Derechos de autor 2022 Investigación e Innovación en Ingenierías

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Afectación de los servicios ecosistémicos hídricos en la cuenca del río Teatinos (páramo Rabanal, Colombia) efecto del cambio de coberturas de la tierra – producto del cambio climático global
Corresponding Author(s) : Yulia Ivanova
Investigación e Innovación en Ingenierías,
Vol. 10 Núm. 2 (2022): Julio-Diciembre
Resumen
Objetivo: los efectos del cambio climático global se reflejan en la afectación del régimen de las diferentes variables climáticas, produciendo impactos sobre los servicios ecosistémicos de cuencas hidrográficas que, en el contexto nacional, no se han evaluado hasta la fecha. Muchas de las cuencas abastecedoras del agua en el país nacen en los páramos que son importantes desde el punto de vista de provisión de servicios ecosistémicos de provisión y regulación hídrica, ya que estos sustentan la biodiversidad y el desarrollo de diferentes actividades socio-económicas. En el estudio se analizó la afectación de los servicios de provisión y regulación del agua de la cuenca del río Teatinos del páramo Rabanal (Colombia) por el cambio de las coberturas de la tierra, producto del efecto del cambio climático global. Metodología: el estudio se realizó construyendo el balance hidro-climático distribuido multitemporal, integrando los estudios climáticos con las herramientas de teledetección. Resultados: se encontró que en las últimas décadas no se evidencia una alteración en los valores promedios de la oferta hídrica por el aparente mecanismo de resiliencia de la cuenca ante las fuerzas forzantes externas, mientras que el servicio de regulación hídrica enfrenta una variabilidad temporal importante producto de pluviosidad y del cambio de las coberturas de la tierra en la cuenca hidrográfica. Conclusiones: los resultados obtenidos permiten concluir sobre la complejidad del efecto del cambio climático sobre diferentes componentes del balance hídrico y servicios ecosistémicos de cuencas hidrográficas.
Palabras clave
Descargar cita
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)BibTeX
- T. Petrenko, K. Korznikov, D. Kislov y N. Belyaeva, «Modeling of cold - temperature tree Pinus koraiensis (Pinaceae) distribution in the Asia - Pacific region: Climate change impact,» Forest Ecosystems, p. article numbre 100015, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fecs.2022.100015
- U. Jiménez, L. Peña y J. López, «Non-stationary analysis for road drainage design under land - use and climate change scenarios,» Heliyon, p. Article numbrer e08942, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08942
- K. Rasouli, J. Pomeroy y P. Whitfield, «The sensitivity of snow hydrology to chenges in air temperature and precipitation in three North American headwater basins,» Journal of Hydrology, p. Article number 127460, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2022.127460
- C. Xie, X. Zhang, L. Zhuang, R. Zhu y J. Guo, «Analysis of surface temperature variation of lakes in China using MODIS land surface temperature data,» Scientific Reports, p. Article number 2415, 2022. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-06363-9
- M. Mugwanya, M. Dawood, F. Kimera y H. Sewilam, «Anthropohenic temperature fluctuations and their effect on aquaculture: A comprehensive review,» Aquaculture and Fisheries, pp. 223 - 243, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aaf.2021.12.005
- B. Su, C. Xiao, Y. Huang, T. Dou y X. Wang, «Estimated changes in different forms of precipitation (snow, sleet, and rain) across China: 1961 - 2016,» Atmospheric Research, p. Article number 106078, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2022.106078
