UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR · La lucha constante los ha llevado a ser un ejemplo a seguir. ......

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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL Diseño del sistema de alcantarillado combinado con estructuras hidráulicas especiales, para el barrio Miranda Mirador Sur, Parroquia Amaguaña, del Distrito Metropolitano de Quito. Trabajo de Titulación modalidad estudio técnico previo a la obtención del Título de Ingeniero Civil Cabrera Rosero Rubén Darío Villarreal González Ludwin Fabián TUTOR: Ing. Carlos Alberto Lasso Molina Quito, 2018

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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y

MATEMÁTICA

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

Diseño del sistema de alcantarillado combinado con estructuras hidráulicas

especiales, para el barrio Miranda Mirador Sur, Parroquia Amaguaña,

del Distrito Metropolitano de Quito.

Trabajo de Titulación modalidad estudio técnico previo a la obtención del

Título de Ingeniero Civil

Cabrera Rosero Rubén Darío

Villarreal González Ludwin Fabián

TUTOR: Ing. Carlos Alberto Lasso Molina

Quito, 2018

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DERECHOS DEL AUTOR

Nosotros, Cabrera Rosero Rubén Darío y Villarreal González Ludwin Fabián en calidad de

autores y titulares de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación Diseño

del sistema de alcantarillado combinado con estructuras hidráulicas especiales, para el

barrio Miranda Mirador Sur, Parroquia Amaguaña, del Distrito Metropolitano de Quito,

modalidad estudio técnico, de conformidad con el Art.114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE

LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E

INNOVACIÓN, concedemos a favor de la Universidad Central del Ecuador una licencia

gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines

estrictamente académicos. Conservamos a nuestro favor todos los derechos de autor sobre

la obra, establecidos en la normativa citada.

Así mismo, autorizamos a la Universidad Central del Ecuador para que realice la

digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Los autores declaran que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma

de expresión y no infringe el derecho de autor a terceros, asumiendo la responsabilidad por

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad

de toda responsabilidad.

Firma: ______________________

Ludwin Fabián Villarreal González

CC. 100444608-2

Dirección electrónica: [email protected]

Firma: ______________________

Rubén Darío Cabrera Rosero

CC. 040141921-3

Dirección electrónica: [email protected]

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APROBACIÓN DEL TUTOR

En mi calidad de Tutor de Trabajo de Titulación, presentado por RUBÉN DARÍO

CABRERA ROSERO y LUDWIN FABIÁN VILLARREAL GONZÁLEZ, para optar

por el Grado de Ingeniero Civil; cuyo título es: DISEÑO DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO COMBINADO CON ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

ESPECIALES, PARA EL BARRIO MIRANDA MIRADOR SUR, PARROQUIA

AMAGUAÑA, DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, considero que

dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación

pública y evaluación por parte del tribunal examinador que se designe.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de julio de 2017.

_________________________

Ing. Carlos Alberto Lasso Molina

DOCENTE – TUTOR

C.C. 170686206-5

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DEDICATORIAS

Por Rubén Cabrera:

A Dios, por haberme dado la vida, iluminado mi camino y permitirme llegar a cumplir una

de mis metas en mi formación profesional.

A mis padres Ricardo y Nancy, por haberme apoyado en todo momento, por sus valores y

consejos, dándome ejemplos de perseverancia y constancia. Mis padres, las personas a las

que les debo todo y amaré por siempre.

A mis hermanos Andrés, Catalina y Nancy que siempre estuvieron apoyándome y

dándome consejos para que estudie y no pierda el tiempo, que siga adelante y nunca me

rinda. Gracias Andreshiño, CataLinda y Nenita.

A mis maestros, por compartir sus conocimientos conmigo y poder ser mejor cada día; en

especial al Ing. Washington Benavides, quien con su apoyo anímico y motivacional me

ayudó a superar mi tesis y mantener el pensamiento de ser mejor no solo en el campo

profesional, sino en lo personal.

A mis compañeros de clase que de una u otra forma nos apoyamos para salir adelante.

Todos aquellos familiares y amigos, que los llevo presente en mi pensamiento y me

ayudaron a llegar a este momento.

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Por Ludwin Villarreal:

A Dios y a la Virgen, que me acompañaron en mi travesía como estudiante, me guiaron y

dieron consuelo y fortaleza en mis momentos más complicados.

A mi padre, Fabián que su ejemplo de fortaleza me dio el coraje para librar la lucha diaria

de superación que no ha terminado, en el tengo el espejo en que me quiero reflejar, pues su

gran corazón me lleva a admirarlo.

A mi madre, Elzita que con su inmensurable amor me dio su guía, mi consuelo mis ganas

de jamás darme por vencido, por depositar en mí su confianza y frente al mundo y con los

ojos cerrados creer en mi convirtiéndote en el motor que impulsa mi alegría y tenacidad

ante cualquier obstáculo, nunca podré devolver lo tanto que has dado por mí, te doy mi

gratitud infinita madre mía

A mis hermanas, Macarena, Thalía, Raquel y mi sobrina Nayelly, que con su alegría

recargaron mis ganas de triunfar cada fin de semana que me acogen con sus abrazos y

bromas siendo la sonrisa y princesas que decoran mi vida.

A mi familia, como no a mi tía Ceci y tío Alfredo, que siempre apoyaron mi esfuerzo con

sus palabras de lucha y su apoyo incondicional este logro es nuestro.

A mis amigos, sobre todo al más especial de ellos Edison, fuiste el cimiento en la

construcción de mi vida, crecí a tu lado, cual hermano mayor me protegiste hasta tu último

aliento ahora que estas algo lejos aún siento como sigues cuidando de mi aun cuando mis

infinitas lagrimas que extrañan tu presencia evidencian el vacío que dejaste, hermano te

dedico mi esfuerzo y mi alegría. Te extraño.

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AGRADECIMIENTOS

Por Rubén Cabrera:

A Dios, por su infinito amor y permitirme llegar a este momento.

A la Universidad Central del Ecuador, por estudiar en la mejor institución.

A la EPMAPS, y los funcionarios que confiaron en nosotros para desarrollar este proyecto.

A mi tutor Ing. Carlos Lasso, su ayuda fue indispensable para el desarrollo y culminación

de este proyecto de titulación.

A mis padres Ricardo Cabrera y Nancy Rosero, mi hermano Andrés y mis hermanas

Catalina y Nancy. La lucha constante los ha llevado a ser un ejemplo a seguir. Los amo.

A Dayana Ch., me ayudaste a salir en momentos difíciles.

Al Inge Washito, por todo el conocimiento que compartió conmigo y su apoyo.

A Led Zeppelin, AC/DC y ZZ Top, que me mantuvieron despierto para continuar.

A las personas que facilitaron el desarrollo de este proyecto.

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Por Ludwin Villarreal:

A la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y

Matemática, Carrera de Ingeniería Civil, por haber sentado en mí las bases de

responsabilidad y hábitos de estudio que ahora hacen de mí un profesional orgulloso de

pertenecer a la mejor Universidad del país.

A la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EPMAPS, en

especial a la Gerencia Técnica de Infraestructura, Unidad de Estudios y Diseños, por haber

brindado el total apoyo en la realización de la tesis y haber confiado en los autores del

presente trabajo como parte de su equipo a todos los que conformamos la unidad de

Ingeniería de Proyectos un inmenso sentido de gratitud.

Al Ing. Carlos Lasso, que con su siempre buen semblante y conocimiento, apoyó desde sus

inicios el trabajo de titulación, ingeniero eternamente agradecido por su tiempo y apoyo.

A todos mis profesores que a lo largo de esta muy especial etapa de mi vida depositaron su

conocimiento, paciencia y concejo para lograr forjar en mí y mis compañeros personas de

bien y profesionales dignos de perpetuar sus conocimientos en favor de la sociedad.

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CONTENIDO

DERECHOS DEL AUTOR ............................................................................................................. ii

APROBACIÓN DEL TUTOR ....................................................................................................... iii

DEDICATORIAS ............................................................................................................................ iv

AGRADECIMIENTOS .................................................................................................................. vi

CONTENIDO ................................................................................................................................ viii

LISTA DE TABLAS ..................................................................................................................... xiv

LISTA DE GRÁFICOS ................................................................................................................ xvi

RESUMEN .................................................................................................................................... xvii

ABSTRACT ................................................................................................................................. xviii

CAPÍTULO I ..................................................................................................................................... 1

1. GENERALIDADES .............................................................................................................. 1

1.1 ANTECEDENTES .......................................................................................................... 1

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................ 1

1.3 OBJETIVOS.................................................................................................................... 2

1.3.1. OBJETIVO GENERAL .......................................................................................... 2

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................. 2

1.4 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................ 2

1.5 ASPECTOS GENERALES DE LA PARROQUIA AMAGUAÑA ............................... 3

1.6 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL BARRIO MIRANDA MIRADOR SUR............... 5

1.7 HIPÓTESIS. .................................................................................................................... 7

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CAPÍTULO II .................................................................................................................................... 8

2. MARCO TEÓRICO (MARCO CONCEPTUAL Y MARCO LEGAL). ............................... 8

2.1. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................................... 8

2.1.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL BARRIO .................................................... 8

2.1.1.1 TIPO DE SUELO EN EL SECTOR ................................................................. 8

2.1.1.2 TOPOGRAFÍA Y RELIEVE............................................................................ 9

2.1.2. USOS DE SUELO EN EL SECTOR ...................................................................... 9

2.1.3. CLIMA EN LA ZONA DEL PROYECTO .......................................................... 11

2.1.4. SERVICIOS URBANOS ...................................................................................... 11

2.1.5. HIDROLOGÍA Y ÁREAS DE APORTE ............................................................. 11

2.1.6. ASPECTO SOCIOECONÓMICO ........................................................................ 12

2.1.7. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ............................................... 12

2.1.7.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES ............................................................ 12

2.1.8. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .................... 13

2.1.9. ASPECTOS AMBIENTALES .............................................................................. 14

2.2. MARCO LEGAL .......................................................................................................... 14

2.2.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR................................. 14

2.2.1.1. CAPÍTULO SEGUNDO, DERECHOS DEL BUEN VIVIR. ........................ 15

2.2.1.2. CAPÍTULO SÉPTIMO, DERECHOS DE LA NATURALEZA. .................. 15

2.2.1.3. TÍTULO SEXTO, REGIMEN DE DESARROLLO, CAPÍTULO PRMERO.15

2.2.2. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013 -2017. .......................................... 16

2.2.2.1. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN

NACIONAL DEL BUEN VIVIR. ................................................................................... 16

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CAPÍTULO III ................................................................................................................................ 18

3. METODOLOGÍA ................................................................................................................ 18

3.1. FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS .................................................................... 18

3.2. ALTERNATIVA N° 1 – SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO ........ 19

3.2.1. PARÁMETROS DE DISEÑO .............................................................................. 19

3.2.1.1 PERÍODO DE DISEÑO ................................................................................. 19

3.2.1.2 ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS ..................................................................... 20

3.2.1.3 DOTACIÓN NETA DE AGUA POTABLE .................................................. 34

3.2.1.4 CONTRIBUCIÓN DE AGUAS RESIDUALES ............................................ 37

3.2.1.5 CAUDAL PLUVIAL ...................................................................................... 39

3.2.1.6 CAUDAL DE DISEÑO .................................................................................. 46

3.2.2. COMPONENTES DE LA ALTERNATIVA Nº 1, SISTEMA DE

ALCANTARILLADO COMBINADO................................................................................ 47

3.3. ALTERNATIVA N° 2 – SISTEMA DE ALCANTARILLADO SEPARADO ........... 48

3.3.1. PARÁMETROS DE DISEÑO .............................................................................. 49

3.3.2. PARÁMETROS DE DISEÑO - SISTEMA SANITARIO ................................... 49

3.3.2.1 CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES ......................................................... 49

3.3.3. COMPONENTES DE LA ALTERNATIVA Nº 2, SISTEMA DE

ALCANTARILLADO SEPARADO – “SISTEMA SANITARIO” .................................... 52

3.3.4. PARÁMETROS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

PLUVIAL ............................................................................................................................. 52

3.3.5. COMPONENTES DE LA ALTERNATIVA Nº 2, SISTEMA DE

ALCANTARILLADO SEPARADO – “SISTEMA PLUVIAL” ........................................ 53

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CAPÍTULO IV ................................................................................................................................ 54

4. HIDRÁULICA DE ALCANTARILLAS ............................................................................. 54

4.1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 54

4.2. CÁLCULO DE CAUDAL EN CONDUCTOS ............................................................ 54

4.3. DIMENSIONAMIENTO PARA ESCURRIMIENTO A SUPERFICIE LIBRE ......... 55

4.4. VELOCIDADES DENTRO DEL SISTEMA ............................................................... 58

4.4.1. VELOCIDAD MÍNIMA ....................................................................................... 58

4.4.2. VELOCIDAD MÁXIMA ..................................................................................... 58

4.5. PENDIENTES DENTRO DEL SISTEMA ................................................................... 59

4.6. UBICACIÓN DE TUBERÍA ........................................................................................ 60

4.6.1. PROFUNDIDAD MÍNIMA A LA COTA CLAVE ............................................. 60

4.6.2. DIÁMETRO INTERIOR MÍNIMO ...................................................................... 60

4.6.3. DISTANCIA MÍNIMA ENTRE CONDUCTOS DE OTROS SERVICIOS ........ 61

CAPÍTULO V .................................................................................................................................. 62

5. PREDISEÑO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS ....................................................... 62

5.1. PREDISEÑO DE ALTERNATIVAS ........................................................................... 62

5.1.1. PREDISEÑO ALTERNATIVA N°1 – SISTEMA DE ALCANTARILLADO

COMBINADO ..................................................................................................................... 62

5.1.1.1. PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL SISTEMA COMBINADO ............ 63

5.1.1.2. INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 1 LLEVADA AL AÑO INICIAL

(V.A.N) 75

5.1.2. PREDISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SEPARADO ............ 77

5.1.2.1. PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL SISTEMA SANITARIO................ 78

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5.1.2.2. PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL SISTEMA PLUVIAL .................... 85

5.1.2.3. INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA N°2 LLEVADA AL AÑO INICIAL

(V.A.N) 91

5.2. SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA ......................................................... 92

5.2.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN ............................................................................. 92

5.2.2. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS ........................................ 94

5.2.3. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS .......................... 96

CAPÍTULO VI ................................................................................................................................ 98

6. DISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA N°1 SISTEMA

COMBINADO (HOJA EXCEL) .................................................................................................. 98

6.1. PASO ELEVADO ....................................................................................................... 119

6.2. TIPOS DE POZOS DE REGISTRO DISPUESTOS EN EL SISTEMA .................... 126

6.3. ESTRUCTURAS DE SEPARACIÓN DE CAUDAL ................................................ 130

6.4. DESCRIPCIÓN DE LA CONEXIÓN AL COLECTOR EXISTENTE ..................... 134

6.5. CONEXIONES DOMICILIARIAS ............................................................................ 137

6.6. SUMIDEROS .............................................................................................................. 139

CAPÍTULO VII ............................................................................................................................. 144

7. TRABAJOS DE CAMPO .................................................................................................. 144

7.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ...................................................................... 144

7.2. ESTUDIO DE SUELOS ............................................................................................. 149

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CAPÍTULO VIII ........................................................................................................................... 153

8. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES .................... 153

8.1. FICHA AMBIENTAL: CATEGORÍA II .................................................................... 153

8.6. PLAN DE MANEJO, MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL ......................... 171

CAPÍTULO IX .............................................................................................................................. 174

9. PRESUPUESTO REFERENCIAL .................................................................................... 174

9.1. CONSIDERACIONES GENERALES ....................................................................... 174

9.2. ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS .................................................................. 174

9.3. COSTO DIRECTO ..................................................................................................... 176

9.4. PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO ... 177

9.5. ANÁLISIS FODA ....................................................................................................... 183

CAPÍTULO X ................................................................................................................................ 185

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................. 185

10.1. CONCLUSIONES ...................................................................................................... 185

10.2. RECOMENDACIONES ............................................................................................. 189

10.3. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 191

CAPÍTULO XI .............................................................................................................................. 193

11. ANEXOS ........................................................................................................................... 193

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LISTA DE TABLAS

TABLA Nº 1.1. Hitos históricos Parroquia Amaguaña ...................................................................... 4

TABLA Nº 1.2. Crecimiento poblacional según censos ..................................................................... 5

TABLA Nº 1.3. Coordenadas de ubicación ....................................................................................... 7

TABLA N° 3.1. Población por grupos según localidad 1990 ........................................................... 21

TABLA N° 3.2. Población por grupos según localidad 2001 ........................................................... 21

TABLA N° 3.3. Población por grupos según localidad 2010 ........................................................... 21

TABLAS N° 3.4 Población censal 1990 y 2001 .............................................................................. 24

TABLAS N° 3.5 Población censal 2001 y 2010 .............................................................................. 24

TABLA N° 3.6. Población Proyectada 30 años, método aritmético ................................................. 25

TABLA N° 3.7. Población Proyectada 30 años, método geométrico ............................................... 28

TABLA N° 3.8. Determinación poblacional de la densidad neta ..................................................... 32

TABLA N° 3.9. Resumen de poblaciones futuras. ........................................................................... 33

TABLA N° 3.10. Coeficientes de retorno según complejidad del sistema ....................................... 38

TABLA N° 3.11. Caudales de infiltración según nivel de complejidad del sistema ........................ 39

TABLA N° 3.12. Período de retorno (Tr) para micro drenaje .......................................................... 40

TABLA N° 3.13. Ecuaciones Intensidad, Duración, Frecuencia ...................................................... 42

TABLA N° 3.14. Coeficientes de escorrentía para parroquias rurales de Quito .............................. 45

TABLA N° 3.15. Ponderación del coeficiente de escorrentía .......................................................... 46

TABLA N° 3.16. Contribución Industrial ......................................................................................... 51

TABLA N° 4.1. Coeficientes de resistencia ..................................................................................... 57

TABLA N° 4.2. Velocidades admisibles según el material .............................................................. 59

TABLA N° 5.1. Presupuesto referencial – Sistema combinado ....................................................... 64

TABLA N° 5.2. Presupuesto referencial – Sistema sanitario ........................................................... 78

TABLA N° 5.3. Presupuesto referencial – Sistema pluvial .............................................................. 85

TABLA N° 5.4. Valoración para cada variable. ............................................................................... 93

TABLA N° 5.5. Análisis y valoración de alternativas. ..................................................................... 94

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TABLA N° 6.1. Tramo uno, descripción, hoja de cálculo del sistema de alcantarillado .................. 99

TABLA N° 6.2. Tramo dos, áreas, hoja de cálculo del sistema de alcantarillado ......................... 100

TABLA N° 6.3. Tramo tres, caudal pluvial, hoja de cálculo del sistema de alcantarillado ........... 101

TABLA N° 6.4. Tramo cuatro, caudal sanitario, hoja de cálculo del sistema de alcantarillado .... 104

TABLA N° 6.5. Tramo cinco, caudal de diseño, hoja de cálculo del sistema ............................... 104

TABLA N° 6.6. Diseño del colector, cálculo de la velocidad mínima de tramo de tubería ......... 115

TABLA N° 6.7. Tramo seis, diseño del colector, hoja de cálculo del sistema de alcantarillado ... 115

TABLA N° 6.8. Tramo siete, cotas, hoja de cálculo del sistema de alcantarillado ....................... 116

TABLA N° 6.9. Tramo ocho, profundidad de pozos, hoja de cálculo del sistema ........................ 117

TABLA N° 6.10. Tramo nueve, desnivel de tramo de tubería, hoja de cálculo del sistema .......... 118

TABLA N° 6.11. Tramo diez, tipo de material de tubería, hoja de cálculo del sistema ................ 119

TABLA. Nº 7.1 Ubicación GPS y BM .......................................................................................... 148

TABLA Nº 8.1. Coordenadas de ubicación. .................................................................................. 163

TABLA Nº 8.2 Identificación de posibles amenazas naturales, Parroquia Amaguaña ................. 165

TABLA Nº 8.3. Impactos principales en el ambiente .................................................................... 169

TABLA N° 9.1. Discretización Costos Indirectos ......................................................................... 175

TABLA N° 9.2. Análisis FODA .................................................................................................... 184

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LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO N° 1.1. Ubicación geográfica del Barrio Miranda Mirador Sur ....................................... 6

GRÁFICO N° 2.1. Zonificación por uso y ocupación del suelo - Barrio Miranda Mirador Sur ..... 10

GRÁFICO N° 3.1. División del antiguo Barrio Miranda Grande año 2010 ..................................... 22

GRÁFICO N° 3.2 Crecimiento Poblacional Comuna Miranda Grande............................................ 30

GRÁFICO N° 3.3 Crecimiento Poblacional Barrio Miranda Mirador Sur ....................................... 30

GRÁFICO N° 3.4. Cuadro de consumos tipo SigInfoWebV2.0 ....................................................... 35

GRÁFICO N° 3.5. Ubicación de la interconexión y descarga del sistema de alcantarillado ............ 48

GRÁFICO N° 4.1. Sección del conducto .......................................................................................... 60

GRÁFICO N° 4.2 Distancia mínima entre conductos de otros servicios.......................................... 61

GRÁFICO N° 6.1. Paso elevado .................................................................................................... 125

GRÁFICO N° 6.2. Pozo tipo B1 .................................................................................................... 128

GRÁFICO N° 6.3. Pozo tipo B2 .................................................................................................... 129

GRÁFICO N° 6.4. Separador de caudales anular .......................................................................... 133

GRÁFICO N° 6.5. Implantación general de la descarga temporal ................................................ 135

GRÁFICO N° 6.6. Implantación general proyecto de descontaminación de ríos y quebradas Valle

de los Chillos ................................................................................................................................... 136

GRÁFICO N° 6.7. Tubería de conexión domiciliaria .................................................................... 138

GRÁFICO N° 6.8. Caja de revisión domiciliaria ........................................................................... 138

GRÁFICO N° 6.9. Conexión domiciliaria ..................................................................................... 139

GRÁFICO N° 6.10. Sumidero con rejilla transversal .................................................................... 140

GRÁFICO N° 6.11. Sumidero en solera de cuneta ........................................................................ 141

GRÁFICO N° 6.12. Sumidero vertical .......................................................................................... 142

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TÍTULO: Diseño del sistema de alcantarillado combinado con estructuras hidráulicas

especiales, para el barrio Miranda Mirador Sur, Parroquia Amaguaña, del Distrito

Metropolitano de Quito.

Autores: Ludwin Fabián Villarreal González

Rubén Darío Cabrera Rosero

Tutor: Ing. Carlos Alberto Lasso Molina

RESUMEN

El presente trabajo de titulación muestra en el desarrollo de sus capítulos la situación

sanitaria del Barrio Miranda Mirador Sur, las propuestas de solución y selección de la

mejor alternativa de diseño basado en criterios técnicos, económicos y ambientales

necesarios para su construcción. Para proyectar el sistema de alcantarillado combinado

previamente se analizó dos alternativas, la primera consiste en el sistema de alcantarillado

combinado y la segunda alternativa el sistema de alcantarillado separado, del análisis se

determinó que el sistema de alcantarillado combinado ofrece mejores ventajas dentro de

los parámetros evaluados, además contempla estructuras especiales para librar los

diferentes obstáculos a lo largo del trayecto de las redes, estructuras como; pasos sub

fluviales, pasos elevados, separadores de caudal, pozos de salto y tuberías de acero en

secciones en que requiera el diseño. El sistema de alcantarillado combinado se interconecta

a un sistema de alcantarillado combinado existente. La EPMAPS tiene previsto el proyecto

de descontaminación de los ríos de Quito que tiene influencia directa sobre el proyecto

objeto del estudio llevando el flujo de este hacia la Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales proyectada de Lumbisí a través de interceptores sanitarios. Para concluir se

presenta el presupuesto referencial, cálculos, anexos de estudios de campo, planos y

evidencias fotográficas del trabajo desarrollado.

PALABRAS CLAVE: ALCANTARILLADO COMBINADO / ESTRUCTURAS

HIDRÁULICAS / PASOS SUB-FLUVIALES / PASO ELEVADO / SEPARADORES DE

CAUDAL.

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TITLE: Design of the sewage system combined with special hydraulic structures for the

“Miranda Mirador Sur” neighborhood, Amaguaña Parish, at the Metropolitan District of

Quito.

Authors: Ludwin Fabián Villarreal González

Rubén Darío Cabrera Rosero

Tutor: Carlos Alberto Lasso Molina, Eng.

ABSTRACT

The present work shows in its chapters the development of the health situation of the

“Miranda Mirador Sur” Neighborhood, the solution proposals and the selection of the best

design alternative based on technical, economic and environmental criteria necessary for

its construction. To project the combined sewage system, two alternatives were previously

analyzed; the first one consists of the combined sewage system, and the second alternative

of the separated sewage system. From the analysis it was determined that the combined

sewage system offers better advantages within the evaluated parameters. Additionally, it

contemplates special structures to rid the different obstacles along the networks path,

structures such as sub fluvial passages, overpasses, flow separators, jump wells and steel

pipes in sections according to the design requirements. The combined sewage system is

interconnected to an existing combined sewage system. The EPMAPS plans the

decontamination project of the rivers of Quito that has direct influence on the project’s

study object by taking its flow to the projected Lumbisi Wastewater Treatment Plant

through sanitary interceptors. To conclude, the referential budget, calculations, field

studies annexes, plans and photographic evidences of the developed work are presented.

KEY WORDS: COMBINED SEWAGE SYSTEM / HYDRAULIC STRUCTURES /

SUB FLUVIAL PASSAGES / OVERPASSES / FLOW SEPARATORS.

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CAPÍTULO I

1. GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES

Las parroquias Sur-orientales de Conocoto y Amaguaña, han experimentado un

incremento poblacional proveniente de la ciudad de Quito, población que atraída por sus

condiciones favorables de vida como el clima, aire limpio y serenidad han ocasionado un

aumento poblacional considerable, requiriendo la atención de servicios básicos como agua,

luz y particularmente sistemas de saneamiento. El Barrio Miranda Mirador Sur se forma

hace más de 15 años como una cooperativa de vivienda que se desprende de un solo barrio

antiguo llamado Miranda Grande que a su vez este tiene su origen en el proceso de la

reforma agraria hace más de 35 años.

El Barrio Miranda Mirador Sur cuenta con una organización poblacional fundamentada en

el progreso del barrio, lo cual ha llevado a sus moradores a solicitar el sistema de

alcantarillado a la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento

(EPMAPS), empresa que en colaboración conjunta con la Universidad Central del Ecuador

(UCE) realizan los estudios y diseños que dan solución de carácter definitivo a los

problemas de saneamiento del Barrio Miranda Mirador Sur de la parroquia de Amaguaña.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Uno de los factores imperativos dentro de la problemática de una administración

descentralizada es el crecimiento de la población desordenada, extendiéndose áreas sub

urbanas hacia zonas rurales, y dentro del Distrito Metropolitano de Quito esta no es la

excepción, específicamente el Barrio Miranda Mirador Sur de la Parroquia de Amaguaña

es una extensión de área urbana no prevista, la cual no cuenta con un sistema de

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alcantarillado, por lo cual esta parroquia presenta problemas sanitarios por la presencia de

letrinas en estado de saturación y descargas directas hacia afluentes de agua de las

quebradas Guapante y Santa Isabel, representándose como una amenaza sanitaria,

acercándose cada vez más a ser un foco infeccioso en perjuicio para la población.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Diseño del sistema de alcantarillado combinado para el Barrio Miranda Mirador Sur,

parroquia Amaguaña, del Distrito Metropolitano de Quito.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar los sistemas de alcantarillado combinado y separado tomando en

cuenta aspectos técnicos, económicos, ambientales y sociales que intervendrán

en la ejecución del proyecto.

Realizar el diseño del sistema de alcantarillado que se acople de mejor manera

a las características físicas del área de influencia del proyecto.

Elaborar el diseño de las obras hidráulicas especiales necesarias para dar paso

al funcionamiento del sistema de alcantarillado seleccionado.

Elaborar el presupuesto referencial del diseño del sistema de alcantarillado

determinado.

1.4 JUSTIFICACIÓN

En razón de solventar las necesidades de saneamiento del Barrio Miranda Mirador Sur se

optó por realizar el proyecto de alcantarillado bajo la modalidad de estudio técnico que

pretende realizar el diseño del mejor sistema de alcantarillado que se adapte de buena

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manera a las condiciones físicas del barrio para descontaminar los cuerpos hídricos y

solventar problemas de salud en sus pobladores.

FOTO 1.1. Descargas y excedentes de aguas residuales, quebrada Guapante.

Fuente: Autores.

El Proyecto pretende cumplir con los objetivos que se plantean en el Plan Nacional del

Buen Vivir, otorgando a la población la oportunidad de elevar su producción y desarrollo

integral de manera adecuada, tomando en cuenta la salubridad como objetivo primordial.

1.5 ASPECTOS GENERALES DE LA PARROQUIA AMAGUAÑA

La Parroquia Amaguaña tiene una superficie aproximada de 62.20 , está situada al

sur–oriente del Valle de los Chillos, y dista a unos 5 km, del sector sur del Distrito

Metropolitano de Quito, está ubicada junto a la línea limítrofe con el cantón Rumiñahui,

además consta como la parroquia rural más cercana a esta ciudad.

LÍMITES DE LA PARROQUIA DE AMAGUAÑA

Norte: Parroquia de Conocoto.

Sur: Uyambicho (Cantón Mejía).

Este: Cantón Rumiñahui.

Oeste: Distrito Metropolitano de Quito.

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La Parroquia de Amaguaña fue creada el 29 de mayo de 1861, durante el período

presidencial de Gabriel García Márquez, los hitos históricos de la Parroquia de Amaguaña

se detallan en el siguiente cuadro:

HITOS HISTÓRICOS DE LA PARROQUIA

TABLA Nº 1.1. Hitos históricos Parroquia Amaguaña

AÑO HITO DESCRIPCIÓN OBERVACIONES

1568 FUNDACIÓN DE

AMAGUAÑA Crearon las reducciones

o doctrinas HITO PELIGROSO

OCTUBRE 1660

INUNDACIÓN

Inundación del Valle de

los Chillos a causa de

un derrumbe del

Sincholagua

HITO GEOGRÁFICO

OCTUBRE 12,

1568 PARROQUIALIZACIÓN

ECLESIÁSTICA - HITO RELIGIOSO

MAYO 29,

1861 PARROQUIALIZACIÓN

Registro oficial de

parroquialización civil HITO POLÍTICO -

ADMINISTRATIVO

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD de Amaguaña

INDICADORES SOCIALES

- Educación

La Parroquia de Amaguaña tiene problemas con el sistema de educación ya que presenta

déficit de calidad en la misma, siendo varios los factores a los que se atribuye este mal,

como la distancia hacia los centros poblados de las instituciones educativas ya que estas se

encuentran monopolizadas en el centro de la parroquia, además del exceso de demanda

estudiantil versus la oferta de instituciones educativas en la parroquia.

“La tasa de asistencia de educación indica que es alta en los niveles de educación básica de

tal manera el 95% de niños asisten regularmente a estudiar. Sin embargo, las cifras

también reflejan que este porcentaje baja al 64% en la etapa del bachillerato y más aún

cuando se trata de educación superior”. 1

1 (PDOT GAD de Amaguaña, 2015, p.69).

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- Salud

La Parroquia de Amaguaña cuenta con tres sub-centros de salud presentando especial

carencia en las zonas sub-urbanas con falta de atención, según los moradores estos sub-

centros no cuentan con una infraestructura de calidad e instrumentación desactualizada,

además los sub-centros no tienen capacidad suficiente de atención en especial en épocas

en épocas invernales o festivas que es cuando presentan una demanda muy alta de

usuarios.

- Tasa de crecimiento Parroquial

El crecimiento de la parroquia presenta un incremento importante en los últimos períodos

censales como lo muestra el cuadro de crecimiento poblacional descrito a continuación:

TABLA Nº 1.2. Crecimiento poblacional según censos

AÑOS 1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010

TASA DE

CRECI-

MIENTO

PICHINCHA 381982 553665 885078 1.244.330 1.516.902 2.388.817 2.576.287 2,8

QUITO 314.238 475.335 768.885 1.083.600 1.371.729 1.839.853 2.239.191 1,5

AMAGUAÑA 7.832 9.978 12.066 16.472 16.779 23.584 31.106 3,08

Fuente: INEC, Censo 2010

1.6 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL BARRIO MIRANDA MIRADOR SUR

El Barrio Miranda Mirador Sur, se ubica al lado Norte Oeste de la Parroquia Amaguaña, a

aproximadamente 6.2 Km de la cabecera parroquial, en los inicios de la estribación de la

Loma El Tablón que lo separa de la ciudad de Quito. Los barrios limítrofes son:

Al Norte el barrio Miranda Grande.

Al Sur el barrio el Pedregal de Miranda.

Al Este la Urbanización los Pinos de Miranda.

Al Oeste un extenso bosque en la estribación de la loma El Tablón.

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GRÁFICO N° 1.1. Ubicación geográfica del Barrio Miranda Mirador Sur

Fuente: Google Earth Pro.

N

BARRIO

MIRANDA

MIRADOR SUR

BARRIO

MIRANDA

MIRADOR SUR

N

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El Barrio Miranda Mirador Sur cuenta con varias vías que los unen a las ciudades de

Quito, Sangolquí y a la vía Panamericana Sur, siendo principal la autopista al Valle de los

Chillos y la derivación por la parroquia de Conocoto.

