Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/20.500.14076/26952
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dc.contributor.advisorBaca Rueda, Manuel Ricardo-
dc.contributor.authorBrañez Condorena, Ana María-
dc.creatorBrañez Condorena, Ana María-
dc.date.accessioned2024-03-14T23:06:24Z-
dc.date.available2024-03-14T23:06:24Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14076/26952-
dc.description.abstractEn los últimos años, se han registrado algunos parámetros de calidad del agua que exceden los estándares de calidad ambiental de agua en el río Cañete debido a la existencia de fuentes contaminantes de origen antrópico. El principal objetivo de este trabajo de investigación fue evaluar la calidad del agua a través de técnicas de análisis multivariante y del Índice de Calidad Ambiental de los Recursos Hídricos Superficiales (ICARHS) en el río Cañete (tramo Yauyos-San Vicente de Cañete). Para ello se analizaron los parámetros físicos-químicos, inorgánicos y microbiológicos en siete estaciones de monitoreo de calidad de agua superficial en el periodo 2013 al 2021. En primer lugar, se determinó el índice ICARHS, cuya escala de valoración varía de 0 a 100, siendo pésimo el nivel más bajo (0-44) y excelente el más alto (95-100). Se obtuvo que la calidad del agua es mala en la estación QYauy1, es decir, no cumple los objetivos de calidad; es regular en la estación RCañe6 y RCañe7, es decir, ocasionalmente es amenazada o dañada; y es buena en las estaciones RCañe5, RCañe8, RCañe9 y RCañe10, es decir, se aleja un poco de la calidad natural del agua. En segundo lugar, se aplicaron las técnicas de análisis multivariante análisis factorial exploratorio y el análisis clúster jerárquico mediante el programa SPSS. Se aplicó el análisis factorial exploratorio con el objetivo de obtener los fuentes de contaminación (factores) que expliquen la variación de la calidad del agua y determinar los parámetros de calidad de agua de mayor importancia, para lo cual se aplicó el método de componentes principales para la extracción de factores y el método de rotación de factores Varimax; luego se aplicó el análisis clúster jerárquico con el objetivo de agrupar las estaciones de monitoreo de acuerdo con su similaridad e identificar las menos relevantes, donde se aplicó el método de agrupación Ward y la medida de similaridad distancia euclídea al cuadrado. Mediante el análisis factorial exploratorio, se obtuvieron cinco factores que explicaron el 79,06% de la varianza total de los datos de calidad del agua. Los factores obtenidos indican que las variaciones de la calidad del agua se pueden deber a fuentes antropogénicas y naturales. El primer factor representa a la mineralización del agua, por rocas y suelos, y a la contaminación por vertimientos de aguas residuales sin tratar; el segundo factor representa a los metales pesados provenientes de minerales y rocas; el tercer factor representa a la mineralización del agua por rocas y suelos; el cuarto factor representa a la actividad agrícola, la disposición de aguas residuales y la oxidación de desechos nitrogenados de excretas humanas y animales; y el quinto factor representa la presencia de oxígeno en el agua. Se identificaron 14 parámetros como los más significativos, lo cual representa el 82,4% de los 17 parámetros de calidad del agua analizados. Además, se obtuvo que el pH es el parámetro menos relevante. Mediante el análisis clúster jerárquico, se agruparon las estaciones de monitoreo en cuatro grupos y se obtuvo que la estación QYauy1 es la estación menos representativa del tramo evaluado.es
dc.description.abstractIn recent years, some water quality parameters have been registered that exceed the environmental water quality standards in the Cañete River due to the existence of polluting sources of anthropic origin. The main objective of this study was to asses the water quality through multivariate analysis techniques and the ICARHS index in the Cañete river (Yauyos-San Vicente de Cañete stretch). To do this, the physical-chemical, inorganic and microbiological parameters were analyzed in seven monitoring stations of surface water quality, during 2013-2021 period. First, the water quality in the monitoring stations was evaluated by the ICARHS index, whose assessment scale varies from 0 to 100, with the lowest level being terrible and the highest being excellent. It was obtained that the quality of the water is bad in the QYauy1 station, which means, it does not meet the quality objectives; it is regular at the RCañe6 and RCañe7 station, which means, it is occasionally threatened or damaged; it is good at the RCañe5, RCañe8, RCañe9 and RCañe10 stations, which means, it is a little removed from the natural quality of the water. Secondly, the techniques of multivariate analysis, exploratory factor analysis and hierarchical cluster analysis were applied using the SPSS program. The exploratory factorial analysis was applied with the aim of obtaining the factors that explain the variation of the water quality and determine the most important water quality parameters, for which the method of principal components was applied for the extraction of factors and the method of rotation of Varimax factors; then the hierarchical cluster analysis was applied with the aim of grouping the stations according to their similarity and identify the least relevant, where the Ward grouping method and the squared Euclidean distance similarity measure were applied. Through the exploratory factor analysis, five factors were obtained that explained 79,06% of the total variance of the water quality data. The factors obtained indicate that variations in water quality may be due to anthropogenic and natural sources. The first factor represents the mineralization of the water, by rocks and soils, and the contamination by discharges of untreated wastewater; the second factor represents heavy metals from minerals and rocks; the third factor represents the mineralization of water by rocks and soils; the fourth factor represents agricultural activity, the disposal of wastewater and the oxidation of nitrogenous waste from human and animal excreta; and the fifth factor represents the presence of oxygen in the water. 14 parameters were identified as the most significant, which represents 82,4% of the 17 water quality parameters analyzed. In addition, it was found that pH is the least relevant parameter. Through the hierarchical cluster analysis, the monitoring stations were grouped into four groups and it was found that the QYauy1 station is the least representative station of the evaluated section.en
dc.description.uriTesises
dc.formatapplication/pdfes
dc.language.isospaes
dc.publisherUniversidad Nacional de Ingenieríaes
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es
dc.sourceUniversidad Nacional de Ingenieríaes
dc.sourceRepositorio Institucional - UNIes
dc.subjectCalidad del aguaes
dc.subjectAnálisis multivariantees
dc.subjectICARHSes
dc.subjectCañetees
dc.titleEvaluación de la calidad de agua mediante técnicas de análisis multivariantes y el índice ICARHS en el río Cañete (Tramo Yauyos - San Vicente de Cañete)es
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises
thesis.degree.nameIngeniero Ambientales
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Ambientales
thesis.degree.levelTítulo Profesionales
thesis.degree.disciplineIngeniería Ambientales
thesis.degree.programIngenieríaes
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0009-0007-5042-1857es
renati.author.dni71888629-
renati.advisor.dni06850776-
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesionales
renati.discipline521066-
renati.jurorValdivia Maldonado, Pedro Oswaldo-
renati.jurorDíez Chirinos, César Manuel Sebastián-
dc.publisher.countryPEes
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01es
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