Drenaje pluvial sostenible. Una alternativa de gestión del agua de lluvia en la Universidad de Sonora
DOI:
https://doi.org/10.29105/contexto14.20-4Palabras clave:
, precipitación pluvial, microcuenca, drenaje sostenibleResumen
En este artículo se presenta un estudio que desarrolló con motivo del recurrente problema de inundación que se presenta en la zona urbana de Hermosillo en temporada de lluvias, y en el principal campus de la universidad de Sonora. El estudio consistió en la evaluación del sistema de drenaje pluvial en el campus universitario mediante la aplicación de herramientas y principios hidrológicos, hidráulicos, topográficos y sociales para determinar los caudales que genera el escurrimiento del agua pluvial en las doce microcuencas identificadas, derivado del proceso estadístico de las lluvia máximas diarias de una serie de anual de 34 años de registro climático en la estación meteorológica del centro de la ciudad. Se obtuvieron las curvas de precipitación-duración-periodo de retorno (P-d-Tr) eligiendo una tormenta de diseño para un periodo de retronó de 10 años, y una duración de la tormenta igual al tiempo de concentración que fue variable para cada una de la microcuencas. Una vez definidos los caudales se calcularon los elementos hidráulicos necesarios para captar y conducir el agua pluvial; finalmente se estableció la modalidad para aprovechar el agua en la gestión del agua de lluvia atendiendo un aprovechamiento sostenible.Descargas
Citas
Benavides, G.; Perales-Momparler, S. (2008). Integración de las aguas pluviales en el paisaje urbano: un valor social a fomentar. I Congreso Nacional de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Bilbao. http://docplayer.es/15350691-Integracion-de-las-aguas-pluviales-en-el-paisaje-urbano-un-valor-social-a-fomentar.html, [20 mayo 2017].
Brown, R.R. (2005).”Impediments to Integrated Urban Stormwater Management: The Need for Institutional Reform”. Journal Environmental Management. Vol.36 (3), pp 455- 468. DOI: https://doi.org/10.1007/s00267-004-0217-4
Brown, R.R.; Keath, N.; Wong, T.H.F. (2009). “Urban water management in cities: historical, current and future regimes” Water Science and Technology 59 (5), pp 847- 855. DOI: https://doi.org/10.2166/wst.2009.029
Bryan E.; Lundy L. (2016). “Implementing sustainable drainage systems for urban surface water management within the regulatory framework in England and Wales”. Journal
of Environmental Management, vol. 183, (3), pp 630-636.
Campos-Aranda, D. F. (1998). Procesos del ciclo hidrológico. S.L. P. Mex. Ed. UASLP.
Campos-Aranda D.F. (2010). Introducción a la hidrología urbana. San Luis Potosí, México.
Comisión Nacional del Agua. CONAGUA. (2007). Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento. ftp://ftp.conagua.gob.mx/Mapas/libros%20pdf%202007/Datos%20B%E1sicos.pdf, [6 mayo 2017].
Comisión Nacional del Agua, ONAGUA. (2016). Servicio Meteorológico Nacional.
http://smn.cna.gob.mx/es/ [19 Octubre 2016].
Chi-Feng Chen • Chung-Ming Liu (2014). “The definition of urban stormwater tolerance threshold and its conceptual estimation: an example from Taiwan”. Natural Hazards, Vol. 73, (2), pp 173-190. DOI: https://doi.org/10.1007/s11069-013-0645-7
Gonçalves, L.; Barbassa, A.; Pereira, T. (2016). El Proyecto Paisajístico como elemento integrador e identificador de técnicas compensatorias de drenaje. I Congreso Internacional Towards Green Cities. Mérida, México.
Gonzalez, P.C.; Garcia, G. J. (2013). Simulación hidráulica de rejilla de bocas de tormenta de la calle Vicente Guerrero esquina con California, Ciudad Obregón, Sonora para la determinación de su capacidad de captación. Tesis para obtener el título de Ingeniero Civil. Instituto Tecnológico de Sonora.
http://biblioteca.itson.mx/dac_new/tesis/672_gonzalez_cesar.pdf
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA. (2013). Análisis y diseño numérico y experimental de bocas de tormenta para el desalojo de aguas pluviales.
http://repositorio.imta.mx/handle/20.500.12013/735 , [1º junio 2017].