Coordenadas Geográficas

Sus coordenadas geográficas de acuerdo al Instituto Geográfico Militar son:

TABLA Nº 1.3. Coordenadas de ubicación

Latitud: 0° 19’ 57’’ S

Longitud: 78° 30’ 02’’ O

Altitud: 2650 m.s.n.m.

Fuente: Autores

1.7 HIPÓTESIS.

Con el proyecto del sistema de alcantarillado para el Barrio Miranda Mirador Sur,

Parroquia de Amaguaña del Distrito Metropolitano de Quito se pretende dar paso a las

siguientes hipótesis.

Se elevará la calidad de vida de los habitantes del Barrio Miranda Mirador Sur a la

categoría del Plan Nacional del Buen Vivir.

El Barrio Miranda Mirador Sur realzará su potencial turístico al evitar que se

deterioren sus parajes naturales mediante el sistema de alcantarillado.

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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO (MARCO CONCEPTUAL Y MARCO

LEGAL).

2.1. MARCO CONCEPTUAL

2.1.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL BARRIO

2.1.1.1 TIPO DE SUELO EN EL SECTOR

Conforme a los estudios de mecánica de suelos descritos en el de trabajos de campo el

proyecto se emplaza en un suelo de origen volcánico, con sedimentos de la formación

Chichi y la formación Machángara, además de encontrarse depósitos volcánicos de los

volcanes Cotopaxi y Pasacocha.

Cabe señalar que el sector se asienta sobre el área de influencia del volcán Cotopaxi, que

en caso de erupción se encuentra bajo los posibles efectos de lahares (flujo de lodos y

material de arrastre), flujo que puede recorrer grandes distancias por causa del

descongelamiento de los glaciares del volcán Cotopaxi, por cuanto se observa la

intervención del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito con campañas de

prevención y de exposición de lugares seguros a los moradores en caso de eventuales

eventos volcánicos.

De las inspecciones del tipo manual – visual por motivo de evaluación del suelo a la zona

de estudio, se ha determinado las características de un suelo con alto grado de cohesividad

y estabilidad, que en lo posterior se corroborará con los estudios de mecánica de suelos

pertinentes.

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Tras las inspecciones al sitio, además de la exploración y análisis morfológicos con los

estudios topográficos pertinentes, se ha identificado los sitios para implantación de

estructuras de importancia que ayudarán a sobrellevar los obstáculos como cruces de

tuberías y pasos sub fluviales.

2.1.1.2 TOPOGRAFÍA Y RELIEVE.

El área en estudio comprende el sector al pie de la estribación de La Colina, en la parte alta

se asienta el Barrio Miranda Grande, que guarda similitud en la topografía del área en

estudio presentando una topografía irregular, con terrenos laderosos y con pendientes de

sobre el 37% además de la presencia de varias quebradas ramales de la quebrada Sta.

Isabel.

2.1.2. USOS DE SUELO EN EL SECTOR

Para definir el uso y ocupación del suelo como punto de partida para definir la concepción

del tipo de proyecto además de zonificar posibles áreas sensibles dentro de la zona de

influencia, nos servimos del mapa de uso principal de suelo, definido en diciembre de

2006, además del Plan de Uso y Ocupación del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito.

Dentro del plano de uso principal del suelo observamos que el proyecto atraviesa tres

zonas, en un 85 % está imperando el suelo del tipo agrícola – residencial AR1, como

segunda influencia se encuentra con un 12 % un suelo del tipo residencial RR1, y en una

minoría se representa en un 3% por un suelo del tipo área natural denotado por la presencia

de quebradas que atraviesan la zona de influencia del proyecto.

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GRÁFICO N° 2.1. Zonificación por uso y ocupación del suelo - Barrio Miranda Mirador Sur

Fuente: Plan y ocupación del suelo, actualización 2016

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2.1.3. CLIMA EN LA ZONA DEL PROYECTO

El clima del sector es cálido imperando el clima del Valle de los Chillos, registrando

temperaturas como máximo 21.3 °C y mínima de 3.4 °C, en promedio se tiene una

temperatura medio ambiental que oscila entre los 17 y 18 °C, está temperatura está

directamente influenciada por la cordillera Occidental lo que repercute en su hidrología,

presentándose mayor incidencia en precipitaciones diferenciando su clima con el del Valle

de los Chillos, sin embargo impera un clima cálido seco con pluviosidad de 1618 mm

anuales, según la estación meteorológica de Conocoto.

2.1.4. SERVICIOS URBANOS

El Barrio Miranda Mirador Sur, al ser un barrio ubicado en una zona alejada del distrito

cuenta con características del tipo rural en desarrollo debido a la población migrante desde

el distrito metropolitano hacia sectores periféricos del mismo, en función de lo expuesto el

barrio carece de servicios básicos como sanitarios, viales y cuenta con servicios de agua

potable, transporte y eléctricos.

El servicio de Agua Potable entregado por la EPMAPS, tienen una cobertura de

aproximadamente el 75%, la población que carece del servicio por parte de la empresa se

abastece a través de captaciones artesanales de los desagües del canal Pita reflejando un

15% de la población del Barrio Miranda Mirador Sur, y el 10% faltante representan los

predios y familias que no cuentan con el servicio y se abastecen a través de tanqueros y

medios propios.

2.1.5. HIDROLOGÍA Y ÁREAS DE APORTE

La cuenca en estudio recibe aportes de la parte superior del barrio en la cual se ubica el

Barrio Miranda Grande donde se origina las quebradas Tomahuaico en el lado sur oriental,

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la quebrada Guapante en la zona media y la quebrada Chuzalongo en la parte alta de

Miranda Mirador Sur y además de varias quebradillas que descienden desde La Colina, las

quebradillas convergen para unirse al nacimiento de la quebrada Sta. Isabel, quebrada que

inicialmente no tiene ningún caudal en épocas veraniegas y únicamente existiendo

escorrentía en épocas invernales y en eventos de lluvias esporádicas, conforme descienden

las quebradas y en su curso reciben varios aportes de vertientes, además del aporte de una

quebradilla por el lado sur del barrio, a estos aportes se suman los aportes de descargas

sanitarias, las cuales van aumentando su caudal conforme el avance longitudinal de las

quebradas, por lo que se debe proteger estos cursos naturales impidiendo se conviertan en

botaderos o lugares de rellenos no autorizados.

2.1.6. ASPECTO SOCIOECONÓMICO

Las condiciones socioeconómicas son de dos tipos, la primera refleja a la población que ha

llegado migrante al sector atraída por sus condiciones climatológicas y de ambiente

tranquilo, esta población se denota como una clase alta, la cual realiza sus actividades

fuera del barrio y llegan a este únicamente para su descanso, la segunda condición

representada por los habitantes propios del barrio, los cuales denotan una condición

socioeconómica media, con empleos fuera del barrio del tipo obrero combinado con

actividades dentro del sector como agrícolas y crianza de animales.

2.1.7. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.7.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

El Barrio Miranda Mirador Sur es un barrio mayormente consolidado, existen calles que

de momento no cuentan con un trazado vial aprobado por el municipio, las propiedades se

caracterizan por estar sobre los dos mil metros cuadrados, características propias de un

sector rural, dentro de su ocupación domina áreas agrícolas residenciales, cultivos y

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crianza de animales domésticos, estos lotes en mención se encuentra en mayor parte

parcelados y ya con varios propietarios a causa división de herederos, en función de lo

expuesto se presenta un ritmo acelerado de densificación poblacional en la zona.

En cuanto a vivienda, el barrio en formación está implementando en general viviendas de

hormigón armado y mampostería, también se observa gran presencia de cubiertas de placas

de fibra de cemento modelada.

La densidad de vivienda se encuentra en acelerado crecimiento por la parcelación debido a

herencias y por la migración de personas hacia estos sectores de características físicas y

climáticas preferenciales, denotándose de momento aproximadamente de 15 a 25 viviendas

por Ha.

2.1.8. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

- Abastecimiento de agua potable

El Barrio Miranda Mirador Sur cuenta con un sistema de agua potable deficiente dividido

en dos sub-sectores, el sector noreste cuenta con el servicio de agua potable a cargo de la

EPMAPS, que se sirven del proyecto Tesalia, este sub-sector del Barrio Miranda Mirador

Sur cuenta con agua de calidad.

El sector suroeste del Barrio Miranda Mirador Sur no cuenta con agua dotada por la

EPMAPS, abasteciéndose de manera precaria de los desagües del canal Pita, captada a

través de mangueras plásticas para su consumo.

- Abastecimiento de sistema de saneamiento

El barrio Miranda Mirador tiene un sistemas de saneamiento precarios y particulares

disponiendo sus aguas residuales en letrinas y pozos sépticos, esto repercute directamente

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en la calidad de aguas en estratos profundos mismas que muchos pobladores escasos de

agua potable la extraen para consumo doméstico.

En cuanto a las condiciones del entorno en el proyecto y su zona de influencia directa se

observa condiciones sanitarias medias, pues al no existir el sistema de alcantarillado se

realiza las descargas sanitarias al suelo directamente en algunos casos y en otros se

evidencia las descargas a la quebradas por lo que estas de a poco pierden sus condiciones

naturales, además de convertirse en botaderos lo cual impide su función de un dren natural.

2.1.9. ASPECTOS AMBIENTALES

Dentro del aspecto ambiental, se evidencia la existencia de riesgos ambientales y naturales,

ya sea porque se encuentra en la zona de influencia del volcán Cotopaxi o por el uso de las

quebradas como escombreras, además de riesgos biológicos por las descargas de flujos

sanitarios directamente a las quebradas lo que repercute en la proliferación de vectores

patógenos que atentan al bienestar de la población tal como la inconformidad con el

aspecto sanitario de los moradores.

Las quebradas paulatinamente van perdiendo su función de drenajes naturales debido al

clandestino uso de ellas como botaderos de basura y escombros incluso como zonas de

ampliación mediante rellenos para aumentar un área útil de propiedades colindantes a las

mismas.

2.2. MARCO LEGAL

2.2.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

El Art. 264 numeral 4, de la Constitución de la República del Ecuador establece lo

siguiente: “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin

perjuicio de otras que determine la ley”:

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- 4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento

ambiental y aquellos que establezca la ley.

2.2.1.1. CAPÍTULO SEGUNDO, DERECHOS DEL BUEN VIVIR.

El Art. 14 del capítulo segundo de la Constitución de la República del Ecuador, sección

segunda establece lo siguiente:

“Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak

kawsay.

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”.

2.2.1.2. CAPÍTULO SÉPTIMO, DERECHOS DE LA NATURALEZA.

El Art. 71 del capítulo séptimo de la Constitución de la República del Ecuador, derechos

de la naturaleza establece lo siguiente:

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de

sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

2.2.1.3. TÍTULO SEXTO, REGIMEN DE DESARROLLO, CAPÍTULO

PRMERO.

El Art. 276 numeral 4, del título sexto, régimen de desarrollo de la Constitución de la

República el Ecuador establece lo siguiente:

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:

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- 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable

que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de

calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del

patrimonio natural.

2.2.2. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013 -2017.

2.2.2.1. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN

NACIONAL DEL BUEN VIVIR.

El objetivo N° 1, del plan nacional del buen vivir en su literal 1.2. de las políticas y

lineamientos estratégicos, establece lo siguiente:

“Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez.

b. Implementar modelos de prestación de servicios públicos territorializados con

estándares de calidad y satisfacción de la ciudadanía.”

El objetivo N° 3, del plan nacional del buen vivir en su literal 3.10. de las políticas y

lineamientos estratégicos, establece lo siguiente:

“Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con calidad a agua segura y a

servicios básicos de saneamiento, con pertinencia territorial, ambiental, social y cultural.

a. Generar incentivos que permitan a los distintos niveles de gobierno ampliar la

dotación de instalaciones y equipamientos suficientes y eficientes, para la

prestación oportuna de servicios de agua y saneamiento, con criterios de

sustentabilidad y salubridad.

b. Fortalecer la capacidad de regulación, planificación y gestión de los distintos

niveles de gobierno para lograr eficiencia y sostenibilidad en los servicios de agua

y saneamiento.

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c. Impulsar el mejoramiento de instalaciones de saneamiento en los hogares que

garanticen condiciones higiénicas e impidan riesgos en la salud de la población.

d. Desarrollar e implementar mecanismos de difusión sobre los beneficios del uso de

instalaciones de saneamiento mejoradas, no compartidas, ni públicas.”

El objetivo N°7, del plan nacional del buen vivir en su literal 7.6. de las políticas y

lineamientos estratégicos, establece lo siguiente:

“Gestionar de manera sustentable y participativa el patrimonio hídrico, con enfoque de

cuencas y caudales ecológicos para asegurar el derecho humano al agua.

c. Establecer mecanismos integrales y participativos de conservación,

preservación, manejo sustentable, restauración y reparación integral de la

funcionalidad de las cuencas hidrográficas, con criterios de equidad social,

cultural y económica.”

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CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA

La metodología a llevar a cabo en el diseño del sistema de alcantarillado se basa en la

selección del tipo de sistema, por lo que se estudian dos alternativas: sistema de

alcantarillado combinado y sistema de alcantarillado separado que en base a un análisis

técnico, económico, ambiental y social se evalúan ventajas y desventajas de cada sistema,

el sistema seleccionando será aquel que refleje mejores condiciones de proyecto dentro de

los parámetros evaluados; de este análisis la alternativa seleccionada se desarrollará a nivel

de diseño definitivo en los capítulos posteriores.

3.1. FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos del estudio y encontrar el sistema que

mejor se adapte a las condiciones morfológicas del proyecto, se desarrolla dos alternativas

de tipo de sistema de alcantarillado, alternativas que serán evaluadas dentro de parámetros

técnicos, económicos, ambientales y sociales, está comparación reflejará las ventajas y

desventajas de los sistemas, siendo al final de la evaluación la alternativa escogida aquella

que ofrezca mayores beneficios dentro de los parámetros evaluados.

Las alternativas propuestas son dos tipos de sistemas de alcantarillado, el primer sistema

comprende de un alcantarillado combinado que contempla el uso de separadores de caudal

y el segundo sistema propuesto es un alcantarillado separado de aguas pluviales y

sanitarias.

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3.2. ALTERNATIVA N° 1 – SISTEMA DE ALCANTARILLADO

COMBINADO

El sistema de alcantarillado combinado consiste en la recolección en conjunto de aguas

lluvias y aguas residuales acarreadas por una misma tubería. Este sistema de transporte y

posterior disposición de dichas aguas tiene como finalidad dar una solución global a los

problemas de saneamiento causados por la mala disposición de aguas residuales

domésticas y los problemas de drenaje urbano causados por la escorrentía de aguas

pluviales, dotando así de un sistema de solución integral.

3.2.1. PARÁMETROS DE DISEÑO

Los parámetros hidrológicos e hidráulicos del diseño son los mismos para los sistemas de

alcantarillado combinado y separado, mismos que se muestran a continuación.

3.2.1.1 PERÍODO DE DISEÑO

El período de diseño, se define como el ciclo de tiempo en el cual una obra de cualquier

denominación puede desempeñarse satisfactoriamente acorde a su diseño sin contemplar la

necesidad de hacer en ella una ampliación o mejora, este período u horizonte de diseño

debe ser menor a la vida útil de la obra, que es el tiempo en que el proyecto aun sirve con

sus propósitos iniciales sin tener exagerados costos de mantenimiento y operación que

puedan volver al proyecto antieconómico.

El período de diseño deberá ser elegido acorde a la importancia del proyecto, considerando

factores económicos como el capital inicial además del impacto económico que generaría

eventuales, ampliaciones, mejoras o reposiciones de la obra al final de su período de

diseño.

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Para la elección adecuada de un período de diseño se deberá tomar en cuenta aspectos

como:

- Importancia del proyecto.

- Inversión inicial de la obra.

- Inversión en mejoras al final de su período de diseño.

- Capacidad de pago de los beneficiarios del proyecto.

- Viabilidad de intervención del proyecto una vez terminado su período de diseño.

- Vida útil y durabilidad de equipos y materiales usados en el proyecto.

- Tasa de crecimiento poblacional.

De acuerdo a los lineamientos de diseño de sistemas de alcantarillado de la EPMAPS, un

sistema de drenaje y de acarreo de aguas de cualquier denominación deberá diseñarse para

una vida útil no inferior a los 30 años, parámetro al cual se acogerá el proyecto, tiempo en

el cual se espera que el proyecto funcione adecuadamente.

3.2.1.2 ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS

Existen varias metodologías de estimación poblacional, metodologías que se basan en

parámetros censales, costumbres, usos de suelo, entre otras.

Para seleccionar una población de diseño que garantice la dimensión adecuada del sistema

de alcantarillado se proponen dos metodologías de proyección poblacional, la primera

mediante el uso de datos censales proyectados 30 años conforme el período de diseño y la

segunda metodología mediante densidades poblacionales acorde al uso y ocupación del

suelo.

- PROYECCIONES POBLACIONALES BASADAS EN DATOS CENSALES

El Barrio Miranda Mirador Sur se legaliza en conjunto con otros 14 barrios más, el 10 de

junio de 2010, por parte de la Unidad Especial Regula tu Barrio, separándose de la

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21

Comuna Miranda Grande por lo cual este no consta con datos censales propios, además

cabe recalcar que para el año 2008, de esta comuna Miranda Grande se desprende una

cooperativa llamada cooperativa Miranda Grande la cual si cuenta con datos censales

separados por el INEC a partir del año 2010.

TABLA N° 3.1. Población por grupos según localidad 1990

NOMBRE DE

CANTON

NOMBRE DE PARROQUIA

NOMBRE DE LOCALIDAD

SEXO

Hombre Mujer POBLACIÓN

TOTAL

QUITO AMAGUAÑA COM. MIRANDA

GRANDE 104 136 240

Fuente: Censo de Población y Vivienda año 1990 (INEC)

TABLA N° 3.2. Población por grupos según localidad 2001

NOMBRE DE

CANTON

NOMBRE DE PARROQUIA

NOMBRE DE LOCALIDAD

SEXO

Hombre Mujer Total

QUITO AMAGUAÑA COM. MIRANDA GRANDE 146 190 336

Fuente: Censo de Población y Vivienda año 2001 (INEC)

TABLA N° 3.3. Población por grupos según localidad 2010

NOMBRE DE

CANTON

NOMBRE DE PARROQUIA

NOMBRE DE LOCALIDAD

SEXO

Hombre Mujer Total

QUITO AMAGUAÑA COMUNA MIRANDA

GRANDE 157 144 301

QUITO AMAGUAÑA COOP. MIRANDA GRANDE 146 145 291

592

Fuente: Censo de Población y Vivienda año 2010 (INEC)

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22

En función de la extensión en área de las ahora tres localidades desprendidas de la antigua

comuna Miranda Grande tenemos la representación en porcentajes partiendo desde la

premisa que la antigua comuna de Miranda Grande represente una totalidad, así tenemos:

GRÁFICO N° 3.1. División del antiguo Barrio Miranda Grande año 2010

Fuente: Autores

Población Flotante:

Expuestas las características físicas privilegiadas de la zona de estudio, además de la

carencia de centros de formación educativa superior, existe una alta recurrencia de

personas que visitan el barrio de Miranda Mirador Sur, además de habitantes que se vieron

forzados a abandonar el barrio entre semana por acudir a instituciones de formación

educativa mismos que retornan en días feriados al barrio o realizan la misma actividad a

manera de una migración interna temporal por la ubicación distante de sus sitios de

trabajo, por lo dicho tomaremos un valor representativo de 7% del valor de la población

futura el cual se sumará a la misma.

22%

29%

49%

REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DESPRENDIDA PARA EL AÑO 2010, DE LA ANTIGUA

COMUNA MIRANDA GRANDE 22% (hab.)

Cooperativa

Miranda Grande

29% (hab.)

Comuna Miranda

Grande

49% (hab.)

Miranda

Mirador Sur

100% (592 hab.) Antigua comuna Miranda Grande

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23

- PROYECCIÓN POBLACIONAL (METODOLOGÍA CENSAL)

La población futura o de diseño hace referencia a la cantidad de habitantes servidos con el

proyecto al final del periodo de diseño, esta cantidad de habitantes servidos se proyectará

en función de modelos matemáticos que obedecen parámetros de ritmos de crecimiento

poblacional acorde a la tasa de crecimiento establecida para la localidad.

En función de lo expuesto se proyectara la población hasta el final del período de diseño

del proyecto sirviéndonos de la aplicación de dos métodos de proyección.

a) Método Aritmético.

El método aritmético parte de la premisa de un crecimiento o decremento constante de la

población por intervalo de periodo censal, generando una recta de proyección, este

considera un crecimiento anual constante acorde a la tasa de crecimiento poblacional.

Dónde:

Pf = Población futura.

Pa = Población actual.

r = Tasa de crecimiento poblacional.

n = Número de años.

Tasa de crecimiento poblacional.- Se define la tasa de crecimiento poblacional como una

medida de aumento o decremento del número de habitantes en una zona específica en un

período de tiempo determinado.

(

) (

)

Dónde:

r = Tasa de crecimiento poblacional.

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24

Pu = Población último periodo censal.

Pi = Población Primer periodo censal.

Tu = Año del último periodo censal.

Ti = Año Primer periodo censal.

Se tomaron datos censales de los períodos 1990 – 2001 y 2001 – 2010, de los cuales se

tiene datos reales, de esta forma se obtiene proyecciones poblacionales en cada período

censal para llevarlas a futuro tomando en cuenta la totalidad de la población, y al final

determinar la población respecto al porcentaje que le corresponde al Barrio Miranda

Mirador Sur.

TABLAS N° 3.4 Población censal 1990 y 2001

Fuente: Autores

TABLAS N° 3.5 Población censal 2001 y 2010

Fuente: Autores

Con los datos censales recabados procedemos con el cálculo de las tasa de crecimiento

poblacional para cada período censal.

r1= Tasa de crecimiento poblacional para período censal 1990 – 2001.

(

) (

)

Comuna Miranda Grande

Pu (años)

Tu (2001) 336

Comuna Miranda Grande

Pi (años)

Ti (1990) 240

Comuna y Coop. Miranda Grande

Pu (años)

Tu (2010) 592

Comuna Miranda Grande

Pi (años)

Ti (2001) 336

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r2= Tasa de crecimiento poblacional para período censal 2001 – 2010.

(

) (

)

Teniendo dos intervalos censales, obtenemos dos tasas de crecimiento y procedemos a

realizar una media aritmética con el fin de tomar un valor medio de crecimiento.

rprom= Tasa de crecimiento poblacional promedio.

TABLA N° 3.6. Población Proyectada 30 años, método aritmético

Método Aritmético

Pf = Pa * (1 + r*n) r prom = 6.05%

n Años Población

CENSO 1 1990 240

CENSO 2 2001 336

CENSO 3 2010 592

0 2018 879

1 2019 914

2 2020 950

3 2021 986

4 2022 1022

5 2023 1058

6 2024 1094

7 2025 1129

8 2026 1165

9 2027 1201

10 2028 1237

11 2029 1273

12 2030 1308

13 2031 1344

14 2032 1380

15 2033 1416

16 2034 1452

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Método Aritmético

Pf = Pa * (1 + r*n) r prom = 6.05%

n Años Población

17 2035 1488

18 2036 1523

19 2037 1559

20 2038 1595

21 2039 1631

22 2040 1667

23 2041 1702

24 2042 1738

25 2043 1774

26 2044 1810

27 2045 1846

28 2046 1882

29 2047 1917

30 2048 1953

Fuente: Autores

La población proyectada de la Comunidad Miranda Grande a los 30 años de periodo de

diseño por el método aritmético es de 1953 personas, de lo cual el 49% corresponde al

Barrio Miranda Mirador Sur; debiéndose afectar a este porcentaje de población una

mayoración del 7% por concepto de población flotante, de lo cual se obtiene:

Población Proyectada 30 años (Método Aritmético):

La población final obtenida por el método de proyección poblacional Aritmético para

30 años de período de diseño es de 1024 Hab, para el barrio Miranda Mirador Sur.

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b) Método Geométrico.

Este método a diferencia del método aritmético supone crecimiento porcentual constante

por intervalo de tiempo proyectado, mas no un incremento constante en cantidad de

habitantes como el método aritmético

Dónde:

Pf = Población futura.

Pa = Población actual.

rg = Tasa de crecimiento poblacional (decimal).

n = Número de años.

Tasa de crecimiento poblacional

(

)

Dónde:

Pf = Población futura.

Pa = Población actual.

rg = Tasa de crecimiento poblacional.

n = Número de años.

rg1= Tasa de crecimiento poblacional para período censal 1990 – 2001.

(

)

rg2= Tasa de crecimiento poblacional para período censal 2001 – 2010.

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(

)

El estudio adopta como tasa de crecimiento a la obtenida del último intervalo censal, así se

tiene:

rg = Tasa de crecimiento poblacional a utilizar.

TABLA N° 3.7. Población Proyectada 30 años, método geométrico

Método Geométrico

Pf = Pa * (1 + r)^n rg = 6.5%

n Años Población

CENSO 1 1990 240

CENSO 2 2001 336

CENSO 3 2010 592

0 2018 979

1 2019 1043

2 2020 1111

3 2021 1183

4 2022 1260

5 2023 1342

6 2024 1429

7 2025 1521

8 2026 1620

9 2027 1726

10 2028 1838

11 2029 1957

12 2030 2084

13 2031 2220

14 2032 2364

15 2033 2517

16 2034 2681

17 2035 2855

18 2036 3040

19 2037 3238

20 2038 3448

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Método Geométrico

Pf = Pa * (1 + r)^n rg = 6.5%

n Años Población

21 2039 3672

22 2040 3911

23 2041 4165

24 2042 4435

25 2043 4723

26 2044 5030 27 2045 5357

28 2046 5705

29 2047 6076

30 2048 6470

Fuente: Autores

La población proyectada de la Comunidad Miranda Grande a los 30 años de periodo de

diseño por el método geométrico es de 6470 personas, de lo cual el 49% corresponde al

Barrio Miranda Mirador Sur; debiéndose afectar a este porcentaje de población una

mayoración del 7% por concepto de población flotante, de lo cual se obtiene:

Población Proyectada 30 años (Método Geométrico):

La población final obtenida por el método de proyección poblacional Geométrico

para 30 años de período de diseño es de 3392 Hab, para el barrio Miranda Mirador

Sur.

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GRÁFICO N° 3.2 Crecimiento Poblacional Comuna Miranda Grande

Fuente: Autores

GRÁFICO N° 3.3 Crecimiento Poblacional Barrio Miranda Mirador Sur

Fuente: Autores

240 336 592

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

mer

o d

e p

erso

nas

Años

Crecimiento Poblacional Comuna Miranda Grande

Crecimiento Poblacional Aritmético

Crecimiento Poblacional Geométrico

Lineal (Crecimiento Poblacional Aritmético)

118 165 290

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

mer

o d

e p

erso

nas

Años

Crecimiento Poblacional Barrio Miranda Mirador Sur

Crecimiento Poblacional Aritmético

Crecimiento Poblacional Geométrico

Lineal (Crecimiento Poblacional Aritmético)

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31

- PROYECCIÓN POBLACIONAL, MÉTODO DE DENSIDADES

La densidad poblacional se define como la relación existente entre el número de personas

que habita una porción de territorio y la extensión del mismo, su valor viene dado en

habitantes por unidad de superficie hab/Ha.

El Barrio Miranda Mirador Sur, conforme el levantamiento topográfico tiene una

extensión de 48.21Ha.

Según el mapa de usos de suelo del plan metropolitano de desarrollo y ordenamiento

territorial, el Barrio Miranda Mirador Sur se encuentra atravesado de tres zonas, las cuales

se las represento con un porcentaje en función de su extensión.

- 85% de la extensión, Uso de suelo tipo Agrícola Residencial AR1

- 12% de la extensión, Uso de suelo Residencial RR1

- 3% de Área natural

De los porcentajes de extensión indicados se obtendrá el número de lotes mínimos acorde

al uso y ocupación del mismo a excepción del porcentaje de uso tipo área natural el cual no

puede ser considerado como lote, así tenemos:

- El 85% (40.9 Ha.) de área representado por suelo tipo agrícola residencial AR1,

ubicado en suelo rural, tiene un lote mínimo de 2500 , con construcciones de

hasta dos pisos, en función de lo expuesto se calcula.

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La densidad neta a futuro en representación del 85% del área del Barrio Miranda Mirador

Sur es de 40 hab/Ha. En cuanto a ocupación del área agrícola residencial se trata.

- El 12% (5.79 Ha.) de área representado por suelo tipo residencial rural tipo RR1,

tiene un lote mínimo de 300 , con construcciones de hasta dos pisos, en función

de lo expuesto calculamos.

La densidad neta a futuro para el barrio Miranda Mirador Sur es de 334 hab/Ha. En cuanto

a ocupación del área residencial rural tipo 1 se trata.

TABLA N° 3.8. Determinación poblacional de la densidad neta

ZONIFICACIÓN

Área Densidad Saturación A. D

(Ha ) ( Hab / Ha) (Hab)

Residencial 1 5.79 334 1933.86

Agrícola Residencial 40.9 40 1636

Total 46.69

3569

Densidad ponderada 76.46

Densidad Asumida 80

Fuente: Autores

La población final obtenida por el método de densidades para un escenario de

saturación de suelo es de 3569 Hab, para el barrio Miranda Mirador Sur.

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33

- RESUMEN DE PROYECCIONES POBLACIONALES

Los métodos de proyecciones poblacionales aplicados a la zona en estudio son el

aritmético, geométrico y de densidad de saturación, métodos que por las condiciones de

crecimiento del barrio son aplicables para el cálculo de población futura, mientras que

métodos como el exponencial o logarítmico no lo son, debido a que mantienen condiciones

que no son aplicables a la zona en estudio, como presencia de área de expansión y

desarrollo acelerado del Barrio, condiciones que no se apegan a la realidad del barrio

objeto de estudio.

TABLA N° 3.9. Resumen de poblaciones futuras.

RESUMEN DE PROYECCIONES POBLACIONALES PARA 30 AÑOS

BARRIO MIRANDA MIRADOR SUR

Método utilizado Población futura (año 2048)

Método Aritmético 1024 Habitantes

Método Geométrico 3392 Habitantes

Método de Densidades 3569 Habitantes

Fuente: Autores

- ELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE PROYECCIÓN POBLACIONAL

Una vez obtenido los resultados de proyecciones poblacionales a través de dos

metodologías de estimación de población futura, se tiene similares resultados entre el

método geométrico y el método de densidad de saturación, sabiendo que el proyecto

alterará positivamente las condiciones de habitabilidad del barrio, generando de esta

manera un incremento en la tasa de crecimiento poblacional, se prevé el diseño para una

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34

mayor cantidad de ocupantes del sistema, es así que se elige como población de diseño a

aquella obtenida mediante el método de densidad de saturación con 3569 Hab.

Proyectados.

3.2.1.3 DOTACIÓN NETA DE AGUA POTABLE

“La dotación es la asignación de requerimientos de agua por habitante”. 2

La razón del análisis del consumo de agua en litros por habitante/día, es el de establecer

que un porcentaje de este caudal terminara convirtiéndose en agua residual por las

diferentes actividades antrópicas las cuales se tomaran en cuenta para el dimensionamiento

de un caudal de diseño sanitario a recolectar por el sistema de alcantarillado combinado.

La dotación de agua potable asignada al consumo de un habitante por día se expresa en

litros/habitante - día, (l/hab-día).

- ESTIMACIÓN DE LA DOTACIÓN NETA DE AGUA POTABLE

“La dotación es la asignación de requerimientos de agua por habitante con la que se

realizan los estudios de proyección de la demanda de agua de un sistema de agua potable;

su mejor estimación se hace a partir del análisis de consumos medidos o registrados en

otras zonas del mismo sistema, con características socioeconómicas y climáticas

similares”. 3

Del software de información de consumos y localización de redes de agua potable y

alcantarillado SigInfoWebV2.0 de la EPMAPS se obtienen los datos de consumo reales

del Barrio Miranda Mirador Sur, así tenemos:

2 (NORMAS DE DISEÑO EPMAPS, 2008, Pg.51).

3 (NORMAS DE DISEÑO EPMAPS, 2008, Pg.51).

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GRÁFICO N° 3.4. Cuadro de consumos tipo SigInfoWebV2.0

Fuente: Software SigInfoWebV2.0

Consumo Actuales mes mayo de 2017:

N° de cuenta # 530593797 -> consumo: (26 m3)

N° de cuenta # 530593853 -> consumo: (21 m3)

N° de cuenta # 530328534 -> consumo: (24 m3)

N° de cuenta # 530328541 -> consumo: (25 m3)

N° de cuenta # 530591185 -> consumo: (22 m3)

N° de cuenta # 530593885 -> consumo: (26 m3)

N° de cuenta # 530045952 -> consumo: (19 m3)

N° de cuenta # 530593814 -> consumo: (25 m3)

N° de cuenta # 530593758 -> consumo: (27 m3)

N° de cuenta # 530593684 -> consumo: (23 m3)

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Consumo promedio unifamiliar:

El consumo promedio de una vivienda unifamiliar con un promedio de cinco habitantes

por vivienda es de 23.8 , que representa un consumo de 23800 l/mes, estos datos de

consumo son facilitados por la EPMAPS, para números de cuenta dentro del área servida

del proyecto.

De esta forma a través de información de consumos reales se considera una dotación neta

de agua potable de .

