Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.unad.edu.co/handle/10596/29622
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorLópez Villalobos, Iván Darío-
dc.creatorRodríguez Salcedo, Judith-
dc.date2013-07-01-
dc.date.accessioned2019-11-08T21:22:21Z-
dc.date.available2019-11-08T21:22:21Z-
dc.identifierhttp://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/977-
dc.identifier10.22490/21456453.977-
dc.identifier.urihttps://repository.unad.edu.co/handle/10596/29622-
dc.descriptionA rising global urban population, increases the demand for natural resources for a certain quality of life. This creates negative impacts on natural ecosystems and the survival of other species. For this reason, it is necessary to measure the state of cities as ecological systems with the pur­pose of prioritizing environmental management, in accordance to sustainable development. To this end, there exist methods of chrematistic eva­luation which exclude the work of nature to pro­vide environmental services that promote envi­ronmental sustainability. This study investigated models that foster environmental accounting and that integrate natural and urban ecosystems. The most original proposal came in the form of emer­getic synthesis, based on thermodynamic con­cepts. The municipality of Palmira was chosen as the study area, known as Techno-ecosystem, and applied a five-phase methodology, based on the emergetic synthesis method. Calculating the rate of emergy production - EYR with 1.46, En­vironmental Load Index - ELR with 3.2 and En­vironmental Sustainability Index - ESI with 0.46. The analysis indicates that environmental sustai­nability and the generation of real wealth is limi­ted by current land use, and can be improved with better use of this resource, through a transversal management process. Furthermore the Techno-ecosystem is subject to the social metabolism of the city of Cali and therefore the demand for im­ported goods and urban land use will increase, reinforcing the need for environmental manage­ment policies , as well as the need to apply to the municipality as Emerging City.  en-US
dc.description  La creciente población urbana mundial, aumenta la demanda de recursos naturales para soste­ner la calidad de vida de la población humana, esto genera impactos negativos sobre los eco­sistemas naturales y la supervivencia de espe­cies para mantener servicios ambientales. Por este motivo, es necesario, medir el estado de las ciudades como sistemas ecológicos, con el fin, de priorizar la gestión ambiental, acorde al desa­rrollo sostenible. Para esto, existen metodologías de valoración crematísticas, basadas en el valor del dinero, que excluye el trabajo de la naturale­za para ofrecer servicios ambientales que pro­mueven sostenibilidad ambiental. Este estudio, investigó modelos que permiten una contabilidad ambiental, que integre ecosistemas naturales y urbanos, hallándose en la síntesis emergética, la propuesta más novedosa, basada en los con­ceptos de la termodinámica. Tomó como zona de estudio, al municipio de Palmira, definido como Tecnoecosistema, aplicando una metodología de cinco fases, basada en el método de la síntesis emergética. Calculándose el índice de produc­ción de emergía – EYR con 1,46, Índice de carga ambiental – ELR con 3,2 e Índice de sostenibili­dad ambiental – ESI con 0,46. El análisis indica, que la sostenibilidad ambiental y la generación de riqueza real, están limitada por el actual uso del suelo, y puede mejorarse, con mejor aprove­chamiento de este recurso, esto, sería una ges­tión transversal. Además, el Tecnoecosistema está sujeto al metabolismo social de la ciudad de Cali, por tanto, la demanda de bienes importados y uso del suelo urbano aumentará, afianzando la necesidad de gestión de políticas ambientales y proponer al municipio como Ciudad Emergente.es-ES
