(966).

Bernard, M.M., 1932. Formulas for rainfall intensities of long durations. Trans. ASCE, vol. 96, p. 592-624.




DOI: https://doi.org/10.24054/01204211.v2.n2.2015.1804

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