- ESTIMACIÓN DE LA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE FUTURA

Conociendo la dotación actual neta de agua potable para el Barrio Miranda Mirador Sur, se

analiza una proyección a futuro de la misma y se estudia parámetros de uso de suelo,

costumbres y disponibilidad de agua para el sector, obteniéndose así que conforme el

transcurso del tiempo se reducirá las zonas de tipo agrícola convirtiéndose en zonas

residenciales, es decir que el agua que actualmente los moradores ocupan para riego se

eliminará, reduciendo así la cantidad de consumo de agua, además de la paulatina

concientización de no desperdiciar el agua, se espera que la dotación proyectada sea menor

respecto a la dotación neta actual de 160 l/hab/día.

El diseño del sistema de alcantarillado se realiza tomando en cuenta una dotación neta

actual ya que se dimensiona el sistema para condiciones de mayor aporte de agua residual

y por razones de pronta puesta en marcha del proyecto se diseña para las condiciones

actuales que son más críticas que las futuras.

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37

3.2.1.4 CONTRIBUCIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Las aguas residuales son aquellas que resultan de las actividades antrópicas y

manufactureras diarias de los habitantes e industrias, estas se incorporan en el sistema de

recolección y conducción de aguas servidas que presenta el proyecto, este aporte de caudal

residual está formado por el aporte de caudal doméstico y de infiltración de aguas sub

superficiales a la red de alcantarillado. Para su estimación se deberá tener en cuenta los

siguientes parámetros.

- APORTES DOMÉSTICOS

El aporte doméstico se define como un caudal resultante del producto del uso diario de la

dotación per-cápita en actividades biológicas, personales, aseo, cocina, regadío y varios.

El aporte doméstico se define por la siguiente expresión:

Dónde:

Qd = Caudal doméstico (l/s).

dnet = Dotación neta de agua por habitante - día (l/ha-día).

Ard = Área residencial bruta de drenaje sanitario (Ha).

D = Densidad de población futura (hab/Ha).

P = Población (hab).

R = Coeficiente de retorno

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38

- ESTIMACIÓN DEL COEFICIENTE DE RETORNO “R”

Corresponde al porcentaje de la dotación de agua potable consumida por habitante – día

que retorna al sistema de alcantarillado una vez ya consumida por los usuarios, su

estimación se la realizo acorde con las normas de diseño para sistemas de alcantarillado de

la EPMAPS (Tabla N° 4.2.3.1, Pg.45).

TABLA N° 3.10. Coeficientes de retorno según complejidad del sistema

Nivel de complejidad

del sistema Coeficiente de retorno

Bajo y medio 0,7-0,8

Medio alto y alto 0,8-0,85

Fuente: Normas de diseño para sistemas de alcantarillado de la EPMAPS

(Tabla N° 4.2.3.1, Pg.45).

Acorde a la tabla presentada y en función del nivel de complejidad del sistema que para el

presente estudio se ha considerado un valor de coeficiente de retorno de R=0.75

(Adimensional).

- CAUDAL DE INFILTRACIÓN

El caudal de infiltración se define como la filtración de aguas sub superficiales hacia el

sistema de alcantarillado, estas aguas se infiltran generalmente por las juntas defectuosas

de la tubería, además entra en consideración el caudal que ingresa a través de desperfectos

en la tubería como fisuras, en los pozos y estructuras del sistema que no se encuentren

totalmente impermeabilizados.

Su mayor o menor incidencia será proporcional al nivel freático, a la topografía del área en

que se desarrolla el sistema de alcantarillado, al estado y calidad de los materiales que

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39

forman parte de la red, a las buenas prácticas constructivas en edificación, además del

nivel de riesgo sísmico de la zona.

En función de lo expuesto la elección del caudal de infiltración se lo tomará de la tabla N°

4.2. tomada de las “Normas de diseño para sistemas de alcantarillado de la EPMAPS”

(Tabla N° 4.2.3.7, Pg.49); además de la consideración del estudio de mecánica de suelos

en el cual no se encontró un nivel freático hasta la profundidad de sondeo elaborada la cual

supera la profundidad de las tuberías del sistema, acorde a los parámetros expuestos

tenemos lo siguiente:

Los valores inferiores corresponden a un mejor sistema cuyo caudal de infiltración es

menor, y la categorización de infiltración alta, media y baja corresponde a condiciones

topográficas, freáticas e hidrológicas de la zona del proyecto.

TABLA N° 3.11. Caudales de infiltración según nivel de complejidad del sistema

Nivel de complejidad del sistema

Infiltración alta

(l/s-Ha) Infiltración media

(l/s-Ha) Infiltración baja

(l/s-Ha)

Bajo y medio 0.1-0.3 0.1-0.3 0.05-0.2

Medio alto y alto 0.15-0.4 0.1-0.3 0.05-0.2

Fuente: Normas de diseño para sistemas de alcantarillado de la EPMAPS

(Tabla N° 4.2.3.7, Pg.49).

Del análisis y caracterización de la zona de estudio para una categorización de infiltración

media se toma un nivel de complejidad bajo tomando un valor de QINF=0.1 (l/s-Ha).

3.2.1.5 CAUDAL PLUVIAL

- PERÍODO DE RETORNO

El período de retorno hace alusión a la presentación de un evento hidrológico en un lapso

determinado de tiempo, contemplando la probabilidad de excedencia del mismo, este se

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calcula como la inversa de la probabilidad de excedencia anual en sentido probabilístico en

el cual el evento hidrológico al que se hace referencia pueda ser igualado o superado

El período de retorno es inversamente proporcional a la probabilidad de excedencia del

evento hidrológico considerado, la probabilidad de excedencia en caso de ser superada

guarda relación directa con el nivel de amenaza a la población en los años subsiguientes en

los cuales se espera que el proyecto funcione adecuadamente, el nivel de amenaza a la vez

guarda relación con la vulnerabilidad del sistema en sufrir daños en caso de superarse la

probabilidad de excedencia.

En función de lo expuesto se deberá escoger un período de retorno acorde a la importancia

del proyecto considerando un nivel de riesgo aceptable, que ponga a buen recaudo a los

ocupantes y bienes emplazados en la zona de influencia del proyecto.

Los diferentes períodos de retorno recomendados para los tipos de ocupación del

emplazamiento del proyecto son los recomendados por las normas de diseño para sistemas

de alcantarillado de la EPMAPS (Tabla N° 5.3.1.1, Pg.96).

TABLA N° 3.12. Período de retorno (Tr) para micro drenaje

Tipo de obra Tipo de ocupación del área

de influencia de la obra Tr (años)

Micro drenaje Residencial 5

Micro drenaje Comercial 5

Micro drenaje Área con edificios de servicio público 5

Micro drenaje Aeropuertos 10

Micro drenaje Áreas comerciales y vías de transito intenso 10-25

Micro drenaje Áreas comerciales y residenciales 25

Micro drenaje Áreas de importancia específica 50-100

Fuente: Normas de diseño para sistemas de alcantarillado de la EPMAPS

(Tabla N° 5.3.1.1, Pg.96).

Acorde al tipo de obra, su importancia y tipo de ocupación del área de influencia se ha

considerado un período de retorno de 5 años.

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- ÁREAS DE APORTE

Las áreas de aportación son aquellas que por su pendiente afectan con una zona de

influencia a manera de una cuenca hidrográfica de aporte a la tubería de alcantarillado

acarreando caudal pluvial según el tamaño y tipo de suelo del área de aporte.

Existen varios parámetros que afectan al seccionamiento del área de aporte como son:

- Tipo de topografía dominante del sector

- Existencia de drenajes naturales en la zona de influencia

- Áreas de expansión futura

- Distribución de la población

Las áreas de aportación del Barrio Miranda Mirador Sur se emplazan sobre una topografía

irregular y laderosa, la superficie del barrio se ve afectada por varias quebradas y

quebradillas que hacen que las áreas de aporte no sean netas hacia la tubería de

alcantarillado si no que parte de las aguas de escorrentía pluvial viertan hacia las

quebradas haciendo de estas un drenaje natural, cabe mencionar que el barrio no cuenta

con zonas de expansión ya que junto al barrio se encuentra el Barrio Miranda Grande y en

la parte superior se encuentra un bosque extenso que por su uso de suelo no se considera

como zona de expansión ya que pertenece a una reserva natural y por otro costado se

delimita de quebradas y el Barrio el Pedregal de Miranda, cada uno de estos ya

consolidados y delimitados por lo que se desprecian áreas de expansión futura

Acorde al trazado de la red y la topografía se tiene un área de aporte de 38.27 Ha.

- ECUACIÓN DE INTENSIDAD – DURACIÓN – FRECUENCIA

En base a información pluviométrica se construyen las curvas de Intensidad, Duración,

Frecuencia, que toma una serie de datos de lluvias máximas en un período de 24 h a lo

largo de un año, con lo cual a través de métodos probabilísticos se generan estas curvas

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que son una relación matemática entre la intensidad de lluvia, la duración y frecuencia con

que sucede la misma, definiéndose como:

- Intensidad, es la relación entre la altura de lluvia y la duración de la misma

expresada en (mm/h).

- Duración, es el intervalo de tiempo en que se predice se producirá y cesara la

lluvia.

- Frecuencia, es el período anual de recurrencia de presencia de la lluvia.

En las Normas de diseño para sistemas de alcantarillado de la EPMAPS, se sugiere que

para proyectos dentro de la ciudad de Quito y sus alrededores se empleen las ecuaciones de

I-D-F, desarrolladas por la EPMAPS acorde a la similitud hidrológica de la cuenca de

aportación del proyecto, además considerando la cercanía de la cuenca a la estación para la

que fueron diseñadas, conforme lo señala el cuadro tomado de las normas de diseño para

sistemas de alcantarillado de la EPMAPS (Tabla N° 5.3.4.1, Pg.99).

TABLA N° 3.13. Ecuaciones Intensidad, Duración, Frecuencia

Estación Latitud

Sur

Longitud

Oeste

Altitud

m.s.n.m Ecuación I-D-F

(m)

IZOBAMBA 0°21´45” 78°33´11” 3058 I = {74,7140*T0,0888

* [ln(t+3)]3,8202

*(lnT)0,1892

} / t 1,6079

QUITO -

OBSERVATORIO 0°12´40” 78°30´00” 2820 I = {48,6570*T

0,0896 * [ln(t+3)]

5,2340 *(lnT)

0,2138} / t

1,9654

IÑAQUITO -

INAMHI 0°10´00” 78°29´00” 2789 I = {76,8002*T

0,0818 * [ln(t+3)]

3,7343 *(lnT)

0,2784} / t

1,5847

DAC-

AEROPUERTO 0°08´24” 78°29´06” 2794 I = {55,6656*T

0,0922 * [ln(t+3)]

4,1647 *(lnT)

0,0985} / t

1,6567

LA CHORRERA 0°12´06” 78°32´06” 3165 I = {44,2595*T0,0973

* [ln(t+3)]4,4013

*(lnT)0,0317

} / t 1,6591

LA TOLA 0°13´46” 78°22´00” 2480 I = {39,9*T0,09

* [ln (t+3)] 5,38

*( lnT )0,11

} / t 1,93

Fuente: Normas de diseño para sistemas de alcantarillado de la EPMAPS

(Tabla N° 5.3.4.1, Pg.99).

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Conforme a la similitud en características hidrológicas, topográficas y elevación se ha

tomado a consideración para el diseño la ecuación I-D-F de la estación meteorológica La

Tola, ubicada en Tumbaco.

- MÉTODO DE CÁLCULO DE CAUDAL PLUVIAL

Al tener una cuenca de aportación relativamente pequeña, con características hidrológicas

poco complejas las Normas de diseño para sistemas de alcantarillado de la EPMAPS,

recomiendan en su literal 5.3.6, agregado a), usar el método racional para el cálculo del

caudal de lluvia en cuencas menores de 200 Ha; proporcionándonos un caudal pico al cual

se regirá el diseño del caudal pluvial dentro del sistema combinado.

Dónde:

- Q = Caudal pluvial pico (l/s).

- C = Coeficiente de escorrentía.

- I = Intensidad de precipitación (mm/h).

- A = Área de la cuenca de aportación (Ha).

En donde para el efecto se consideró por su cercanía, similitud en la cuenca de aportación,

elevación y condiciones hidrológicas similares la ecuación de intensidad de lluvia para la

estación hidrometeorológica de la Tola así tenemos definida la siguiente ecuación:

[ ] [ ]

Dónde:

- I = Intensidad de lluvia (mm/h).

- T = Período de retorno en años.

- t = Tiempo de concentración de lluvia (min).

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TIEMPO DE CONCENTRACIÓN Y TIEMPO DE FLUJO

El tiempo de concentración se define como el tiempo en el cual una gota de lluvia viaja

desde el punto más alejado de la cuenca de aporte hasta el punto de desagüe de la misma.

El tiempo de concentración o tiempo total de viaje puede estimarse mediante la suma del

tiempo inicial a la entrada al sistema de alcantarillado, que para tramos iniciales o pozos

cabecera se adoptara un valor de 12 min, más el tiempo de flujo a lo largo de la tubería del

sistema.

Dónde:

- tc = Tiempo de concentración.

- ti = Tiempo inicial a la entrada del sistema (12 min).

- tf = Tiempo de flujo a lo largo de la tubería del sistema de alcantarillado.

Para el cálculo del tiempo de flujo a lo largo del sistema, este se calcula con el modelo

matemático presentado a continuación, para un tramo de pozo a pozo, para los tramos

subsiguientes se usará la misma ecuación y a esta se le sumará el tiempo de concentración

del tramo antecesor, en caso de la convergencia de varias tuberías a un mismo pozo se

tomará el mayor tiempo de concentración de los encontrados, de tal forma la ecuación se

define de la siguiente manera.

Dónde:

- tf = Tiempo de flujo a lo largo de la tubería del sistema de alcantarillado.

- V = Velocidad de flujo en el tramo de tubería considerado.

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COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA

El coeficiente de escorrentía en un valor adoptado en función de varios factores como

factores hidrometeorológicos y características del suelo como permeabilidad, cobertura

vegetal, uso y ocupación del suelo, este valor denota la cantidad de agua por precipitación

que escurre superficialmente versus la cantidad de agua por precipitación que infiltra el

suelo según las características de permeabilidad de la cuenca, tomando una escala de 0.1 –

1, donde el valor de 1 representa una impermeabilidad total.

El presente estudio se acoge a la sugerencia de coeficientes de las normas de diseño para

sistemas de alcantarillado de la EPMAPS, que presenta en su tabla 5.3.7.1, los coeficientes

de escorrentía para suelos rurales.

TABLA N° 3.14. Coeficientes de escorrentía para parroquias rurales de Quito

Coeficientes de escorrentía rural

Vegetación y topografía

Textura del suelo

Limo arenoso abierto Arcilla y limo Arcilla abierta

Bosque

Plano pendiente 0-5% 0.1 0.3 0.4

Ondulada pendiente 5-10% 0.25 0.35 0.5

Montañosa pendiente 10-30% 0.3 0.5 0.6

Pastura

Plano 0.1 0.3 0.4

Ondulada 0.16 0.36 0.55

Montañosa 0.22 0.42 0.6

Cultivos

Plano 0.3 0.5 0.6

Ondulada 0.4 0.6 0.7

Montañosa 0.52 0.72 0.82

Fuente: Normas de diseño para sistemas de alcantarillado de la EPMAPS

(Tabla N° 5.3.7.1, Pg.109).

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Acorde al estudio de suelos presentado en el capítulo N° XI, anexo C, se divide al área de

influencia del proyecto en dos zonas:

- Zona 1, área ubicada en zonas exteriores y bordes de quebradas, se establece

estratos alternados de arcilla limosa color diverso.

- Zona 2, área interior, se establece estratos decimétricos alternados de limos, arcilla

con arena limosa de diversa coloración.

Según el área de aportación del estudio, la topografía ondulada, los tipos de suelo y el tipo

de vegetación del proyecto se establece un coeficiente ponderado entre los dos tipos de

suelos reinantes entre suelos limo arenosos y arcillo limosos, como se indica en la

siguiente tabla:

TABLA N° 3.15. Ponderación del coeficiente de escorrentía

ZONIFICACIÓN

Área

Coeficiente "C" A. C (Ha )

Zona 1 21.07 0.36 7.59

Zona 2 17.2 0.16 2.75

Total área aporte 38.27

10.3372

"C" ponderado 0.27

"C" asumido 0.30

Fuente: Autores

Del análisis se acoge un valor de coeficiente de escorrentía ponderado de 0.3

(adimensional).

3.2.1.6 CAUDAL DE DISEÑO

El caudal de diseño del sistema de alcantarillado combinado que ingresará al sistema

considerando todos los parámetros descritos en los literales anteriores se establece como

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una suma de caudales, considerando para esta sumatoria el aporte del caudal sanitario, el

caudal de infiltración, y el caudal pluvial.

El caudal de diseño para el sistema de alcantarillado combinado responde a la siguiente

ecuación:

3.2.2. COMPONENTES DE LA ALTERNATIVA Nº 1, SISTEMA DE

ALCANTARILLADO COMBINADO

Los componentes del sistema de alcantarillado combinado comprende en un sistema de

tuberías plásticas y diámetros conforme los requerimientos del diseño, pozos de revisión,

pozos de salto, rejillas transversales de recolección de caudal pluvial, separadores de

caudales y la interconexión a un sistema de alcantarillado combinado existente en la calle

Río Napo, conformando así un sistema integral de acarreo a gravedad.

- Interconexión al sistema de alcantarillado combinado existente

El sistema de alcantarillado combinado dispondrá las aguas producto del acarreo a un

colector ubicado en la calle Río Napo, interconectándose a este mediante una tubería de

400 mm de diámetro a través del pozo existente PEX 8, el colector de la calle Río Napo

dispone finalmente las aguas que acarrea hacia una descarga en la quebrada Santa Isabel,

esta descarga directa se cataloga como una descarga temporal ya que dentro del plan

maestro de alcantarillado se contempla la descontaminación de los ríos de Quito, el cual

propone un sistema de colectores que llevarán caudales sanitarios hacia la futura planta de

Lumbisí que se encuentra a 10.7 km de distancia del proyecto, como se detalla en el

gráfico 6.6 Implantación general del proyecto de descontaminación de ríos y quebradas del

Valle de los chillos.

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GRÁFICO N° 3.5. Ubicación de la interconexión y descarga del sistema de

alcantarillado

Fuente: Autores

3.3. ALTERNATIVA N° 2 – SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SEPARADO

El sistema de alcantarillado separado consiste en el transporte de aguas residuales y

pluviales a través de redes independientes de acarreo, la primera red recoge únicamente

aguas residuales del tipo domésticas, industriales, institucionales, comerciales, conexiones

erradas y su implantación se prevé a un costado de las vías públicas con una separación

mínima de 1.50 m en sentido horizontal y 0.50 m en sentido vertical de cualquier tubería

próxima a la sanitaria; la segunda red será exclusivamente para recoger aguas de

escorrentía pluvial, su implantación se prevé en el centro de las vías y su profundidad será

al menos un diámetro por debajo de las redes de alcantarillado sanitario, su separación

mínima con otras tuberías es de 1.00 m en sentido horizontal y 0.50 m en sentido vertical;

a la red de alcantarillado pluvial se incorporarán las conexiones de los sumideros de

calles, rejillas transversales y conexiones de las bajantes de techos y patios de casas.

N

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3.3.1. PARÁMETROS DE DISEÑO

Los parámetros hidrológicos e hidráulicos de diseño de las redes de alcantarillado pluvial y

sanitario son los mismos a los desarrollados en el sistema de alcantarillado combinado, a

excepción de ciertos parámetros descritos a continuación.

3.3.2. PARÁMETROS DE DISEÑO - SISTEMA SANITARIO

Los parámetros de diseño del sistema sanitario mayormente son iguales a los descritos en

los parámetros de la alternativa Nº1 “Sistema de Alcantarillado Combinado”, pero aquellos

parámetros que varían en el sistema sanitario son los descritos a continuación:

3.3.2.1 CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES

El volumen de aguas residuales aportantes al sistema de alcantarillado sanitario se integra

por las aguas residuales domésticas, industriales, comerciales e institucionales, para su

estimación debe tomarse en cuenta las siguientes consideraciones:

- Contribución de caudal doméstico

El aporte doméstico se define como el porcentaje de caudal de la dotación neta que retorna

a la red de alcantarillado convertida en agua residual como resultado de las actividades

antrópicas por habitante, cuyo modelo matemático se define de la siguiente forma:

Dónde:

Qd = Caudal doméstico (l/s).

dnet = Dotación neta de agua por habitante - día (l/ha-día).

Ard = Área residencial bruta de drenaje sanitario (Ha).

D = Densidad de población futura (hab/Ha).

P = Población (hab).

R = Coeficiente de retorno (0.75).

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- Aportes industriales (QI)

El aporte industrial, corresponde a aquel proveniente de la manufacturación de materia

prima que ocupa agua en su proceso, este varía en función de la envergadura de la misma y

tipo de producción, en tal virtud este aporte se lo debe considerar en función del nivel de

complejidad del sistema y presencia de industrias en el área de influencia del proyecto.

En el caso de manufacturas que generen desechos industriales, se deberá hacer un análisis

para aceptarlo o no en el sistema de alcantarillado, en caso de que sus desechos se

consideren peligrosos estos no podrán conectarse al sistema sin antes hacer un previo

tratamiento para bajar los niveles de toxicidad o niveles de amenaza a la población o al

sistema, en el caso de industrias pequeñas y que cumplan con parámetros de aceptación

para ingresar con sus aguas residuales al sistema de alcantarillado.

En virtud tal que en la zona de influencia del proyecto no existen industrias de ningún tipo

y el uso de suelo del barrio no se presta para la instauración de futuras manufacturas en la

zona se desprecia el caudal industrial QI = 0.00 l/ha-ind.

- Aportes comerciales (QC)

El caudal comercial, se lo adopta en virtud del mayor consumo en zonas con este tipo de

ocupación, haciendo referencia que para zonas altamente comerciales se deberá

contemplar un estudio detallado de la misma, caso contrario para el Barrio Miranda

Mirador Sur este es catalogado por los planos de uso y ocupación del suelo como de tipo

agrícola - residencial y residencial tipo 1, además en inspecciones no se han observado

comercio alguno y en una proyección no se tiene previsto transformar el tipo de uso de

suelo del barrio, razones por las cuales se despreciará el caudal descrito tomando un valor

de “QC=0”.

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- Aportes institucionales (QIN)

El aporte institucional, hace referencia a un aumento de caudal sanitario de una institución

con alto flujo de personal, tal como: instituciones públicas, privadas, escuelas, colegios,

universidades, hospitales, hoteles, Etc.

En caso de presencia de instituciones deberá hacerse un estudio particular en cuanto a

consumos de agua para multiplicarlo por el coeficiente de retorno hacia el sistema de

alcantarillado y obtener aportes reales hacia el sistema de alcantarillado. Para el caso

particular del barrio Miranda no se tienen instituciones con alto flujo de personal por tanto

se desprecia este aporte en el sistema QIN = 0 l/ha-Inst.

- Aportes de conexiones erradas (QCE)

Las conexiones erradas hacen referencia a los aportes de caudal pluvial dentro del sistema

sanitario, causado por malas conexiones de bajantes de techos y patios, al no tener un valor

de registro de caudales por conexiones erradas, para su estimación se toman valores

referenciales acorde al nivel de complejidad del sistema.

TABLA N° 3.16. Contribución Industrial

Nivel de complejidad del sistema Aporte

(l/s-ha)

Bajo y medio 0.2 - 2

Medio alto y alto 0.1 - 1

Fuente: Normas de diseño para sistemas de alcantarillado de la EPMAPS

(Tabla N° 4.2.3.6, Pg.48).

Acorde a lo expuesto se toma un valor de aporte por conexiones erradas de un nivel de

complejidad bajo a medio, considerándose un valor de 0.5 l/s-ha.

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- Aportes de caudal por infiltración (QINF)

El caudal aportante hacia el sistema de alcantarillado resultado de la infiltración de aguas

subsuperficiales se definió de acuerdo al nivel de complejidad del sistema, este parámetro

proporcional a las condiciones hidrológicas del área de estudio es el mismo caudal de

aporte que el descrito en el sistema de alcantarillado combinado QINF=0.1 (l/s-Ha).

3.3.3. COMPONENTES DE LA ALTERNATIVA Nº 2, SISTEMA DE

ALCANTARILLADO SEPARADO – “SISTEMA SANITARIO”

El sistema de alcantarillado sanitario comprende de una red de tuberías de acarreo de

aguas residuales de tubería plástica de 250 mm de diámetro, pozos de revisión, pozos de

salto y la interconexión a un sistema de alcantarillado existente descrito en el literal 1.3

(interconexión de la red de alcantarillado combinado), ubicado en la calle Río Napo,

conformando así un sistema integral de acarreo de aguas residuales a gravedad, al igual

que la alternativa N°1, este se interconecta al colector existente y en lo posterior se llevara

estas aguas residuales a la planta de tratamiento de aguas residuales proyectada de

Lumbisí.

3.3.4. PARÁMETROS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL

Las redes de alcantarillado pluvial constituyen un sistema de drenaje urbano conformado

por un grupo de obras que garantizan la correcta evacuación de aguas de escorrentía

pluvial con el fin de evitar que se produzcan obstáculos o inundaciones dentro del área en

estudio, con el fin de dimensionar estas obras de drenaje se consideran parámetros de

diseño hidrológicos e hidráulicos que son los mismos parámetros descritos anteriormente

para el sistema de alcantarillado combinado con iguales conceptos y coeficientes.

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Disposición de las Aguas de Escorrentía Pluvial

El sistema de alcantarillado pluvial tiene una diferente disposición de las aguas de

recolección que los anteriores sistemas, este sistema contempla el aprovechamiento de la

presencia de quebradas como drenajes naturales, ubicando estratégicamente descargas

pluviales hacia cuerpos hídricos receptores emplazados a lo largo del proyecto.

3.3.5. COMPONENTES DE LA ALTERNATIVA Nº 2, SISTEMA DE

ALCANTARILLADO SEPARADO – “SISTEMA PLUVIAL”

Las redes del sistema de alcantarillado pluvial comprenden el conjunto de estructuras y

tuberías plásticas de distintos diámetros conforme los requerimientos del diseño, el sistema

se alimenta de caudales pluviales a través de rejillas transversales, sumideros y conexiones

de bajantes de patios y techos de las casas, las aguas pluviales se dispondrán como

descargas directas hacia cuerpos hídricos existentes.

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54

CAPÍTULO IV

4. HIDRÁULICA DE ALCANTARILLAS

4.1. INTRODUCCIÓN

Para diseño de sistemas de alcantarillado la EPMAPS establece el dimensionamiento de

las secciones de tubería considerando parámetros de escurrimiento superficial libre a lo

largo del sistema y parámetros de flujo uniforme dentro de un mismo tramo, con la

finalidad de restringir la existencia de resaltos hidráulicos y sobrecargas que pudieran

generarse dentro del sistema, las velocidades y alturas de agua varían entre tramo y tramo,

estos son delimitados por pozos o estructuras de control, a continuación se mostrará

aquellas consideraciones hidráulicas para el diseño de sistemas de recolección sanitaria,

pluvial y combinada.

4.2. CÁLCULO DE CAUDAL EN CONDUCTOS

La tubería destinada al acarreo de flujos sanitarios, pluviales y combinados, se calculan

considerando acarreo superficial libre, restringiendo el uso a tubería llena de los conductos

del sistema.

En caso de transporte de caudales pluviales el conducto podrá trabajar a tubería llena

únicamente en eventos extremos, en que el período de diseño del sistema sea superado,

trabajando a máxima capacidad con el fin de evitar inundaciones

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4.3.DIMENSIONAMIENTO PARA ESCURRIMIENTO A SUPERFICIE

LIBRE

Una tubería trabaja a superficie libre cuando el espejo de aguas se encuentra en contacto

con la atmósfera, este escurrimiento se caracteriza de acuerdo al porcentaje que ocupa el

flujo dentro de la tubería, su altura y velocidad dentro del sistema.

Según las características de flujo el escurrimiento puede ser variado o uniforme,

caracterizándose los mismos por los siguientes parámetros:

Flujo uniforme

Se considera como flujo uniforme cuando dentro de un mismo tramo los parámetros de

altura, velocidad, porcentaje de ocupación de tubería permanecen constantes.

Flujo variado

Se considera como flujo variado cuando la altura y velocidad del escurrimiento varían

dentro de un mismo tramo, este tipo de flujo se subdivide en flujo gradualmente variado y

flujo rápidamente variado. El flujo puede ser permanente y no permanente.

El flujo también puede dividirse en tres fases, la fase de flujo crítico, la fase de flujo

sub-crítico y la fase de flujo supercrítico, estas tres fases pueden distinguirse a través del

número de Froud que relaciona las fuerzas de gravedad e inerciales que dependen de la

masa del flujo y presenta la siguiente ecuación:

Dónde:

- F = Número de Froud.

- V = Velocidad de escurrimiento del flujo.

- g = Aceleración de la gravedad.

- D = Profundidad hidráulica (área mojada / ancho de superficie del canal).

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En función del valor del número de Froud se caracteriza el tipo de flujo:

- Para F=1, el flujo se caracteriza como crítico, es un estado medio entre el flujo

sub y súper critico cuyas fuerzas gravitacionales e inerciales se encuentran en

equilibrio.

- Para F<1, el flujo se caracteriza como subcrítico, las fuerzas gravitacionales son

mayores que las inerciales, se presenta este tipo de flujo en conducciones con

pendientes y velocidades suaves.

- Para F>1, el flujo se caracteriza como supercrítico, las fuerzas inerciales son

mayores que las gravitacionales, este flujo se presenta en conducciones con

velocidades y pendientes altas.

El presente estudio, se ha dimensionado con la condición de escurrimiento permanente y

uniforme en todas las secciones de tuberías del sistema para sus dos alternativas, este

dimensionamiento se lo realiza ayudado por la ecuación Chezy – Manning, que vincula

valores de caudal y dimensiones de la tubería, rugosidades de los materiales de la tubería y

pendientes. Para el dimensionamiento de la tubería se considera parámetros como

diámetro, área transversal del conducto y radio hidráulico. Las ecuaciones que intervienen

en el cálculo son las siguientes:

Fórmula de Chezy:

Dónde:

- Q = Caudal de escurrimiento.

- A = Sección transversal del conducto.

- Rh = Radio hidráulico.

- i = Gradiente hidráulico del tramo.

- C = Coeficiente de resistencia de Chezy.

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Fórmula de Manning:

Dónde:

- Q = Caudal de escurrimiento.

- A = Sección transversal del conducto.

- Rh = Radio hidráulico.

- i = Gradiente hidráulico del tramo.

- n = Coeficiente de resistencia de Manning.

El gradiente hidráulico bajo la condición de escurrimiento uniforme y permanente es igual

a la pendiente de la solera de la tubería.

En el caso de tuberías se debe tener en cuenta los siguientes parámetros:

- La relación entre el caudal de diseño y el caudal de trabajo a tubería llena (Q/Qo)

como máximo puede ser de 0.90.

- La profundidad hidráulica para tuberías debe estar en (70–85) % del diámetro de

este.

Los coeficientes de resistencia para la fórmula Chezy – Manning, varían según el material

y calidad del conducto por lo que se usará los valores para coeficientes tomados de las

normas de diseño para sistemas de alcantarillado de la EPMAPS.

TABLA N° 4.1. Coeficientes de resistencia

Material de Revestimiento Coeficiente “n”

Tuberías de PVC/PEAD/PRFV/Hierro Dúctil 0.011

Tuberías de hormigón (con buen acabado). 0.013

Tuberías de hormigón con acabado regular. 0.014

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58

Material de Revestimiento Coeficiente “n”

Mampostería de piedra juntas con mortero de cemento. 0.020

Mampostería de piedra partida acomodada (sin juntas). 0.032

Ladrillo juntas con mortero de cemento. 0.015

Tierra (trazo recto y uniforme) sin vegetación. 0.025

Fuente: Normas de diseño para sistemas de alcantarillado de la EPMAPS

(Tabla N° 5.3.11.1, Pg.125).

4.4. VELOCIDADES DENTRO DEL SISTEMA

4.4.1. VELOCIDAD MÍNIMA

La velocidad mínima dentro de los sistemas sanitario, pluvial o combinado deberá ser tal

que permita un flujo de caudal y arrastre de sedimentos aceptable, además que garantice

una buena circulación de gases dentro del sistema, esta velocidad se la tomará como

mínimo 0.60 m/s, de esta forma se garantizará el diseño de un conducto auto limpiante.

Con el fin de evitar el depósito de sedimentos dentro de los conductos del sistema,

produciendo irregularidades dentro del mismo como remansos, taponamientos y

variaciones de sección en la tubería se deberá asegurar que el valor del calado sea de 7.50

cm, en caso de pendientes fuertes se aceptará hasta un calado de 5.0 cm

4.4.2. VELOCIDAD MÁXIMA

La velocidad máxima permisible dentro del sistema está en función del material del

conducto, la velocidad interna de flujo es función de la topografía del proyecto.

El proyecto en estudio considera como material para la conducción de flujos la tubería

plástica para alcantarillado de los diferentes diámetros conforme el cálculo lo exija,

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59

además se considerara toda estructura especial que haga falta con el fin de estar dentro de

los rangos de velocidades permisibles por el material de la tubería.