- F. Zhao, S. Ma, Y. Wu, L. Qiu, W. Wang, Y. Lian, J. Chen y B. Sivakumar, «The role of climate change and vegetation greenin on evaporation variation in the Wellow River Basin, China,» Agricultural and Forest Meteorology, p. Article number 108842, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2022.108842
- S. Ajjur y S. Al-Ghamdi, «Towards sustainable energy, water and food security in Qatar under climate change and anthropogenic stresses,» Energy Reports, pp. 514-518, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.egyr.2022.02.099
- J. Yao, Y. Chen, X. Guan, Y. Zhao, J. Chen y W. Mao, «recent climate and hydrological changes in a mountain - basin system in Xinjiang, China,» Earth - Science Reviews, p. Article number 103957, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2022.103957
- K. Vazquez y R. Muneepeerakul, «Resilience of a Complex Watershed under Water Variability: A Modeling Study,» Sustainability (Switzerland), p. Article number 1948, 2022. DOI: https://doi.org/10.3390/su14041948
- P. Sklenár, K. Romoleroux, P. Muriel, R. Jaramillo, A. Bernardi, M. Diazgranados y P. Moret, «Distribution changes in páramo plants from the equatorial high Andes in response to increasing temperature and humidity variation since 1880,» Apine Botany, pp. 201 - 212, 2021. DOI: https://doi.org/10.1007/s00035-021-00270-x
- F. Zolfagharpour, B. Saghafian y M. Delavar, «Hydrological alteration and biodiversity change along the river network caused by anthropogenic activies and climate variability,» Ecological Processes, p. Article number 19, 2022. DOI: https://doi.org/10.1186/s13717-022-00362-4
- C. A. Ruiz-Agudelo, S. L. Hurtado-Bustos, Y. P. Carrillo-Cortes y C. A. Parrado-Moreno, «Lo que sabemos y no sabemos sobre los sistemas agroforestales tropicales y la provisión de múltiples servicios ecosistémicos. Una revisión,» Ecosistemas, pp. 26-35, 2019. DOI: 10.7818/ECOS.1697
- IAvH, «Biodiversidad colombiana: números a tener en cuenta,» 11 Septiembre 2017. [En línea]. Disponible en: http://www.humboldt.org.co/es/boletines-y-comunicados/item/1087-biodiversidad-colombiana-numero-tener-en-cuenta.
- C. Esse, R. Santander-Massa, F. Encina-Montoya, P. De los Ríos, D. Fonseca y P. Saaveda, «Multicriteria spatial analysis applied to identifying ecosystem services in mixed - use river catchment areas in south central Chile,» Forest Ecosystems, pp. 1-13, 2019. DOI: https://doi.org/10.1186/s40663-019-0183-1
- M. Rodríguez- Morales, D. Acevedo-Novoa, D. Machado, M. Ablan, W. Dugarte y F. Dávila, «Ecohydrology of the Venezuelan páramo: water balance of a high Andean watershed,» Plant Ecology & Diversity, pp. 573-591, 2019. DOI: https://doi.org/10.1080/17550874.2019.1673494
- Corpoboyacá, «PMA Rabanal,» Corpoboyacá, Tunja, 2008.
- M. Guerrero-Pedraza y M. Herrera-Mejía, «Evaluación del estado actual de la calidad hídrica y la percepción de la comunidad en el área de influencia de dos quebradas que nacen en el páramo Rabanal, en los Municipios de Villapinzón (Cundinamarca) y Ventaquemada (Boyacá),» Revista de Tecnología, pp. 77-86, 2016. DOI: https://doi.org/10.18270/rt.v14i2.1871
- D. Useche de la Vega y S. M. Márquez-Girón, «Diagnóstico socio - ambiental de la producción agrícola en el páramo de Ranabal (Colombia) como base para su reconversión agroecológica,» Ciencia y Agricultura, pp. 27-37, 2015.
- J. D. Buitrago-Betancourt, «Minería, comercio internacional e impactos ambientales en el páramo El Rabanal de Samacá, Boyacá,» Intrópica, 15(1), 2020. DOI: https://doi.org/10.21676/23897864.3426
- P. V. Guevara-García, L. C. Tamayo-Bacarela, D. V. Carrera-Villacrés, A. L. Balarezo-Aguilar, C. A. Narváez-Rivera y D. R. Morocho-López, «Relleno de series anuales de datos meteorológicos mediante métodos estadísticos en la zona costera e interandina del Ecuador, y cálculo de la precipitación media,» Idesia, pp. 79-88, 2016.
