Análisis de alternativas de mejoramiento del abastecimiento de agua potable en la ciudad de Azogues

Autores/as

  • Goethe Emmanuel Palomeque Larriva Universidad Católica de Cuenca
  • Rodrigo Eduardo Vélez Redrován Universidad Católica de Cuenca
  • Carlos Daniel Verdugo Tenesaca Universidad Católica de Cuenca

DOI:

https://doi.org/10.26507/paper.2816

Palabras clave:

Abastecimiento, Características Morfométricas, Embalse, Selección Multicriterio

Resumen

En la actualidad, la ciudad de Azogues en Ecuador enfrenta inconvenientes de abastecimiento de agua potable durante los meses en los que la precipitación se reduce en la zona. La empresa responsable del abastecimiento, EMAPAL, se ve forzada a racionar la dotación del servicio durante ciertas horas del día en los meses de sequía. Con el objeto de solventar el problema, se propone analizar la factibilidad de un reservorio cuyo volumen de agua sea empleado durante los periodos críticos. Dos zonas presentan características físicas e hidrológicas que posibilitan la construcción de una presa y el almacenamiento del volumen de agua requerido, dichos lugares son: Llaucay y Molobog. Se determinan las características físicas e hidrológicas de las cuencas como: factores de forma y compacidad, elevaciones máximas y mínimas, área, perímetro y demás en las zonas propuestas para aplicar un proceso de selección multicriterio AHP y establecer la zona más favorable para la construcción del embalse. Se analizan criterios de topografía, hidrología, calidad de agua, condiciones demográficas e impactos ambientales, valorándolos según su importancia en el proyecto. Finalmente se define la matriz de ponderación del AHP, según la cual Molobog alcanza un factor de ponderación de 0.71 en comparación con el 0.29 obtenido para Llaucay; estableciéndose que el sector de Molobog presenta las condiciones más favorables para la propuesta del embalse.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Albulescu, A.-C.; Minea, I.; Boicu, D. and Larion, D. (2022). Comparative Multi – Criteria Assessment of Hydrological Vulnerability – Case Study: Drainage Basins in the Northeast Region of Romania. Water. Vol. 14, No. 1302, pp. 1 – 21. https://doi.org/10.3390/w14081302

Barbosa, E. (2011). Desarrollo de herramientas de ArcGIS para el cálculo de indicadores físicos y socioeconómicos de cuencas hidrográficas. Universidad Autónoma de Querétaro.

Cruz, B.; Gaspari, F.; Rodriguez, A.; Carrillo, F. y Téllez, J. (2015). Análisis morfométrico de la cuenca hidrográfica del río Cuale, Jalisco, México. Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. No. 64, pp. 66.

Díaz, A. y Mercado, T. (2017). Determinación del número de curva en la subcuenca de Betancí (Córdoba, Colombia) mediante teledetección y SIG. Ingeniería y Desarrollo. Vol. 35, No. 2.

Gamarra, M. (2021). Metodología para la estimación de parámetros de cálculo de tormentas de diseño con datos pluviométricos en Bolivia. Ventana Científica. Vol. 11, No. 18.

Karymbalis, E.; Andreou, M.; Batzakis, D.-V.; Tsanakas, K.; and Karalis, S. (2021). Integration of GIS – Based Multicriteria Decision Analysis and Analytic Hierarchy Process for Flood – Hazard Assessment in the Megalo Rema River Catchment (East Atrica, Greece). Sustainability. Vol. 13, No. 10132, pp. 2 – 24. https://doi.org/10.3390/su131810232

Loor, Y. (2017). Estudio del balance hídrico superficial de las cuencas hidrográficas sector San Juan y San Bartolomé en el área de interceptación con el bosque y vegetación protector Aguarongo. Universidad Politécnica Salesiana.

Mayor, J.; Botero, S. y Gonzales, D. (2016). Modelo de decisión multicriterio difuso para la selección de contratistas en proyectos de infraestructura: caso Colombia. SciELO. No. 20, pp. 56 – 74. https://doi.org/10.4067/S0718-28132016000200005

Méndez, L. (2022). Estudio hidrológico e hidráulico en un tramo del río Santa Bárbara para la prevención de la socavación de las carreteras Santa Bárbara de Santa Cruz Costa Rica. Universidad Nacional de Costa Rica.

Minatour, Y.; Khazei, J. and Ataei, M. (2012). Earth dam site selection using analytic hierarchy process (AHP): A case study in the west of Iran. Arabian Journal of Geosciences. Vol. 6. https://doi.org/10.1007/s12517-012-0602-x

Nantes, E. (2019). El método analytical hierarchy process para la toma de decisiones. Repaso de la metodología y aplicaciones. Revista de la Escuela de Perfeccionamiento en Investigación Operativa. Vol. 27, No. 46, pp. 54 – 73.

Roslee, R.; Sharir, K.; Lai, G. T.; Simon, N.; Ern, L. K.; Madran, E. and Saidin, A. S. (2019). Natural Disaster Seminar 2019. Vol. 1103, Malaysia, pp. 1 – 10.

Suárez, E.; Arcos, E.; Moreno, C; Encalada, A. y Álvarez, M. (2013). Influence of vegetation types and ground cover on soil water infiltration capacity in a high altitude paramo ecosystem. Avances. Vol. 5, No. 1, pp. 12 – 21. https://doi.org/10.18272/aci.v5i1.117

Villón, M. (2002). Hidrología. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Cartago.

Descargas

Publicado

11-09-2023

Cómo citar

[1]
G. E. Palomeque Larriva, R. E. Vélez Redrován, y C. D. Verdugo Tenesaca, «Análisis de alternativas de mejoramiento del abastecimiento de agua potable en la ciudad de Azogues», EIEI ACOFI, sep. 2023.
Estadísticas de artículo
Vistas de resúmenes
Vistas de PDF
Descargas de PDF
Vistas de HTML
Otras vistas
QR Code
Crossref Cited-by logo