Para el estudio se ha adoptado valores de velocidades máximas permisibles, para la tubería

plástica de alcantarillado escogida, así tenemos la siguiente tabla:

TABLA N° 4.2. Velocidades admisibles según el material

Material de la Tubería

Velocidad

máxima

(m/seg)

Tubería de Hormigón simple hasta 60 cm. de diámetro 4,5

Tubería de Hormigón armado de 60 cm. de diámetro o mayores. 6,0

Hormigón armado en obra para grandes conducciones 210/240 kg/cm2 6,0 – 6,5

Hormigón armado en obra 280/350 kg/cm2. Grandes conducciones 7,0 – 7,5

PEAD, PVC, PRFV 7,5

Acero 9,0 o mayor

Hierro dúctil o fundido 9,0 o mayor

Fuente: Normas de diseño para sistemas de alcantarillado de la EPMAPS

(Tabla N° 5.3.15.1, Pg.133).

4.5.PENDIENTES DENTRO DEL SISTEMA

Las pendientes del proyecto deben guardar semejanza a la forma natural del terreno con el

fin de evitar excavaciones excesivas evitando impactos económicos y ambientales en su

fase de construcción, el valor mínimo de pendiente será tal que asegure cumplir con las

velocidades mínimas de circulación de caudales dentro del sistema, las normas de diseño

de sistemas de alcantarillado de la EPMAPS, recomienda usar como mínimo un valor de

pendiente de 0.5 %, con el fin de evitar cualquier tipo de sedimentación, por otro lado no

existe un valor máximo de pendiente, únicamente se debe tomar en cuenta que el valor de

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60

la pendiente debe ser tal que respete las condiciones de diseño y de permisibilidad de

velocidades del material de tubería empleado.

4.6. UBICACIÓN DE TUBERÍA

4.6.1. PROFUNDIDAD MÍNIMA A LA COTA CLAVE

La profundidad mínima a la que debe ser colocada la cota clave de la tubería, con el fin de

salvaguardar el conducto del bulbo de presiones generados por el paso vehicular, peatonal

y de animales es de 1.50 m, medidos desde la superficie libre del suelo a la cota clave de la

tubería, como ilustra en la gráfica siguiente:

GRÁFICO N° 4.1. Sección del conducto

Fuente: Autores

4.6.2. DIÁMETRO INTERIOR MÍNIMO

El diámetro interior mínimo para un sistema combinado, al igual que para un sistema de

alcantarillado pluvial no deberá ser menor a 300 mm y el diámetro interior mínimo para un

sistema de alcantarillado sanitario deberá ser mínimo de 250 mm. Estos diámetros

mínimos tienen el afán de evitar obstrucciones en el flujo normal de la tubería por

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61

presencia de agentes externos al sistema, ya que estos pueden obstruir el flujo normal o

incluso cerrar por completo la sección transversal del conducto creando reboses de caudal

de recolección aguas arriba.

4.6.3. DISTANCIA MÍNIMA ENTRE CONDUCTOS DE OTROS

SERVICIOS

Existe una distancia mínima requerida entre conductos de alcantarillados y conductos de

agua potable, gas o cualquier otra tubería de abastecimiento considerando que dentro de la

morfología de las tuberías de desalojo existen pequeñas fisuras o juntas defectuosas,

pudiendo presentarse ex-filtraciones de caudal hacia sistemas de tuberías de

abastecimiento contemplando el riesgo de infiltración de caudales provenientes de

conductos de otros servicios. Con el fin de prever cualquier combinación no deseada de

caudales, las tuberías de alcantarillado deben estar separadas mínimo 1.00 metro en

sentido horizontal y 0.50 metros en sentido vertical medidos desde la cota clave de la

tubería de alcantarillado a la cota batea de la tubería de otros servicios.

GRÁFICO N° 4.2 Distancia mínima entre conductos de otros servicios

Fuente: Autores

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62

CAPÍTULO V

5. PREDISEÑO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

5.1. PREDISEÑO DE ALTERNATIVAS

Con el fin de elegir el sistema de saneamiento que mejor se adapte a las condiciones

morfológicas y sociales del proyecto se ha expuesto dos alternativas de sistemas de

alcantarillado, la alternativa N°1 Sistema de Alcantarillado Combinado y la alternativa

N°2 Sistema de Alcantarillado Separado, a continuación se presenta el pre diseño de los

sistemas y su evaluación por medio del cual se escogerá la alternativa que refleje mayores

ventajas dentro de parámetros técnicos, económicos, ambientales y sociales.

5.1.1. PREDISEÑO ALTERNATIVA N°1 – SISTEMA DE

ALCANTARILLADO COMBINADO

La alternativa N°1 propone un sistema de recolección combinado de aguas lluvias y aguas

sanitarias en conjunto conforme los parámetros descritos anteriormente en los capítulos

N°3 y N°4 del estudio.

COMPONENTES DEL SISTEMA

El sistema de alcantarillado combinado comprende:

- Tubería plástica de alcantarillado (L = 7,50 km).

o Ø 300mm = 4971,00 m.

o Ø 400mm = 1668,00 m.

o Ø 500mm = 191,00 m.

o Ø 600mm = 232,00 m.

o Ø 700mm = 109,00 m.

o Ø 800mm = 158,00 m.

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63

- Tubería de hierro dúctil de alcantarillado (L = 23,00 m).

o Ø 300mm = 23,00 m.

- Cruce aéreo con tubería encamisada de acero (1 unidad)

o Longitud = 11,80 m.

- Pozos de revisión (165 unidades).

- Pozos de salto.

o Altura 1.00 m (15 unidades).

o Altura 1.50 m (2 unidades).

o Altura 2.00 m (8 unidades).

o Altura 3.00 m (8 unidades).

- Rejillas transversales recolectoras de aguas lluvias (2 unidades)

- Cruces sub-fluviales (3 unidades)

- Separadores de caudales tipo anulares (2 unidades)

- Conexiones domiciliarias (148 unidades)

- Interconexión a un sistema de alcantarillado combinado existente

o El sistema de alcantarillado combinado diseñado se conecta al pozo

existente PEX8 a una profundidad de 2,75m; dicho pozo tiene una

profundidad de 2,80m, misma donde inicia el sistema de alcantarillado

existente.

Los cálculos del pre-diseño de alcantarillado combinado se encuentran en el anexo D del

presente estudio.

5.1.1.1. PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL SISTEMA COMBINADO

El presupuesto referencial del sistema de alcantarillado combinado se presenta en la

siguiente tabla.

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64

TABLA N° 5.1. Presupuesto referencial – Sistema combinado

RUBRO

Nº CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

PRECIO

UNITARIO

USD

PRECIO

TOTAL

USD

CA01 CONEXIONES DOMICILIARIAS

1 01.003.4.01 EXCAVACION ZANJA A MANO

H=0.00-2.75m (EN TIERRA) m3 2,354.00 7.87 18525.98

2 01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO

(MATERIAL DE EXCAVACION) m3 2,330.00 3.46 8061.80

3 01.007.4.02 ACARREO MECANICO HASTA 1 km

(carga,transporte,volteo) m3 24.00 1.21 29.04

4 01.007.4.63 SOBREACARREO (transporte/medios

mecanicos) (SE PAGARA EN m3/km ) u 476.00 0.37 176.12

5 03.004.4.76

TUBERIA PLASTICA

ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM

(MAT.TRAN.INST)

m 1,184.00 10.69 12656.96

6 03.006.4.07 SILLA YEE 400 X 160MM

(MAT/TRAN/INST) u 33.00 29.82 984.06

7 03.006.4.27 SILLA YEE 300*160 mm

(MAT/TRANS/INST) u 100.00 30.72 3072.00

8 03.006.4.29 SILLA YEE 700*160mm

(MAT/TRANS/INST) u 2.00 49.38 98.76

9 03.006.4.30 SILLA YEE 800 X 160MM

(MAT/TRAN/INST) u 3.00 61.40 184.20

10 03.006.4.31 SILLA YEE 500 X 160MM

(MAT/TRAN/INST) u 3.00 34.14 102.42

11 03.006.4.33 SILLA YEE 600 X 160MM

(MAT/TRAN/INST) u 4.00 46.33 185.32

12 03.008.4.01 CAJA DOMICILIARIA H=0.60-1.50M

CON TAPA H.A. u 148.00 102.89 15227.72

CA02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

13 01.001.4.02 REPLANTEO Y NIVELACION DE EJES

(m) m 7,352.00 1.66 12204.32

14 01.002.4.01 DESBROCE Y LIMPIEZA m2 25.00 1.52 38.00

15 01.002.4.06 TALA DE ARBOLES (TROZADO Y

APILADO) u 9.00 14.60 131.40

16 01.003.4.01 EXCAVACION ZANJA A MANO

H=0.00-2.75m (EN TIERRA) m3 2,583.00 7.87 20328.21

17 01.003.4.02 EXCAVACION ZANJA A MANO

H=2.76-3.99m (EN TIERRA) m3 206.00 11.34 2336.04

18 01.003.4.24 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA

H=0.00-2.75m (EN TIERRA) m3 9,832.00 2.21 21728.72

19 01.003.4.25 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA

H=2.76-3.99m (EN TIERRA) m3 824.00 2.64 2175.36

20 01.003.4.26 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA

H=4.00-6.00m (EN TIERRA) m3 298.00 3.83 1141.34

21 01.003.4.28 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA

H=0.00-2.75m (CONGLOMERADO) m3 4,305.00 4.36 18769.80

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65

RUBRO

Nº CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

PRECIO

UNITARIO

USD

PRECIO

TOTAL

USD

22 01.003.4.29 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA

H=2.76-3.99m (CONGLOMERADO) m3 343.00 5.21 1787.03

23 01.003.4.31 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA

H=4.00-6.00m (CONGLOMERADO) m3 106.00 7.10 752.60

24 01.003.4.44 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA

H=4.00-6.00m (ROCA) m3 21.00 19.27 404.67

25 01.004.4.01 RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 7,115.00 1.48 10530.20

26 01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO

(MATERIAL DE EXCAVACION) m3 18,232.00 3.46 63082.72

27 01.007.4.02 ACARREO MECANICO HASTA 1 km

(carga,transporte,volteo) m3 787.00 1.21 952.27

28 01.007.4.63 SOBREACARREO (transporte/medios

mecanicos) (SE PAGARA EN m3/km ) u 15,740.00 0.37 5823.80

29 01.008.4.01 ENTIBADO (APUNTALAMIENTO)

ZANJA m2 4,125.00 9.61 39641.25

CA03 TUBERÍAS

30 02.037.4.37 TUBERIA HIERRO DUCTIL K9 300MM

(MAT/TRANS/INST) m 23.00 135.40 3114.20

31 03.004.4.79

TUBERIA PLASTICA

ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM

(MAT.TRAN.INST)

m 4,971.00 33.26 165335.46

32 03.004.4.80

TUBERIA PLASTICA

ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM

(MAT.TRAN.INST)

m 1,668.00 54.24 90472.32

33 03.004.4.83

TUBERIA PLASTICA

ALCANTARILLADO D.N.I. 600MM

(MAT.TRAN.INST)

m 232.00 113.87 26417.84

34 03.004.4.84

TUBERIA PLASTICA

ALCANTARILLADO D.N.I. 700MM

(MAT.TRAN.INST)

m 109.00 149.95 16344.55

35 03.004.4.85

TUBERIA PLASTICA

ALCANTARILLADO D.N.I. 800MM

(MAT.TRAN.INST)

m 158.00 209.21 33055.18

36 03.004.4102

TUBERIA PLASTICA

ALCANTARILLADO D.N.I. 500MM

(MAT.TRAN.INST)

m 191.00 82.96 15845.36

CA04 POZOS DE REVISION TIPO B1

37 03.007.4.16

POZO REVISION H.S. H=1.76-2.25M

(TAPA CERCO H.FUNDIDO Y

PELDAÑOS)

u 70.00 641.09 44876.30

38 03.007.4.17

POZO REVISION H.S. H=2.26-2.75M

(TAPA CERCO H.FUNDIDO Y

PELDAÑOS)

u 40.00 705.78 28231.20

39 03.007.4.18

POZO REVISION H.S. H=3.26-3.75M

(TAPA CERCO H.FUNDIDO Y

PELDAÑOS)

u 11.00 862.86 9491.46

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RUBRO

Nº CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

PRECIO

UNITARIO

USD

PRECIO

TOTAL

USD

40 03.007.4.19

POZO REVISION H.S. H=3.76-4.25M

(TAPA CERCO H.FUNDIDO Y

PELDAÑOS)

u 6.00 943.44 5660.64

41 03.007.4.2

POZO REVISION H.S. H=4.26-4.75M

(TAPA CERCO H.FUNDIDO Y

PELDAÑOS)

u 1.00 1022.54 1022.54

42 03.007.4.21

POZO REVISION H.S. H=4.76-5.25M

(TAPA CERCO H.FUNDIDO Y

PELDAÑOS)

u 6.00 1103.12 6618.72

43 03.007.4.24

POZO REVISION H.S. H=2.76-3.25M

(TAPA CERCO H.FUNDIDO Y

PELDAÑOS)

u 15.00 787.72 11815.80

CA05 POZOS DE REVISION TIPO B2 (16 UNIDADES)

44 01.009.4.01

ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2

(SUMINISTRO, CORTE Y

COLOCADO)

Kg 1,010.00 1.67 1686.70

45 01.010.4.13 ENCOFRADO/DESENCOFRADO

METALICO RECTO m2 523.00 6.08 3179.84

46 01.011.4.04 HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 -

EN SITIO m3 84.00 147.98 12430.32

47 01.011.4.37 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO

f'c=140KG/CM2 m3 4.00 135.71 542.84

48 01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 111.00 11.38 1263.18

49 01.025.4.01

ESTRIBO DE VARILLA 16MM

GALVANIZADO EN CALIENTE

(POZOS ALC.) (PROVISION Y

MONTAJE)

u 160.00 4.69 750.40

50 03.010.4.14 TAPA CON CERCO HF D=600MM

(MAT,TRANS,INST) u 16.00 174.07 2785.12

CA06 POZO DE SALTO 1.0 M (15 UNIDADES)

51 01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO

ABIERTO (EN TIERRA) m3 161.00 5.75 925.75

52 01.009.4.01

ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2

(SUMINISTRO, CORTE Y

COLOCADO)

Kg 4,302.00 1.67 7184.34

53 01.010.4.13 ENCOFRADO/DESENCOFRADO

METALICO RECTO m2 330.00 6.08 2006.40

54 01.011.4.05 HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 -

EN SITIO m3 105.00 166.32 17463.60

55 01.011.4.37 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO

f'c=140KG/CM2 m3 6.00 135.71 814.26

56 01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 120.00 11.38 1365.60

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67

RUBRO

Nº CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

PRECIO

UNITARIO

USD

PRECIO

TOTAL

USD

57 01.025.4.01

ESTRIBO DE VARILLA 16MM

GALVANIZADO EN CALIENTE

(POZOS ALC.) (PROVISION Y

MONTAJE)

u 165.00 4.69 773.85

58 03.010.4.14 TAPA CON CERCO HF D=600MM

(MAT,TRANS,INST) u 15.00 174.07 2611.05

CA07 POZO DE SALTO 1.5 M (2 UNIDADES)

59 01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO

ABIERTO (EN TIERRA) m3 42.00 5.75 241.50

60 01.009.4.01

ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2

(SUMINISTRO, CORTE Y

COLOCADO)

Kg 908.00 1.67 1516.36

61 01.010.4.13 ENCOFRADO/DESENCOFRADO

METALICO RECTO m2 99.00 6.08 601.92

62 01.011.4.05 HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 -

EN SITIO m3 22.00 166.32 3659.04

63 01.011.4.37 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO

f'c=140KG/CM2 m3 1.00 135.71 135.71

64 01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 21.00 11.38 238.98

65 01.025.4.01

ESTRIBO DE VARILLA 16MM

GALVANIZADO EN CALIENTE

(POZOS ALC.) (PROVISION Y

MONTAJE)

u 31.00 4.69 145.39

66 03.010.4.14 TAPA CON CERCO HF D=600MM

(MAT,TRANS,INST) u 3.00 174.07 522.21

CA08 POZO DE SALTO 2.0 M (8 UNIDADES)

67 01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO

ABIERTO (EN TIERRA) m3 213.00 5.75 1224.75

68 01.009.4.01

ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2

(SUMINISTRO, CORTE Y

COLOCADO)

Kg 3,070.00 1.67 5126.90

69 01.010.4.13 ENCOFRADO/DESENCOFRADO

METALICO RECTO m2 483.00 6.08 2936.64

70 01.011.4.05 HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 -

EN SITIO m3 78.00 166.32 12972.96

71 01.011.4.37 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO

f'c=140KG/CM2 m3 3.00 135.71 407.13

72 01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 64.00 11.38 728.32

73 01.025.4.01

ESTRIBO DE VARILLA 16MM

GALVANIZADO EN CALIENTE

(POZOS ALC.) (PROVISION Y

MONTAJE)

u 96.00 4.69 450.24

74 03.010.4.14 TAPA CON CERCO HF D=600MM

(MAT,TRANS,INST) u 8.00 174.07 1392.56

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68

RUBRO

Nº CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

PRECIO

UNITARIO

USD

PRECIO

TOTAL

USD

CA09 POZO DE SALTO 3.0 M (8 UNIDADES)

75 01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO

ABIERTO (EN TIERRA) m3 300.00 5.75 1725.00

76 01.009.4.01

ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2

(SUMINISTRO, CORTE Y

COLOCADO)

Kg 3,437.00 1.67 5739.79

77 01.010.4.13 ENCOFRADO/DESENCOFRADO

METALICO RECTO m2 728.00 6.08 4426.24

78 01.011.4.05 HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 -

EN SITIO m3 101.00 166.32 16798.32

79 01.011.4.37 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO

f'c=140KG/CM2 m3 3.00 135.71 407.13

80 01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 64.00 11.38 728.32

81 01.025.4.01

ESTRIBO DE VARILLA 16MM

GALVANIZADO EN CALIENTE

(POZOS ALC.) (PROVISION Y

MONTAJE)

u 96.00 4.69 450.24

82 03.010.4.14 TAPA CON CERCO HF D=600MM

(MAT,TRANS,INST) u 8.00 174.07 1392.56

CA10 PASO ELEVADO P62 - P63 L= 11,80 M

83 01.003.4.01 EXCAVACION ZANJA A MANO

H=0.00-2.75m (EN TIERRA) m3 3.00 7.87 23.61

84 01.003.4.24 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA

H=0.00-2.75m (EN TIERRA) m3 13.00 2.21 28.73

85 01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO

(MATERIAL DE EXCAVACION) m3 14.00 3.46 48.44

86 01.007.4.02 ACARREO MECANICO HASTA 1 km

(carga,transporte,volteo) m3 3.00 1.21 3.63

87 01.007.4.63 SOBREACARREO (transporte/medios

mecanicos) (SE PAGARA EN m3/km ) u 60.00 0.37 22.20

88 01.011.4.37 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO

f'c=140KG/CM2 m3 1.00 135.71 135.71

89 01.011.4.53 HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA

(140 KG/CM2) EN SITIO m3 2.00 97.48 194.96

90 02.002.4.09 TUBERIA ACERO RECUBIERTA 16"

(MAT/TRANS/INST) m 13.00 250.50 3256.50

91 02.021.4.47 PASAMUROS ACERO 16" L-B

(MAT/TRA/INST) u 2.00 577.24 1154.48

CA11 SEPARADOR DE CAUDALES (P62)

92 01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO

ABIERTO (EN TIERRA) m3 2.00 5.75 11.50

93 01.003.4.18 EXCAVACION A MANO CIELO

ABIERTO (CONGLOMERADO) m3 1.00 10.31 10.31

94 01.003.4.36 EXCAVACION A MAQUINA CIELO

ABIERTO (EN TIERRA) m3 28.00 2.00 56.00

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69

RUBRO

Nº CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

PRECIO

UNITARIO

USD

PRECIO

TOTAL

USD

95 01.003.4.37 EXCAVACION A MAQUINA CIELO

ABIERTO (CONGLOMERADO) m3 9.00 3.49 31.41

96 01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO

(MATERIAL DE EXCAVACION) m3 9.00 3.46 31.14

97 01.007.4.02 ACARREO MECANICO HASTA 1 km

(carga,transporte,volteo) m3 31.00 1.21 37.51

98 01.007.4.63 SOBREACARREO (transporte/medios

mecanicos) (SE PAGARA EN m3/km ) u 628.00 0.37 232.36

99 01.009.4.01

ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2

(SUMINISTRO, CORTE Y

COLOCADO)

Kg 862.00 1.67 1439.54

100 01.010.4.07 ENCOFRADO/DESENCOFRADO

TABLERO CONTRACHAPADO m2 61.00 14.71 897.31

101 01.011.4.37 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO

f'c=140KG/CM2 m3 1.00 135.71 135.71

102 01.011.4123 HORMIGON SIMPLE PAREDES

f'c=280 KG/CM2 m3 12.00 167.05 2004.60

103 01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 8.00 11.38 91.04

104 01.025.4.01

ESTRIBO DE VARILLA 16MM

GALVANIZADO EN CALIENTE

(POZOS ALC.) (PROVISION Y

MONTAJE)

u 16.00 4.69 75.04

105 03.010.4.14 TAPA CON CERCO HF D=600MM

(MAT,TRANS,INST) u 2.00 174.07 348.14

CA12 SEPARADOR DE CAUDALES (P137)

106 01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO

ABIERTO (EN TIERRA) m3 2.00 5.75 11.50

107 01.003.4.18 EXCAVACION A MANO CIELO

ABIERTO (CONGLOMERADO) m3 1.00 10.31 10.31

108 01.003.4.36 EXCAVACION A MAQUINA CIELO

ABIERTO (EN TIERRA) m3 19.00 2.00 38.00

109 01.003.4.37 EXCAVACION A MAQUINA CIELO

ABIERTO (CONGLOMERADO) m3 6.00 3.49 20.94

110 01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO

(MATERIAL DE EXCAVACION) m3 9.00 3.46 31.14

111 01.007.4.02 ACARREO MECANICO HASTA 1 km

(carga,transporte,volteo) m3 19.00 1.21 22.99

112 01.007.4.63 SOBREACARREO (transporte/medios

mecanicos) (SE PAGARA EN m3/km ) u 388.00 0.37 143.56

113 01.009.4.01

ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2

(SUMINISTRO, CORTE Y

COLOCADO)

Kg 958.00 1.67 1599.86

114 01.010.4.07 ENCOFRADO/DESENCOFRADO

TABLERO CONTRACHAPADO m2 73.00 14.71 1073.83

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70

RUBRO

Nº CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

PRECIO

UNITARIO

USD

PRECIO

TOTAL

USD

115 01.011.4.37 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO

f'c=140KG/CM2 m3 1.00 135.71 135.71

116 01.011.4123 HORMIGON SIMPLE PAREDES

f'c=280 KG/CM2 m3 13.00 167.05 2171.65

117 01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 8.00 11.38 91.04

118 01.025.4.01

ESTRIBO DE VARILLA 16MM

GALVANIZADO EN CALIENTE

(POZOS ALC.) (PROV. Y MONTAJE)

u 12.00 4.69 56.28

119 03.010.4.14 TAPA CON CERCO HF D=600MM

(MAT,TRANS,INST) u 2.00 174.07 348.14

CA13 DESCARGA 01

120 01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO

ABIERTO (EN TIERRA) m3 5.00 5.75 28.75

121 01.003.4.36 EXCAVACION A MAQUINA CIELO

ABIERTO (EN TIERRA) m3 23.00 2.00 46.00

122 01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO

(MATERIAL DE EXCAVACION) m3 21.00 3.46 72.66

123 01.007.4.02 ACARREO MECANICO HASTA 1 km

(carga,transporte,volteo) m3 8.00 1.21 9.68

124 01.007.4.63 SOBREACARREO (transporte/medios

mecanicos) (SE PAGARA EN m3/km ) u 168.00 0.37 62.16

125 01.009.4.01

ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2

(SUMINISTRO, CORTE Y

COLOCADO)

Kg 325.00 1.67 542.75

126 01.010.4.07 ENCOFRADO/DESENCOFRADO

TABLERO CONTRACHAPADO m2 27.00 14.71 397.17

127 01.011.4.05 HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 -

EN SITIO m3 5.00 166.32 831.60

128 01.011.4.37 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO

f'c=140KG/CM2 m3 1.00 135.71 135.71

129 01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 3.00 11.38 34.14

130 01.021.4.01 ENROCADO m3 8.00 52.75 422.00

131 03.004.4.84

TUBERIA PLASTICA

ALCANTARILLADO D.N.I. 700MM

(MAT.TRAN.INST)

m 11.00 149.95 1649.45

CA14 DESCARGA 02

132 01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO

ABIERTO (EN TIERRA) m3 7.00 5.75 40.25

133 01.003.4.36 EXCAVACION A MAQUINA CIELO

ABIERTO (EN TIERRA) m3 35.00 2.00 70.00

134 01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO

(MATERIAL DE EXCAVACION) m3 38.00 3.46 131.48

135 01.007.4.02 ACARREO MECANICO HASTA 1 km

(carga,transporte,volteo) m3 4.00 1.21 4.84

136 01.007.4.63 SOBREACARREO (transporte/medios

mecanicos) (SE PAGARA EN m3/km ) u 80.00 0.37 29.60

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71

RUBRO

Nº CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

PRECIO

UNITARIO

USD

PRECIO

TOTAL

USD

137 01.009.4.01

ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2

(SUMINISTRO, CORTE Y

COLOCADO)

Kg 325.00 1.67 542.75

138 01.010.4.07 ENCOFRADO/DESENCOFRADO

TABLERO CONTRACHAPADO m2 27.00 14.71 397.17

139 01.011.4.05 HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 -

EN SITIO m3 5.00 166.32 831.60

140 01.011.4.37 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO

f'c=140KG/CM2 m3 1.00 135.71 135.71

141 01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 3.00 11.38 34.14

142 01.021.4.01 ENROCADO m3 9.00 52.75 474.75

143 03.004.4.85

TUBERIA PLASTICA

ALCANTARILLADO D.N.I. 800MM

(MAT.TRAN.INST)

m 7.00 209.21 1464.47

CA15 PASO SUBFLUVIAL 01

144 01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO

ABIERTO (EN TIERRA) m3 1.00 5.75 5.75

145 01.003.4.36 EXCAVACION A MAQUINA CIELO

ABIERTO (EN TIERRA) m3 14.00 2.00 28.00

146 01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO

(MATERIAL DE EXCAVACION) m3 7.00 3.46 24.22

147 01.007.4.02 ACARREO MECANICO HASTA 1 km

(carga,transporte,volteo) m3 7.00 1.21 8.47

148 01.007.4.63 SOBREACARREO (transporte/medios

mecanicos) (SE PAGARA EN m3/km ) u 147.00 0.37 54.39

149 01.009.4.01

ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2

(SUMINISTRO, CORTE Y

COLOCADO)

Kg 34.00 1.67 56.78

150 01.010.4.07 ENCOFRADO/DESENCOFRADO

TABLERO CONTRACHAPADO m2 4.00 14.71 58.84

151 01.011.4.05 HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 -

EN SITIO m3 1.00 166.32 166.32

152 01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 4.00 11.38 45.52

153 01.021.4.01 ENROCADO m3 7.00 52.75 369.25

CA16 PASO SUBFLUVIAL 02

154 01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO

ABIERTO (EN TIERRA) m3 1.00 5.75 5.75

155 01.003.4.36 EXCAVACION A MAQUINA CIELO

ABIERTO (EN TIERRA) m3 17.00 2.00 34.00

156 01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO

(MATERIAL DE EXCAVACION) m3 8.00 3.46 27.68

157 01.007.4.02 ACARREO MECANICO HASTA 1 km

(carga,transporte,volteo) m3 10.00 1.21 12.10

158 01.007.4.63 SOBREACARREO (transporte/medios

mecanicos) (SE PAGARA EN m3/km ) u 203.00 0.37 75.11

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72

RUBRO

Nº CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

PRECIO

UNITARIO

USD

PRECIO

TOTAL

USD

159 01.009.4.01

ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2

(SUMINISTRO, CORTE Y

COLOCADO)

Kg 40.00 1.67 66.80

160 01.010.4.07 ENCOFRADO/DESENCOFRADO

TABLERO CONTRACHAPADO m2 4.00 14.71 58.84

161 01.011.4.05 HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 -

EN SITIO m3 1.00 166.32 166.32

162 01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 4.00 11.38 45.52

163 01.021.4.01 ENROCADO m3 7.00 52.75 369.25

CA17 PASO SUBFLUVIAL 03

164 01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO

ABIERTO (EN TIERRA) m3 1.00 5.75 5.75

165 01.003.4.36 EXCAVACION A MAQUINA CIELO

ABIERTO (EN TIERRA) m3 21.00 2.00 42.00

166 01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO

(MATERIAL DE EXCAVACION) m3 7.00 3.46 24.22

167 01.007.4.02 ACARREO MECANICO HASTA 1 km

(carga,transporte,volteo) m3 15.00 1.21 18.15

168 01.007.4.63 SOBREACARREO (transporte/medios

mecanicos) (SE PAGARA EN m3/km ) u 291.00 0.37 107.67

169 01.009.4.01

ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2

(SUMINISTRO, CORTE Y

COLOCADO)

Kg 42.00 1.67 70.14

170 01.010.4.07 ENCOFRADO/DESENCOFRADO

TABLERO CONTRACHAPADO m2 4.00 14.71 58.84

171 01.011.4.05 HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 -

EN SITIO m3 1.00 166.32 166.32

172 01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 4.00 11.38 45.52

173 01.021.4.01 ENROCADO m3 7.00 52.75 369.25

CA18 REJILLA TRANSVERSAL

174 01.003.4.01 EXCAVACION ZANJA A MANO

H=0.00-2.75m (EN TIERRA) m3 10.00 7.87 78.70

175 01.007.4.63 SOBREACARREO (transporte/medios

mecanicos) (SE PAGARA EN m3/km ) u 43.00 0.37 15.91

176 01.009.4.01

ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2

(SUMINISTRO, CORTE Y

COLOCADO)

Kg 34.00 1.67 56.78

177 01.010.4.07 ENCOFRADO/DESENCOFRADO

TABLERO CONTRACHAPADO m2 22.00 14.71 323.62

178 01.011.4.04 HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 -

EN SITIO m3 10.00 147.98 1479.80

179 03.004.4.80

TUBERIA PLASTICA

ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM

(MAT.TRAN.INST)

m 24.00 54.24 1301.76

180 03.009.4.12 REJILLA HF 1.00X0.60M PATAS SIN

CERCO (PROVISION Y MONTAJE) u 24.00 185.44 4450.56

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73

RUBRO

Nº CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

PRECIO

UNITARIO

USD

PRECIO

TOTAL

USD

CA19 SEGURIDAD DE LA OBRA

181 01.022.4.07 POLIETILENO 0.2 mm m2 100.00 1.10 110.00

182 01.024.4.01

ROTULOS CON CARACTERISTICAS

DEL PROYECTO (PROVISION Y

MONTAJE)

m2 25.00 55.82 1395.50

183 01.024.4.02

ROTULOS DE SEÑALIZACION EN

TOOL, POSTES HG 2" - INCL. LOGOS

Y LEYENDA (PROV. Y MONTAJE)

m2 15.00 94.86 1422.90

184 01.024.4.08 CONO DE SEÑALIZACION VIAL (H

minima 90cm) u 35.00 26.65 932.75

185 01.024.4.12

BARRIL DE TOL DE 55GLS PARA

BARRICADA (INCLUYE

PROVIS./TRANSP./MONTAJE./PINTUR

A) - VARIOS USOS

u 15.00 24.71 370.65

186 01.024.4.38

CINTA PLASTICA DE SEGURIDAD

CON LEYENDA ROLLO 250m

(PROVISION E INSTALACION)

u 5.00 16.07 80.35

187 03.016.4.01 PASOS PEATONALES DE MADERA

1.2m ANCHO (2 usos) m 30.00 28.74 862.20

CA20 MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

188 07.001.4.05 CONTROL DE POLVO (INCL. AGUA Y

TANQUERO) m3 35.00 3.66 128.10

189 07.021.4.02

PLANTACION DE PLANTAS

NATIVAS (PROV. TRANSP Y

TRASPLANTE)

u 25.00 0.55 13.75

190 07.021.4.07

ALISO H=2 A 2.50m EN FUNDA

QUINTALERA (INCL.TRANSP. Y

PLANTACION)

u 20.00 19.70 394.00

CA21 RELACIONAMIENTO COMUNITARIO

191 01.035.4.56 ALQUILER DE PROYECTOR DE

IMAGENES - POR EVENTO u 1.00 72.00 72.00

192 01.035.4.57 ALQUILER DE EQUIPO DE

AMPLIFICACION - POR EVENTO u 1.00 72.00 72.00

193 07.005.4.15 DIPTICOS u 500.00 0.30 150.00

194 07.005.4.31 EXPOSICION Y PRESENTACION DEL

PROYECTO u 1.00 299.92 299.92

CA22 CONTROL DE CALIDAD

195 01.041.4.14

PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED

DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A

550mm

m 6,853.00 0.58 3974.74

196 01.041.4.15

PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED

DE ALCANTARILLADO D.I. DE 600 A

800mm

m 499.00 0.80 399.20

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74

RUBRO

Nº CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

PRECIO

UNITARIO

USD

PRECIO

TOTAL

USD

CA23 PLANOS ASBUILD

197 01.036.4.01

NIVELACION POZO A POZO PARA

CATASTRO-INCLUYE CALCULO

LIBRETA Y DIBUJO PERFILES

Km 7.00 289.13 2023.91

198 01.036.4.05 POLIGONO DE CALLES PARA

CATASTRO Km 7.00 169.26 1184.82

199 01.036.4.48

UBICACION DE PUNTO GPS

(INCL.FOTOS,MONOGRAFIA,HITO

HS)

u 3.00 179.33 537.99

200 01.036.4.54 ELABORACION DE PLANO AS BUILT

LAMINA, TAMAÑO A0 O A1 u 36.00 58.74 2114.64

CA24 TRABAJOS VARIOS

201 01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO

(MATERIAL DE EXCAVACION) m3 79.00 3.46 273.34

202 01.011.4.04 HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 -

EN SITIO m3 5.00 147.98 739.90

203 01.011.4.07 HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA

(f'c=180 KG/CM2) EN SITIO m3 7.00 100.46 703.22

204 01.016.4.18 SUB-BASE CLASE 3 m3 75.00 16.85 1263.75

205 01.016.4.27 DESEMPEDRADO m2 1,161.00 2.09 2426.49

206 01.016.4.28 EMPEDRADO (INCLUYE MATERIAL) m2 929.00 9.66 8974.14

207 01.016.4.29 REEMPEDRADO (MAT. EXISTENTE) m2 232.00 5.45 1264.40

208 01.020.4.21 DESVIO TUBERIA PLASTICA 200mm

(4 USOS) m 100.00 12.60 1260.00

209 01.030.4.01 DERROCAMIENTO HORMIGON

ARMADO (HERRAMIENTA MENOR) m3 10.00 77.46 774.60

210 01.030.4.02 DERROCAMIENTO HORMIGON

SIMPLE (HERRAMIENTA MENOR) m3 15.00 43.45 651.75

211 01.030.4.11

DERROCAMIENTO POZO

HORMIGON SIMPLE (INCL.