- A. Ramírez González, Manual de estadística aplicado a las ciencias de la educación, Bogotá D.C.: Javegraf, 2007.
- Ó. Mesa, V. Urrea y A. Ochoa, «Trends of hydroclimatic intensity in Colombia,» Climate, p. Article number 120, 2021. DOI: https://doi.org/10.3390/cli9070120
- IDEAM, Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra.Metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia, Escala 1: 100: 000, Bogotá D.C.: IDEAM, 2010.
- SIAC, 23 Abril 2021. [En línea]. Disponible en: http://www.siac.gov.co/catalogo-de-mapas.
- IDEAM, «Estudio Nacional del Agua,» IDEAM, Bogotá D.C., 2010.
- FAO, «Evaportraspiración de cultivo: guías para la determinación de los requerimmientos de agua en los cultivos N56,» FAO, 1990.
- CAR, Corpoboyacá, Corpochivor y IAvH, «Estudio sobre el estado actual del macizo del páramo de Rabanal,» IAvH, Tunja, 2008.
- L. M. Castro y Y. Carvajal-Escobar, «Análisis de tendencia y homogeneidad de series climatológicas,» Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente, pp. 15-25, 2010.
- Y. Ivanova y L. Marín Arévalo, «Estudio de afectación del servicio ecosistémico de regulación hídrica por actividades de agricultura en la cuenca del río Gacheneca I, páramo Rabanal,» Gestión y Ambiente, 2022. DOI: https://doi.org/10.15446/ga.v23n2.88051.
- H. G. Rivera, E. A. Domínguez Calle, R. Vanegas Sarmiento y IDEAM, «Informe anual sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales renovables en Colombia: estudio nacional del agua, resumen para tomadores de decisión,» IDEAM, Bogotá D.C., 2008.
- ORARBO, «Índice de retención y regulación hídrica - IRH,» 27 Abril 2022. [En línea]. Disponible en: https://www.orarbo.gov.co/es/indicadores?id=1308&v=l.
- E. Morales-Acuña, J. Linero-Cueto y F. Canales, «Assessment of precipitation variability and trends based on satelite estimations for a heterogeneuos Colombian region,» Hydrology, p. article number 128, 2021. DOI: https://doi.org/10.3390/hydrology8030128
- CAR, «Estudio sobre el estado actual del macizo del páramo Rabanal,» 2008. [En línea]. Disponible en: https://fauna.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/Estudio-del-estado-actual-del-paramo-de-Rabanal.pdf.
- IDEAM, «Índice de Retención y Regulación Hídrica,» 1 Mayo 2022. [En línea]. Disponible en: http://www.ideam.gov.co/documents/11769/646961/3.04+HM+%2Bndice+de+Retenci%C3%B3n+y+Regulaci%C3%B3n+H%C3%ADdrica.pdf/f0d464f9-9877-4163-b5f1-14f1a6700dd4#:~:text=El%20%C3%8Dndice%20de%20Retenci%C3%B3n%20y,duraci%C3%B3n%20de%20caudales%20medios%20diarios.
- M. Ziaul Hoque, I. Islam y M. Ahmed, «Spatio - temporal changes of land use land cover and ecosystem service values in coastal Bangladesh,» Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, pp. 173-180, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejrs.2022.01.008
- E. Kiedrzynska, K. Belka, P. Jarosiewicz, M. Kiedrzynski y M. Zalewski, «The anhancement of valley water retentiveness in climate change conditions,» Science of the Total Environment, p. 149427, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149427
- P. Siqueira, P. Oliveira, D. Bressiani, A. Meira Neto y D. Rodrigues, «Effects of climate and land cover changes on water availability in a Brazilian Cerrado Basin,» Journal of Hydrology: Regional Studies, p. 100931, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2021.100931
- R. Padrón, B. Wilcox, P. Crespo y R. Célleri, «Rainfall in the andean páramo: New insights from high - resolution monitoring in southern Ecuador,» Journal of Hydrometeorology, pp. 985-996, 2015. DOI: https://doi.org/10.1175/JHM-D-14-0135.1
- R. Hao, G. Huang, L. Liu, J. Li y M. Zhai, «Sustainable conjunctive water management model for alleviating water shortage,» Journal of Environmental Management, p. Article number 114243, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.114243
- J. Margeta, «Water abstraction management under climate change: Jadro spring Croatia,» Groundwater for Sustainable Development, p. 100717, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.gsd.2021.100717
- R. Caraguay. “Aplicación de técnicas de minería de texto para el agrupamiento de componentes
- académicos en base a los contenidos de planes docentes”. (Trabajo de pregrado). Universidad Técnica
- Particular de Loja, Ecuador, 2016.
