Hacia la creación de un índice de riesgo para diseñar y evaluar un servicio ecosistémico de regulación de inundaciones en microcuencas urbanas.

dc.contributor.authorde Alba Martinez, Hugospa
dc.contributor.authorMárquez-Azúa, Berthaspa
dc.date2017-12-05
dc.date.accessioned2021-10-11T19:31:51Z
dc.date.available2021-10-11T19:31:51Z
dc.descriptionEn este trabajo se plantean los elementos necesarios para construir un índice de riesgo espacialmente explícito, que sirva para evaluar el servicio ecosistémico de regulación de inundaciones en una microcuenca urbana. Para este fin, se realizaron las siguientes acciones: (1) Revisión de los conceptos de servicios ecosistémicos, riesgo y sus componentes y los sistemas de información geográfica como instrumento para evaluación de riesgo de desastres por fenómenos naturales; (2) Discusión de los conceptos a utilizar; (3) Exploración sobre diferentes metodologías viables para la construcción de un índice de riesgo inundación apropiado para evaluar el servicio ecosistémico de regulación de inundación. Se ilustró e n cómo las diferentes conceptualizaciones del riesgo y sus componentes, resultan en diferentes maneras de enmarcar el problema. Se ratificó al SIG como un marco analítico idóneo para la evaluación del riesgo de inundación debido a la capacidad que tiene de evaluar espacio temporalmente el peligro y la vulnerabilidad dentro de un área en un marco de servicios ecosistémicos.es-ES
dc.formatapplication/pdf
dc.identifierhttps://revistas.udistrital.edu.co/index.php/tecges/article/view/12634
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11349/27259
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Distrital Francisco José de Caldases-ES
dc.relationhttps://revistas.udistrital.edu.co/index.php/tecges/article/view/12634/13176
dc.relation/*ref*/Anderson, M. B. (1985). A reconceptualization of the linkages between disasters and development. Disasters, 9
dc.relation/*ref*/Suppl s1, 46–51.
dc.relation/*ref*/Atkinson, P., Clark, M. J., G. Lewis, H., Bevington, J., Murdock, A., & Branson, J. (2012). State-of-the-art in Risk Mapping.
dc.relation/*ref*/Baecher, G. B. (2009). Quantifying flood risk.
dc.relation/*ref*/Bergkamp, G., & Cross, K. (2006). Groundwater and ecosystem services: towards their sustainable use.International Symposium on Groundwater Sustainability (ISGWAS), 177–193. Retrieved from http://aguas.igme.es/igme/isgwas/Ponencias ISGWAS/13-Bergkamp.pdf
dc.relation/*ref*/Cançado, V., Brasil, L., Nascimento, N., & Guerra, A. (2008). Flood risk assessment in an urban area : Measuring hazard and vulnerability, (Equation 1), 1–10.
dc.relation/*ref*/Cardona, O. D., van Aalst, M. ., Birkmann, J., Fordham, M., McGregor, G., Perez, R., … Sinh, B. T. (2012). Determinants of risk: exposure and vulnerability. In C. B. Field, V. Barros, T. F. Stocker, D. Qin, D. J. Dokken, K. L. Ebi, … P. M. Midgley (Eds.), Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate
dc.relation/*ref*/Change (IPCC). (pp. 65–108). Cambridge, UK, and New York, NY, USA: Cambridge University Press.
dc.relation/*ref*/Daniel, E. B., Camp, J. V., LeBoeuf, E. J., Penrod, J. R., Dobbins, J. P., & Abkowitz, M. D. (2011). Watershed
dc.relation/*ref*/Modeling and its Applications: A State-of-the-Art Review. The Open Hydrology Journal, 5(1), 26–50. http://doi.org/10.2174/1874378101105010026
dc.relation/*ref*/Ebert, A., Kerle, N., & Stein, A. (2008). Urban social vulnerability assessment with physical proxies and spatial metrics derived from air- and spaceborne imagery and GIS data. NATURAL HAZARDS, 48(2), 275–294.
dc.relation/*ref*/Evans, S., Gunn, N., & Williams, D. (2007). Use of GIS in Flood Risk Mapping. … Seminar GIS ( …, 1–12.
dc.relation/*ref*/Fedeski, M., & Gwilliam, J. (2007). Urban sustainability in the presence of flood and geological hazards: The development of a GIS-based vulnerability and risk assessment methodology. Landscape and Urban Planning, 83(1), 50–61. http://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2007.05.012
dc.relation/*ref*/FLOODsite. (2009). Language of risk. Project definitions. 2nd Ed. Report T32-0401.
dc.relation/*ref*/García Lemus, V. M. (2004). Rompiendo paradigmas en desastres y desarrollo. Vivir Con El Reisgo, Informe Mundial Sobre Iniciativas Para La Reducción de Desastres, Un Desafío Para El Desarrollo, 1–7.
dc.relation/*ref*/Grêt-Regamey, A., Weibel, B., Bagstad, K. J., Ferrari, M., Geneletti, D., Klug, H., … Tappeiner, U. (2014). On the
dc.relation/*ref*/e f f e c t s o f s c a l e f o r e c o s y s t e m s e r v i c e s m a p p i n g . P l o S O n e , 9 ( 1 2 ) , e 1 1 2 6 0 1 . http://doi.org/10.1371/journal.pone.0112601
dc.relation/*ref*/Grineski, S. E., Collins, T. W., Romo Aguilar, M. de L., & Aldouri, R. (2010). No Safe Place: Environmental Hazards & Injustice along Mexico's Northern Border. Social Forces, (5), 2241.