ELEVADOR)

m3 10.00 56.04 560.40

212 01.030.4.12

DERROCAMIENTO MAMPOSTERIA

ADOBE/ADOBON/TAPIAL

(HERRAMIENTA MENOR)

m3 25.00 13.36 334.00

213 05.007.4.02 SAQUILLO YUTE (TERROCEMENTO ) u 150.00 2.09 313.50

214 06.004.4.06 REPARACION CONEXION

DOMICILIARIA 1/2" AGUA POTABLE u 25.00 11.63 290.75

215 99.004.4.33 CAMA DE ARENA m3 174.00 26.44 4600.56

T O T A L USD 914,862.91

Fuente: Autores

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75

5.1.1.2. INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 1 LLEVADA AL AÑO

INICIAL (V.A.N)

El presente literal tiene como objetivo trasladar todas las inversiones del proyecto a lo

largo de su vida útil hacia el valor de un capital inicial que oriente el verdadero costo del

proyecto, basado en un presupuesto referencial y un costo anual de mantenimiento.

Costo anual de mantenimiento (R)

El costo anual de mantenimiento de un sistema combinado es un valor estimado en el cual

se cuantifica el costo de las intervenciones anuales realizadas al sistema.

A través de la Gerencia Financiera y la Gerencia de Planificación y Desarrollo de la

EPMAPS se facilitó la información de costos de mantenimiento a la totalidad de redes y

estructuras de alcantarillado para el año 2016 tanto para parroquias y ciudad fue de

$5’819.406,00 USD, valor que incluye el mantenimiento a estructuras y redes de

alcantarillado. Se estima que un 70 % del costo es por mantenimiento de redes.

Las redes de alcantarillado existentes conforme al catastro técnico “SigSA” (Sistema de

Información Geográfica de Saneamiento) de la Gerencia de Planificación y Desarrollo de

la EPMAPS es de 5.500,90 km de redes de alcantarillado.

Estimación de costo de mantenimiento anual por kilómetro de alcantarillado:

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76

Inversión llevada al año capital (Alternativa N° 1)

Datos:

Po = 914.862,91 USD

R = 5.444,38 USD

i = 7,79%

[ ]

[ ]

Dónde:

- P = Valor capital

- Po = Inversión inicial

- PT = Inversión total capitalizada al año cero

- R = Gastos anuales por mantenimiento u operación

- i = Tasa de interés efectiva vigente del Banco Central del Ecuador

- n = Período de diseño (30 años)

[ ]

[ ]

El valor real de inversión para la alternativa N°1 es de 977.389,22 USD; valor que se

deberá someter a una comparación con el valor real de la alternativa N°2 en la matriz de

valoración de alternativas.

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77

5.1.2. PREDISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SEPARADO

La alternativa N°2 propone un sistema de recolección separado de aguas lluvias y aguas

sanitarias como sistemas independientes conforme los parámetros descritos anteriormente

en los capítulos N°3 y N°4 del estudio.

COMPONENTES DEL SISTEMA SANITARIO

El sistema de alcantarillado sanitario comprende:

- Tubería plástica de alcantarillado (L = 7,30 km)

o Ø de 250 mm.

- Cruce aéreo con tubería encamisada de acero de 300 mm. (1 unidad)

- Pozos de revisión (161 unidades)

- Pozos de salto.

o Altura 1.00 m (15 unidades).

o Altura 1.50 m (2 unidades).

o Altura 2.00 m (8 unidades).

o Altura 3.00 m (8 unidades).

- Cruces sub-fluviales (3 unidades).

- Conexiones domiciliarias (148 unidades)

- Interconexión a un sistema de alcantarillado combinado existente

Los cálculos del pre-diseño de alcantarillado sanitario se encuentran en el anexo D del

presente estudio.

COMPONENTES DEL SISTEMA PLUVIAL

El sistema de alcantarillado pluvial comprende:

- Tubería plástica de alcantarillado (L = 3,80 km)

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78

o Ø 300mm = 3279,00 m.

o Ø 400mm = 257,00 m.

o Ø 500mm = 256,00 m.

- Tubería de hierro dúctil de alcantarillado (L = 9,00 m).

o Ø 300mm = 9,00 m.

- Descargas a cuerpos hídricos (8 unidades).

- Pozos de revisión (90 unidades).

- Rejillas transversales recolectoras de aguas lluvias (24 unidades)

- Sumideros laterales

Los cálculos del pre-diseño de alcantarillado pluvial se encuentran en el anexo D del

presente estudio.

5.1.2.1. PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL SISTEMA SANITARIO

El presupuesto referencial del sistema de alcantarillado sanitario se presenta en la siguiente

tabla.

TABLA N° 5.2. Presupuesto referencial – Sistema sanitario

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD

CANT.

TOTAL

C O S T O S

No.

P.

UNIT. TOTAL

CA01 CONEXIONES DOMICILIARIAS

01.003.4.01 EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (EN TIERRA) m3 2354.00 7.80 18.361.20

01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 2330.00 3.46 8.061.80

01.007.4.02 ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga,transporte,volteo) m3 24.00 1.21 29.04

01.007.4.63

SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos) (SE PAGARA

EN m3/km ) u 476.00 0.37 176.12

03.004.4.76

TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM

(MAT.TRAN.INST) m 1184.00 10.70 12.668.80

03.006.4.03 SILLA YEE 250 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 148.00 21.92 3.244.16

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79

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD

CANT.

TOTAL

C O S T O S

No.

P.

UNIT. TOTAL

03.008.4.01 CAJA DOMICILIARIA H=0.60-1.50M CON TAPA H.A. u 148.00 102.89 15.227.72

CA02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.001.4.02 REPLANTEO Y NIVELACION m 7352.00 1.65 12.130.80

01.004.4.01 RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 6102.00 1.47 8.969.94

01.003.4.24 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (EN TIERRA) m3 8405.00 2.14 17.986.70

01.003.4.25 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99m (EN TIERRA) m3 720.00 2.57 1.850.40

01.003.4.26

EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=4.00-6.00m (EN

TIERRA) m3 305.00 3.75 1.143.75

01.003.4.28

EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m

(CONGLOMERADO) m3 3711.00 4.28 15.883.08

01.003.4.29

EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99m

(CONGLOMERADO) m3 300.00 5.14 1.542.00

01.003.4.31

EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=4.00-6.00m

(CONGLOMERADO) m3 109.00 7.04 767.36

01.003.4.44 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=4.00-6.00m (ROCA) m3 22.00 19.19 422.18

01.003.4.01 EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (EN TIERRA) m3 2226.00 7.80 17.362.80

01.003.4.02 EXCAVACION ZANJA A MANO H=2.76-3.99m (EN TIERRA) m3 180.00 11.27 2.028.60

01.002.4.01 DESBROCE Y LIMPIEZA m2 25.00 1.53 38.25

01.002.4.06 TALA DE ARBOLES (TROZADO Y APILADO) u 9.00 14.60 131.40

01.008.4.01 ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 3869.00 9.61 37.181.09

01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 16164.0

0 3.46 55.927.44

01.007.4.02 ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga,transporte,volteo) m3 361.00 1.21 436.81

01.007.4.63 SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos) (SE PAGARA EN m3/km ) u 7217.00 0.37 2.670.29

CA03 TUBERÍAS

03.004.4.78

TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 250MM

(MAT.TRAN.INST) m 7329.00 22.43 164.389.47

CA04 POZOS DE REVISION TIPO B1

03.007.4.16 POZO REVISION H.S. H=1.76-2.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) u 63.00 641.09 40.388.67

03.007.4.17

POZO REVISION H.S. H=2.26-2.75M (TAPA CERCO

H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) u 42.00 705.78 29.642.76

03.007.4.24

POZO REVISION H.S. H=2.76-3.25M (TAPA CERCO

H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) u 17.00 787.72 13.391.24

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80

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD

CANT.

TOTAL

C O S T O S

No.

P.

UNIT. TOTAL

03.007.4.18

POZO REVISION H.S. H=3.26-3.75M (TAPA CERCO

H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) u 11.00 862.86 9.491.46

03.007.4.19 POZO REVISION H.S. H=3.76-4.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) u 6.00 943.44 5.660.64

03.007.4.2

POZO REVISION H.S. H=4.26-4.75M (TAPA CERCO

H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) u 1.00 1.022.55 1.022.55

03.007.4.21

POZO REVISION H.S. H=4.76-5.25M (TAPA CERCO

H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) u 5.00 1.103.12 5.515.60

CA05 POZOS DE REVISION TIPO B2 (16 UNIDADES)

01.011.4.37 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 m3 4.00 135.70 542.80

01.011.4.04 HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 - EN SITIO m3 84.00 147.99 12.431.16

01.009.4.01 ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) Kg 1010.00 1.67 1.686.70

01.010.4.13 ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO RECTO m2 523.00 6.08 3.179.84

01.025.4.01 ESTRIBO DE VARILLA 16MM GALVANIZADO EN CALIENTE (POZOS ALC.) (PROVISION Y MONTAJE) u 160.00 4.69 750.40

03.010.4.14 TAPA CON CERCO HF D=600MM (MAT,TRANS,INST) u 16.00 174.07 2.785.12

01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 111.00 11.38 1.263.18

CA06 POZO DE SALTO 1.0 m (15 unidades)

01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) m3 161.00 5.68 914.48

01.011.4.37 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 m3 6.00 135.70 814.20

01.011.4.05 HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 - EN SITIO m3 105.00 166.32 17.463.60

01.009.4.01

ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y

COLOCADO) Kg 4302.00 1.67 7.184.34

01.010.4.13 ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO RECTO m2 330.00 6.08 2.006.40

01.025.4.01 ESTRIBO DE VARILLA 16MM GALVANIZADO EN CALIENTE (POZOS ALC.) (PROVISION Y MONTAJE) u 165.00 4.69 773.85

03.010.4.14 TAPA CON CERCO HF D=600MM (MAT,TRANS,INST) u 15.00 174.07 2.611.05

01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 120.00 11.38 1.365.60

CA07 POZO DE SALTO 1.5 m (2 unidades)

01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) m3 42.00 5.68 238.56

01.011.4.37 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 m3 1.00 135.70 135.70

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81

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD

CANT.

TOTAL

C O S T O S

No.

P.

UNIT. TOTAL

01.011.4.05 HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 - EN SITIO m3 22.00 166.32 3.659.04

01.009.4.01

ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y

COLOCADO) Kg 908.00 1.67 1.516.36

01.010.4.13 ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO RECTO m2 99.00 6.08 601.92

01.025.4.01 ESTRIBO DE VARILLA 16MM GALVANIZADO EN CALIENTE (POZOS ALC.) (PROVISION Y MONTAJE) u 31.00 4.69 145.39

03.010.4.14 TAPA CON CERCO HF D=600MM (MAT,TRANS,INST) u 3.00 174.07 522.21

01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 21.00 11.38 238.98

CA08 POZO DE SALTO 2.0 m (8 unidades)

01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) m3 213.00 5.68 1.209.84

01.011.4.37 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 m3 3.00 135.70 407.10

01.011.4.05 HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 - EN SITIO m3 78.00 166.32 12.972.96

01.009.4.01

ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y

COLOCADO) Kg 3070.00 1.67 5.126.90

01.010.4.13 ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO RECTO m2 483.00 6.08 2.936.64

01.025.4.01

ESTRIBO DE VARILLA 16MM GALVANIZADO EN

CALIENTE (POZOS ALC.) (PROVISION Y MONTAJE) u 96.00 4.69 450.24

03.010.4.14 TAPA CON CERCO HF D=600MM (MAT,TRANS,INST) u 8.00 174.07 1.392.56

01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 64.00 11.38 728.32

CA09 POZO DE SALTO 3.0 m (8 unidades)

01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) m3 300.00 5.68 1.704.00

01.011.4.37 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 m3 3.00 135.70 407.10

01.011.4.05 HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 - EN SITIO m3 101.00 166.32 16.798.32

01.009.4.01

ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y

COLOCADO) Kg 3437.00 1.67 5.739.79

01.010.4.13 ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO RECTO m2 728.00 6.08 4.426.24

01.025.4.01

ESTRIBO DE VARILLA 16MM GALVANIZADO EN

CALIENTE (POZOS ALC.) (PROVISION Y MONTAJE) u 96.00 4.69 450.24

03.010.4.14 TAPA CON CERCO HF D=600MM (MAT,TRANS,INST) u 8.00 174.07 1.392.56

01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 64.00 11.38 728.32

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82

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD

CANT.

TOTAL

C O S T O S

No.

P.

UNIT. TOTAL

CA10 PASO ELEVADO P62 - P63 L= 11,80 m

01.003.4.24

EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (EN

TIERRA) m3 13.00 2.14 27.82

01.003.4.01 EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (EN TIERRA) m3 3.00 7.80 23.40

01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 14.00 3.46 48.44

01.007.4.02 ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga,transporte,volteo) m3 3.00 1.21 3.63

01.007.4.63 SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos) (SE PAGARA EN m3/km ) u 60.00 0.37 22.20

01.011.4.37 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 m3 1.00 135.70 135.70

01.011.4.53

HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA (140 KG/CM2) EN

SITIO m3 2.00 97.47 194.94

02.002.4.07 TUBERIA ACERO RECUBIERTA 12" (MAT/TRANS/INST) m 13.00 180.89 2.351.57

02.021.4.07 PASAMUROS ACERO 12" (MAT/TRANS/INST) u 2.00 276.76 553.52

02.018.4.71

UNION MECANICA LAMINA DE ACERO 12"

(MAT/TRANS/INST) u 2.00 232.15 464.30

02.025.4132 RECUBRIMIENTO UNION MECANICA 12" u 2.00 14.08 28.16

CA11 PASO SUBFLUVIAL 01

01.003.4.36 EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (EN TIERRA) m3 14.00 1.93 27.02

01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) m3 1.00 5.68 5.68

01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 7.00 3.46 24.22

01.007.4.02 ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga,transporte,volteo) m3 7.00 1.21 8.47

01.007.4.63

SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos) (SE PAGARA

EN m3/km ) u 147.00 0.37 54.39

01.011.4.05 HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 - EN SITIO m3 1.00 166.32 166.32

01.009.4.01

ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y

COLOCADO) Kg 34.00 1.67 56.78

01.010.4.07

ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO

CONTRACHAPADO m2 4.00 14.71 58.84

01.021.4.01 ENROCADO m3 7.00 52.75 369.25

01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 4.00 11.38 45.52

CA12 PASO SUBFLUVIAL 02

01.003.4.36 EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (EN TIERRA) m3 17.00 1.93 32.81

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83

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD

CANT.

TOTAL

C O S T O S

No.

P.

UNIT. TOTAL

01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) m3 1.00 5.68 5.68

01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 8.00 3.46 27.68

01.007.4.02 ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga,transporte,volteo) m3 10.00 1.21 12.10

01.007.4.63

SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos) (SE PAGARA

EN m3/km ) u 203.00 0.37 75.11

01.011.4.05 HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 - EN SITIO m3 1.00 166.32 166.32

01.009.4.01

ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y

COLOCADO) Kg 40.00 1.67 66.80

01.010.4.07

ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO

CONTRACHAPADO m2 4.00 14.71 58.84

01.021.4.01 ENROCADO m3 7.00 52.75 369.25

01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 4.00 11.38 45.52

CA13 PASO SUBFLUVIAL 03

01.003.4.36 EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (EN TIERRA) m3 21.00 1.93 40.53

01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) m3 1.00 5.68 5.68

01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 7.00 3.46 24.22

01.007.4.02 ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga,transporte,volteo) m3 15.00 1.21 18.15

01.007.4.63 SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos) (SE PAGARA EN m3/km ) u 291.00 0.37 107.67

01.011.4.05 HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 - EN SITIO m3 1.00 166.32 166.32

01.009.4.01 ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) Kg 42.00 1.67 70.14

01.010.4.07

ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO

CONTRACHAPADO m2 4.00 14.71 58.84

01.021.4.01 ENROCADO m3 7.00 52.75 369.25

01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 4.00 11.38 45.52

CA14 SEGURIDAD DE LA OBRA

01.024.4.01 ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL PROYECTO (PROVISION Y MONTAJE) m2 25.00 55.82 1.395.50

01.024.4.02 ROTULOS DE SEÑALIZACION EN TOOL, POSTES HG 2" - INCL. LOGOS Y LEYENDA (PROVISION Y MONTAJE) m2 15.00 68.50 1.027.50

01.024.4.09 CINTA REFLECTIVA - ROLLO 3" X 200 PIES (CON LEYENDA) u 50.00 20.41 1.020.50

01.022.4.07 POLIETILENO 0.2 mm m2 100.00 1.11 111.00

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84

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD

CANT.

TOTAL

C O S T O S

No.

P.

UNIT. TOTAL

01.018.4.66 TANQUE DE TOL DE 55 GLNS (PROVISION Y MONTAJE) u 15.00 15.84 237.60

03.016.4.01 PASOS PEATONALES DE MADERA 1.2m ANCHO (2 usos) m 30.00 28.74 862.20

01.024.4.08 CONO DE SEÑALIZACION VIAL u 35.00 26.65 932.75

CA15 MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

07.001.4.05 CONTROL DE POLVO (INCL. AGUA Y TANQUERO) m3 35.00 3.66 128.10

07.021.4.02

PLANTACION DE PLANTAS NATIVAS (PROV. TRANSP Y

TRASPLANTE) u 25.00 0.55 13.75

07.021.4.07

ALISO H=2 A 2.50m EN FUNDA QUINTALERA

(INCL.TRANSP. Y PLANTACION) u 20.00 19.70 394.00

CA16 RELACIONAMIENTO COMUNITARIO

01.035.4.56 ALQUILER DE PROYECTOR DE IMAGENES - POR EVENTO u 1.00 72.00 72.00

01.035.4.57 ALQUILER DE EQUIPO DE AMPLIFICACION - POR EVENTO u 1.00 72.00 72.00

07.005.4.15 DIPTICOS u 500.00 0.30 150.00

07.005.4.31 EXPOSICION Y PRESENTACION DEL PROYECTO u 1.00 299.91 299.91

CA17 CONTROL DE CALIDAD

01.041.4.14 PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 7329.00 0.58 4.250.82

CA18 PLANOS ASBUILD

01.036.4.01

NIVELACION POZO A POZO PARA CATASTRO-INCLUYE

CALCULO LIBRETA Y DIBUJO PERFILES Km 7.00 289.13 2.023.91

01.036.4.54

ELABORACION DE PLANO AS BUILT LAMINA, TAMAÑO

A0 O A1 u 36.00 58.74 2.114.64

01.036.4.48

UBICACION DE PUNTO GPS

(INCL.FOTOS,MONOGRAFIA,HITO HS) u 3.00 179.33 537.99

01.036.4.05 POLIGONO DE CALLES PARA CATASTRO Km 7.00 169.26 1.184.82

CA19 TRABAJOS VARIOS

01.016.4.27 DESEMPEDRADO m2 1161.00 2.08 2.414.88

01.016.4.28 EMPEDRADO (INCLUYE MATERIAL) m2 928.80 9.65 8.962.92

01.016.4.29 REEMPEDRADO (MAT. EXISTENTE) m2 232.20 5.45 1.265.49

99.004.4.33 CAMA DE ARENA m3 174.15 26.43 4.602.78

01.030.4.12

DERROCAMIENTO MAMPOSTERIA

ADOBE/ADOBON/TAPIAL (HERRAMIENTA MENOR) m3 25.00 13.36 334.00

01.011.4.04 HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 - EN SITIO m3 5.00 147.99 739.95

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85

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD

CANT.

TOTAL

C O S T O S

No.

P.

UNIT. TOTAL

01.011.4.07 HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA (f'c=180 KG/CM2) EN SITIO m3 7.00 100.47 703.29

01.030.4.02

DERROCAMIENTO HORMIGON SIMPLE (HERRAMIENTA

MENOR) m3 15.00 43.45 651.75

01.030.4.11 DERROCAMIENTO POZO HORMIGON SIMPLE (INCL. ELEVADOR) m3 10.00 56.03 560.30

01.030.4.01

DERROCAMIENTO HORMIGON ARMADO (HERRAMIENTA

MENOR) m3 10.00 77.46 774.60

01.016.4.18 SUB-BASE CLASE 3 m3 75.00 16.85 1.263.75

01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 79.00 3.46 273.34

01.020.4.21 DESVIO TUBERIA PLASTICA 200mm (4 USOS) m 100.00 12.60 1.260.00

05.007.4.02 SAQUILLO YUTE (TERROCEMENTO ) u 150.00 2.08 312.00

06.004.4.06

REPARACION CONEXION DOMICILIARIA 1/2" AGUA

POTABLE u 25.00 11.63 290.75

TOTAL $ 671.121.52

Fuente: Autores

5.1.2.2. PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL SISTEMA PLUVIAL

El presupuesto referencial del sistema de alcantarillado pluvial se presenta en la siguiente

tabla.

TABLA N° 5.3. Presupuesto referencial – Sistema pluvial

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD

CANT.

TOTAL

C O S T O S

No.

P.

UNIT. TOTAL

CA01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.001.4.02 REPLANTEO Y NIVELACION m 3800.00 1.65 6.270.00

01.004.4.01 RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 3561.00 1.47 5.234.67

01.003.4.24 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (EN TIERRA) m3 5063.00 2.14 10.834.82

01.003.4.25 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99m (EN TIERRA) m3 1118.00 2.57 2.873.26

01.003.4.26 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=4.00-6.00m (EN TIERRA) m3 119.00 3.75 446.25

01.003.4.28

EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m

(CONGLOMERADO) m3 2318.00 4.28 9.921.04

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86

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD

CANT.

TOTAL

C O S T O S

No.

P.

UNIT. TOTAL

01.003.4.29

EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99m

(CONGLOMERADO) m3 466.00 5.14 2.395.24

01.003.4.31

EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=4.00-6.00m

(CONGLOMERADO) m3 43.00 7.04 302.72

01.003.4.44 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=4.00-6.00m (ROCA) m3 9.00 19.19 172.71

01.003.4.01 EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (EN TIERRA) m3 1391.00 7.80 10.849.80

01.003.4.02 EXCAVACION ZANJA A MANO H=2.76-3.99m (EN TIERRA) m3 279.00 11.27 3.144.33

01.002.4.01 DESBROCE Y LIMPIEZA m2 25.00 1.53 38.25

01.002.4.06 TALA DE ARBOLES (TROZADO Y APILADO) u 4.00 14.60 58.40

01.008.4.01 ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 3785.00 9.61 36.373.85

01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 10986.0

0 3.46 38.011.56

01.007.4.02 ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga,transporte,volteo) m3 319.00 1.21 385.99

01.007.4.63 SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos) (SE PAGARA EN m3/km ) u 6381.00 0.37 2.360.97

CA02 TUBERÍAS

03.004.4.79

TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM

(MAT.TRAN.INST) m 3279.00 33.27 109.092.33

02.037.4.37 TUBERIA HIERRO DUCTIL K9 300MM (MAT/TRANS/INST) m 9.00 135.40 1.218.60

03.004.4.80

TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM

(MAT.TRAN.INST) m 257.00 54.24 13.939.68

03.004.4102

TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 500MM

(MAT.TRAN.INST) m 256.00 82.95 21.235.20

CA03 POZOS DE REVISION TIPO B1

03.007.4.16 POZO REVISION H.S. H=1.76-2.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) u 13.00 641.09 8.334.17

03.007.4.17

POZO REVISION H.S. H=2.26-2.75M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y

PELDAÑOS) u 4.00 705.78 2.823.12

03.007.4.24

POZO REVISION H.S. H=2.76-3.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y

PELDAÑOS) u 38.00 787.72 29.933.36

03.007.4.18

POZO REVISION H.S. H=3.26-3.75M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y

PELDAÑOS) u 15.00 862.86 12.942.90

03.007.4.19

POZO REVISION H.S. H=3.76-4.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y

PELDAÑOS) u 9.00 943.44 8.490.96

03.007.4.2

POZO REVISION H.S. H=4.26-4.75M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y

PELDAÑOS) u 6.00 1.022.55 6.135.30

03.007.4.21

POZO REVISION H.S. H=4.76-5.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y

PELDAÑOS) u 2.00 1.103.12 2.206.24

03.007.4.22 POZO REVISION H.S. H=5.26-5.75M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) u 1.00 1.178.17 1.178.17

03.007.4.25

POZO REVISION H.S. H=5.76-6.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y

PELDAÑOS) u 2.00 1.251.80 2.503.60

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87

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD

CANT.

TOTAL

C O S T O S

No.

P.

UNIT. TOTAL

CA04 POZO DE SALTO 1.0 m (14 unidades)

01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) m3 129.00 5.68 732.72

01.011.4.37 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 m3 5.00 135.70 678.50

01.011.4.05 HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 - EN SITIO m3 84.00 166.32 13.970.88

01.009.4.01 ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) Kg 3442.00 1.67 5.748.14

01.010.4.13 ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO RECTO m2 264.00 6.08 1.605.12

01.025.4.01

ESTRIBO DE VARILLA 16MM GALVANIZADO EN CALIENTE

(POZOS ALC.) (PROVISION Y MONTAJE) u 132.00 4.69 619.08

03.010.4.14 TAPA CON CERCO HF D=600MM (MAT,TRANS,INST) u 12.00 174.07 2.088.84

01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 96.00 11.38 1.092.48

CA05 POZO DE SALTO 1.5 m (2 unidades)

01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) m3 42.00 5.68 238.56

01.011.4.37 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 m3 1.00 135.70 135.70

01.011.4.05 HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 - EN SITIO m3 22.00 166.32 3.659.04

01.009.4.01

ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y

COLOCADO) Kg 908.00 1.67 1.516.36

01.010.4.13 ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO RECTO m2 99.00 6.08 601.92

01.025.4.01 ESTRIBO DE VARILLA 16MM GALVANIZADO EN CALIENTE (POZOS ALC.) (PROVISION Y MONTAJE) u 31.00 4.69 145.39

03.010.4.14 TAPA CON CERCO HF D=600MM (MAT,TRANS,INST) u 3.00 174.07 522.21

01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 21.00 11.38 238.98

CA06 POZO DE SALTO 2.0 m (7 unidades)

01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) m3 107.00 5.68 607.76

01.011.4.37 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 m3 2.00 135.70 271.40

01.011.4.05 HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 - EN SITIO m3 39.00 166.32 6.486.48

01.009.4.01

ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y

COLOCADO) Kg 1535.00 1.67 2.563.45

01.010.4.13 ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO RECTO m2 242.00 6.08 1.471.36

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CODIGO DESCRIPCION UNIDAD

CANT.

TOTAL

C O S T O S

No.

P.

UNIT. TOTAL

01.025.4.01

ESTRIBO DE VARILLA 16MM GALVANIZADO EN CALIENTE

(POZOS ALC.) (PROVISION Y MONTAJE) u 48.00 4.69 225.12

03.010.4.14 TAPA CON CERCO HF D=600MM (MAT,TRANS,INST) u 4.00 174.07 696.28

01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 32.00 11.38 364.16

CA07 POZO DE SALTO 3.0 m (5 unidades)

01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) m3 113.00 5.68 641.84

01.011.4.37 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 m3 1.00 135.70 135.70

01.011.4.05 HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 - EN SITIO m3 38.00 166.32 6.320.16

01.009.4.01

ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y

COLOCADO) Kg 1289.00 1.67 2.152.63

01.010.4.13 ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO RECTO m2 273.00 6.08 1.659.84

01.025.4.01

ESTRIBO DE VARILLA 16MM GALVANIZADO EN CALIENTE

(POZOS ALC.) (PROVISION Y MONTAJE) u 36.00 4.69 168.84

03.010.4.14 TAPA CON CERCO HF D=600MM (MAT,TRANS,INST) u 3.00 174.07 522.21

01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 24.00 11.38 273.12

CA08 DESCARGAS (8 UNIDADES)

01.003.4.36 EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (EN TIERRA) m3 184.00 1.93 355.12

01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) m3 40.00 5.68 227.20

01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 217.00 3.46 750.82

01.007.4.02 ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga,transporte,volteo) m3 34.00 1.21 41.14

01.007.4.63 SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos) (SE PAGARA EN m3/km ) u 672.00 0.37 248.64

01.011.4.37 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 m3 7.00 135.70 949.90

01.011.4.05 HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 - EN SITIO m3 40.00 166.32 6.652.80

01.009.4.01

ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y

COLOCADO) Kg 2602.00 1.67 4.345.34

01.010.4.07 ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO CONTRACHAPADO m2 219.00 14.71 3.221.49

01.021.4.01 ENROCADO m3 60.00 52.75 3.165.00

01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 24.00 11.38 273.12

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89

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD

CANT.

TOTAL

C O S T O S

No.

P.

UNIT. TOTAL

CA09 REJILLA TRANSVERSAL

01.003.4.01 EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (EN TIERRA) m3 10.00 7.80 78.00

01.007.4.63 SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos) (SE PAGARA EN m3/km ) u 43.00 0.37 15.91

01.009.4.01 ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) Kg 34.00 1.67 56.78

01.010.4.07 ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO CONTRACHAPADO m2 22.00 14.71 323.62

01.011.4.04 HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 - EN SITIO m3 10.00 147.99 1.479.90

03.004.4.80

TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM

(MAT.TRAN.INST) m 24.00 54.24 1.301.76

03.010.4.16

REJILLA HF 1.00X0.60M PATAS SIN CERCO (PROVISION Y

MONTAJE) u 24.00 185.44 4.450.56

CA10 SEGURIDAD DE LA OBRA

01.024.4.01

ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL PROYECTO (PROVISION Y

MONTAJE) m2 25.00 55.82 1.395.50

01.024.4.02

ROTULOS DE SEÑALIZACION EN TOOL, POSTES HG 2" - INCL.

LOGOS Y LEYENDA (PROVISION Y MONTAJE) m2 15.00 68.50 1.027.50

01.024.4.09 CINTA REFLECTIVA - ROLLO 3" X 200 PIES (CON LEYENDA) u 50.00 20.41 1.020.50

01.022.4.07 POLIETILENO 0.2 mm m2 100.00 1.11 111.00

01.018.4.66 TANQUE DE TOL DE 55 GLNS (PROVISION Y MONTAJE) u 15.00 15.84 237.60

03.016.4.01 PASOS PEATONALES DE MADERA 1.2m ANCHO (2 usos) m 30.00 28.74 862.20

01.024.4.08 CONO DE SEÑALIZACION VIAL u 35.00 26.65 932.75

CA11 MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

07.001.4.05 CONTROL DE POLVO (INCL. AGUA Y TANQUERO) m3 35.00 3.66 128.10

07.021.4.02 PLANTACION DE PLANTAS NATIVAS (PROV. TRANSP Y TRASPLANTE) u 25.00 0.55 13.75

07.021.4.07 ALISO H=2 A 2.50m EN FUNDA QUINTALERA (INCL.TRANSP. Y PLANTACION) u 20.00 19.70 394.00

CA12 RELACIONAMIENTO COMUNITARIO

01.035.4.56 ALQUILER DE PROYECTOR DE IMAGENES - POR EVENTO u 1.00 72.00 72.00

01.035.4.57 ALQUILER DE EQUIPO DE AMPLIFICACION - POR EVENTO u 1.00 72.00 72.00

07.005.4.15 DIPTICOS u 500.00 0.30 150.00

07.005.4.31 EXPOSICION Y PRESENTACION DEL PROYECTO u 1.00 299.91 299.91

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90

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD

CANT.

TOTAL

C O S T O S

No.

P.