- A. Pamidimukkala, S. Kermanshachi y N. Adepu, «Resilience in water infraestructures: A review of challenges and adoption strategies,» Sustainability (Switzerland), p. 12986, 2021. DOI: https://doi.org/10.3390/su132312986
Referencias
T. Petrenko, K. Korznikov, D. Kislov y N. Belyaeva, «Modeling of cold - temperature tree Pinus koraiensis (Pinaceae) distribution in the Asia - Pacific region: Climate change impact,» Forest Ecosystems, p. article numbre 100015, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fecs.2022.100015
U. Jiménez, L. Peña y J. López, «Non-stationary analysis for road drainage design under land - use and climate change scenarios,» Heliyon, p. Article numbrer e08942, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08942
K. Rasouli, J. Pomeroy y P. Whitfield, «The sensitivity of snow hydrology to chenges in air temperature and precipitation in three North American headwater basins,» Journal of Hydrology, p. Article number 127460, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2022.127460
C. Xie, X. Zhang, L. Zhuang, R. Zhu y J. Guo, «Analysis of surface temperature variation of lakes in China using MODIS land surface temperature data,» Scientific Reports, p. Article number 2415, 2022. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-06363-9
M. Mugwanya, M. Dawood, F. Kimera y H. Sewilam, «Anthropohenic temperature fluctuations and their effect on aquaculture: A comprehensive review,» Aquaculture and Fisheries, pp. 223 - 243, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aaf.2021.12.005
B. Su, C. Xiao, Y. Huang, T. Dou y X. Wang, «Estimated changes in different forms of precipitation (snow, sleet, and rain) across China: 1961 - 2016,» Atmospheric Research, p. Article number 106078, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2022.106078
F. Zhao, S. Ma, Y. Wu, L. Qiu, W. Wang, Y. Lian, J. Chen y B. Sivakumar, «The role of climate change and vegetation greenin on evaporation variation in the Wellow River Basin, China,» Agricultural and Forest Meteorology, p. Article number 108842, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2022.108842
S. Ajjur y S. Al-Ghamdi, «Towards sustainable energy, water and food security in Qatar under climate change and anthropogenic stresses,» Energy Reports, pp. 514-518, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.egyr.2022.02.099
J. Yao, Y. Chen, X. Guan, Y. Zhao, J. Chen y W. Mao, «recent climate and hydrological changes in a mountain - basin system in Xinjiang, China,» Earth - Science Reviews, p. Article number 103957, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2022.103957
K. Vazquez y R. Muneepeerakul, «Resilience of a Complex Watershed under Water Variability: A Modeling Study,» Sustainability (Switzerland), p. Article number 1948, 2022. DOI: https://doi.org/10.3390/su14041948
P. Sklenár, K. Romoleroux, P. Muriel, R. Jaramillo, A. Bernardi, M. Diazgranados y P. Moret, «Distribution changes in páramo plants from the equatorial high Andes in response to increasing temperature and humidity variation since 1880,» Apine Botany, pp. 201 - 212, 2021. DOI: https://doi.org/10.1007/s00035-021-00270-x
F. Zolfagharpour, B. Saghafian y M. Delavar, «Hydrological alteration and biodiversity change along the river network caused by anthropogenic activies and climate variability,» Ecological Processes, p. Article number 19, 2022. DOI: https://doi.org/10.1186/s13717-022-00362-4
C. A. Ruiz-Agudelo, S. L. Hurtado-Bustos, Y. P. Carrillo-Cortes y C. A. Parrado-Moreno, «Lo que sabemos y no sabemos sobre los sistemas agroforestales tropicales y la provisión de múltiples servicios ecosistémicos. Una revisión,» Ecosistemas, pp. 26-35, 2019. DOI: 10.7818/ECOS.1697
IAvH, «Biodiversidad colombiana: números a tener en cuenta,» 11 Septiembre 2017. [En línea]. Disponible en: http://www.humboldt.org.co/es/boletines-y-comunicados/item/1087-biodiversidad-colombiana-numero-tener-en-cuenta.
