Repositorio Documental UMNG
Not a member yet
    20991 research outputs found

    Review of preventive measures for the care of pathology laboratory workers in contact with formaldehyde vapors in colombia and in comparison with international standards

    No full text
    En los laboratorios de patología se utiliza de forma rutinaria el formaldehído como sustancia fijadora de tejidos, no obstante, a pesar de su uso frecuente en este tipo de actividad, la exposición a este agente químico es de preocupación puesto que se ha asociado con cáncer nasofaríngeo, por lo que la IARC lo ha clasificado en el grupo 1. Por lo anterior es de vital importancia que los trabajadores de los laboratorios de patología estén enterados de estos riesgos y de cómo tratar de evitarlos, pero sobre todo conocer cómo las empresas promueven dicho conocimiento y que medidas preventivas adoptan estas mismas. Este trabajo busca conocer qué medidas se han implementado en 3 laboratorios de patología para analizarlas desde la perspectiva de los subprogramas de Medicina Preventiva y Laboral e Higiene y seguridad Industrial y desde la perspectiva de los 3 niveles de prevención de la enfermedad propuestos por la Organización Mundial de la Salud, así como comparar dichas medidas con un estándar internacional como lo es el estándar OSHA 1910.1048. El análisis realizado en los laboratorios de patología deja en evidencia algunas debilidades importantes especialmente desde las estrategias de restricción y señalización de áreas, comunicación del riesgo, capacitaciones y programas de mantenimiento, uso de los elementos de protección personal, y exámenes médicos periódicos encontrando porcentajes de cumplimiento del estándar OSHA 1910.1048 en rangos entre el 33-55 %. Estos resultados sugieren que la gestión del riesgo por exposición al formaldehído en estos laboratorios presenta debilidades lo cual estaría ocasionando sobreexposición de los trabajadores a los vapores de formaldehído provenientes del formol utilizado en los procedimientos citohistotecnológicos.Formaldehyde is routinely used in pathology laboratories as a tissue fixative; however, despite its frequent use in this type of activity, exposure to this chemical agent is a cause for concern since it has been associated with nasopharyngeal cancer, which is why the IARC has classified it in group 1. Therefore, it is of vital importance that pathology laboratory workers are aware of these risks and how to try to avoid them, but above all, to know how companies promote such knowledge and what preventive measures they adopt. This work seeks to know what measures have been implemented in 3 pathology laboratories in order to analyze them from the perspective of the Preventive and Occupational Medicine and Industrial Hygiene and Safety subprograms and from the perspective of the 3 levels of disease prevention proposed by the World Health Organization, as well as to compare these measures with an international standard such as the OSHA 1910.1048 standard. The analysis carried out in pathology laboratories reveals some important weaknesses, especially in the strategies of restriction and signage of areas, risk communication, training and maintenance programs, use of personal protective equipment, and periodic medical examinations, finding compliance percentages with the OSHA standard 1910.1048 ranging between 33-55%. These results suggest that the risk management due to exposure to formaldehyde in these laboratories presents weaknesses, which could be causing overexposure of workers to formaldehyde vapors from the formalin used in cytohistotechnological procedures.Pregrad

    Analysis of reverse logistics processes in the textile industry

    No full text
    El presente artículo de investigación tiene como finalidad conocer las prácticas de logística inversa aplicadas por algunas empresas pertenecientes a la industria textil. En primera instancia se da un contexto sobre el impacto de la industria textil en el medio ambiente teniendo en cuenta aspectos como el consumo, el uso excesivo de recursos en su producción y la contaminación generada en el pos consumo, seguido de esto se presentan casos de empresas que han llevado a cabo proyectos relacionados con la implementación de la logística inversa en sus procesos y, finalmente, se presentan las conclusiones y posibles retos que debe superar la industria para disminuir su impacto en el medio ambiente. Asimismo, al elaborar este documento cualitativo, se logró entender, a partir de la experiencia de diversas empresas, la situación actual de la logística inversa en relación con los productos textiles. Esta comprensión sirve como herramienta para desarrollar y aplicar procesos sostenibles desde el punto de vista ambiental en sus cadenas de suministro.The purpose of this research article is to understand the reverse logistics practices applied by some companies in the textile industry. Initially, it provides context on the environmental impact of the textile industry, considering aspects such as consumption, excessive use of resources in production, and post-consumption pollution. Following this, cases of companies that have implemented reverse logistics projects in their processes are presented. Finally, the conclusions and potential challenges that the industry must overcome to reduce its environmental impact are discussed. Additionally, through the construction of this qualitative document, the current state of reverse logistics for textile products was understood based on the experiences of various companies. This understanding serves as a tool for developing and applying environmentally sustainable processes within their supply chains.Especializació