UNIT. TOTAL

CA13 CONTROL DE CALIDAD

01.041.4.14

PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE

250 A 550mm m 3800.00 0.58 2.204.00

CA14 PLANOS ASBUILD

01.036.4.01 NIVELACION POZO A POZO PARA CATASTRO-INCLUYE CALCULO LIBRETA Y DIBUJO PERFILES Km 4.00 289.13 1.156.52

01.036.4.54 ELABORACION DE PLANO AS BUILT LAMINA, TAMAÑO A0 O A1 u 28.00 58.74 1.644.72

01.036.4.48 UBICACION DE PUNTO GPS (INCL.FOTOS,MONOGRAFIA,HITO HS) u 3.00 179.33 537.99

01.036.4.05 POLIGONO DE CALLES PARA CATASTRO Km 4.00 169.26 677.04

CA15 TRABAJOS VARIOS

01.016.4.27 DESEMPEDRADO m2 609.30 2.08 1.267.34

01.016.4.28 EMPEDRADO (INCLUYE MATERIAL) m2 487.44 9.65 4.703.80

01.016.4.29 REEMPEDRADO (MAT. EXISTENTE) m2 121.86 5.45 664.14

99.004.4.33 CAMA DE ARENA m3 91.40 26.43 2.415.57

01.030.4.12

DERROCAMIENTO MAMPOSTERIA ADOBE/ADOBON/TAPIAL

(HERRAMIENTA MENOR) m3 15.00 13.36 200.40

01.011.4.04 HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 - EN SITIO m3 5.00 147.99 739.95

01.011.4.07 HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA (f'c=180 KG/CM2) EN SITIO m3 7.00 100.47 703.29

01.030.4.02 DERROCAMIENTO HORMIGON SIMPLE (HERRAMIENTA MENOR) m3 15.00 43.45 651.75

01.030.4.11 DERROCAMIENTO POZO HORMIGON SIMPLE (INCL. ELEVADOR) m3 10.00 56.03 560.30

01.030.4.01

DERROCAMIENTO HORMIGON ARMADO (HERRAMIENTA

MENOR) m3 10.00 77.46 774.60

01.016.4.18 SUB-BASE CLASE 3 m3 50.00 16.85 842.50

01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 79.00 3.46 273.34

01.020.4.21 DESVIO TUBERIA PLASTICA 200mm (4 USOS) m 100.00 12.60 1.260.00

05.007.4.02 SAQUILLO YUTE (TERROCEMENTO ) u 150.00 2.08 312.00

06.004.4.06 REPARACION CONEXION DOMICILIARIA 1/2" AGUA POTABLE u 10.00 11.63 116.30

TOTAL $ $ 464.221,22

Fuente: Autores

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91

PRESUPUESTO TOTAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SEPARADO

El sistema de alcantarillado separado se dividió en el cálculo de la red sanitaria y la red

pluvial, obteniéndose de esta forma dos presupuestos para las redes concebidas en el

cálculo.

Costo de la red de alcantarillado sanitario $ 671.121,52 USD

Costo de la red de alcantarillado pluvial $ 464.221,22 USD

Costo total del sistema de alcantarillado separado $ 1’135.342,74 USD

5.1.2.3. INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA N°2 LLEVADA AL AÑO

INICIAL (V.A.N)

El presente literal tiene como objetivo trasladar todas las inversiones del proyecto a lo

largo de su vida útil hacia el valor de un capital inicial que oriente el verdadero costo del

proyecto, basado en un presupuesto referencial y un costo anual de mantenimiento.

Estimación de costo de mantenimiento anual por kilómetro de alcantarillado

sanitario:

Estimación de costo de mantenimiento anual por kilómetro de alcantarillado pluvial:

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92

Datos:

Po = 1’135.342,74 USD

R = 8.241,35 USD

i = 7,79%

[ ]

[ ]

Dónde:

- P = Valor capital

- Po = Inversión inicial

- PT = Inversión total capitalizada al año cero

- R = Gastos anuales por mantenimiento descritos en el literal N° 4.7.1.2.

- i = Tasa de interés efectiva vigente del Banco Central del Ecuador

- n = Periodo de diseño (30 años)

[ ]

[ ]

El valor real de inversión para la alternativa N°2 es de 1’229.991,02 USD; valor que se

deberá someter a una comparación con el valor real de la alternativa N°1 en la matriz de

valoración de alternativas.

5.2. SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA

5.2.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Los criterios de selección son la comparación de parámetros:

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93

Técnicos.

Económicos

Ambientales

Sociales

Parámetros a los cuales se los ha valorado dependiendo de su impacto en el proyecto, es

así que para la selección de la mejor alternativa se realizará una comparación de ventajas y

desventajas dentro de los parámetros expuestos, a estos parámetros de evaluación se ha

asignado un valor dependiendo de la incidencia de cada criterio, estos valores van en un

rango de -2 a 2, acorde a la siguiente tabla de valoraciones:

TABLA N° 5.4. Valoración para cada variable.

EVALUACIÓN ALTERNATIVA

Note Descripción

-2 Inadecuado

-1 No óptimo

0 Aceptable

1 Medio

2 Óptimo

Fuente: Autores.

Una vez realizado el análisis de valoraciones la alternativa que provea de mayores ventajas

para la materialización del proyecto será la alternativa cuya puntuación positiva sea la de

mayor valor.

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94

5.2.2. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS

TABLA N° 5.5. Análisis y valoración de alternativas.

Criter

ios Variables

ALTERNATIVA1 ALTERNATIVA 2

Descripción Valor Descripción Valor

A

S

P

E

C

T

O

S

F

Í

S

I

C

O

S

,

A

S

P

E

C

T

O

S

F

Í

S

I

C

O

S

Afectación de

vías existentes

La alternativa N°1,

Sistema de

Alcantarillado

combinado, no presenta

afectaciones

considerables ya que su

trazado geométrico va

por caminos

regularizados y bordes

de quebradas,

exceptuando el pasaje

privado 1-A. en el cual

se prevé realizar un

paso de servidumbre

-0.50 La alternativa N° 2 –

Sistema de

alcantarillado separado

no presenta mayor

afectación ya que su

trazado va por vías

existentes exceptuando

el pasaje 1 A y las

ocho descargas del

sistema pluvial

ubicadas en los bordes

de quebradas y cuerpos

receptores.

-0.50

Complejidad

constructiva de

obras civiles

Presenta un grado de

complejidad normal

para este tipo de

proyecto en zonas de

topografía irregular

0.00 Presenta mayor grado

de dificultad en cuanto

a la ubicación de redes

de agua potable

existentes, ya que no

existe un catastro

exacto y al

implementar dos

tuberías a distintos

niveles existe

problemática en cuanto

a distancias de

separación mínimas

con tuberías de agua

potable.

-2.00

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95

Criter

ios Variables

ALTERNATIVA1 ALTERNATIVA 2

Descripción Valor Descripción Valor

E

C

O

N

Ó

M

I

C

O

S

,

S

O

C

I

A

L

E

S

Y

A

M

B

I

E

N

Estructuras

especiales (pasos

aéreos,

subfluviales,

separadores)

La alternativa N° 1

prevé la construcción

de estructuras

especiales para librar

los obstáculos de

topografía en el área de

implantación del

proyecto, teniendo así

pasos aéreos

encamisados con

tubería de acero, pasos

subfluviales y

separadores de caudal.

-1.00 Se prevé la

construcción de dos

líneas paralelas a

distinta profundidad y

además de ocho

descargas pluviales

ubicadas en espacios

limitados

-1.00

Área de servicio Tiene una cobertura de

servicio de 38,27 Ha.

aproximadamente.

1.00 Tiene una cobertura de

servicio de 38,27 Ha.

aproximadamente.

1.00

E

C

O

N

Ó

M

I

C

O

S

Costos reales por

sistema

La alternativa N°1 de

sistema de

alcantarillado

combinado tiene un

costo real de inversión

954.453,19 USD.

2.00 La alternativa N°2 de

sistema de

alcantarillado separado

tiene un costo real de

inversión 1’229.991,02

USD

-2.00

Costo anual

mantenimiento

El costo anual de

mantenimiento de las

redes y estructuras de

alcantarillado

combinado es de

5.577,67 USD

1.00 El costo anual de

mantenimiento de las

redes y estructuras de

alcantarillado separado

es de 8.241,35 USD

-1.00

S

O

C

I

A

L

Aspecto social Los moradores del

barrio Miranda se

muestran conformes

con el proyecto de

saneamiento de tipo

combinado

2.00 Los moradores del

barrio Miranda se

muestran conformes

con el proyecto de

saneamiento de tipo

separado

2.00

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96

Criter

ios Variables

ALTERNATIVA1 ALTERNATIVA 2

Descripción Valor Descripción Valor

T

A

L

E

S

A

M

B

I

E

N

T

A

L

Aspecto

ambiental

El proyecto de

alcantarillado

combinado tiene una

repercusión ambiental

positiva

1.00 El proyecto de

alcantarillado separado

tiene una repercusión

ambiental óptima

2.00

TOTAL 5.50 -1.50

Fuente: Autores

5.2.3. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS

Del análisis de evaluación de criterios mostrados en la tabla de valoración se desprende

las ventajas y desventajas de los sistemas, desprendiéndose lo siguiente:

Sistema de alcantarillado combinado

Ventajas:

- Menor costo a corto y largo plazo.

- La interconexión del sistema se realizará a un sistema combinado.

- El costo de mantención del alcantarillado combinado es bajo en comparación a

otros sistemas de alcantarillado.

- El sistema constructivo se acopla a las dimensiones de las vías en el sector.

Desventajas:

- Posteriormente cuando las aguas producto del acarreo ingresen a la planta de

tratamiento de Lumbisí resulta más complicado el tratamiento de caudal diluido.

- El sistema se sobredimensiona en lugares poco densificados.

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97

Sistema de alcantarillado separado

Ventajas:

- Las descargas del sistema pluvial son aguas sin contenido sanitario,

ambientalmente es la alternativa más amigable.

- El posterior tratamiento en la planta proyectada Lumbisí es mejor en caudales sin

dilución.

Desventajas:

- El costo a corto y largo plazo es alto en comparación a sistemas unitarios de

acarreo.

- El sistema constructivo de doble tubería en calles angostas, de fuerte pendiente y

presencia de desorden de tuberías de otros servicios representa problemas en la fase

de construcción.

- El sistema de alcantarillado al cual se va a conectar es un sistema Combinado

- El costo de mantenimiento de redes separadas es mayor en comparación con

sistemas unitarios.

ALTERNATIVA SELECCIONADA

Conforme a la evaluación de parámetros técnicos, económicos, sociales, ambientales y

análisis de las ventajas y desventajas de uno y otro sistema, se desprende que la alternativa

Nº1(Sistema de alcantarillado combinado), presenta mayores cualidades de beneficio,

habiendo obtenido una mayor puntuación global de los parámetros evaluados, por tales

razones la alternativa N° 1, es la alternativa con que se procederá al diseño definitivo del

proyecto de Sistema de Alcantarillado Combinado para el Barrio Miranda Mirador Sur,

Parroquia de Amaguaña.

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98

CAPÍTULO VI

6. DISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA N°1

SISTEMA COMBINADO (HOJA EXCEL)

Los cálculos para el diseño de la red de alcantarillado se han realizado en una hoja de

cálculo Excel la cual se analiza por tramos.

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5

Tramo 06

Tramo 07 Tramo 8 Tramo 9 Tramo 10

A continuación se describe cada uno de los tramos.

Tramo 1, DESCRIPCIÓN DEL TRAMO

La sección del análisis de descripción del tramo tiene como sub integrantes las columnas:

CAUDAL DISEÑO DE COLECTOR COTAS PROFUNDIDAD TIPO

DISEÑO D B o D J TIEMPO Area Perimetro Radio v v TERRENO COLECTOR AGUAS SALTO Desnivel DE

CALLE DE A L Parcial Acum. A*C Tc I Qp (q1) Población Qsan K Qsan1 Qinf Qmax. (q2) (q1 + q2) (calculado)adoptado A(secc.) P Rh V Q DE Y/D Y TETA Mojada mojado. Hidra Qdis/Q v/V diseño mínima AGUAS AGUAS ARRIBA ABAJO Delta TUBERIA

m Ha Ha min mm/hr Lts/s hab. lts/s lts/s lts/s lts/s lts/s m m % m2

m m m/seg lts/s FLUJO m m2

m m (m/s) (m/s) ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO (m) (m) (m) (m)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS

CALLE A P1 P2 46.55 0.15 0.15 0.05 12.00 85 11 12 0.02 2.66 0.04 0.02 1.50 12.2 0.13 0.30 1.00 0.07 0.94 0.0750 1.62 114 0.48 0.21 0.06 1.90 0.01 0.3 0.04 0.11 0.6 1.02 0.56 2729.900 2731.170 2728.100 2727.635 1.80 3.54 0.47 PL

CALLE A P2 P3 35.69 0.09 0.24 0.07 12.48 84 17 19 0.03 2.66 0.07 0.02 1.50 18.4 0.15 0.30 1.00 0.07 0.94 0.0750 1.62 114 0.37 0.27 0.08 2.19 0.02 0.3 0.05 0.16 0.7 1.18 0.56 2731.170 2729.730 2727.635 2727.278 3.54 2.45 0.36 PL

POZO

DESCRIPCION DEL TRAMO Qs

TUBERIA LLENA

CAUDAL PLUVIALAREA

Estación Latitud

Sur

Longitud

Oeste

Altitud

m.s.n.m Ecuación I-D-F

(m)

LA TOLA 0°13´46” 78°22´00” 2480 I = 39,9*T0,09 * ln (t+3) 5,38 *( lnT )0,11 / t 1,93

CAUDAL DISEÑO DE COLECTOR COTAS PROFUNDIDAD TIPO

DISEÑO D B o D J TIEMPO Area Perimetro Radio v v TERRENO COLECTOR AGUAS SALTO Desnivel DE

CALLE DE A L Parcial Acum. A*C Tc I Qp (q1) Población Qsan K Qsan1 Qinf Qmax. (q2) (q1 + q2) (calculado)adoptado A(secc.) P Rh V Q DE Y/D Y TETA Mojada mojado. Hidra Qdis/Q v/V diseño mínima AGUAS AGUAS ARRIBA ABAJO Delta TUBERIA

m Ha Ha min mm/hr Lts/s hab. lts/s lts/s lts/s lts/s lts/s m m % m2

m m m/seg lts/s FLUJO m m2

m m (m/s) (m/s) ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO (m) (m) (m) (m)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS

CALLE A P1 P2 46.55 0.15 0.15 0.05 12.00 85 11 12 0.02 2.66 0.04 0.02 1.50 12.2 0.13 0.30 1.00 0.07 0.94 0.0750 1.62 114 0.48 0.21 0.06 1.90 0.01 0.3 0.04 0.11 0.6 1.02 0.56 2729.900 2731.170 2728.100 2727.635 1.80 3.54 0.47 PL

CALLE A P2 P3 35.69 0.09 0.24 0.07 12.48 84 17 19 0.03 2.66 0.07 0.02 1.50 18.4 0.15 0.30 1.00 0.07 0.94 0.0750 1.62 114 0.37 0.27 0.08 2.19 0.02 0.3 0.05 0.16 0.7 1.18 0.56 2731.170 2729.730 2727.635 2727.278 3.54 2.45 0.36 PL

POZO

DESCRIPCION DEL TRAMO Qs

TUBERIA LLENA

CAUDAL PLUVIALAREA

Estación Latitud

Sur

Longitud

Oeste

Altitud

m.s.n.m Ecuación I-D-F

(m)

LA TOLA 0°13´46” 78°22´00” 2480 I = 39,9*T0,09 * ln (t+3) 5,38 *( lnT )0,11 / t 1,93

CAUDAL DISEÑO DE COLECTOR COTAS PROFUNDIDAD TIPO

DISEÑO D B o D J TIEMPO Area Perimetro Radio v v TERRENO COLECTOR AGUAS SALTO Desnivel DE

CALLE DE A L Parcial Acum. A*C Tc I Qp (q1) Población Qsan K Qsan1 Qinf Qmax. (q2) (q1 + q2) (calculado)adoptado A(secc.) P Rh V Q DE Y/D Y TETA Mojada mojado. Hidra Qdis/Q v/V diseño mínima AGUAS AGUAS ARRIBA ABAJO Delta TUBERIA

m Ha Ha min mm/hr Lts/s hab. lts/s lts/s lts/s lts/s lts/s m m % m2

m m m/seg lts/s FLUJO m m2

m m (m/s) (m/s) ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO (m) (m) (m) (m)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS

CALLE A P1 P2 46.55 0.15 0.15 0.05 12.00 85 11 12 0.02 2.66 0.04 0.02 1.50 12.2 0.13 0.30 1.00 0.07 0.94 0.0750 1.62 114 0.48 0.21 0.06 1.90 0.01 0.3 0.04 0.11 0.6 1.02 0.56 2729.900 2731.170 2728.100 2727.635 1.80 3.54 0.47 PL

CALLE A P2 P3 35.69 0.09 0.24 0.07 12.48 84 17 19 0.03 2.66 0.07 0.02 1.50 18.4 0.15 0.30 1.00 0.07 0.94 0.0750 1.62 114 0.37 0.27 0.08 2.19 0.02 0.3 0.05 0.16 0.7 1.18 0.56 2731.170 2729.730 2727.635 2727.278 3.54 2.45 0.36 PL

POZO

DESCRIPCION DEL TRAMO Qs

TUBERIA LLENA

CAUDAL PLUVIALAREA

Estación Latitud

Sur

Longitud

Oeste

Altitud

m.s.n.m Ecuación I-D-F

(m)

LA TOLA 0°13´46” 78°22´00” 2480 I = 39,9*T0,09 * ln (t+3) 5,38 *( lnT )0,11 / t 1,93

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- Columna A, columna que lleva el nombre de las calles acorde a sus respectivos

pozos.

- Columna B, columna que indica el nombre del pozo inicial del tramo.

- Columna C, columna que indica el nombre de pozo final del tramo.

- Columna D, columna que indica el valor de la longitud del tramo que comprende

los dos pozos de inicio y fin, este valor se encuentra en metros y con dos números

decimales.

TABLA N° 6.1. Tramo uno, descripción, hoja de cálculo del sistema de alcantarillado

Fuente: Autores

Tramo 2, ÁREAS

La sección áreas, tiene como sub integrantes las columnas:

- Columna E, columna que indica el área parcial de aporte al tramo de conducto, es

decir es un área unitaria de aporte, se mide en hectáreas (Ha.).

- Columna F, columna que indica el área de aporte acumulada, es decir es el área de

aporte unitaria del tramo del conducto sumado el área acumulada del tramo

antecesor, para tramos cabecera el área parcial será igual al área acumulada y esta

se medirá en hectáreas (Ha.).

CALLE DE A L

m

A B C D

CALLE A P1 P2 46.55

CALLE A P2 P3 35.69

CALLE A P3 P4 65.79

CALLE A P4 P5 32.81

POZO

DESCRIPCION DEL TRAMO

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100

TABLA N° 6.2. Tramo dos, áreas, hoja de cálculo del sistema de alcantarillado

Fuente: Autores

Tramo 3, CAUDAL PLUVIAL

La sección de caudal pluvial, tiene como sub integrantes las columnas:

- Columna G, columna que es el valor de la multiplicación entre el área acumulada

de la columna F y el coeficiente de escorrentía que para este proyecto se asumió C=

0,3; para el primer tramo se tiene:

- Columna H, columna que indica el tiempo de concentración del flujo, que es el

lapso de tiempo que tarda el flujo desde que ingresa hasta que abandona el tramo

de análisis, para un tramo cabecera el tiempo de concentración será de 12 min.

- Columna I, columna que indica el valor de intensidad de lluvia medidos en (mm/h),

que en función de características hidrometeoreológicas y similitud de cuencas

hidrográficas se calcula en función de la ecuación de la estación La Tola, conforme

Parcial Acum.

Ha Ha

E F

0.15 0.15

0.09 0.24

0.20 0.44

0.12 0.56

ÁREAS

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lo establecido en el literal 4.4.4. del presente estudio, así tenemos para el primer

tramo:

[ ] [ ]

[ ] [ ]

- Columna J, columna que indica el valor en litros por segundo del caudal pluvial,

este se define con la siguiente ecuación:

Dónde el coeficiente de escorrentía C, ha sido definido como 0.3, el valor de la intensidad

de lluvia para el tramo inicial es de 85 mm/h, y el área (A), es el valor del área cumulada,

que para el primer tramo es de 0.15 Ha, así tenemos:

TABLA N° 6.3. Tramo tres, caudal pluvial, hoja de cálculo del sistema de alcantarillado

Fuente: Autores

A*C Tc I Qp (q1)

min mm/hr Lts/s

G H I J

0.05 12.00 85 11

0.07 12.48 84 17

0.13 12.85 83 31

0.17 13.02 83 39

CAUDAL PLUVIAL

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Tramo 4, CAUDAL SANITARIO

La sección de caudal sanitario, tiene como sub integrantes las columnas:

- Columna K, columna donde se indica el número de habitantes ocupantes del área

acumulada de aporte, número de habitantes proyectados a futuro según el período

de diseño del proyecto, conforme lo dicho se tiene para el primer tramo:

(

)

(

)

- Columna L, columna que indica el valor en l/s, del caudal sanitario que conforme a

lo estipulado en el literal 4.2.1. depende de la dotación neta definida como 160

l/hab-día, la población del tramo calculada en la columna K, y el coeficiente de

retorno definido con un valor de 0.75, en el literal 4.2.1.4. del presente estudio, así

para el primer tramo tenemos:

- Columna M, columna que indica el valor del factor de mayoración K, este factor

afecta al caudal sanitario con el fin de mayorarlo para tener suficiente holgura en el

diseño del diámetro del conducto en caso de que este caudal aumente, este

coeficiente de mayoración disminuye conforme el número de habitantes

incrementa, las normas de diseño para sistemas de alcantarillado de la EPMAPS,

sugieren que el factor K, oscile entre el siguiente rango 1.43 < K < 2.66, para el

presente estudio y para mayorar el caudal a su máxima expresión se toma el mayor

valor de K = 2.66, con el fin de diseñar la red para las condiciones más severas.

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103

- Columna N, columna en la cual se calcula el caudal mayorado que es el resultado

del producto del caudal sanitario por el factor de mayoración K, para el tramo

inicial se tiene lo siguiente:

- Columna O, columna que muestra el valor del caudal que se infiltra a la tubería del

sistema a través de las juntas del conducto o de fisuras en el mismo también por

pozos o estructuras que conforman el sistema que no estén bien impermeabilizadas,

conforme se lo caracteriza en el literal 4.3. del presente estudio, así tenemos un

caudal de infiltración de QINF=0.1 (l/s-Ha), donde para el tramo inicial tenemos el

siguiente valor:

- Columna P, columna que realiza una prueba lógica en la cual si la suma del caudal

sanitario (Qs1), más el caudal de infiltración (QINF) no superan un caudal de 1.5

l/s, esta prueba lógica hará la aproximación del caudal resultante de la suma hacia

1.5 l/s, en caso de que la suma de los caudales sobrepase este valor base de 1.5 l/s,

entonces se acogerá el valor resultante de la suma del caudal sanitario 1 más el del

caudal por infiltración, así para el tramo inicial tenemos:

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TABLA N° 6.4. Tramo cuatro, caudal sanitario, hoja de cálculo del sistema de

alcantarillado

Fuente: Autores

Tramo 5, CAUDAL DE DISEÑO

La sección de caudal de diseño, tiene como sub integrantes las columnas:

- Columna Q, Caudal de diseño, esta columna es la suma entre en caudal pluvial

(q1), columna J y el caudal total sanitario (q2), columna P, este caudal de diseño es

redondeado a un decimal y se mide en l/s, así para el tramo inicial tenemos:

TABLA N° 6.5. Tramo cinco, caudal de diseño, hoja de cálculo del sistema

Fuente: Autores

Población Qsan K Qsan1 Qinf Qmax. (q2)

hab. lts/s lts/s lts/s lts/s

K L M N O P

12 0.02 2.66 0.04 0.02 1.50

19 0.03 2.66 0.07 0.02 1.50

35 0.05 2.66 0.13 0.04 1.50

45 0.06 2.66 0.17 0.06 1.50

Qs

CAUDAL

DISEÑO

(q1 + q2)

lts/s

Q

12.2

18.4

32.1

40.2

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Tramo 6, DISEÑO DEL COLECTOR

La sección de diseño del colector, tiene como sub integrantes las columnas:

- Columna R, diámetro calculado, esta columna muestra el valor calculado del

diámetro en función del caudal, pendiente y el coeficiente de resistencia, de esta

forma para el tramo inicial tenemos:

Partimos de la ecuación de velocidad de Manning

Dónde:

- n = Coeficiente de resistencia o rugosidad de Manning.

- V = Velocidad de acarreo de flujo.

- Rh = Radio hidráulico.

- S = Pendiente del conducto.

Sabemos que:

Dónde:

- A = Área transversal del conducto.

Reemplazamos en la ecuación de velocidad de Manning:

Reemplazamos, sabiendo que:

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Despejamos el diámetro y tenemos:

⁄ (

⁄)

Reemplazando los valores para el tramo inicial tenemos:

(

( )

)

- Columna S, Diámetro adoptado, esta columna escoge el diámetro comercial que

más satisfaga al diámetro calculado, este diámetro siempre será mayor al diámetro

del cálculo de la columna R, así para el tramo inicial escogemos un diámetro de

0.30 m, que es el diámetro mínimo para acarreo de aguas combinadas en un

sistema de alcantarillado para un tramo cabecera.

- Columna T, Pendientes, muestra el valor de la pendiente en porcentaje, esta es

tomada de la forma más cercana a la topografía del terreno con el fin de evitar

grandes excavaciones, su valor mínimo es de 0.5 % y no existe un valor máximo,

siempre y cuando el diseño así lo requiera, así para el tramo inicial se ha tomado

una pendiente del 1% acorde a la topografía del terreno y asegurando la

profundidad mínima de la tubería.

- Columna U, Área de la sección, ubica el valor de sección del conducto en ,

tomando como dato el diámetro comercial adoptado en la columna S, así para el

tramo inicial tenemos:

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- Columna V, Perímetro mojado, se refiere a parte del perímetro del conducto que

está en contacto con el agua acarreada y se lo calculará con la siguiente ecuación:

Dónde:

- P = Perímetro mojado (m).

- R = Radio del conducto (m).

- Columna W, Radio hidráulico, se representa como la relación entre el área del

conducto (columna U) y el perímetro mojado de la misma (columna V), así para el

tramo inicial tenemos:

- Columna X, columna donde se muestra la velocidad de acarreo de flujo dentro del

conducto considerando que la tubería trabaja a conducto lleno, esta velocidad

responde a la ecuación de velocidad de Manning, este valor no deberá superar al

valor de velocidad máxima admisible para el tipo de material de la tubería

considerada para el tramo en análisis conforme a lo expuesto en el literal 5.4.2 del

presente estudio, en función de lo expuesto para el tramo inicial tenemos:

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Dónde:

- n = Coeficiente de resistencia o rugosidad de Manning.

- V = Velocidad de acarreo de flujo.

- Rh = Radio hidráulico.

- S = Pendiente del conducto.

- Columna Y, Caudal a tubería llena, con el fin de diseñar para las peores

condiciones se calcula el caudal a conducto lleno medido en l/s, que es el producto

entre el área de la sección del conducto (columna U) y la velocidad a conducto

lleno (columna X), así para el tramo inicial tenemos:

(

)

- Columna Z, Tiempo de flujo, esta columna muestra el cálculo del valor de tiempo

en minutos en que tarda el flujo desde su ingreso hasta su salida considerando un

tramo de pozo a pozo, es la relación entre la longitud del tramo en consideración

(columna D) y la velocidad a tubo lleno (columna X), así para el tramo inicial

tenemos:

- Columna AA, Relación Y/D, es la relación entre el calado interior del flujo,

respecto al diámetro del conducto que lo acarrea, existen valores predeterminados

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de la relación Y/D, establecidos en las normas de diseño de sistemas de

alcantarillado de la EPMAPS, este valor de Y/D, se elige acorde a la constante K,

habiendo un valor de Y/D, para cada valor de K, esta constante se define con la

siguiente ecuación:

Dónde:

- Q = Caudal de diseño ( ); columna Q.

- n = Coeficiente de resistencia o fricción de Manning.

- S = Pendiente del conducto (%); columna T.

- D = Diámetro comercial (m); columna S.

Para el tramo inicial tenemos:

Para este valor de K según el anexo D, le corresponde un valor de Y/D, para conducto

circular de:

En el Anexo D, se encuentran las tablas de la relación Y/D, para canales circulares y

rectangulares acorde a un valor de la constante K.

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- Columna AB, esta columna muestra el valor de Y, que es el calado del flujo dentro

del conducto, se lo obtiene del producto de la relación Y/D (columna AA), y el

diámetro comercial de la tubería (columna S), así para el primer tramo tenemos:

- Columna AC; columna TETA, para tubería circular, indica el valor del Angulo que

forma entre el calado del espejo de aguas de acarreo “Y”, (columna AB) con la

sección libre del conducto comercial (columna S), así para la tubería del tramo

inicial se tiene:

[ (

)]

[ (

)]

- Columna AD, columna que muestra el cálculo del área Mojada en , que se

define como la sección que ocupa el flujo dentro del conducto, se define su cálculo

con la siguiente ecuación:

[ ]

Dónde:

- D = Diámetro comercial (columna S).

- θ = TETA, (columna AC).

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[ ]

- Columna AE, columna que muestra el cálculo del perímetro mojado Pm, medido

en metros, tomando como premisa el trabajo a medio tubo del conducto, así para el

primer tramo tenemos:

- Columna AF, radio hidráulico, se define como la relación del área mojada

(columna AD) sobre el perímetro mojado (columna AE), así para el primer tramo

se tiene el siguiente valor:

- Columna AG, relación entre el caudal de diseño (columna Q) respecto al caudal a

tubo lleno (columna Y) , esta relación indica en que porcentaje de ocupación se

encuentra trabajando el conducto,

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- Columna AH, relación de velocidades, es el cociente entre la velocidad de diseño

(v) y la velocidad de acarreo a tubo lleno (V), para el primer tramo queda definida

de la siguiente manera:

- Columna AI, Velocidad de diseño, los valores de la columna nos indican la

velocidad diseñada para el tramo que deberá estar entre los valores de aceptabilidad

conforme al material del conducto, esta velocidad responde a la ecuación de

cálculo de Manning, para el tramo inicial se valor es el siguiente:

Dónde:

- n = Coeficiente de resistencia o rugosidad de Manning.

- V = Velocidad de acarreo de flujo.

- Rh = Radio hidráulico.

- S = Pendiente del conducto.

- Columna AJ, esta columna muestra el cálculo del valor de velocidad mínima, se

calcula esta velocidad con el fin de que en el diseño se prevea no bajar de ella ya

que esto asegura el correcto funcionamiento del sistema de acarreo, no permite la

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sedimentación y asegura un buen flujo de gases, para el cálculo de esta columna es

necesario hacer un cálculo aparte dimensionando todos los parámetros únicamente

para el caudal sanitario máximo (columna P), siendo necesario el recálculo de los

datos que intervienen en la ecuación de velocidad de Manning, conforme a lo dicho

para el tramo inicial se tiene lo siguiente:

De las tablas se obtiene la relación Y/D:

A partir de la relación Y/D, obtenemos el calado Y:

Cálculo de TETA:

[ (

)]

[ (

)]

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Cálculo del área mojada:

[ ]

[ ]

Cálculo del perímetro mojado:

Cálculo del radio hidráulico:

Cálculo de la velocidad mínima:

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TABLA N° 6.6. Diseño del colector, cálculo de la velocidad mínima de tramo de

tubería

Fuente: Autores

TABLA N° 6.7. Tramo seis, diseño del colector, hoja de cálculo del sistema de

alcantarillado

Fuente: Autores

Tramo 7, COTAS

La sección del tramo de COTAS, tiene como sub integrantes las columnas:

- Columna AK, columna que hace referencia a la elevación del terreno respecto al

nivel del mar del pozo inicial del tramo (cota arriba).

- Columna AL, columna que hace referencia a la elevación del terreno respecto al

nivel del mar del pozo final del tramo (cota abajo).

VELOCIDAD MÍNIMA

K y/D y Teta AREA PERIMETRO Rh velocidad

0.00409 0.08 0.024 1.15 0.00265 0.17205 0.02 0.56

0.00409 0.08 0.024 1.15 0.00265 0.17205 0.02 0.56

0.00106 0.04 0.012 0.81 0.00095 0.12081 0.01 1.39

0.00090 0.03 0.009 0.70 0.00062 0.10445 0.01 1.36

DISEÑO DE COLECTOR COTAS

D B o D J TIEMPO Area Perimetro Radio v v

(calculado)adoptado A(secc.) P Rh V Q DE Y/D Y TETA Mojada mojado. Hidra Qdis/Q v/V diseñomínima

m m % m2

m m m/seg lts/s FLUJO m m2

m m (m/s) (m/s)

R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ

0.13 0.30 1.00 0.07 0.94 0.0750 1.62 114 0.48 0.21 0.06 1.90 0.01 0.3 0.04 0.11 0.6 1.02 0.56

0.15 0.30 1.00 0.07 0.94 0.0750 1.62 114 0.37 0.27 0.08 2.19 0.02 0.3 0.05 0.16 0.7 1.18 0.56

0.11 0.30 14.90 0.07 0.94 0.0750 6.24 441 0.18 0.18 0.05 1.75 0.01 0.3 0.03 0.07 0.6 3.60 1.39

0.11 0.30 20.80 0.07 0.94 0.0750 7.37 521 0.07 0.18 0.05 1.75 0.01 0.3 0.03 0.08 0.6 4.26 1.36

TUBERIA LLENA

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- Columna AM, columna que hace referencia a la elevación respecto al nivel del mar

de la cota del proyecto (aguas arriba), para el pozo inicial del tramo, es decir es la

cota del terreno menos la altura del pozo, así para el pozo cabecera N° 1 tenemos:

- Columna AN, columna que hace referencia a la elevación respecto al nivel del mar

de la cota del proyecto (aguas abajo), para el pozo final del tramo, es decir es la

cota de proyecto aguas arriba (columna AM), menos el desnivel dado por la

pendiente escogida (columna AQ), así para el pozo final del tramo inicial tenemos:

TABLA N° 6.8. Tramo siete, cotas, hoja de cálculo del sistema de alcantarillado

Fuente: Autores

COTAS PROFUNDIDAD

TERRENO COLECTOR AGUAS

AGUAS AGUAS

ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO

AK AL AM AN

2729.900 2731.170 2728.100 2727.635

2731.170 2729.730 2727.635 2727.278

2729.730 2719.420 2727.278 2717.476

2719.420 2712.590 2717.476 2710.652

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Tramo 8, PROFUNDIDADES

La sección PROFUNDIDAD, tiene como sub integrantes las columnas:

- Columna AO, Profundidad del pozo aguas arriba, se refiere a la altura del pozo al

inicio del tramo considerado, para pozo N° 1 del tramo inicial se tiene una altura de

pozo de 1.80 m.