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Inform_atica (INEGI), 2010. Censo de población y ivienda 2010. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/
ccpv/cpv2010/Default.aspx [08 Enero 2016].
Katsifarakis, K.; Vafeiadis, M.; Theodossiou, N. (2015). “Sustainable Drainage and Urban Landscape Upgrading Using rain gardens. Site Selection in Thessaloniki, Greece”. Agriculture and agricultural Science Procedia, (4), pp 338-347. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2015.03.038
Li Fei; Huan Feng; Yan H.; Tao T. (2015). Multi-Objective Optimal Design of Detention Tanks in the Urban Stormwater Drainage System: Framework Development and Case Study. DOI: https://doi.org/10.1007/s11269-015-0931-0
Ojeda, A.; Alvarez-Chávez C.R.; Ramos, M.; Soto, F. (2017). “Determinants of domestic water consumption in Hermosillo, Sonora”. Journal of Cleaner Production, vol. 142, pp 1901-1910. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.11.094
Perales-Momparler S., Doménech, I. (2008). Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible: Una Alternativa a la Gestión del Agua de Lluvia., http://ovacen.com/wp-content/uploads/2015/05/gestion-del-agua-en-el-planeamiento.pdf, [30 abril 2017].
Perales-Momparler, S.; Doménech, I.; Hernandez-Crespo, C.; et all., (2016). “The rol of monitoring Sustainable drainage systems for promoting transition Towards regenerative urban built environments: a case study in the Valencian region Spain”. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.05.153
Journal of Cleaner Production, pp. 1-12.
Poleto C.; Tassi R. (2012). “Sustainable Urban Drainage Systems”. En Muhammad Salik J. (eds). Drainage Systems, pp 3-19. DOI: https://doi.org/10.5772/34491
RCL. (2004). Integrated Stormwater management plan. University of Victoria. Proyect No. 02-4367. https://www.uvic.ca/sustainability/assets/docs/policy/integrated-stormwater-management-plan.pdf, [4 agosto 2017].
Roy, A.; Wenger, S.; J; Fletcher, T.; Walsh, Ch.; Ladson, A.; et all (2008). “Impediments and Solutions to Sustainable, Watershed-Scale Urban Stormwater Management: Lessons from Australia and the United States”. Journal environmenal Management, vol.42 (29), pp 344-359. DOI: https://doi.org/10.1007/s00267-008-9119-1
Sharma D.; Kansal A. (2013). Sustainable City: A Case Study of Stormwater Management in Economically Developed Urban Catchments. Mechanism Design for Sustainability, pp 243-263. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-007-5995-4_12
Sun F, Yang Z, Huang Z (2014). “Challenges and solutions of urban hydrology in Beijing”. Water Resources Management, 28 (11), pp 3377–3389. DOI: https://doi.org/10.1007/s11269-014-0697-9
Universidad de Sonora (2013). Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2013-2017. http://www.uson.mx/institucional/pdi2013-2017.pdf, [30 mayo 2017].
Willems, P.; Ambjerg-Nielsen; Olsson, J.; Nguyen; V.T.V. (2012). Climate change impact assessment on urban rainfall extremes and urban drainage: Methods and shortcomings. DOI: https://doi.org/10.2166/9781780401263
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2020 CONTEXTO. Revista de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.
Los autores/as que publiquen en esta revista aceptan las siguientes condiciones:
1. Los autores/as conservan los derechos de autor y ceden a la revista CONTEXTO el derecho de la primera publicación, con el trabajo registrado con la licencia de atribución de Creative Commons, que permite a terceros utilizar lo publicado siempre que mencionen la autoría del trabajo y a la primera publicación en esta revista.
2. Los autores/as pueden realizar otros acuerdos contractuales independientes y adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del artículo publicado en esta revista (p. ej., incluirlo en un repositorio institucional o publicarlo en un libro) siempre que indiquen claramente que el trabajo se publicó por primera vez en CONTEXTO. Revista de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León.