    Sistema online para gestão e análise automática de falhas mediante a integração do software SAGES-DAE

    No full text
    The electrical sector requires appropriate technological tools to ensure effective monitoring and the implementation of effective actions in response to contingencies that may arise during its operation. Various technological solutions for monitoring, management, and diagnostics of the system are available on the market, focusing on the components of protection, control, and automation. However, in Colombia, local developments remain limited, forcing the sector to rely on technologies or solutions that must be adapted to local conditions. Therefore, this article presents the consolidation of two Colombian developments, "sages" and "dae", specifically aimed at managing protection, control, and recording equipment, as well as analyzing and diagnosing failures. These developments represents a significant contribution to technological advancement and engineering in the country. The article primarily describes the characteristics of these developments and the integration process thatconsolidates them into a robust system known as "sages-dae," which encompasses various functionalities and attributes designed to enhance the competitiveness of Colombian engineering in the international market. This system aims to support electrical system operators by consolidating information sources and results, thereby increasing asset availability. Ultimately, it seeks to achieve a more efficient response to potential contingencies and, consequently, improve the quality of service provision.El sector eléctrico requiere herramientas tecnológicas apropiadas para asegurar un monitoreo efectivo y la implementación de acciones eficaces ante contingencias que puedan surgir durante su operación. Existen diversas ofertas tecnológicas en el mercado para el monitoreo, gestión y diagnóstico del sistema, teniendo como foco los componentes de protección, control y automatización. No obstante, en Colombia los desarrollos locales son aún limitados, lo que obliga al sector a depender de tecnologías o soluciones que requieren ser adaptadas a las condiciones locales. Por ende, este artículo expone la consolidación de dos desarrollos colombianos denominados SAGES y DAE, especialmente orientados hacia la gestión de equipos de protección, control y registro, así como al análisis y diagnóstico de fallas, siendo estos un aporte fundamental para el desarrollo tecnológico y la ingeniería del país. Como eje central, se describen las características de dichos desarrollos y el proceso de integración de estas soluciones para la consolidación de un sistema robusto: SAGES-DAE, con diversas funcionalidades y atributos, diseñados para mejorar la competitividad de la empresa y la ingeniería colombiana en el mercado internacional. Este sistema busca brindar apoyo a los operadores del sistema eléctrico, al tiempo que consolida fuentes de información y resultados que permiten mantener una mayor disponibilidad de los activos. Con esto se busca alcanzar una respuesta más eficiente ante posibles contingencias y, en consecuencia, mejorar la calidad en la prestación del servicio.O setor elétrico necessita de ferramentas tecnológicas apropriadas para garantir um monitoramento efetivo e a implementação de ações eficazes diante de contingências que possam surgir durante sua operação. Existem diversas ofertas tecnológicas no mercado para monitoramento, gestão e diagnóstico do sistema, com foco nos componentes de proteção, controle e automação. No entanto, na Colômbia, os desenvolvimentos locais ainda são limitados, o que força o setor a depender de tecnologias ou soluções que precisam ser adaptadas às condições locais. Portanto, este artigo expõe a consolidação de dois desenvolvimentos colombianos denominados sages e dae, especialmente orientados para a gestão de equipamentos de proteção, controle e registro, bem como para a análise e diagnóstico de falhas, sendo uma contribuição fundamental para o desenvolvimentotecnológico e a engenharia do país. Como eixo central, são descritas as características desses desenvolvimentos e o processo de integração dessas soluções para a consolidação de um sistema robusto: sages-dae, com diversas funcionalidades e atributos, projetados para melhorar a competitividade da empresa e da engenharia colombiana no mercado internacional. Este sistema visa apoiar os operadores do sistema elétrico, ao mesmo tempo em que consolida fontes de informação e resultados que permitem manter uma maior disponibilidade dos ativos. Com isso, busca-se alcançar uma resposta mais eficiente diante de possíveis contingências e, consequentemente, melhorar a qualidade na prestação do serviço

    Analysis of connectivity parameters in 4G with SDR for the transmission of data from the biosensors of the Biosensing-IoT project.