- Columna AP, Profundidad del pozo aguas abajo, se refiere a la altura del pozo al

final del tramo considerado, para pozo N° 2 del tramo inicial se tiene una altura de

pozo de 3.54 m.

- Columna AQ, altura del pozo de salto considerado, este salto se lo considera

únicamente en desniveles fuertes que a fin de no profundizar el conducto

repercutiendo en altas pendientes, se considera una caída libre del flujo en el pozo

de llegada, como ejemplo en el tramo N° 4 se considera un salto de 0.30 m, el cual

se le sumara a la altura del pozo y de esa forma empezar el próximo tramo con un

pozo más profundo logrando disminuir la pendiente en el tramo subsiguiente.

TABLA N° 6.9. Tramo ocho, profundidad de pozos, hoja de cálculo del sistema

Fuente: Autores

PROFUNDIDAD

AGUAS SALTO

ARRIBA ABAJO

(m) (m) (m)

AO AP AQ

1.80 3.54

3.54 2.45

2.45 1.94

1.94 1.94 0.30

2.24 1.95 0.30

2.25 2.01 0.10

2.11 2.10

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Tramo 9, DESNIVEL

- Columna AQ, desnivel (Δ), hace referencia al desnivel dado por la pendiente y la

longitud del tramo, así para el tramo inicial se tiene:

TABLA N° 6.10. Tramo nueve, desnivel de tramo de tubería, hoja de cálculo del sistema

Fuente: Autores

Tramo 10, TIPO DE TUBERÍA

- Columna AS, define el tipo de material acorde a todos los parámetros calculados en

la hoja de cálculo, en función de estos parámetros se ha definido el uso de

conductos de dos tipos:

1) Tubería de conducción plástica.

2) Tubería de conducción de acero cédula 40.

Desnivel

Delta

(m)

AQ

0.47

0.36

9.80

6.82

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La tubería de acero se usará en dos tramos con pendientes elevadas, que para salvar las

grandes velocidades producidas se contempla el uso de tubería con este material, además

del uso del mismo como encamisado de la tubería plástica para salvar la luz del paso

elevado.

TABLA N° 6.11. Tramo diez, tipo de material de tubería, hoja de cálculo del sistema

Fuente: Autores

6.1. PASO ELEVADO

Existe un paso elevado a lo largo de las redes del proyecto, el cual se ubica la red de la

calle E, entre los pozos P62 y P63, un pozo antes del tramo del paso elevado se encuentra

una estructura de derivación de caudal tipo anular, el cual permite que el cruce se lo realice

únicamente con la dilución del caudal sanitario, con una tubería de 300 mm de diámetro.

En el diseño se considera el cruce con una tubería plástica de alcantarillado de 300 mm de

diámetro como conducto para el agua residual, el cual será instalado dentro de una tubería

de acero de 400 mm de diámetro que tiene la función de ser un sustento estructural del

paso elevado, siendo un encamisado de protección para la tubería plástica.

TIPO

DE

TUBERIA

AS

PL

PL

PL

…………

HD

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120

Se considera como carga muerta el peso de la tubería de acero, el peso de la tubería

plástica, además del peso del agua trabajando a tubería llena, afectados por un factor de

mayoración de 1.4, según lo que establece el código A.C.I. para diseños a última

resistencia, se calcula la fatiga de la tubería de acero, la deflexión; considerando el cruce

elevado como empotrado en sus extremos, así tenemos el cálculo del paso elevado de la

siguiente forma:

Cálculo de la deflexión y esfuerzo en tubería de acero empleada en el encamisado

Para el cálculo se procedió a ordenarlo en la siguiente tabla de cálculo:

- Columna N°1, Tramo, es la descripción del tramo de pozo a pozo del cruce

elevado.

- Columna N°2, Longitud de Cruce (m), se toma la longitud desde las caras

exteriores de los anclajes los cuales tienen un efecto de empotre en la tubería de

acero.

- Columna N°3, Diámetro interno tubería de acero, para el encamisado, se toma un

diámetro mayor al de la tubería que va a recubrir así se toma un diámetro interior

de 400 mm.

- Columna N°4, Diámetro externo tubería de acero, el diámetro externo se lo calcula

en base al espesor de la tubería, así tenemos:

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121

- Dónde:

D ex = Diámetro exterior de la tubería de acero en mm.

D int = Diámetro interior de la tubería de acero en mm.

e = Espesor de la tubería de acero en mm.

- Columna N°5, Diámetro interno tubería plástica para acarreo de flujo sanitario,

acorde al diseño tenemos un diámetro de 300 mm.

- Columna N°6, Diámetro externo tubería plástica para acarreo de flujo sanitario, el

diámetro externo se lo calcula en base al espesor de la tubería, así tenemos:

Dónde:

D ex = Diámetro exterior de la tubería plástica en mm.

D int = Diámetro interior de la tubería plástica en mm.

e = Espesor de la tubería plástica en mm.

- Columna N° 7, Espesor tubería plástica, de acuerdo a catálogos comerciales de

tubería plástica sanitaria se tiene un espesor de 1.96 mm.

- Columna N° 8, Espesor tubería de acero, de acuerdo a catálogos comerciales se

tiene un espesor de 6.35 mm.

- Columna N° 9, Peso específico del agua, P esp = 1000 kg/m3.

- Columna N° 10, Peso específico del acero, P esp = 7850 kg/m3.

- Columna N° 11, Peso específico tubería plástica, P esp = 1400 kg/m3.

- Columna N° 12, Módulo de elasticidad del acero, E = 2000000 kg/cm2.

- Columna N° 13, Carga muerta del agua, responde a la siguiente ecuación:

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122

(

)

Dónde:

D w = Carga muerta del agua (kg/m).

D int = Diámetro interior de la tubería plástica (m).

P esp w = Peso específico del agua (kg/m3)

- Columna N° 14, Carga muerta de tubería de acero, responde a la siguiente

ecuación:

(

)

( )

Dónde:

DAC = Carga muerta tubería de acero (kg/m).

D int = Diámetro interior de la tubería acero (m).

D ext = Diámetro exterior de la tubería acero (m).

P esp AC = Peso específico acero (kg/m3).

- Columna N° 15, Carga muerta plástica, responde a la siguiente ecuación:

(

)

( )

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123

Dónde:

DPL = Carga muerta tubería plástica (kg/m).

D int = Diámetro interior de la tubería plástica (m).

D ext = Diámetro exterior de la tubería plástica (m).

P esp PL = Peso específico tubería plástica (kg/m3).

- Columna N° 16, Factor de mayoración, factor que tiene la función de aumentar la

carga total, con el fin de prever cualquier sobre carga no considerada, se toma un

valor de 1.4, según lo que establece el código A.C.I. para diseños a última

resistencia.

- Columna N° 17, Carga total aplicada, se refiere a la carga a aplicar al encamisado

de acero, y responde a la siguiente ecuación:

- Columna N° 18, Inercia de la tubería de acero (cm4), responde a la siguiente

ecuación:

(

)

- Columna N° 19, Momento máximo (kg*cm), responde a la siguiente ecuación:

(

)

( )

(

)

( )

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124

- Columna N° 20, Flecha máxima (Fmáx), corresponde al fleje máximo del

encamisado de hierro dúctil en (cm), se lo calcula con la siguiente ecuación:

(

)

( )

(

)

( )

- Columna N° 21, Esfuerzo unitario máximo (σmáx), esfuerzo máximo de tensión al

que está sometida la sección de acero, se calcula mediante la siguiente ecuación:

á

Dónde:

D int AC = Diámetro interno tubería acero (cm).

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125

GRÁFICO N° 6.1. Paso elevado

Fuente: Autores

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126

6.2.TIPOS DE POZOS DE REGISTRO DISPUESTOS EN EL SISTEMA

Los pozos de registro o revisión son estructuras mayormente cilíndricas, de hormigón

simple, armado, ciclópeo, mampuestos, etc. según el requerimiento del diseño, estos

permiten el mantenimiento, evacuación de gases y limpieza de la tubería que se encuentra

interconectada entre dos pozos, siendo interconectados de tramo a tramo en una longitud

aproximada de entre 80 y 100 m, acorde a la longitud de mangueras de los camiones

eductores, para facilidad de mantenimiento y operación.

La ubicación de un pozo se la dispone conforme a los siguientes parámetros:

- Cuando la longitud de tramo pozo a pozo supere los 80 m.

- Cuando se requiera la unión entre dos o más ramales de tubería.

- Se dispone de un pozo de registro en cada cambio de dirección de la tubería.

- Se dispone de un pozo de registro en cada cambio de pendiente de la tubería de

acarreo.

- Se dispone de un pozo de registro en todo cambio de diámetro de tubería.

- Se dispone de un pozo de registro en todo cambio de material de tubería.

- Se dispone de un pozo de registro en todo comienzo de conducto de acarreo

llamando a este un pozo cabecera.

Según la profundidad, diámetro de tubería o tuberías que converjan al pozo se ha

clasificado a los pozos de registro existentes en el diseño de la siguiente manera:

Se ocuparán dos tipos de pozos de registro:

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127

- Pozo de registro tipo B1, este tipo de pozo se dispone para tuberías de 250 a 600

mm de diámetro que converjan en él además la profundidad de este será variable en

un rango menor a los cinco metros medidos desde el nivel de la superficie hasta

treinta centímetros antes de la cota clave de la tubería de conducción, este

contempla en su construcción un hormigón de f’c= 210 kg/cm2, el uso de una

escalera marinera dispuesta como estribos anclados al pozo elaborados con acero

de diámetro de 16 mm cada 30 cm.

- Pozo de registro tipo B2, este tipo de pozo se dispone para tuberías con diámetros

de entre 700 y 800 mm, que convergen en él, la profundidad de este será variable

en un rango menor a los cuatro metros medidos desde el nivel de la superficie hasta

una loza intermedia de 0.50 m, a manera de ampliación del pozo, a partir del nivel

de esta losa se contempla una altura variable no mayor a 1.50 m, medidos desde la

losa intermedia hasta 0.30 m, antes de la cota clave de la tubería de acarreo, este

contempla en su construcción un hormigón de f’c= 210 kg/cm2, el uso de una

escalera marinera dispuesta como estribos anclados al pozo elaborados con acero

de diámetro de 16 mm cada 30 cm.

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128

GRÁFICO N° 6.2. Pozo tipo B1

Fuente: Planos de diseño de sistemas sanitarios EPMAPS.

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129

GRÁFICO N° 6.3. Pozo tipo B2

Fuente: Planos de diseño de sistemas sanitarios EPMAPS.

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130

6.3. ESTRUCTURAS DE SEPARACIÓN DE CAUDAL

Con el fin de reducir el flujo de acarreo en el sistema y por consiguiente amenorar

económicamente el monto en la etapa de construcción del sistema de alcantarillado

combinado, se considera diseñar en lugares estratégicos obras hidráulicas para la

separación y alivio del sistema del caudal pluvial, manteniendo el caudal sanitario dentro

de la red, a la salida de la estructura de separación de caudales, existe una estructura de

descarga con capacidad de evacuación suficiente del caudal pluvial durante las

precipitaciones hacia drenajes naturales como ríos y quebradas.

Las estructuras de separación son necesarias ya que en el caso de no separar el flujo

pluvial se sobre dimensionarían las tuberías de drenaje, reflejándose en un proyecto poco

sustentable, además de colmatar la red existente a la cual se conecta el sistema y en su

posterior conexión hacia la planta de tratamiento de Lumbisí.

La estructura de separación de caudal a implementarse en este proyecto es llamada

“Separador de caudal anular” o también conocido como “Separador de orificio con

vertedero circular en excesos”.

El separador de caudal recibe tuberías con diámetros de entre 700mm para el primer

separador (P62) y 800mm para el segundo separador (P137) en material plástica. Ésta

estructura consta de un vertedero circular construido en hormigón armado que es el

encargado de aliviar el caudal por medio de desborde por encima de éste, el cual tiene

alturas diseñadas de 20cm + 5cm de margen de seguridad para el primer separador (P62) y

25cm + 5cm para el segundo separador (P137), en donde se realizará la derivación de

aguas sanitarias para ser conducidas a la conexión de una red existente de 700mm de

diámetro y la evacuación de aguas pluviales a quebradas adyacentes al sistema.

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131

DISEÑO HIDRÁULICO DE LOS SEPARADORES DE CAUDAL

Para el sistema se diseña una separación de caudal pluvial que será dirigida hacia

quebradas adyacentes, donde la estructuras tienen dos salidas de evacuación, una para el

caudal sanitario que continúa hacia la conexión de red existente, y la segunda en

condiciones de precipitación para el caudal pluvial desbordado que es conducido hacia el

cauce natural más cercano.

La estructura se diseña considerando un vertedero circular de exceso, que permite una

óptima evacuación de caudal y una operación superior sobre otras estructuras de

separación, tomando en cuenta lo siguiente:

- Esta estructura de separación, tiene aplicación cuando se tienen desniveles de

terrenos considerables o suficientes respecto a los cauces naturales donde se

dispone aliviar el caudal pluvial en exceso.

- El vertedero circular de exceso provee una separación adecuada, así como una

auto-limpieza del mismo, debido a su conducción circular del agua que permite la

evacuación por medio de desborde de sedimentos, basura o materia vegetal (ramas)

que pudiesen ingresar por error al sistema de alcantarillado.

Para el diseño del separador de caudal a la entrada y salida es necesario considerar

condiciones de flujo sub-crítico, para el efecto se diseña el alcantarillado con pendientes

bajas (1.00% - entrada y salida), para evitar resalto hidráulico dentro de la estructura.

Para el cálculo del vertedero anular y repartición de caudales en la estructura de derivación

se toma en cuenta que el caudal que sigue su transcurso es un caudal diluido que conforme

a la altura de la derivación rectangular es de 10 veces el caudal sanitario, de esta forma

tenemos que el caudal diluido a derivar es diez veces el caudal sanitario

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132

Caudal diluido a derivar:

Altura del vertedero anular:

√ √

Coeficiente de vertedero lateral (Bazin):

(

) [ (

)

]

Descarga del vertedero:

Dónde:

- QD = Caudal Diluido (m3/s).

- QS = Caudal Sanitario (m3/s).

- Q = Caudal de descarga por el vertedero de excesos (m3/s).

- a = ancho y altura del canal anular (m).

- A = Área del canal anular (m2).

- V = Velocidad de diseño (m/s).

- C = Coeficiente de vertedero lateral.

- Lc = Longitud Circunferencial (m).

- Hv = Altura de la lámina de agua sobre el vertedero (m).

- z = Altura de la lámina de agua bajo el vertedero (m).

a

a

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133

El caudal desbordado por el vertedero anular de excesos se obtiene por medio del caudal

que circula por este canal circunferencial y la altura de la lámina de agua sobre dicho

vertedero. Se ha calculado para los dos separadores el desbordamiento del caudal en cada

altura de lámina de agua sobre el vertedero.

En el Anexo E, se muestran los cálculos realizados para cada uno de los separadores de

caudal, así como también los planos de detalles y situaciones de operación diseñadas para

las estructuras.

GRÁFICO N° 6.4. Separador de caudales anular

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134

Fuente: Autores

6.4. DESCRIPCIÓN DE LA CONEXIÓN AL COLECTOR EXISTENTE

El sistema de alcantarillado, objeto del presente estudio dispondrá de las aguas producto

del acarreo hacia un colector ubicado en la calle Río Napo, el sistema se conectara a este

colector existente que cuenta con un diámetro de 700 mm, a través de un pozo existente

PEX8 que tiene una profundidad de 2.80 m y se conectara a él una tubería de 400 mm, que

llevara el flujo del sistema del presente proyecto, esté colector acarrea las aguas de los

barrios altos de Miranda y el nuevo flujo hacia la descarga en la quebrada Santa Isabel,

como muestra el gráfico Nº 6.5

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135

GRÁFICO N° 6.5. Implantación general de la descarga temporal

Fuente: Autores

La descarga del colector se la realiza a la quebrada Sta. Isabel, sin ningún tratamiento

previo, esta situación genera gran impacto ambiental negativo.

El proyecto no contempla tipo de tratamiento alguno debido a que la condición de

descarga sin tratamiento es temporal ya que se encuentra en etapa de factibilidad el

proyecto de descontaminación de ríos y quebradas Valle de los Chillos mediante

interceptores sanitarios, que dispondrá las aguas residuales de gran parte del valle de los

chillos a una planta de tratamiento de aguas residuales proyectada en el sector de Lumbisí,

como se muestra en el gráfico 6.6 Implantación general proyecto de descontaminación de

ríos y quebradas Valle de los Chillos

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136

GRÁFICO N° 6.6. Implantación general proyecto de descontaminación de ríos y

quebradas Valle de los Chillos

Fuente: Proyecto de descontaminación de quebradas Valle de los Chillos EPMAPS.

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137

6.5. CONEXIONES DOMICILIARIAS

Su número se estima para una primera etapa de ejecución (condiciones actuales), para

conseguir el número más acertado de conexiones domiciliarias se realizó una encuesta a

los jefes de familia de las viviendas que se encuentran dentro del área de influencia de la

red de alcantarillado combinado

Considerando la construcción del proyecto en el primer semestre del año 2018, se atenderá

a un número de 148 familias, acorde a las encuestas realizadas en campo, este número

corresponde a familias en condiciones actuales que se beneficiarán del servicio y

conciernen 148 conexiones ubicadas a lo lardo del sistema beneficiando a los Barrio

Miranda Grande, Miranda Mirador Sur y Los Pinos de Miranda, que se encuentran en la

zona de influencia del proyecto.

Consideraciones para la construcción de las conexiones:

- El diámetro mínimo de una conexión domiciliaria es de 0.15 m, pudiendo

realizarse de un mayor diámetro justificando el porqué de la necesidad.

- La pendiente mínima de la tubería de la conexión será del 2%, hacia la tubería de

alcantarillado.

- La profundidad de la conexión será mínimo de 0.6 m, en línea de fábrica.

- Los empalmes de la conexión con la tubería de alcantarillado será a 45° en

dirección del flujo y se lo realizará en la cota clave de la tubería colectora.

- La conexión domiciliaria se la dispondrá a mínimo 0.15 m por debajo de la tubería

de agua potable, de no ser posible se encamisara la tubería de conexión con una

capa de hormigón simple.

(Referencia: Normas de diseño de sistemas de alcantarillado EPMAPS, 2008 pág. 66)

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138

GRÁFICO N° 6.7. Tubería de conexión domiciliaria

CANAL

PRINCIPAL

Pendiente min. 2%

Fuente: Planos de diseño de sistemas sanitarios EPMAPS.

GRÀFICO N° 6.8. Caja de revisión domiciliaria

A LA RED PRINCIPAL

Fuente: Planos de diseño de sistemas sanitarios EPMAPS.

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139

GRÁFICO N° 6.9. Conexión domiciliaria

CEMENTO ARENA 1:2

CANAL PRINCIPAL

LIN

EA

DE

FA

BR

ICA

MORTERO DE ENCHUFE

flujo

0.30

flujo

LINDERO CON NIVELMAS BAJO

1.50

Fuente: Planos de diseño de sistemas sanitarios EPMAPS.

6.6.SUMIDEROS

Se define al sumidero como una abertura de dimensiones tales que pueda ingresar a un

sistema de recolección las aguas superficiales acarreadas por la escorrentía de la calzada

impermeabilizada y cunetas.

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140

Según la necesidad del proyecto existen tres tipos de sumideros, los horizontales,

verticales y una combinación entre los ya mencionados, así tenemos que:

Los sumideros horizontales se sub dividen en:

Sumideros transversales:

Es un sumidero ubicado en la totalidad de la sección transversal de la calle, este recepta

todas las aguas de escorrentía de la calzada y cunetas, cuenta con una rejilla por medio de

la cual ingresará el agua de acarreo hacia la solera del canal del sumidero conduciéndolo

hacia el sistema.

Este tipo de sumidero se subdivide en sumideros con y sin depresión. Los sumideros con

depresión se emplean para pendientes de vía bajas y de escaso tráfico vehicular. Los

sumideros sin depresión se emplean en vías de fuerte pendiente y presencia de alto tráfico.

La elección de este tipo de sumideros transversales se la realiza en base a la capacidad

volumétrica de recepción de flujo acarreado en ausencia de cunetas.

GRÁFICO N° 6.10. Sumidero con rejilla transversal

Fuente: Planos de diseño de sistemas sanitarios EPMAPS.

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141

Sumideros en solera de cuneta

Es un sumidero a manera de rejilla ubicada en la solera de la cuneta, la cual recepta las

aguas pluviales acarreadas por la cuneta llevándolas a una cámara ubicada al final de la

rejilla y a partir de esta cámara ingresar al sistema de acarrea de aguas combinadas.

El uso de este tipo de sumidero depende de la presencia de cunetas, además de la

consideración del tipo de desechos acarreados que pudiesen tapar la rejilla.

GRÁFICO N° 6.11. Sumidero en solera de cuneta

Fuente: Autores

Sumidero vertical:

Sumidero de bordillo

Este tipo de sumidero en vertical tiene ventajas de no requerir necesariamente de cuneta,

únicamente de una pendiente que lleve hacia las aguas de acarreo, este se ubica en la cara

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142

del bordillo de la acera, se lo recomienda usar en calles de escasa pendiente y de tráfico

considerable ya que estos no representan un obstáculo en la vía.

GRÁFICO N° 6.12. Sumidero vertical

Fuente: Autores

Sumideros combinados

Los sumideros combinados son una fusión entre los sumideros de intercepción vertical y

los de cuneta horizontal, estos pueden captar flujo tanto vertical como horizontalmente, se

recomienda este tipo de sumideros en caso de que uno de sus dos tipos de recepción

vertical u horizontal pueda obstruirse, por lo general se los emplea cuando hay presunción

de que pueda taparse la rejilla horizontal.

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143

Consideración para el proyecto

Para el proyecto se toma en cuenta el uso de sumideros de solera de cuneta en una

posterior intervención dado a las condiciones viales del sitio de proyecto, condiciones que

impiden la operabilidad de un sumidero, al tomar en cuenta que sus calles no se encuentran

impermeabilizadas, ya que para conseguir una capa de rodadura para las vías del Barrio

Miranda Mirador Sur es requisito que estás cuenten con el servicio de alcantarillado.

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144

CAPÍTULO VII

7. TRABAJOS DE CAMPO

7.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

El levantamiento topográfico consiste en una serie de procedimientos de medición en el

terreno, mismo que permite conseguir características y elementos del mismo para su

posterior representación gráfica.

Cuando se requiera un levantamiento topográfico de superficies extensas y alto grado de

precisión, se debe tomar en cuenta exclusivamente la verdadera forma de la superficie del

suelo. Para los proyectos de ingeniería se realiza con mayor frecuencia levantamientos

topográficos de tipo plano, debido a que son despreciables los errores que se pudiesen

cometer por la curvatura terrestre y de esta forma se obtiene resultados con la precisión

permitida.

En este estudio técnico se siguen los procedimientos de la topografía plana para determinar

distancias, áreas, volúmenes y demás datos de campo que se representen en los respectivos

planos topográficos.

Equipo Utilizado

En el trabajo del levantamiento topográfico se utilizaron diferentes herramientas y equipos

para determinar las principales características de la zona y la óptima ubicación del sistema

de alcantarillado.

El equipo y herramientas usadas se detallan a continuación:

HiPer V Topcon

Estación total Trimble M3

Trípode para GPS HiPer V

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145

Trípode para estación total

Bastón metálico para receptor HiPer V

Bastón metálico para prisma

Estacas

Flexómetro

GPS

Cartografía de la zona

Calculadora

Machete

Pintura en aerosol (rojo)

Clavos

Características técnicas del equipo usado

HiPer V Topcon

226 Canales con Tecnología de Seguimiento Universal.

Señales rastreadas:

o GPS: L1 CA, L1/L2 P-code, L2C.

o GLONASS: L1/L2 CA, L1/L2 P-code.

o SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, QZSS.

El Equipo puede programarse para el tipo de coordenadas seleccionada de su base de

datos, para el estudio se ha tomado el tipo de coordenadas UTM WGS 84.

Precisión de posicionamiento:

o Estático: L1 + L2 => H: 3 mm + 0.5 ppm

V: 5 mm + 0.5 ppm

L1 solo => H: 3 mm + 0.8 ppm

V: 4 mm + 1 ppm

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146

o RTK, En movimiento: L1 + L2 => H: 10 mm + 1 ppm

V: 15 mm + 1 ppm

o DGPS: < 0.5 m

Comunicación Wireless:

o Bluetooth ®: V 2.1 + EDR, Clase 2, 115, 200 bps

o Radio: UHF, Espectro Ampliado, Celular (Opcional)

Ambiental:

o Polvo/Protección del agua: IP67

o Golpe: 6.56 ft. (2m) Caída de polo

o Temperatura de funcionamiento:

Poder Externo: -40ºF a + 149ºF

(-40ºC a + 65ºC)

Batería: -4ºF a + 149ºF

(-20ºC a + 65ºC)

Celular: -4ºF a + 131ºF

(-20ºC a + 55ºC)

Físico:

o Encierro: Carcasa de Aleación de Magnesio

o Tamaño: 7.24” D x 3.74” H

(184mm D x 95mm H)

o Peso: Receptor HiPer V 2.20 lb. a

2.82 lb. (1.0 kg a 1.28 kg)

o Batería (BDC70): 7.23 oz. (195g)

Fuente de alimentación:

o Batería estándar: Desmontable. Li-ion batería

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147

Recargable, 7.2V, 4.3Ah

o Tiempo en funcionamiento: > 7.5 horas en modo estático

a 68ºF (20ºC) con conexión w/Bluetooth®

o Tensión de entrada de: 6.7 a 18V DC

alimentación externa

o Batería (BDC70): 7.23 oz. (195g)

Estación Total Trimble M3

Pantalla táctil LCD.

Teclado alfanumérico.

Memoria Interna (10000 líneas de datos).

Plomada óptica interna.

Fuente de disparo (iodo láser pulsado 870 mm clase 1).

Nivel esférico en placa 30”/2 mm.

Nivel esférico circular 10”/2 mm.

Sistema de Centrado con 3 pines.

Telescopio:

o Apertura de 44 mm.

o Aumento hasta 26X.

o Distancia de enfoque más corta de 1.60m.

o Campo visual a los 100m de 2.60 m – 1.00 m.

Temperatura de funcionamiento entre -20°C a 50°C.

Peso de 4.70 kg sin trípode (incluye batería).

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148

Procedimiento de Trabajo

El levantamiento topográfico del estudio se lo realizo mayoritariamente con el equipo

HiPer V Topcon, el cual no necesita levantar BM’s para referenciar su ubicación, debido a

que su base se conecta a través de satélites y estos emiten señales que se dirigen al

Receptor HiPer V para de esta forma registrar datos de ubicación.

Al utilizar el equipo Estación Total Trimble M3 se levanta un BM cerca del GPS para

referenciar su ubicación.

A continuación se muestra los puntos GPS y BM del barrio en estudio:

TABLA. Nº 7.1 Ubicación GPS y BM

COORDENADAS, COTAS Y UBICACIÓN DE GPS Y BM

PUNTO NORTE ESTE COTA UBICACIÓN

GPS - 1 9963445.521 500438.622 2605.98 CALLE RIO NAPO &

MALACATOS

GPS - 2 9963329.853 500222.084 2615.06 CALLE RIO CHANCHAN &

RIO PAUTE

GPS - 3 9963584.010 500085.826 2624.41 CALLE RIO NAPO & RIO

BLANCO

BM - 1 9963577.186 500095.767 2623.26 CALLE RIO NAPO & RIO

BLANCO

Fuente: Autores

Todos estos puntos de referencia están ubicados en la implantación general del proyecto

con su respectiva simbología.

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149

Método de Trabajo

El método utilizado para el levantamiento topográfico es RTK “Real Time Kinematic”

(Movimiento en tiempo real), emite señales GPS/GLONASS de ubicación para determinar

la referencia de cada punto en tiempo real, consiguiendo una exactitud submétrica.

Digitalización topográfica del terreno

Los datos registrados por el equipo al realizar el levantamiento se indican en el Anexo B

del presente estudio.

7.2. ESTUDIO DE SUELOS

El estudio de suelo tiene como objetivo el conocer las características físico-mecánicas del

subsuelo del terreno donde se proyecta construir el Sistema de Alcantarillado en el Barrio

Miranda Mirador Sur, ubicado en la Parroquia Amaguaña, del Distrito Metropolitano de

Quito.

El alcance del estudio está limitado a determinar los parámetros de mecánica de suelos,

necesarios para el Diseño Estructural de la Cimentación para las obras que conforman el

Alcantarillado del sector antes mencionado, estableciendo en forma general lo siguiente:

Estratigrafía que presenta el Subsuelo.

Tipo de cimentación adecuado a la naturaleza que presenta el subsuelo y a

la magnitud de carga a recibir.

Cota recomendada de cimentación; estableciendo las alternativas más

económicas para el proyecto.

Capacidad portante del terreno; expresada como el máximo esfuerzo de

trabajo admisible por el suelo,

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150

Recomendaciones para fases de construcción y diseño de las obras que

comprenden el Proyecto.

TRABAJO REALIZADO

a.- Trabajos de campo

Se obtiene muestras de subsuelo alteradas o no, para que de esta forma se pueda analizar y

conocer sus propiedades mecánicas e hidráulicas.

Las muestras no alteradas son las cuales su estructura o propiedades no son perturbadas.

Las muestras alteradas son las cuales su estructura es perturbada por el muestreo y se usan

para la clasificación de suelos y analizar sus propiedades.

Trabajos In-Situ:

Perforación de 6 sondeos con barrena manual, con un total de 30 m, ubicados de

acuerdo a los requerimientos del Proyecto.

Ensayos de Penetración Estándar, SPT, en cada metro de perforación realizada.

Perforación de cinco excavaciones a cielo abierto y trinchera en los taludes

representativos del sector con un total de 9 metros de excavaciones, su ubicación

se encuentra en el Anexo C.

Toma de cinco muestras inalteradas en bloque; de los estratos cohesivos del

subsuelo. En los materiales granulares no cohesivos, se realizó dos ensayos de

densidad de campo.

Toma de muestras alteradas de los materiales de influencia en la cimentación de

las obras.

Toma de muestras integrales, para compactación, de las paredes de los pozos a

cielo abierto.

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151

Clasificación manual visual de los materiales encontrados; encasillados dentro del

Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS).

b.- Trabajo de laboratorio

Determinación del contenido de humedad natural.

Granulometría por lavado en la malla # 200 y en seco por las demás mallas

estándar.

Límites de Atterberg; Líquido y Plástico. Verificando la clasificación de campo. En

los materiales granulares se verificó la No Plasticidad del suelo.

Ensayos de Compresión Triaxial; del tipo no consolidado no drenado y Corte

rápido; sobre las muestras inalteradas y remoldeadas en suelos granulares, con

probetas a la densidad de campo y saturado.

Ensayos de Compactación Proctor Modificado, sobre las muestras integrales de los

pozos a cielo abierto.

DESCRIPCIÓN DEL SUBSUELO

El sitio en estudio se encuentra ubicado en el sector Sur Oriental de la ciudad de Quito,

conformando la parte baja de las estribaciones orientales del Pichincha, al borde Sur

Oriental de la Loma de Puengasí y presenta materiales de origen volcánico subyaciendo

a materiales transportados como coluviales y rellenos.

Se establecen dos zonas:

Zona 1, área ubicada al borde las quebradas, y que corresponde a las perforaciones S1 y

S3, y a las excavaciones C1 y T2.

Zona 2, área interior, que corresponde a las perforaciones S2, S4, S5, S6 y a las

excavaciones C2, C3 y T1.

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152

Para la zona 1 se establece la siguiente Columna estratigráfica representativa del

subsuelo: considerando el nivel actual del terreno como 0-00:

De 0,00 a 0.20 m Material de Cobertura, suelo orgánico. Residuos de estructuras de

pavimento de las calles.

De 0,20 a 7,00 m Estratos alternados de arcilla limosa color diverso, gris, café

0scuro, de mediano a alto contenido de humedad y de mediana a

baja resistencia., se presentan estratos decimétricos alternados de

arena y gravilla de alto contenido de humedad y de mediana a baja

resistencia.

Para la Zona 2 se establece la siguiente columna estratigráfica:

De 0.00 a 0.20 m Cobertura, capa vegetal y empedrado de las calles.

De 0.20 a 7.00 m Estratos decimétricos alternados de limos, arcilla con arena limosa

de diversa coloración. Presencia de grava arenosa de color gris y

café, de mediana a buena compacidad y resistencia. Materiales con

bajo contenido de humedad.