C. Esse, R. Santander-Massa, F. Encina-Montoya, P. De los Ríos, D. Fonseca y P. Saaveda, «Multicriteria spatial analysis applied to identifying ecosystem services in mixed - use river catchment areas in south central Chile,» Forest Ecosystems, pp. 1-13, 2019. DOI: https://doi.org/10.1186/s40663-019-0183-1
M. Rodríguez- Morales, D. Acevedo-Novoa, D. Machado, M. Ablan, W. Dugarte y F. Dávila, «Ecohydrology of the Venezuelan páramo: water balance of a high Andean watershed,» Plant Ecology & Diversity, pp. 573-591, 2019. DOI: https://doi.org/10.1080/17550874.2019.1673494
Corpoboyacá, «PMA Rabanal,» Corpoboyacá, Tunja, 2008.
M. Guerrero-Pedraza y M. Herrera-Mejía, «Evaluación del estado actual de la calidad hídrica y la percepción de la comunidad en el área de influencia de dos quebradas que nacen en el páramo Rabanal, en los Municipios de Villapinzón (Cundinamarca) y Ventaquemada (Boyacá),» Revista de Tecnología, pp. 77-86, 2016. DOI: https://doi.org/10.18270/rt.v14i2.1871
D. Useche de la Vega y S. M. Márquez-Girón, «Diagnóstico socio - ambiental de la producción agrícola en el páramo de Ranabal (Colombia) como base para su reconversión agroecológica,» Ciencia y Agricultura, pp. 27-37, 2015.
J. D. Buitrago-Betancourt, «Minería, comercio internacional e impactos ambientales en el páramo El Rabanal de Samacá, Boyacá,» Intrópica, 15(1), 2020. DOI: https://doi.org/10.21676/23897864.3426
P. V. Guevara-García, L. C. Tamayo-Bacarela, D. V. Carrera-Villacrés, A. L. Balarezo-Aguilar, C. A. Narváez-Rivera y D. R. Morocho-López, «Relleno de series anuales de datos meteorológicos mediante métodos estadísticos en la zona costera e interandina del Ecuador, y cálculo de la precipitación media,» Idesia, pp. 79-88, 2016.
A. Ramírez González, Manual de estadística aplicado a las ciencias de la educación, Bogotá D.C.: Javegraf, 2007.
Ó. Mesa, V. Urrea y A. Ochoa, «Trends of hydroclimatic intensity in Colombia,» Climate, p. Article number 120, 2021. DOI: https://doi.org/10.3390/cli9070120
IDEAM, Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra.Metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia, Escala 1: 100: 000, Bogotá D.C.: IDEAM, 2010.
SIAC, 23 Abril 2021. [En línea]. Disponible en: http://www.siac.gov.co/catalogo-de-mapas.
IDEAM, «Estudio Nacional del Agua,» IDEAM, Bogotá D.C., 2010.
FAO, «Evaportraspiración de cultivo: guías para la determinación de los requerimmientos de agua en los cultivos N56,» FAO, 1990.