    No full text
    Este proyecto de investigación aborda los desafíos asociados con la implementación efectiva de sistemas de transmisión de datos en el contexto del proyecto Biosensing-IoT desarrollado por el Biosignal Processing and Wearable Device Lab de la Universidad de Connecticut. El objetivo principal es analizar los parámetros de conectividad en 4G con SDR (Radio Definida por Software) para la transmisión de datos de los biosensores, con el fin de proporcionar una guía esencial para la implementación eficiente de sistemas de comunicación inalámbrica en este ámbito. El estudio se centra en cuatro objetivos específicos. Primero, se modelan las señales transmitidas por los módulos relacionados con el proyecto Biosensing-IoT para comprender los requerimientos de transmisión. Luego, se configuran dispositivos SDR en el WiridLab que cumplen con las características necesarias para la transmisión en 4G. A continuación, se diseñan escenarios de prueba para evaluar el funcionamiento de los dispositivos SDR con tecnología 4G junto con los módulos del proyecto Biosensing IoT. Por último, se documentan y analizan los parámetros de transmisión sobre el modelo desplegado. Este trabajo se justifica por la necesidad de comprender a fondo los parámetros de conectividad en redes 4G y su impacto en la transmisión de datos de los biosensores. La investigación se basa en implementaciones previas de SDR y el módulo SIM7600A-H 4G HAT, y proporciona una guía detallada para futuras integraciones entre estos componentes. Los resultados de este estudio no solo contribuyen al avance de la conectividad y transmisión de datos en diversas aplicaciones, sino que también enriquecen el conocimiento general de las tecnologías SDR y 4G LTE en entornos específicos.This research project addresses the challenges associated with the effective implementation of data transmission systems within the context of the Biosensing-IoT project developed by the Biosignal Processing and Wearable Device Lab at the University of Connecticut. The main objective is to analyze the connectivity parameters in 4G with Software Defined Radio (SDR) for the transmission of biosensor data, aiming to provide an essential guide for the efficient implementation of wireless communication systems in this domain. The study focuses on four specific objectives. Firstly, the signals transmitted by the modules related to the Biosensing-IoT project are modeled to understand the transmission requirements. Next, SDR devices are configured in the WiridLab to meet the necessary characteristics for 4G transmission. Subsequently, test scenarios are designed to evaluate the performance of the SDR devices with 4G technology alongside the Biosensing-IoT project modules. Finally, the transmission parameters are documented and analyzed based on the deployed model. This work is justified by the need to thoroughly understand the connectivity parameters in 4G networks and their impact on biosensor data transmission. The research builds upon previous SDR implementations and the SIM7600A-H 4G HAT module, providing a detailed guide for future integrations between these components. The results of this study not only contribute to the advancement of connectivity and data transmission in various applications but also enrich the general understanding of SDR and 4G LTE technologies in specific environments.Agradecimientos ............. 2 Resumen............... 3 Abstract ...............4 1. Introducción ...........14 1.1. Planteamiento del problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.1.1. Identificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.2. Pregunta de investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.3. Justificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.4. Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.4.1. Objetivo General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.4.2. Objetivos específicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.5. Metodología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2. Marco Teórico 20 2.1. Evolución de las redes móviles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.2. Cuarta Generación (4G) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.3. Arquitectura LTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.3.1. Envolved Packet Core (EPC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2.3.2. Evolved Universal Terrestrial Access Network - E-UTRAN . . . . . . 26 2.3.3. User Equipment - UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2.4. Software Defined Radio (SDR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2.4.1. USRP B200 (Universal Software Radio Peripheral) . . . . . . . . . . 27 2.5. Software Radio Systems Radio Access Network (srsRAN) . . . . . . . . . . . 28 2.6. Arquitectura de srsRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2.7. IoT y redes LTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ii 2.7.1. Raspberry Pi 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2.7.2. Modulo SIM7600A-H 4G HAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2.8. Comandos AT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2.9. Analizador de espectro Anritsu Spectrum Master MS2722C . . . . . . . . . . 35 3. Estado del arte 37 3.1. Implementación de srsRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.2. Implementación del modulo SIM7600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 4. Modelado de señales 40 5. Implementación de srsRAN 42 5.1. Instalación UHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 5.2. Instalación srsGUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 5.3. Instalación srsRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 5.4. Programación de USIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 5.4.1. PCSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 5.4.2. PsyCARD-pySIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 5.4.3. Programación USIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5.5. Configuración en srsRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 5.5.1. Configuración srsepc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 5.5.2. Configuración user_db.csv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 5.5.3. Ejecución Script de enmascaramiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 5.5.4. Configuración srsenb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 5.5.5. Modificación de parámetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 5.5.6. Banda de frecuencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 5.5.7. Ancho de banda y Physical Resource Block (PRB) . . . . . . . . . . 60 5.5.8. Ganancia y Potencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 5.6. Despliegue de la Red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 iii 5.6.1. Conexión de equipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 5.6.2. Inicialización de srsRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 5.6.3. Mensajes EPC (srsEPC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 5.6.4. Mensajes eNodeB (srsENB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 5.6.5. Punto de Acceso (APN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 5.6.6. Inicialización srsGUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 6. Resultados de srsRAN 71 6.1. Escenarios srsRAN y resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 6.2. Escenario 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 6.2.1. Resultados Analizador de espectro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 6.2.2. Resultados eNodeB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 6.2.3. Resultados speed test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 6.2.4. Resultados Qualipoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 6.3. Escenario 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 6.3.1. Resultados Analizador de espectro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 6.3.2. Resultados eNodeB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 6.3.3. Resultados speed test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 6.3.4. Resultados Qualipoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 6.4. Escenario 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 6.4.1. Resultados Analizador de espectro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 6.4.2. Resultados eNodeB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 6.4.3. Resultados speed test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 6.4.4. Resultados Qualipoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 6.5. Escenario 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 6.5.1. Resultados Analizador de espectro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 6.5.2. Resultados eNodeB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 6.5.3. Resultados speed test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 iv 6.5.4. Resultados Qualipoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 7. Implementación del modulo SIM7600A-H 4G HAT 119 7.1. Configuración del modulo SIM7600A-H 4G HAT . . . . . . . . . . . . . . . . 119 7.2. Configuración de software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 7.3. Configuración de GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 7.4. Configuración para enviar mensaje de texto (SMS) . . . . . . . . . . . . . . 125 8. Resultados del modulo SIM7600A-H 4G HAT 128 8.1. Escenario módulo SIM7600A-H 4G HAT y resultados . . . . . . . . . . . . . 128 8.2. Escenario con GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 8.3. Escenario envió de mensaje de texto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 9. Conexión del modulo SIM7600A-H 4G HAT con srsRAN 132 9.1. Conexión con srsRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 9.2. Creación APN en el modulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 9.3. Verificación de la conexión a la red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 9.4. Conexión a internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 10.Resultados modulo SIM7600A-H 4G HAT con srsRAN 136 10.1. Resultados Analizador de espectro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 10.2. Resultados eNodeB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 10.3. Resultados speed test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 11.Distancia máxima teórica 142 12.Conclusiones y Trabajo Futuro 150 12.1. Trabajo Futuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 13.Referencias 153 v 14.Anexo 1 158 14.1. LTE Channel Spectrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 14.2. LTE Spectral Emission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 14.3. LTE Channel Spectrum y Spectral Emission - modulo con srsRAN . . . . . . 168Pregrad

