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Eficiencia hidráulica y ambiental de cubiertas verdes en un clima mediterráneo continental seco. Aplicación a una nueva urbanización en la ciudad de Zaragoza (España)

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Eficiencia hidráulica y ambiental de cubiertas verdes en un clima mediterráneo continental seco. Aplicación a una nueva urbanización en la ciudad de Zaragoza (España)

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dc.contributor.author Jiménez, A. es_ES
dc.contributor.author Russo, B. es_ES
dc.contributor.author Ruiz, O. es_ES
dc.contributor.author Acero, A. es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.8890853; north=41.6488226; name=Zaragoza, España es_ES
dc.date.accessioned 2021-04-30T11:43:21Z
dc.date.available 2021-04-30T11:43:21Z
dc.date.issued 2021-04-30
dc.identifier.issn 1134-2196
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/165814
dc.description.abstract [EN] Different hydroclimatology researchers apply eigenvectors-based techniques to compress large volumes of information while preserving the invariant structure of the original data. This research developed a methodology applying one of these techniques, Principal Component Analysis, on the elements of variability in hydroclimatic time series, and then to identify clusters with the “k-means” method. The result is a regionalized map by variable. Finally, these maps are intersected, obtaining areas with a homogeneous hydroclimatic structure, because the variables have similarity in their variance structure. In the case study, 8 variables were evaluated for Colombia (9268 time series), obtaining as a result 26 hydroclimatic regions. Obtaining hydroclimatically homogeneous regions The progressive increment of impervious areas in many of our cities contributes to the increase of surface runoff volumes that, moreover, reach the drainage network or, directly, the receiving water bodies without any type of filter provided by the vegetation. In this context, that in several sites could be exacerbated by the effects of climate change that are determining a drastic increase of maximum rainfall intensities, Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS) suppose a valid alternative to address these kinds of problems, and providing, at the same time, a long series of other co-benefits at environmental and social level. The objective of this study is to propose the implementation of green roofs in a new urbanization of the city of Zaragoza and assess their hydraulic, environmental and socioeconomic benefits. The analysis of the hydraulic and environmental benefits has been performed through the USEPA-SWMM5 software that includes a specific module for SUDS simulations with special regard to green roofs, allowing to define and fully characterize their main layers and to simulate their effects at local or catchment scale. The hydrological simulations carried out for extreme rainfall events (return periods of 2, 5 and 10 years), indicate that the reduction of the hydrograph peaks can be between 31 y 38%, while the reduction in terms of runoff volumes is ranged from 17 up to 27 %. Concerning the simulation of a continuous annual rainfalls’ series, the reduction in runoff volumes would vary approximately between 30% and 37% depending on the type of green roof used. Finally, regarding the water quality parameters of the sewer discharged overflows, the reduction of pollutants would be very significant, varying from 92% to 99% depending on the type of pollutant and the type of roof. es_ES
dc.description.abstract [ES] El aumento paulatino de las zonas impermeables en muchas de nuestras ciudades contribuye al aumento de los volúmenes de escorrentía superficial que, además, llegan a la red de drenaje o directamente al medio receptor sin ningún tipo de filtro proporcionado por la vegetación. En este contexto, exacerbado por los efectos de cambio climático que en muchas zonas del planeta están determinando un drástico aumento de las intensidades máximas de lluvia, los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) constituyen una válida alternativa para hacer frente a estas problemáticas aportando, además, una larga serie de co-beneficios a nivel ambiental y social. El objetivo del presente estudio es plantear la implantación de cubiertas verdes en una nueva urbanización de la ciudad de Zaragoza y valorar sus beneficios hidráulicos, ambientales y socioeconómicos. El análisis de los beneficios hidráulicos y ambientales se ha realizado a través del software USEPA-SWMM5 que incluye un módulo específico para cubiertas verdes, permitiendo definir sus capas principales y sus efectos a nivel de parcela y de cuenca de estudio. A nivel hidrológico, las simulaciones llevadas a cabo para eventos de lluvia extremos (periodos de retorno de 2, 5 y 10 años), indican que la reducción de las puntas del hidrograma puede estar entre 31 y 38%, mientras la reducción en términos de volúmenes de escorrentía presenta un rango entre 17 y 27%. Con respecto a las simulaciones continuas de una serie anual de lluvia, la reducción de volúmenes de escorrentía variaría aproximadamente entre el 30% y el 37% dependiendo de la tipología de cubierta verde empleada. Finalmente, con relación a los parámetros de calidad de los caudales vertidos, la reducción de contaminantes sería muy significativa variando de un 92% a un 99% en función del tipo de contaminante y tipo de cubierta. es_ES
dc.description.sponsorship Los resultados presentados en este artículo proceden de la actividad investigadora del Grupo de Ingeniería Hidráulica y Ambiental (GIHA) de la EUPLA (grupo reconocido y financiado por el Gobierno de Aragón a través del programa “Construyendo Europa desde Aragón”). Los autores, además, agradecen la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza para proporcionar información indispensable al desarrollo del estudio. es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.relation.ispartof Ingeniería del agua es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa) es_ES
dc.subject Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS) es_ES
dc.subject Green roofs es_ES
dc.subject Vegetation type es_ES
dc.subject Modelling es_ES
dc.subject Sistemas urbanos de drenaje sostenibles es_ES
dc.subject Cubiertas verdes es_ES
dc.subject Especies vegetales es_ES
dc.subject Modelización es_ES
dc.title Eficiencia hidráulica y ambiental de cubiertas verdes en un clima mediterráneo continental seco. Aplicación a una nueva urbanización en la ciudad de Zaragoza (España) es_ES
dc.title.alternative Hydraulic and environmental performance of green roofs in a continental Mediterranean dry climate. Application in a new urbanization of Zaragoza city (Spain) es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.identifier.doi 10.4995/ia.2021.14112
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.description.bibliographicCitation Jiménez, A.; Russo, B.; Ruiz, O.; Acero, A. (2021). Eficiencia hidráulica y ambiental de cubiertas verdes en un clima mediterráneo continental seco. Aplicación a una nueva urbanización en la ciudad de Zaragoza (España). Ingeniería del agua. 25(2):127-144. https://doi.org/10.4995/ia.2021.14112 es_ES
dc.description.accrualMethod OJS es_ES
dc.relation.publisherversion https://doi.org/10.4995/ia.2021.14112 es_ES
dc.description.upvformatpinicio 127 es_ES
dc.description.upvformatpfin 144 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.description.volume 25 es_ES
dc.description.issue 2 es_ES
dc.identifier.eissn 1886-4996
dc.relation.pasarela OJS\14112 es_ES
dc.contributor.funder Gobierno de Aragón
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