CAR, Corpoboyacá, Corpochivor y IAvH, «Estudio sobre el estado actual del macizo del páramo de Rabanal,» IAvH, Tunja, 2008.
L. M. Castro y Y. Carvajal-Escobar, «Análisis de tendencia y homogeneidad de series climatológicas,» Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente, pp. 15-25, 2010.
Y. Ivanova y L. Marín Arévalo, «Estudio de afectación del servicio ecosistémico de regulación hídrica por actividades de agricultura en la cuenca del río Gacheneca I, páramo Rabanal,» Gestión y Ambiente, 2022. DOI: https://doi.org/10.15446/ga.v23n2.88051.
H. G. Rivera, E. A. Domínguez Calle, R. Vanegas Sarmiento y IDEAM, «Informe anual sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales renovables en Colombia: estudio nacional del agua, resumen para tomadores de decisión,» IDEAM, Bogotá D.C., 2008.
ORARBO, «Índice de retención y regulación hídrica - IRH,» 27 Abril 2022. [En línea]. Disponible en: https://www.orarbo.gov.co/es/indicadores?id=1308&v=l.
E. Morales-Acuña, J. Linero-Cueto y F. Canales, «Assessment of precipitation variability and trends based on satelite estimations for a heterogeneuos Colombian region,» Hydrology, p. article number 128, 2021. DOI: https://doi.org/10.3390/hydrology8030128
CAR, «Estudio sobre el estado actual del macizo del páramo Rabanal,» 2008. [En línea]. Disponible en: https://fauna.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/Estudio-del-estado-actual-del-paramo-de-Rabanal.pdf.
IDEAM, «Índice de Retención y Regulación Hídrica,» 1 Mayo 2022. [En línea]. Disponible en: http://www.ideam.gov.co/documents/11769/646961/3.04+HM+%2Bndice+de+Retenci%C3%B3n+y+Regulaci%C3%B3n+H%C3%ADdrica.pdf/f0d464f9-9877-4163-b5f1-14f1a6700dd4#:~:text=El%20%C3%8Dndice%20de%20Retenci%C3%B3n%20y,duraci%C3%B3n%20de%20caudales%20medios%20diarios.
M. Ziaul Hoque, I. Islam y M. Ahmed, «Spatio - temporal changes of land use land cover and ecosystem service values in coastal Bangladesh,» Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, pp. 173-180, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejrs.2022.01.008
E. Kiedrzynska, K. Belka, P. Jarosiewicz, M. Kiedrzynski y M. Zalewski, «The anhancement of valley water retentiveness in climate change conditions,» Science of the Total Environment, p. 149427, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149427
P. Siqueira, P. Oliveira, D. Bressiani, A. Meira Neto y D. Rodrigues, «Effects of climate and land cover changes on water availability in a Brazilian Cerrado Basin,» Journal of Hydrology: Regional Studies, p. 100931, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2021.100931
R. Padrón, B. Wilcox, P. Crespo y R. Célleri, «Rainfall in the andean páramo: New insights from high - resolution monitoring in southern Ecuador,» Journal of Hydrometeorology, pp. 985-996, 2015. DOI: https://doi.org/10.1175/JHM-D-14-0135.1
R. Hao, G. Huang, L. Liu, J. Li y M. Zhai, «Sustainable conjunctive water management model for alleviating water shortage,» Journal of Environmental Management, p. Article number 114243, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.114243
J. Margeta, «Water abstraction management under climate change: Jadro spring Croatia,» Groundwater for Sustainable Development, p. 100717, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.gsd.2021.100717
R. Caraguay. “Aplicación de técnicas de minería de texto para el agrupamiento de componentes
académicos en base a los contenidos de planes docentes”. (Trabajo de pregrado). Universidad Técnica
Particular de Loja, Ecuador, 2016.
A. Pamidimukkala, S. Kermanshachi y N. Adepu, «Resilience in water infraestructures: A review of challenges and adoption strategies,» Sustainability (Switzerland), p. 12986, 2021. DOI: https://doi.org/10.3390/su132312986