    Organizational Strategies and Financial Intelligence: Navigating Model Transformation in Financial Institutions

    No full text
    El análisis exhaustivo de la interconexión entre la inteligencia financiera y las estrategias organizacionales aplicadas por entidades financieras durante la transformación de modelos. Se busca comprender cómo estas entidades utilizan la inteligencia financiera como un marco para informar y guiar las estrategias organizacionales, evaluando los impactos resultantes en la eficiencia operativa, la competitividad y la capacidad innovadora. El enfoque se centra en la dinámica de la transformación de modelos en el contexto financiero, identificando las relaciones clave entre la inteligencia financiera y las estrategias implementadas.Comprehensive analysis of the interconnection between financial intelligence and organizational strategies implemented by financial institutions during model transformation. The aim is to understand how these entities use financial intelligence as a framework to inform and guide organizational strategies, assessing resulting impacts on operational efficiency, competitiveness, and innovative capacity. The focus is on the dynamics of model transformation in the financial context, identifying key relationships between financial intelligence and implemented strategies.Universidad Militar Nueva GranadaLista de Tablas 3 Lista de Figuras 4 Resumen 5 Abstract 6 1. Título 7 2. Objetivos 7 3. Justificación 8 4. Pregunta de Investigación 9 5. Inteligencia financiera Organizacional en las entidades 15 6. Impactos De La Inteligencia Organizacional En La Eficiencia Operativa. 12 7. La Inteligencia Organizacional Y La Competitividad De Las Entidades Financieras Obstáculos Y Desafíos. 14 8. Interconexión de la inteligencia financiera con las estrategias organizacionales. 15 Conclusiones 17 Referencias 18Especializació

    Challenges in the implementation of SARLAFT 2.0 in the private security and surveillance company ABC SECURITY LTDA