dc.descriptionO crescente aumento da população urbana mundial aumenta a demanda de recursos naturais para sustentar a qualidade de vida da população humana, isto gera impactos negativos sobre os ecossis­temas naturais e a sobrevivência de espécies para manter os sistemas ambientais. Por este motivo, é necessário, avaliar o estado das cidades como sistemas ecológicos, com a finalidade de priorizar a gestão ambiental, segundo com o desenvolvimento sustentável. Para isto existem metodologias de valo­rização crematísticas, baseadas no valor do dinheiro, que excluí o trabalho da natureza para oferecer serviços ambientais que promovem a sustentabilida de ambiental. Este estudo investigou modelos que permitem uma contabilidade ambiental, que integre ecossistemas naturais e urbanos, encontrando uma síntese energética, a proposta semântica, baseada nos conceitos da termodinâmica. Tomou como zona de estudo o município de Palmira, definido com tecnoecossitema, aplicando uma metodologia de cinco fases, baseada no método de síntese energética. Calculando-se o índice de produção energia- EYR com 1,46, índice de carga ambiental- ELR com 3,2 e índice de sustentabilidade ambiental – ESI com 0,46. A Análise indica que a sustentabilidade ambiental e a geração de riqueza real, estão limitadas pelo uso atual do solo, e pode melhorar-se, com um melhor aproveitamento deste recurso, isto, seria uma gestão transversal de recursos. Além disso, o “tecnoecossitema” está sujeito às metamorfoses sociais da cidade de Cali, por tanto, a demanda de bens importados e o uso do solo urbano aumentarão, confirmando a necessidade de gestão de políticas ambientais e propor ao município o status de cidade emergente.pt-BR
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagespa-
dc.publisherUniversidad Nacional Abierta y a Distancia, UNADes-ES
dc.relationhttp://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/977/959-
dc.relation/*ref*/Almeida, C., Barrella, F. & Giannetti, F. (2004). Graphical tool for emergy analysis: concepts and an example of application. São Paulo: Universidade Paulista.-
dc.relation/*ref*/Álvarez, S., Lomas, P.L., Martín, B., Rodríguez, M. & Montes, C. (2006). La síntesis emergética (“emergy synthesis”). Integrando energía, ecología y economía. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.-
dc.relation/*ref*/Bargigli, S. & Ulgiati, S. (2003). Emergy and life-cycle assessment of Steel production. En: Proceedings of the Second Biennial Emergy Evaluation and Research Conference, 20-22. Gainesville, FL, EE.UU.-
dc.relation/*ref*/Bastianoni, S., Campbell, D., Ridolfi, R. & Pulselli, F. (2009). The solar transformity of petroleum fuels. Ecol. Model. 220: 40-50. De: www.elsevier.com/locate/ecolmodel-
dc.relation/*ref*/Becht, G. (1974). Systems theory, the key to holism and reductionism. Bioscience 24(10): 569-579.-
dc.relation/*ref*/Bertalanffy, L. (1991). Teoría general de los sistemas: Fundamentos, desarrollo, aplicaciones. México: Fondo de Cultura Económica.-
dc.relation/*ref*/Brandt-Williams, S. B. (2001). Handbook of emergy evaluation: Folio # 44. Gainesville, FL: Center for Environ¬mental Policy, University of Florida.-
dc.relation/*ref*/Brown, M.T. & Herendeen R.A. (1996). Embodied energy analysis and EMergy analysis: a comparative view. Ecological Economics, 19: 219-235.-
dc.relation/*ref*/Brown, M.T. & Ulgiati, S. (2004). Emergy analysis and environmental accounting. Encyclopedia of Energy. Vol. 2: 329-354.-
dc.relation/*ref*/Cámara de Comercio de Palmira (2012). Anuario estadístico municipio de Palmira Palmira: Fundación Progresamos y Municipio de Palmira.-
dc.relation/*ref*/Coelo, O., Ortega, E. & Comar, V. (1996). Balanço emergía do Brasil. (Dados de 1996, 1989 e 1981). Brasil.-
dc.relation/*ref*/CVC. (2000). Proyecto de modelación río Cauca. Elevación media de la cuenca del río Amaime. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. De: http:// www.cvc.gov.co/cvc/Mosaic/dpdf1/volumen4/3-carac-teristicasgrtv4f1.pdf-
dc.relation/*ref*/Daily, G. (Ed). (1997). Nature´s services: societal de¬pendence on natural ecosystems. Island. Washington D.C. USA.-
dc.relation/*ref*/DANE (2005). Proyecciones de población Censo General. Bogotá: DANE.-
dc.relation/*ref*/Daniels, P. L. & Moore, S. (2002). Approaches for quantifying the metabolism of physical economies. Part I: Methodolo¬gical overview. Journal of Industrial Ecology, 5 (4): 69-93.-
dc.relation/*ref*/Diario El País de Cali (14 de abril de 2013). ¿Por qué Cali es el nuevo blanco de la inversión extranjera en el Pacífico colombiano? Cali, Colombia.-
dc.relation/*ref*/Fernández Pereira, C. L. (2008). Avaliação da sustenta¬bilidade ampliada de produtos agroindustriais. Estudo de caso: suco de laranja e etanol. Brasil: Universidade Estadual de Campinas.-