dc.relation/*ref*/Hauck, J., Görg, C., Varjopuro, R., Ratamäki, O., Maes, J., Wittmer, H., & Jax, K. (2013). “Maps have an air of authority”: Potential benefits and challenges of ecosystem service maps at different levels of decision making. Ecosystem Services, 4. http://doi.org/10.1016/j.ecoser.2012.11.003
dc.relation/*ref*/Iosub, M., Minea, I., Hapciuc, O., & Romanescu, G. H. (2015). The Use of HEC-RAS Modelling in Flood Risk Analysis. Air & Water Components of the Environment / Aerul Si Apa Componente Ale Mediului, 315–322.
dc.relation/*ref*/Irvem, A., & Topaloglu, F. (2012). Identification of flood risk area in the Orontes river basin, Turkey, using multicriteria
dc.relation/*ref*/decision analyses. JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, 10(3–4), 895–899.
dc.relation/*ref*/Jiang, J., Wang, P., Lung, W. seng, Guo, L., & Li, M. (2012). A GIS-based generic real-time risk assessment framework and decision tools for chemical spills in the river basin. Journal of Hazardous Materials, 227–228, 280–291. http://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2012.05.051
dc.relation/*ref*/Jujnovsky, J., González-Martínez, T. M., Cantoral-Uriza, E. A., & Almeida-Lenero, L. (2012). Assessment of water supply as an ecosystem service in a rural-urban watershed in southwestern Mexico city. Environmental Management, 49(3), 690–702. http://doi.org/10.1007/s00267-011-9804-3
dc.relation/*ref*/Klijn, F., Kreibich, H., de Moel, H., & Penning-Rowsell, E. (2015). Adaptive flood risk management planning based on a comprehensive flood risk conceptualisation. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 20(6), 845–864. http://doi.org/10.1007/s11027-015-9638-z
dc.relation/*ref*/Nandi Arpita1, nandi@etsu. ed., Mandal, A., Wilson, M., & Smith, D. (2016). Flood hazard mapping in Jamaica using principal component analysis and logistic regression. Environmental Earth Sciences, 75(6), 1–16.
dc.relation/*ref*/Ouma, Y. O., & Tateishi, R. (2014). Urban Flood Vulnerability and Risk Mapping Using Integrated Multi-Parametric AHP and GIS: Methodological Overview and Case Study Assessment. WATER, 6(6), 1515–1545. Systems and Risk Assessment. Luxembourg:
dc.relation/*ref*/Rahmati, O., Zeinivand, H., & Besharat, M. (2016). Flood hazard zoning in Yasooj region, Iran, using GIS and multicriteria decision analysis. Geomatics, Natural Hazards & Risk, 7(3), 1000–1017.
dc.relation/*ref*/Santillan, J. R., Marqueso, J. T., Makinano-Santillan, M., & Serviano, J. L. (2016). BEYOND FLOOD HAZARD MAPS: DETAILED FLOOD CHARACTERIZATION WITH REMOTE SENSING, GIS AND 2D MODELLING. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XLII-4/W1, 315–323. http://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-4-W1-315-2016
dc.relation/*ref*/Santini, M., Caccamo, G., Laurenti, A., Noce, S., & Valentini, R. (2010). A multi-component GIS framework for desertification risk assessment by an integrated index. Applied Geography, 30(3), 394–415. http://doi.org/10.1016/j.apgeog.2009.11.003
dc.relation/*ref*/Stein, A., Staritsky, I., Bouma, J., & Van Groenigen, J. W. (1995). Interactive GIS for environmental risk assessment. International Journal of Geographical Information Systems. http://doi.org/10.1080/02693799508902053
dc.relation/*ref*/Tisdell, C. D. (2005). Managing ecosystems services for human benefit: economic and environmental policy challenges, 7(4).
dc.relation/*ref*/UNEP. (2004). La reducción de riesgos de desastres: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
dc.relation/*ref*/Wang, Y., Li, Z., Tang, Z., & Zeng, G. (2011). A GIS-Based Spatial Multi-Criteria Approach for Flood Risk Assessment in the Dongting Lake Region, Hunan, Central China. Water Resources Management, 25(13), 3465–3484.
dc.relation/*ref*/Youpeng, X., Jintao, X., Jinjia, D., Ying, C., Yixing, Y., & Xingqi, Z. (2010). Impacts of urbanization on hydrology in the Yangtze River. http://doi.org/10.2166/wst.2010.391
dc.rightsDerechos de autor 2017 Tecnogestiónes-ES
dc.sourceTecnogestión: Una mirada al ambiente; Vol. 14 No. 1 (2017): TECNOGESTIÓN: UNA MIRADA AL AMBIENTEen-US
dc.sourceTecnogestión: Una mirada al ambiente; Vol. 14 Núm. 1 (2017): TECNOGESTIÓN: UNA MIRADA AL AMBIENTEes-ES
dc.source2346-2531
dc.source1794-676X
dc.titleHacia la creación de un índice de riesgo para diseñar y evaluar un servicio ecosistémico de regulación de inundaciones en microcuencas urbanas.es-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501

Archivos