    No full text
    La incorporación de Colombia a las recomendaciones internacionales estándar del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) representa un paso crucial para fortalecer su marco legal y regulatorio en la lucha contra el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP). La Ley 1121 de 2006 es una medida legislativa significativa adoptada por Colombia para cumplir con los estándares internacionales establecidos en la lucha contra los riesgos mencionados. Además, la Ley 599 de 2000 aborda el lavado de activos e incluye disposiciones específicas relacionadas con el lavado de dinero y otras actividades ilícitas, junto con las sanciones correspondientes. Por último, la Ley 1475 de 2011 se centra en el financiamiento del terrorismo en Colombia y establece mecanismos para prevenir y sancionar el financiamiento de actividades terroristas. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP), a la fecha, ha emitido varias circulares con el objetivo de establecer controles para mitigar los riesgos legales, operativos, reputacionales y de contagio asociados al ingreso y destino de recursos ilícitos en las actividades y operaciones realizadas por los servicios de vigilancia y seguridad privada. Estas circulares incluyen la Circular Externa No. 008 del 01 de marzo de 2011, la Circular Externa No. 465 del 02 de noviembre de 2017, la Circular Externa No. 045 del 08 de febrero de 2018 y la Circular Externa No. 245 del 14 de febrero de 2024, que deroga las circulares anteriores y sus anexos técnicos, así como cualquier disposición contraria. Además, con la Circular Externa No. 275 del 27 de febrero de 2024 se modifican los numerales 5.2.1; numeral 5.2.3.1. Numeral 7.1.2 y numeral 9.1. de la Circular Externa Nº 245 de 2024. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) también desempeñó un papel importante al expedir el CONPES 4042 de 2021, que establece directrices y políticas para la implementación de estrategias de prevención y lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en el país.Colombia's incorporation into the standard international recommendations of the Financial Action Task Force (FATF) represents a crucial step to strengthen its legal and regulatory framework in the fight against money laundering (ML), terrorist financing (TF) and financing the proliferation of weapons of mass destruction (PF). Law 1121 of 2006 is a significant legislative measure adopted by Colombia to comply with international standards established in the fight against the risks. Additionally, Law 599 of 2000 addresses money laundering and includes specific provisions related to money laundering and other illicit activities, along with corresponding sanctions. Finally, Law 1475 of 2011 focuses on the financing of terrorism in Colombia and establishes mechanisms to prevent and sanction the financing of terrorist activities. The Superintendency of Surveillance and Private Security (SVSP) issued several circulars with the objective of establishing controls to mitigate the legal, operational, reputational and contagion risks associated with the entry and destination of illicit resources in the activities and operations carried out by surveillance services. and private security. These circulars include External Circular No. 008 of March 1, 2011, External Circular No. 465 of November 2, 2017, External Circular No. 045 of February 8, 2018, and External Circular No. 245 of 14 of February 2024, which repeals the previous circulars and their technical annexes, as well as any contrary provision. In addition, External Circular No. 275 of February 27, 2024, was also issued by the SVSP and with-it numerals 5.2.1 are modified; section 5.2.3.1. Section 7.1.2 and section 9.1. of External Circular No. 245 of 2024. The National Planning Department (DNP) also played an important role in issuing CONPES 4042 of 2021, which establishes guidelines and policies for the implementation of strategies to prevent and combat money laundering and the financing of terrorism in the country.Especializació

    Identification of Areas Susceptible to Torrential Flooding in the Municipality of San Luis de Gaceno

    No full text
    La metodología planteada en este trabajo de grado, busca identificar áreas susceptibles a ser afectadas por avenidas torrenciales en el municipio de San Luis de Gaceno, con el propósito, de generar un insumo de gran utilidad para la toma de decisiones en un contexto de ordenamiento territorial a las autoridades pertinentes. Estos eventos extremos, caracterizados por precipitaciones intensas, pueden desencadenar inundaciones y deslizamientos que comprometen la seguridad de la comunidad y la integridad de la infraestructura local. Para lograr una identificación precisa de las zonas susceptibles, se ha desarrollado una metodología que incorpora análisis de parámetros físicos y antrópicos, esta no solo define áreas susceptibles a eventos de avenidas torrenciales, sino que también integra un estudio del componente antrópico, considerando cómo las actividades humanas, aunque no detonantes, han intensificado estos eventos en algunos sectores de la cuenca. Dentro del análisis de la cuenca, se incluyeron factores clave como la topografía, la geología, el uso del suelo, la cobertura vegetal, entre otros. Además, se evaluó la influencia de intervenciones humanas como la deforestación y la construcción de infraestructura en términos de “territorios artificializados”, factores que se relacionan con las dinámicas que ha presentado la zona en estudio. La caracterización de estos elementos permitirá la generación de una serie de mapas temáticos, lo que da lugar a la detección de una serie de áreas susceptibles, permitiendo una mejor planificación por parte de las autoridades competentes para reducir el impacto de estos fenómenos.The methodology proposed in this thesis aims to identify areas susceptible to torrential flooding in the municipality of San Luis de Gaceno, with the objective of providing a valuable tool for decision-making in the context of territorial planning for the relevant authorities. These extreme events, characterized by intense rainfall, can trigger floods and landslides that threaten community safety and the integrity of local infrastructure. To accurately identify susceptible areas, a methodology has been developed that incorporates the analysis of both physical and anthropic parameters. This approach not only delineates areas prone to torrential flood events but also integrates an assessment of the anthropic component, considering how human activities—while not direct triggers—have intensified these events in certain areas of the watershed. The watershed analysis includes key factors such as topography, geology, land use, and vegetation cover, among others. Additionally, the influence of human interventions, such as deforestation and infrastructure development in the form of "artificialized territories," has been assessed in relation to the dynamics observed in the study area. The characterization of these elements will facilitate the generation of a series of thematic maps, enabling the identification of susceptible areas and allowing authorities to implement better planning strategies to mitigate the impact of these phenomena.1. PROBLEMA 1.1 IDENTIFICACIÓN 1.2 DESCRIPCIÓN 1.3 PLANTEAMIENTO 2. DELIMITACIÓN 2.1 GEOGRÁFICA 3. OBJETIVOS 3.1 OBJETIVO GENERAL 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4. ANTECEDENTES 5. JUSTIFICACIÓN 6. MARCO REFERENCIAL 6.1 MARCO TEÓRICO 6.2 MARCO INSTITUCIONAL 6.3 MARCO LEGAL 7. METODOLOGÍA 7.1.1. Geología. 7.1.2. Pendientes. 7.1.3. Cambio de coberturas. 7.1.4. Precipitaciones de la cuenca. 7.1.5. Tipos de suelos y climas. 7.1.6. Áreas de mayor afectación por movimientos en masa. 7.1.7. Erosión hídrica. 7.1.8. Inventario por movimientos en masa. 9. CONCLUSIONES 10. RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍAPregrad

    Risk prioritization in construction projects: Case study of the Museum of Historical Memory in Bogotá

    No full text
    El presente trabajo de grado se centra en la priorización de riesgos asociados a la construcción del proyecto del Museo de Memoria Histórica en la ciudad de Bogotá. El objetivo es desarrollar un marco conceptual que permita, mediante la identificación, evaluación, mitigación, categorización y priorización de riesgos, generar diferentes recomendaciones basadas en el análisis del juicio de expertos y la revisión bibliográfica previa. La gestión adecuada de los riesgos es fundamental para el éxito de los proyectos, ya que permite identificar, evaluar y mitigar las amenazas potenciales. Esto asegura una gestión adecuada del presupuesto, el cronograma y los estándares de calidad que se deben cumplir, maximizando las oportunidades de éxito y minimizando los contratiempos probables. Lo anterior se convierte en un factor clave para una ejecución exitosa de cualquier proyecto. La investigación permitió identificar riesgos de cronograma, diseño, aspectos políticos, ambientales, recursos, seguridad, legales, de calidad, técnicos y financieros, los cuales fueron evaluados en función de la probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial que tienen sobre el proyecto del Museo de Memoria Histórica en la ciudad de Bogotá. Esto ofrece un enfoque sistemático para la priorización de riesgos, que se puede usar como base en la toma de decisiones en la gestión de riesgos. Asimismo, se establecen recomendaciones generales para una mejora continua en la gestión de riesgos en futuros proyectos de construcción similares.This degree work focuses on the prioritization of risks associated with the construction of the Museum of Historical Memory project in the city of Bogotá, with the objective of developing a conceptual framework that allows through identification, evaluation, mitigation, categorization and prioritization of risks, different recommendations are generated based on the analysis of expert judgment and the previous bibliographic review. Adequate risk management is essential for the success of projects, because it allows you to identify, evaluate and mitigate potential threats, ensuring adequate management of the budget, schedule and quality standards that must be met, to maximize opportunities of success, minimizing probable setbacks, which becomes a key factor for the successful execution of any project. The investigation made it possible to identify schedule, design, political, environmental, resource, safety, legal, quality, technical and financial risks, which were evaluated based on the probability of occurrence and the potential impact they have on the project of the Museum of Historical Memory in the city of Bogotá, thus offering a systematic approach to risk prioritization that can be used as a basis for decision-making in risk management. Likewise, general recommendations are established for continuous improvement in risk management in future similar construction projects.Glosario......................................................................................................................... 10 Resumen....................................................................................................................... 13 Abstract......................................................................................................................... 14 Introducción................................................................................................................... 15 1. Problema ............................................................................................................ 17 1.1. Planteamiento del problema ........................................................................... 17 1.2. Localización .................................................................................................... 18 1.3. Identificación................................................................................................... 19 1.4. Descripción ..................................................................................................... 21 1.5. Planteamiento................................................................................................. 21 2. Delimitación........................................................................................................ 22 2.1. Geográfica ...................................................................................................... 22 3. Objetivos ............................................................................................................ 23 3.1. Objetivo General............................................................................................. 23 3.2. Objetivos Específicos...................................................................................... 23 4. Antecedentes...................................................................................................... 24 4.1. Internos........................................................................................................... 24 4.2. Externos.......................................................................................................... 26 5. Justificación........................................................................................................ 27 6. Marco Referencial .............................................................................................. 28 6.1. Marco Teórico................................................................................................. 