dc.relation/*ref*/Gobernación del Valle del Cauca (2010). Anuario Estadístico del Valle del Cauca. Cali: Gobernación del Valle del Cauca. De: http://www.valledelcauca.gov.co/ planeacion/publicaciones.php?id=19299-
dc.relation/*ref*/Goodland, R. & Daly, H. (1996). Environmental sustai¬nability: universal and non-negotiable. Ecological Appli¬cations, 6(4):1002-1017.-
dc.relation/*ref*/Ibargüen, J. L. (2012). Caracterización energética en la siderúrgica SIDOC. Palmira: Colciencias-Unal.-
dc.relation/*ref*/IGAC, CVC & MAVDT (2004). Levantamiento de suelos y zonificación de tierras del departamento del Valle del Cauca. Bogotá D.C.: Instituto Agustín Codazzi.-
dc.relation/*ref*/Lan, S. & Odum, H.T. (2004). Emergy evaluation of the environment and economy of Hong Kong. J. Environ. Sci., 6: 432-439.-
dc.relation/*ref*/León, J. (2001). Estudio y control de la erosión hídri¬ca. Documento de trabajo. Medellín: Universidad Na¬cional de Colombia.-
dc.relation/*ref*/MAVDT. (2003). Metodologías para la valoración económica de bienes, servicios ambientales y recursos naturales. Bogotá: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.-
dc.relation/*ref*/MAVDT. (2008). Política de gestión ambiental urbana. Bogotá D.C.: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desa¬rrollo Territorial.-
dc.relation/*ref*/MAVDT. (2009). Plan decenal ambiental. Bogotá D.C.: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.-
dc.relation/*ref*/Moreno, L.A. (2011). Presentación plataforma ciudades emergentes sostenibles. 25 de marzo. Calgary: Cámara de Comercio de Calgary, Canadá.-
dc.relation/*ref*/Odum, H. (1996). Environmental Accounting: Emergy and Environmental Decision Making. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons .-
dc.relation/*ref*/Odum, E.P. & Warrent G.W. (2006). Fundamentos de ecología. 5ª. ed. México: Thomson.-
dc.relation/*ref*/ONU (2011). Informe sobre población. Organización de las Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Eco¬nómicos y Sociales. Nueva York: ONU.-
dc.relation/*ref*/Romitelli, M.S. (2000). Emergy analysis of the New Bolivia-Brazil Gas pipeline. En: M.T. Brown (ed.). Emergy Synthesis: Theory and Applications of the Emergy Methodology. Center for Environmental Policy. Gaines¬ville, FL: University of Florida.-
dc.relation/*ref*/Tosi, J. (1972). Una clasificación y metodología para la determinación y levantamiento de mapas de la capacidad y uso mayor de la tierra en Colombia. Serie en facsímil No. 7. San José de Costa Rica: Centro Científico Tropical.-
dc.relation/*ref*/Ulgiati, S., Odum, H.T. & Bastianoni, S. (1994). Emergy use, environmental loading and sustainability: An emer¬gy analysis of Italy. Ecol. Model. 73: 215-268.-
dc.relation/*ref*/UPME (2010). Energías renovables: descripción, tec¬nologías y usos finales. Unidad de Planeación Minero- Energética. Bogotá: Ministerio de Minas y Energía.-
dc.relation/*ref*/UPME-IDEAM (2005). Atlas de radiación solar de Colombia. Bogotá, D.C.: UPME-IDEAM.-
dc.relation/*ref*/Wischmeier, W.H. & Smith, D.D. (1978). Predicting ra¬infall erosion losses: A guide to conservation planning. Agriculture Handbook (537). Washington: USDA.-
dc.rightsCopyright (c) 2015 Revista de Investigación Agraria y Ambiental (RIAA)es-ES
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.eses-ES
dc.sourceRevista de Investigación Agraria y Ambiental; Vol. 4, Núm. 2 (2013); 67-96en-US
dc.sourceRevista de Investigación Agraria y Ambiental; Vol. 4, Núm. 2 (2013); 67-96es-ES
dc.source2145-6453-
dc.source2145-6097-
dc.subjectenvironmental sustainability; sustainable development; emergy; emergy synthesis; intermediate municipalities.en-US
dc.subjectSostenibilidad ambiental; desarrollo sostenible; emergía; síntesis emergética; municipios intermedios.es-ES
dc.subjectsustentabilidade ambiental; desenvolvimento sustentável; energia; síntese energética; municípios intermediários.pt-BR
dc.titleEnergetic analysis of environmental sustainability in the municipality of Palmira (Colombia)en-US
dc.titleAnálisis energético de la sostenibilidad ambiental del municipio de Palmira (Colombia)es-ES
dc.titleAnalise da matriz energética de sustentabilidade ambiental no município de Palmira (Colombia)pt-BR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
Appears in Collections:Revista RIAA

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.