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Title: Modelos chuva-vazão baseados em redes neurais artificiais para rios intermitentes no semiárido paraibano.
Other Titles: Rain-flow models based on artificial neural networks for intermittent rivers in the semi-arid region of Paraíba.
???metadata.dc.creator???: LOURENÇO, Artur Moises Gonçalves.
???metadata.dc.contributor.advisor1???: FARIAS, Camilo Allyson Simões de.
???metadata.dc.contributor.referee1???: MACHADO, Érica Cristine Medeiros Nobre.
???metadata.dc.contributor.referee2???: SANTOS, Valterlin da Silva.
Keywords: Recursos hídricos – Planejamento e gestão;Water resources - Planning and management;Sustentabilidade hídrica;Water sustainability;Hidroinformatica;Hydroinformatics;Reservatórios – Operações;Reservoirs - Operations;Vazões – Previsões;Flow rates - Forecasts;Modelagem de sistemas;Systems modeling;Inteligência artificial;Artificial intelligence;Estimativa diária de vazões;Daily flow estimation;Ocorrência de vazões;Flow occurrences
Issue Date: 26-Oct-2012
Publisher: Universidade Federal de Campina Grande
Citation: LOURENÇO, Artur Moises Gonçalves. Modelos chuva-vazão baseados em redes neurais artificiais para rios intermitentes no semiárido paraibano. 2012. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental) - Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar, Universidade Federal de Campina Grande, Pombal, Paraíba, Brasil, 2012.
???metadata.dc.description.resumo???: Este trabalho tem como objetivo principal o desenvolvimento e a análise de modelos baseados em Redes Neurais Artificiais (RNA) para estimativa diária de vazões na Bacia do Rio Piancó, semiárido paraibano. O princípio básico dos modelos propostos consiste em estimar vazões diárias com base em valores passados de vazão e precipitação. Modelos chuva-vazão são essenciais não somente para mitigação dos impactos das incertezas climáticas, mas também por contribuírem no conhecimento integrado da climatologia e hidrologia de uma determinada região. Regiões semiáridas sofrem periodicamente com eventos de secas e, paradoxalmente, com inundações que afetam plantações, vilarejos rurais e bairros de populações carentes de cidades de médio e pequeno porte, comprometendo o seu desenvolvimento social e econômico. Esses eventos extremos podem ser mitigados por meio da operação adequada dos reservatórios existentes, sendo que, para isso, uma estimativa de vazão confiável é primordial. Os modelos de RNA propostos apresentaram resultados promissores, indicando um grande potencial para estimativa de vazão diária. Espera-se que estes modelos possam ser utilizados num sistema de proteção contra os efeitos de secas e cheias, de modo que possam incentivar o manejo eficiente dos recursos hídricos existentes na região, contribuindo para minimização de conflitos sociais, econômicos e ambientais.
Abstract: This work aims to develop Artificial Neural Networks (ANN) models in order to estimate daily streamflows in Piancó River Basin, which is located in a semiarid region of Paraíba, Brazil. The basic principle of the proposed models consists of estimating daily streamflows based on past values of streamflow and precipitation. Rainfall-runoff models are essential for mitigating the impacts of climatic uncertainties and also for enabling an integrated knowledge of the regional climatology and hydrology. Semiarid areas suffer periodically from drought events and, paradoxically, with floods, that affect crops, rural villages, and poor neighborhoods of medium and small cities. This situation limits the social and economic development of that region. Extreme events can have their effects mitigated through the proper operation of existing reservoirs and, for that, a reliable prediction of streamflows is fundamental. The proposed ANN models were shown to be very efficient for the estimation of daily streamflows. The model is expected to be used in a drought and flood damage reduction system so that it can encourage the efficient management of existing water resources in that region and contribute to the minimization of social, economic and environmental conflicts.
Keywords: Recursos hídricos – Planejamento e gestão
Water resources - Planning and management
Sustentabilidade hídrica
Water sustainability
Hidroinformatica
Hydroinformatics
Reservatórios – Operações
Reservoirs - Operations
Vazões – Previsões
Flow rates - Forecasts
Modelagem de sistemas
Systems modeling
Inteligência artificial
Artificial intelligence
Estimativa diária de vazões
Daily flow estimation
Ocorrência de vazões
Flow occurrences
???metadata.dc.subject.cnpq???: Recursos Florestais e Engenharia Florestal
Recursos Florestais e Engenharia Florestal
URI: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/12498
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