28 6.1.1. Gerencia De Proyectos.................................................................................29 6.1.2. Programación de Proyectos.......................................................................30 6.1.3. PMI............................................................................................................30 6.1.4. Proceso PMBOK........................................................................................31 6.1.5. Riesgo .......................................................................................................32 6.1.6. Gestión de riesgos.....................................................................................33 6.1.7. Tipos de Riesgo en Proyectos de Infraestructura.......................................34 6.1.8. Tipos de riesgos en la construcción...........................................................35 6.1.9. Identificación y categorización de riesgos..................................................36 6.1.10. Análisis de riesgos...................................................................................38 6.1.11. Evaluación de riesgos..............................................................................39 6.1.12. Mitigación de riesgos ...............................................................................39 6.1.13. Factores de riesgo...................................................................................40 6.1.14. Prevención de riesgos .............................................................................41 6.1.14.1. Importancia y beneficios de la prevención de riesgos ...........................42 6.1.14.2. Ámbitos de aplicación de la prevención de riesgos...............................43 6.1.15. ¿Por qué es importante prevenir los riesgos?..........................................45 6.1.16. Priorización de riesgos.............................................................................47 6 6.1.17. Plan de gestión de riesgos.......................................................................48 6.1.18. Amenaza .................................................................................................50 6.1.19. Peligro .....................................................................................................51 6.1.20. Vulnerabilidad..........................................................................................52 6.1.21. Estructura de desglose de Riesgos (RBS)...............................................54 6.2. Marco Conceptual........................................................................................... 55 6.2.1. Revisión Bibliográfica ................................................................................55 6.2.2. Juicio de expertos......................................................................................55 6.2.3. Matriz de probabilidad e impacto ...............................................................56 6.2.3.1. Probabilidad............................................................................................58 6.2.3.2. Impacto...................................................................................................58 6.3. Marco Legal .................................................................................................... 59 6.3.1. Reglamento Colombiano de construcción Sismo Resistente (NSR 10)......59 6.3.2. Normas Técnicas Colombianas (NTC).......................................................60 6.3.2.1. NTC 4114 ...............................................................................................60 6.3.3. Ley 80 de 1993..........................................................................................61 6.3.4. Ley 87 de 1993..........................................................................................61 6.3.5. Decreto 1347 de 2021 ...............................................................................61 6.3.6. Ley 1562 de 2012......................................................................................62 6.3.7. Decreto 1072 de 2015 ...............................................................................62 6.3.8. Guía de Gestión del Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP) 62 7. Metodología........................................................................................................ 63 8. Juicio de expertos............................................................................................... 64 9. Matriz de probabilidad e impacto........................................................................ 67 9.1. Ejemplo de operación ......................................................................................... 70 9.2. Formato matriz de probabilidad e impacto.......................................................... 70 9.3. Resultado matriz de probabilidad e impacto....................................................... 72 9.4. Diagrama de riesgos....................................................................................... 77 10. Priorización de riesgos ....................................................................................... 81 11. Cuantificación de riesgos ................................................................................... 85 11.1 Errores de diseño – R10.................................................................................85 11.2 Atraso de Obra – R14.....................................................................................87 11.3 Mano de obra no calificada para la ejecución de la obra. – R7.......................90 11.4 Presupuesto – R11.........................................................................................91 11.5 Homogeneidad en las constantes mecánicas del concreto – R6 ....................92 11.6 Incumplimiento contractual – R9.....................................................................94 11.7 Materiales y proveedores – R8.......................................................................95 11.8 Incumplimiento de la norma – R13 .................................................................96 7 11.9 Cambios de administración gubernamental – R1............................................98 12. Recomendaciones.............................................................................................. 99 13. Conclusiones.................................................................................................... 111 14. Bibliografía........................................................................................................ 113 15. Anexos ............................................................................................................. 120 Anexo 1. Formato juicio de expertos ....................................................................... 121 Anexo 2. Juicio de expertos profesional 1 ............................................................... 125 Anexo 3. Juicio de expertos profesional 2 ............................................................... 128 Anexo 4. Juicio de expertos profesional 3 ............................................................... 130 Anexo 5. Juicio de expertos profesional 4 ............................................................... 132 Anexo 6. Juicio de expertos profesional 5 ............................................................... 135 Anexo 7. Juicio de expertos profesional 6 ............................................................... 138Pregrad

    Methodologies for identifying impacts on vegetation cover caused by open-pit mining

    No full text
    La explotación minera a cielo abierto implica la generación de impactos ambientales negativos complejos que recaen en gran medida sobre la destrucción de la cobertura vegetal, así como en los demás recursos naturales. Teniendo en cuenta las afectaciones a nivel ambiental que refleja la minería de superficie, las cuales pueden incidir de la misma forma sobre la población, se desarrolló este estudio con el fin de realizar una revisión bibliográfica descriptiva a través de diferentes artículos de investigación desarrollados en el tema, con el fin de realizar una síntesis que reúna cuáles son las metodologías más utilizadas y precisas para evaluar la afectación de la cobertura vegetal por minería a cielo abierto y destacar las herramientas más aplicadas que puedan ser de utilidad para el desarrollo de investigaciones futuras. Se logró concluir que la teledetección es la metodología más utilizada, ya que provee versatilidad para incluir herramientas que fortalezcan el análisis de imágenes, la correlación estadística y modelos con escenarios futuros, potenciándose con el avance de la tecnología, también se encontró de manera atípica, metodologías que incluyen trabajo de campo interdisciplinar, lo cual implica mayores costos y mayor cantidad de tiempo en comparación con la teledetección.Open-pit mining involves the generation of complex negative environmental impacts, largely affecting the destruction of vegetation cover as well as other natural resources. Considering the environmental impacts reflected by surface mining, which can similarly affect the population, this study was developed to conduct a descriptive literature review through diverse research articles on the topic, aiming to synthesize the most widely used and accurate methodologies for assessing the impact of open-pit mining on vegetation cover and highlight the most applied tools that may be useful for the development of future research. It was concluded that remote sensing is the most commonly used methodology, as it provides versatility by including tools that strengthen image analysis, statistical correlation, and models for future scenarios, enhanced by technological advancements. It was also found, albeit atypically, the use of methodologies that involve interdisciplinary fieldwork, which entails higher costs and more time compared to remote sensing.Especializació

    Proposal for a preventive maintenance manual for the municipal aqueduct system of Sucre

    No full text
    El acceso al agua potable es fundamental para la calidad de vida y el desarrollo de las comunidades. En el Municipio de Sucre, ubicado en el Departamento de Sucre, Colombia, se ha identificado la falta de un Plan de Mantenimiento Preventivo adecuado para el sistema de acueducto, lo que ha generado problemas de calidad y disponibilidad de agua, exacerbados por fenómenos como las inundaciones y otros factores ambientales y sociales. El objetivo de este estudio es desarrollar un Plan de Mantenimiento Preventivo para el sistema de acueducto de Sucre, tomando en cuenta las afectaciones provocadas por inundaciones, con el fin de mejorar la cobertura, calidad y cantidad del recurso hídrico. La metodología empleada consistió en la realización de un diagnóstico integral del sistema, la identificación de los principales problemas y la propuesta de acciones preventivas basadas en el análisis de la infraestructura y los procesos operativos. Los resultados indican que la implementación del plan propuesto puede reducir la frecuencia de fallos, mejorar la eficiencia operativa y extender la vida útil de los componentes clave del sistema. Las conclusiones destacan la urgencia de adoptar un enfoque estructurado para el mantenimiento preventivo que permita superar los desafíos actuales y garantizar la sostenibilidad del servicio de agua potable en la región.Access to drinking water is essential for the quality of life and development of communities. In the Municipality of Sucre, located in the Department of Sucre, Colombia, the lack of an adequate Preventive Maintenance Plan for the aqueduct system has been identified, which has generated problems of water quality and availability, exacerbated by phenomena such as floods and other environmental and social factors. The objective of this study is to develop a Preventive Maintenance Plan for the Sucre aqueduct system, taking into account the effects caused by floods, in order to improve the coverage, quality and quantity of the water resource. The methodology used consisted of carrying out a comprehensive diagnosis of the system, identifying the main problems and proposing preventive actions based on the analysis of the infrastructure and operational processes. The results indicate that the implementation of the proposed plan can reduce the frequency of failures, improve operational efficiency and extend the useful life of key system components. The conclusions highlight the urgency of adopting a structured approach to preventive maintenance that allows overcoming current challenges and guaranteeing the sustainability of the drinking water service in the region.Especializació

    0

    full texts

    20,991

    metadata records
    Updated in last 30 days.
    Repositorio Documental UMNG
    Access Repository Dashboard
    Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