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153

CAPÍTULO VIII

8. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS

AMBIENTALES

Los proyectos de infraestructura en sus distintas fases producen impactos ambientales

bien sean negativos o positivos en distintos grados de intensidad, duración y extensión. El

presente capítulo tiene como propósito identificar los aspectos ambientales que se ven

afectados de manera favorable y desfavorable con el fin de evaluar la sustentabilidad

ambiental del proyecto.

La identificación y evaluación de los impactos ambientales se lo realizará a través de la

elaboración de una ficha ambiental y un plan de manejo, monitoreo y control ambiental,

requisito de categoría dos acorde a lo expuesto por las guías metodológicas para

licenciamiento ambiental, para proyectos de alcantarillado y tratamiento de aguas

residuales, obtenidos de la página oficial del Sistema Único de Información Ambiental

(SUIA).

8.1. FICHA AMBIENTAL: CATEGORÍA II

DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO PARA EL BARRIO

MIRANDA MIRADOR SUR, PARROQUIA DE AMAGUAÑA DEL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO

Fuente: Autores

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154

La presente ficha de identificación ambiental del proyecto de “diseño definitivo del

sistema de alcantarillado combinado para el barrio Miranda Mirador Sur, parroquia de

Amaguaña del Distrito Metropolitano de Quito, cumple con el contenido previsto en el

formato definido según la guía de procedimientos de ficha ambiental (FA), y plan de

manejo ambiental (PMA) de proyectos de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales

definida en febrero de 2015 por la Subsecretaría de Calidad Ambiental.

8.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

COMBINADO PARA EL BARRIO MIRANDA

MIRADOR SUR, PARROQUIA DE AMAGUAÑA DEL

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

8.1.2. CÓDIGO CCAN

(Catálogo de caracterización ambiental

nacional)

---------------------

8.1.3. DATOS GENERALES

Sistema de coordenadas UTM WGS84, Zona (correspondiente al Huso Horario) Centroide del

proyecto.

X: Y: Altitud:

499600.62 9962837.24 2701

499837.21 9963349.73 2644

500086.45 9963232.75 2606

500771.37 9963370.32 2563

Estado del Proyecto Construcción:

X

Operación:

X

Cierre: Abandono:

Dirección del Proyecto:

Cantón: Quito Ciudad: Quito Provincia: Pichincha

Parroquia: Amaguaña

Urbana:

Rural: X

Zona no delimitada: Periférico:

Datos del Promotor: Universidad Central del Ecuador, en colaboración con Empresa Pública

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito

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155

Domicilio del Promotor: La Gasca y Gaspar Carvajal - Mariana de Jesús entre Alemania e

Italia

Correo electrónico del promotor:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Teléfono: 2994 500 ext. 5214

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

Área del proyecto (Ha): 38.27 Infraestructura (residencial, industrial u

otros): Agrícola residencial AR1 –

residencial RR1

Mapa de ubicación:

EQUIPOS Y ACCESORIOS PRINCIPALES

FASE DE CONSTRUCCIÓN: Durante la fase de construcción se utilizarán los siguientes equipos:

retroexcavadora de ruedas, volquetas, vibro-compactadores, estación total, herramientas y equipos

menores.

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: En la fase de mantenimiento se empleara los

siguientes equipos: camiones eductores, retroexcavadora de ruedas, vibro-compactadores.

DESCRIPCION DE LA MATERIA PRIMA UTILIZADA

Durante el proceso constructivo de la tubería de conducción se utilizará el siguiente material:

Tubería plástica de diámetro requerido

Adhesivo en uniones de ser requerido

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156

Construcción de pozos, estructuras de separación y descarga:

Hormigón simple de capacidades requeridas

Acero de refuerzo

Hormigón ciclópeo 60% piedra bola

Piedra bola para enrocado

Malla de acero triple torsión

Tapas metálicas hierro dúctil

Estribos de acero para peldaños

Construcción de pasos de quebrada:

Hormigón simple de capacidades requeridas

Acero de refuerzo

Tubería de acero cédula 40

Tubería plástica de diámetro requerido

REQUERIMIENTO DE PERSONAL

Para la fase de construcción se ha estimado:

Equipo de trabajo conformado por: Ingeniero civil, Residente de obra, Topógrafo y cadeneros,

Técnico calificado para ambiente, seguridad e higiene ocupacional, Chofer de volqueta, Operador

de retroexcavadora, Albañiles y Peones.

Para la fase de mantenimiento el equipo de trabajo estará conformado por cuadrillas de trabajo

compuestas por Peones, Chofer de camión eductor y Operador de retroexcavadora.

ESPACIO FÍSICO DEL PROYECTO

Área total (Ha.) : 38.27 Ha

Agua potable: SI ( X ) NO ( ) Consumo de agua (m3): 321

Energía Eléctrica: SI ( ) NO ( X ) Consumo de energía eléctrica (Kv):

Acceso vehicular: SI ( X ) NO ( ) Facilidades de transporte para el acceso:

vías

Topografía del Terreno Tipo de vía: vía de III orden

Alcantarillado: SI ( ) NO ( X ) Telefonía: Móvil (X ) Fija ( X ) Otra ( )

Observaciones

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157

8.1.4. MARCO LEGAL REFERENCIAL

Constitución Política de la

República del Ecuador Título I, de los Principios Fundamentales, artículo 3.

Título II, artículos 14 y 15 del Capítulo 2 Derechos del

buen vivir.

Capítulo séptimo Derechos de la naturaleza, artículos 71,

72, 73.

Título VI, Régimen de desarrollo, Capítulo 5 Sectores

estratégicos, servicios y empresas públicas, artículos 313,

316, 317.

Título VII, Régimen del Buen Vivir, Capítulo 2

Biodiversidad y recursos naturales, artículos 395, 396,

397, 398.

Ley de Gestión Ambiental

Capítulo II, artículo 19 Evaluación de Impacto Ambiental y del

Control Ambiental de obras públicas, privadas o mixtas.

El artículo 21 establece de los sistemas de manejo ambiental y

artículo 23 que define los componentes de la evaluación de

impacto ambiental.

Texto Unificado de

Legislación Secundaria

del Ministerio del

Ambiente

Que incluye: Anexos de agua, suelo, aire.

Acuerdo N° 006: Reformar el Título I y IV del Libro VI del Texto

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio de

Ambiente, emitido el 18 de febrero 2014.

Acuerdo N° 068: Reforma Libro VI, Título I: Sistema Único de

Manejo Ambiental (SUMA).

Acuerdo N° 161: Reforma al Libro VI: prevención y control de la

contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos

peligrosos y especiales.

Acuerdo N°026: expide los procedimientos para Registro de

Generadores de Desechos Peligrosos, gestión de desechos

peligrosos y para el transporte de materiales peligrosos.

COOTAD, Título VIII,

Disposiciones Comunes Y

Especiales De Los

Gobiernos Autónomos

Descentralizados

Capítulo VIII Régimen Patrimonial, Sección Séptima

Expropiaciones, Parágrafo Único Procedimiento, Artículos

446.- Expropiación. Hasta 458, y TÍTULO IX,

DISPOSICIONES ESPECIALES DE LOS GOBIERNOS

METROPOLITANOS Y MUNICIPALES, Capítulo III

Obras Públicas, Sección Segunda Formas de Gestión,

Artículo 514 Ejecución de los proyectos, y Artículo 515

Servidumbres reales.

Ordenanza 01-GPP-2012

Del Gobierno Autónomo

Descentralizado de la

Provincia de Pichincha

Establece y regula las etapas, requisitos y procedimientos del

Subsistema de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para

la prevención, control y mitigación de los impactos

ambientales que generan las actividades, obras o proyectos a

ejecutarse dentro de su jurisdicción.

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158

Ordenanza Metropolitana

No. 213 (404)

Sustitutiva del Título V, “Del Medio Ambiente” del Libro

Segundo del Código Municipal. Capítulo III De La

Contaminación Vehicular: Artículo II.373.8 Vehículos

sujetos a revisión vehicular.

Decreto Ejecutivo N°

1040, Reglamento de

aplicación de los

mecanismos de

Participación Social

establecidos en la Ley de

Gestión Ambiental

Determina los mecanismos a ser utilizados en los

procedimientos de participación social, permite a la

autoridad conocer los criterios de la comunidad frente a un

proyecto que puede generar impactos y asegura a la

comunidad el acceso a la información.

Acuerdo Ministerial N°066

Instructivo al Reglamento de

Aplicación de los

Mecanismos de

Participación Social

establecido en el Decreto

N°1040

Artículo 31: Realización de una reunión informativa para

proyectos categoría II.

Artículo 32: incluir en la ficha ambiental la documentación y

respaldos para verificar los mecanismos de participación social.

8.1.5. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO

El proyecto se fundamenta en el diseño del sistema de alcantarillado combinado para el

Barrio Miranda Mirador Sur, Parroquia de Amaguaña del Distrito Metropolitano de Quito

que interceptará las aguas residuales generadas en la micro-cuenca de las redes de

alcantarillado del proyecto, además de las aguas pluviales que serán separadas por medio

de derivadores de caudal y descargadas en las nacientes de quebradas escogidas, el caudal

sanitario se conducirá hasta un sistema existente con capacidad suficiente de recepción,

que lo conducen hasta la descarga en el cuerpo hídrico Santa Isabel, lugar donde se

proyecta a mediano plazo se conecte al sistema de colectores para la descontaminación de

quebradas del sur de Quito, mismo que llevará las aguas residuales hacia la planta de

tratamiento proyectada de Lumbisí.

FASE CONSTRUCTIVA

OBRAS PRELIMINARES

La construcción del proyecto contará con infraestructura para el personal, maquinarias,

herramientas, equipos y materiales, para asegurar el bienestar de los mismos se contará con

las siguientes instalaciones:

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159

INSTALACIONES:

Bodega

El espacio requerido para almacenamiento de materiales, herramientas será de 25 m2, los

materiales a almacenar en la bodega serán los que necesiten encontrarse bajo techo o

almacenarse para ocuparse acorde a la necesidad y avance del proyecto, deberán

disponerse ordenadamente sin formar pilas altas que puedan voltearse ocasionando

accidentes. Este local brindará condiciones de seguridad, comodidad e higiene a los

trabajadores y personal autorizado durante la construcción del proyecto.

Oficinas

Facilitará el desarrollo de actividades de trabajo del personal técnico administrativo de la

obra, esta se ubicará en una casa o departamento rentado dentro de la zona del proyecto,

estratégicamente ubicada.

Vestidores

Los vestidores funcionarán en una casa arrendada en el Barrio Miranda Mirador Sur

misma que cuenta con instalaciones de abastecimiento de agua potable y disposición

adecuada de desechos sanitarios.

Procedimiento de construcción del alcantarillado combinado

Se procede a la limpieza desbroce y desbosque en lugares necesarios.

Se realizará el replanteo de la red con el equipo topográfico.

Una vez replanteada la red se procederá a la excavación de la zanja y los pozos acorde

al diseño, los 10 cm últimos de la solera de la zanja se la realizará mediante excavación

manual con el fin de dar correcta pendiente a la zanja.

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160

Se realiza el tendido de la tubería y en misma instancia el encofrado de los pozos y

armado en los que requiera el diseño y se procede al hormigonado de los mismos con

la tubería ya instalada, esto se realizará conforme el avance de la obra, se tenderán

tantas tuberías como pozos se hormigonen a diario.

Una vez tendida la tubería se realizará pruebas hidrostáticas de exfiltración dentro de la

red, que contempla el llenado de la tubería con agua mezclada con pintura fluorescente

para en caso de exfiltración se pueda divisar el desperfecto y proceder con su cambio.

Al llegar al punto donde se requiera los separadores de caudal pluvial, estos se tienen

un proceso constructivo similar al de los pozos con diferencia de que tendrá dentro el

separador anular y la tubería de descarga.

La descarga de los separadores se las realiza con las pendientes de diseño y a través de

un muro de ala de dimensiones propuestas, estos requerirán del encofrado, armado y

hormigonado respectivo.

Anterior a la construcción de los pozos y separadores se instalará el paso elevado

mismo que se propone con un encamisado de tubería de acero cédula 40 el cual

contendrá la tubería plástica de 300 mm de diámetro dentro, esta tubería de acero se los

dispondrá con una retroexcavadora o de ser necesario una grúa pluma misma que

ubicará la tubería de pozo a pozo, la suelda de la tubería se lo realizará con el tipo de

suelda propuesto en el diseño y se lo hará en el sitio de instalación.

Una vez tendida la tubería y pozos se procederá a hacer el relleno y compactado de la

zanja por capas de 30 cm.

Una vez terminada la fase constructiva se procede a la puesta en marcha, dotando de

acometidas a los usuarios que se interconectaran al sistema

Anualmente o cuando se requiera se considera el mantenimiento de la red por medio de

camiones eductores que purgaran el sistema de cualquier obstrucción o sedimento.

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161

8.1.6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

MATERIALES,

INSUMOS EQUIPOS

FASE DEL PROCESO IMPACTOS

POTENCIALES

CONSTRUCCIÓN

Retroexcavadora

Herramienta menor

Desbroce y desbosque Contaminación por ruido

Impacto visual

Eliminación de cubierta

vegetal

Afectación de hábitats de

especies silvestres

Riesgos de trabajo por

accidente

Retroexcavadora

herramientas manuales

Excavación de zanja y pozos Contaminación por partículas

y gases

Cambios en la morfología y

topografía

Contaminación por ruido

Impacto visual

Volqueta Acarreo y sobre acarreo de

material

Contaminación por partículas

y gases

Contaminación por ruido

Impacto visual

Mampuestos, viguetas y

postes de madera, hojas

metálicas para cubierta

provisional,

Bodega - guardianía Contaminación por ruido

Impacto visual

Herramienta manual,

volquetas, retroexcavadora

Descarga Contaminación por partículas

y gases

Contaminación por ruido

Cambios en la morfología y

topografía

Eliminación de cubierta

vegetal

Afectación de hábitats de

especies silvestres

Riesgos de trabajo por

accidente

Impacto visual

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162

MATERIALES,

INSUMOS EQUIPOS

FASE DEL PROCESO IMPACTOS

POTENCIALES

Tablas de monte cepilladas Encofrado Riesgos de trabajo por

accidente

Deforestación

Contaminación por ruido

Suelda de arco Suelda de tubería Contaminación por ruido

Impacto visual

Contaminación por gases

Volqueta Transporte interno de

materiales (pétreos) de

construcción

Contaminación por partículas

y gases

Contaminación por ruido

Impacto visual

Vibro-compactador Compactado de zanja Riesgos de trabajo por

accidente

Contaminación por ruido

Hormigonera, herramienta

manual, madera, hormigón.

Construcción de pozos,

descargas y separadores

Contaminación por partículas

y gases

Contaminación por ruido

Contaminación del suelo

Alambre de acero triple

torsión, piedra bola

Colchón amortiguador, salida

de la descarga

Contaminación por ruido

Impacto visual

Riesgos de trabajo por

accidente

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Camión eductor Succión de material

obstruyente de la tubería

Contaminación por gases

Contaminación por ruido

Riesgos de trabajo por

accidente

Contaminación del suelo

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MATERIALES,

INSUMOS EQUIPOS

FASE DEL PROCESO IMPACTOS

POTENCIALES

Retroexcavadora, vibro-

compactador

Reemplazo de tubería rota Contaminación por partículas

y gases

Contaminación por ruido

Impacto visual

CIERRE O ABANDONO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

Herramienta manual, agua Recubrimiento vegetal Contaminación por partículas

y gases

Contaminación por ruido

Impacto visual

Volqueta, herramienta

manual

Retiro de instalaciones

provisionales

Contaminación por ruido

Contaminación de suelos

Impacto visual

8.1.7. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN

Ubicación

El Barrio Miranda Mirador Sur, se ubican al lado Norte Oeste de la Parroquia Amaguaña,

a unos 6.2 Km de la cabecera parroquial, en los inicios de la estribación de la Loma El

Tablón que lo separa de la ciudad de Quito. Los barrios limítrofes son: Al Norte la

parroquia Miranda Grande, al Sur el barrio el Pedregal de Miranda, al Este la Urbanización

los Pinos de Miranda, y al Oeste un extenso bosque en la estribación de la loma El Tablón.

TABLA Nº 8.1. Coordenadas de ubicación.

Puntos

representativos

Coordenadas Cota

X Y (msnm)

1 499600.62 9962837.24 2701

2 499837.21 9963349.73 2644

3 500086.45 9963232.75 2606

4 500771.37 9963370.32 2563

Fuente: Autores

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164

8.2. COMPONENTES FÍSICOS

8.2.1. Clima

El clima del sector es cálido imperando el clima del Valle de los Chillos, registrando

temperaturas como máximo 21.3 °C y mínima de 3.4 °C, en promedio se tiene un a

temperatura medio ambiental que oscila entre los 17 y 18 °C, está influenciada por la

cordillera Occidental lo que repercute en su hidrología, presentándose mayor incidencia en

precipitaciones diferenciando su clima con el del Valle de los Chillos, más sin embargo

impera un clima cálido seco con pluviosidad de 1618 mm anuales, según la estación

meteorológica de Conocoto.

8.2.2. Geología

El territorio donde se asienta el barrio Miranda Mirador Sur tiene una formación geológica

formada por la acumulación de piroclastos provenientes de los volcanes Cotopaxi y

Pasacocha, estos depósitos volcánicos fueron formados especialmente en el período

cuaternario

Los depósitos volcánicos aglomeráticos, presentan matrices limo arcillosas, con

compacidades medias, que envuelven clastos con diámetros entre gravas, guijos y cantos.

8.2.3. Riegos

Existen varios riesgos latentes para el Barrio Miranda Mirador Sur mismos que amenazan

a la parroquia de Amaguaña, como la posibilidad de erupción del volcán Cotopaxi que se

encuentra en actividad y lo ha demostrado a lo largo del año 2016 con arrojo de ceniza el

cual afecto en forma media – baja a la parroquia de Amaguaña, además del volcán

Cotopaxi la extensión parroquial se encuentra en la zona de influencia del volcán

Ninahuilca ubicado al Oeste de la parroquia.

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165

Otra de las amenazas que afecta a la parroquia es la actividad del volcán Guagua Pichincha

y además el riesgo telúrico del sistema de fallas de quito y posibilidad de deslizamientos

de taludes dado a las altas pendientes de ciertos sectores de la parroquia, como se muestra

en la siguiente tabla.

TABLA Nº 8.2 Identificación de posibles amenazas naturales, Parroquia Amaguaña

Amenazas naturales Ubicación Ocurrencia

Volcán Cotopaxi (este)

Volcán Ninahuilca (oeste) Parte este y oeste de la

parroquia Alta

Terremoto Toda la superficie territorial de

la parroquia Amaguaña Alta

Deslizamientos de Tierra Parte noroeste y sur de la

parroquia Alta

Fuente. Autores

8.2.4. Morfología

El área en estudio comprende el sector al pie de la estibación de la colina, en la parte alta

se asienta el barrio Miranda Grande, que guarda similitud en la topografía del área en

estudio que presenta una morfología irregular, con terrenos laderosos con pendientes de

sobre el 37% además de la presencia de varias quebradas que descienden hacia la

qda. principal Sta. Isabel.

8.2.5. Suelos

Conforme a la carta geológica del sector presentan suelos de origen volcánico, con

sedimentos de la formación Chichi además de la formación Machángara, además de

encontrarse depósitos volcánicos de los volcanes Cotopaxi y Pasacocha.

Se tiene un tipo de suelo que varía según la ubicación, así se ha clasificado en dos zonas

Zona 1, la que se ubica en bordes de quebradas, que presenta estratos alternados de

arcilla limosa de mediana a baja resistencia.

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166

Zona 2, corresponde al área interior y presenta estratos decimétricos de limos,

arcilla con arena limosa y presencia de gravas con una mediana a buena compacidad y

resistencia

8.2.6. Hidrología

El área en estudio recibe los aportes de la parte alta en la cual se ubica el barrio Miranda

Grande donde se origina las quebradas Tomahuaico en el lado sur oriental, la quebrada

Guapante en la zona media y la quebrada Chuzalongo en la parte alta de Miranda Mirador

Sur y además de varias quebradillas que descienden desde la colina, las quebradillas

convergen para unirse al nacimiento de la quebrada Sta. Isabel, en un inicio la quebrada

Sta. Isabel no tiene ningún caudal en épocas veraniegas y únicamente existiendo

escorrentía en épocas invernales y en eventos de lluvias esporádicas, conforme descienden

las quebradas y en su curso reciben varios aportes de vertientes, además de una quebradilla

por el lado sur la cual aporta un flujo aproximado de 1 L/s.

8.2.7. Aire

La calidad de aire

La calidad del aire, se ha establecido de acuerdo al Índice Quiteño de Calidad del Aire

(IQCA), en la que se han tomado los valores de la estación de Guamaní de la Red

Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito REMMAQ.

El IQCA es una escala numérica entre 0 y 500, donde 500 muestra una mala calidad de

aire, la norma nacional del aire para distintos contaminantes atmosféricos permitidos

establece un rango de 0 a 100, rango que se considera inofensivo para la salud, por lo que

no requiere medidas mitigantes del mismo

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167

Los valores de IQCA tomados de la Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de

Quito REMMAQ nos dan los siguientes parámetros de calidad del aire:

Monóxido de carbono (CO).- No ha presentado valores superiores a lo establecido en el

NECA, tanto para concentraciones para una hora (30mg/m3) y en ocho horas (10mg/m3),

reflejando en un valor de calidad de aire de 3 que es un valor bastante bueno.

Ozono (O3).- El promedio de las concentraciones no supera lo establecido en la norma y

se tiene un valor de calidad de aire de 43.

Dióxido de azufre (SO2).- El nivel de SO2, ha presentado niveles por debajo del límite

establecido por NECA con un valor de calidad de aire de 1.

Por los valores de contaminaciones más representativas se observa que el aire y la

recirculación del mismo tienen muy buenas condiciones.

8.2.8. Ruido

En el área del proyecto no existen fuentes de emisión acústica que puedan causar

incremento en los niveles de ruido naturales y que pudieran afectar la vida animal y

humana.

8.3.COMPONENTE BIÓTICO

8.3.1. Ecosistemas

El área del proyecto, tiene una zona de vida agrícola residencial que no presenta especies

endémicas de la zona, se encuentra situada a 2610 msnm en promedio, con una

temperatura entre 17 y 18°C.

8.3.2. Cobertura vegetal

La cobertura vegetal es del tipo de vegetación arbustiva y pastizales, estos estabilizan

taludes de cauces de cuerpos hídricos y áreas susceptibles a erosión.

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168

8.3.3. Flora y fauna básica asociada

Entre las principales especies de flora encontrada tenemos: arboles de eucalipto,

matorrales de espinos “Uñas de gato”, pastizales.

En cuanto a fauna encontramos: el quinde de cola larga, el gorrión, el güiranchuro y el

mirlo.

8.4.COMPONENTE SOCIAL

8.4.1. Infraestructura y accesos a los servicios básicos

Los servicios de Agua Potable dotada por la EPMAPS, tienen una cobertura de

aproximadamente el 55%, la población que carece del servicio por parte de la empresa se

abastece a través de captaciones artesanales de los desagües del canal Pita Tambo

reflejando un 30% de la población del Barrio Miranda Mirador Sur, y el 15 % faltante

representan los predios y familias que no cuentan con el servicio y se abastecen a través de

tanqueros y por medios propios.

La vialidad del barrio Miranda se encuentra en desarrollo con calles sin capa de rodadura

impermeable, la mayor infraestructura vial es la recién empedrada calle río blanco. La

recolección de los desechos sólidos lo desarrolla EMASEO, con una cobertura parcial

(lunes, miércoles, viernes). El servicio de energía eléctrica tiene una cobertura del 100%

para el barrio Miranda Mirador Sur.

El equipamiento parroquial en cultura, salud, bienestar social, recreación y deportes,

seguridad, servicios de la administración pública, funerarios y transporte, son deficitarios.

8.4.2. Actividades socio- económicos

Las condiciones socioeconómicas son de dos tipos, la primera refleja a la población que ha

llegado migrante al sector atraída por sus condiciones, que se denota como una clase alta,

la cual realiza sus actividades fuera del barrio y llegan a este únicamente para su descanso,

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169

la segunda condición representada por los habitantes propios del barrio, los cuales denotan

una condición socioeconómica media, con empleos fuera del barrio del tipo obrero

combinado con actividades dentro del sector como agrícolas y crianza de animales.

8.4.3. Uso y ocupación del suelo

Dentro del plano de uso principal del suelo observamos que el barrio Miranda Mirador Sur

está atravesado de tres zonas, en un 85 % está imperando el suelo del tipo agrícola –

residencial AR1, como segunda influencia se encuentra en un 12 % un suelo del tipo

residencial RR1, y en una minoría se representa en un 3% por un suelo del tipo área

natural denotado por la presencia de quebradas que atraviesan la zona de influencia del

proyecto.

Recursos Naturales.

La parroquia debe preservar y conservar: las laderas de quebradas y quebradillas dentro de

su área barrial, al oeste del centro poblado, se encuentra un extenso bosque de árboles de

eucalipto de características área natural según los límites del uso y ocupación del suelo,

áreas protegidas del subsistema de áreas protegidas del DMQ., determinadas mediante

Ordenanza Municipal 213.

8.5. PRINCIPALES IMPACTOS

TABLA Nº 8.3. Impactos principales en el ambiente

ASPECTO

AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL POSITIVO/

NEGATIVO

ETAPA DEL

PROYECTO

AIRE Contaminación por partículas

y gases

Negativo Construcción

AIRE Contaminación por ruido y

vibraciones

Negativo Construcción

SUELO Cambios en la morfología y

topografía

Negativo Construcción

SUELO Contaminación del suelo Negativo Mantenimiento

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170

ASPECTO

AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL POSITIVO/

NEGATIVO

ETAPA DEL

PROYECTO

VEGETACIÓN Eliminación de cubierta

vegetal

Negativo Construcción

FAUNA Afectación de hábitats de

especies silvestres

Negativo Construcción

SOCIAL Empleo Positivo Construcción

SOCIAL Salud de trabajadores Negativo Construcción

SOCIAL Riesgos de trabajo por

accidentes

Negativo Construcción

PAISAJÍSTICO Impacto visual Negativo Construcción

VEGETACIÓN Recubrimiento vegetal Positivo Operación

Fuente. Autores

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171

8.6. PLAN DE MANEJO, MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL

Fa

se

de

ge

ne

ració

n

Factor ambiental

sometido a

impacto

Fuentes de impacto Medidas de mitigación Alcance de las medidasResponsables de

la aplicación

Medidas de

monitoreo

Frecuencia y

alcance del

monitoreo

Indicador de

verificación

Criterio de

aceptación

Responsable del

monitoreo

Fuente de

verificacion

Responsable del

control

Uso de equipos e insumos adecuados, en

buenas condiciones mecánicas y operados

por personal experimentado

Verificación de que

los equipos y el

personal sean los

aprobados

previamente

Todos nuevo

personal y equipo

asignado al

proyecto

Aprobaciones

subsecuentes

Visto bueno del

supervisor de

la obra

Fiscalización Listados de

personal y equipos

aprobados,

verificaciòn de

equipo rechazado

Uso de sistema de entibados de zanjas

adecuado

Verifiacción de

desprendimientos de

suelo en zanjas,

pozos y taludes

Permanente en los

distintos frentes de

obra

Puntos de

desprendimiento no

previsto

Máximo 1 cada

100m

Reportes de

Fiscalización

En caso de zanjas abiertas, apertura de

pequeñas longitudes y cierre

inmediatamente después de la colocación

o fundición de los colectores

Verificación de

longitudes de zanjas

abiertas

Inspecciones

visuales diarias

Longitud adicional a

la máxima permitida

Máximo 1

amonestación

semanal

Reportes de

Fiscalización

En excavaciones de zanjas profundas,

desalojar temporalmente el material

extraido, evitando colocarlo a orilla de

zanja, con lo que se reduce el riesgo de

fallas de sus taludes

Inspecciones al

material de

excavación junto a

zanjas abiertas

Inspecciones

visuales diarias

Altura de

acumulaciones de

material

<1m Reportes de

Fiscalización

Afiliación al personal a un sistema de

seguridad médica

Revisión de registros

de afiliación

Mensual % personal asignado >95% Documentos de

afiliación; reportes

de Fiscalización

Disponibilidad en cada frente de obra de un

botiquín básico para primeros auxilios

Inspección periódica

del botiquín

Semanal % de insumos

básicos disponibles

Completo Reportes de

Fiscalización

Verificación general de que condiciones de

trabajo sean seguras

Registro de

accidentes laborales

Permanente No. de trabajadores

afectados

< 2% del

personal

Reportes de

Fiscalización

Uso permanente de equipos de seguridad

industrial dentro del emplazamiento de la

obra

Inspecciòn al equipo

de mano de obra

Inspecciones

visuales diarias

Uso de los

implementos de

seguridad completos

y en buen estado

Todos los

obreros con

equipo de

seguridad

Reportes de

Fiscalización

Excavaciones Humedecimiento leve del material de

excavación colocado a distancia segura

del borde de zanja,

Todos los frentes de obra Verificación de

adecuada humedad

del material ubicado

cercano a zanjas

Inspecciones

visuales diarias

Número de

amonestaciones al

contratista

Máximo 1

semanal

Ficha de

Autorizacione de

aplicación de agua

y reportes de

Fiscalización

Emplear vehículos equipados con

cobertores de carga

Todos los vehículos de

transporte de suelo y áridos

Verificación de

vehículos de

transporte dentro de

la obra y en ruta

Permanente en

obra; semanal en

ruta

Número de vehículos

sin cobertor

<5% Reportes de

Fiscalización

Humedecimiento de vías lastradas con flujo

de circulación de vehículos de la obra

Toda la longitud de vías

lastradas dentro del àrea de

influencia del proyecto

Verificación de

adecuada humedad

de capa de rodadura

vial

Inspecciones

visuales diarias

Porcentaje de vías

con humedad

adecuada (no se

levanta polvo)

>90% Ficha de

Autorizacione de

aplicación de agua

y reportes de

Fiscalización

EPMAPS;

Empresa Pùblica

Metropolitana de

Agua potable y

Saneamiento de

Quito

Todos los frentes de obra Constructor

Desalojo de material

excavado, abastecimiento de

material de construcciòn y de

mejoramiento

Calidad del aire

(incremento de

polvo)

Imp

lem

en

tació

nIm

ple

me

nta

ció

n

Medio

sociocultural,

laboral y seguridad

del personal del

proyecto

Accidentes o incidentes

laborales

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PLAN DE CONTROLPLAN DE MONITOREO

Constructor

IMPLEMENTACION DE LOS INTERCEPTORES Y COLECTORES

EPMAPS;

Empresa Pùblica

Metropolitana de

Agua potable y

Saneamiento de

Quito

Fiscalización

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172

Empleo de maquinaria y equipos con

silenciadores en buen estado operativo.

Todos los vehículos,

maquinarias y equipos

Maquinaria y

vehículos con

certificados de

matrícula que

avalicen el buen

estado del mismo

Al momento de

aprobación de

equipos asignados

al proyecto

Decibeles del ruido < al establecido

en norma 80dB

Matrículas de

vehículos y

maquinarias

Minimizar en lo posible el empleo de

equipos generadores de ruidos fuertes

como compresores, taladros, martillos

neumáticos, evitar su uso en horarios

nocturnos

Todos los frentes de obra Verificar el uso

exclusivo de equipos

previamente

aprobados y en

horarios permitidos

Permanente en los

distintos frentes de

obra

Número de

amonestaciones al

contratista

Máximo 1 por

semana

Reportes de

Fiscalización

Empleo de maquinaria y equipos con

silenciadores en buen estado operativo.

Todos los vehículos,

maquinarias y equipos

Maquinaria y

vehículos con

certificados de

matrícula que

avalicen el buen

estado del mismo

Al momento de

aprobación de

equipos asignados

al proyecto

Decibeles del ruido < al establecido

en norma 80dB

Matrículas de

vehículos y

maquinarias

Minimizar en lo posible el empleo de

equipos generadores de ruidos fuertes

como compresores, taladros, martillos

neumáticos, evitar su uso en horarios

nocturnos

Todos los frentes de obra Verificar el uso

exclusivo de equipos

previamente

aprobados y en

horarios permitidos

Permanente en los

distintos frentes de

obra

Número de

amonestaciones al

contratista

Máximo 1 por

semana

Reportes de

Fiscalización

Montaje ruberìa de acero

(paso elevado)

Minimizar el movimiento innecesario de la

tuberìa de acero,

Àrea de trabajo de armado

del paso elevado

Verificar si el sitio de

ensamblaje de la

yuberìa esta cerca de

la ubicaciòn definitiva

de la tuberìa de hacer

para encamisado

Durante el

ensamblaje del

paso elevado

Decibeles del ruido < al establecido

en norma 80dB

Reportes de

Fiscalización

Imple

menta

ció

n

Paisaje Excavaciones Realizar el vallaje del frente de excavaciòn

de zanja, pozos o estructuras con vallas

plásticas o de madera para reducir la

comunicación visual al sitio de la obra

Excavaciones abiertas o

profundas que tengan

tiempos de ejecución

prolongados (mayores a 2

semanas)

Constructor Inspección de vallas

especificadas

Permanente, en

todos los sitios

especificados por

Fiscalización ,

Notificaciones de

incumplimiento

Máximo 1 por

mes

Fiscalización Reportes de

Fiscalización

EPMAPS;

Empresa Pùblica

Metropolitana de

Agua potable y

Saneamiento de

Quito

Imple

menta

ció

n

Flora Excavaciones Previo a los trabajos que impliquen

afectación a la flora del sector se levantarà

fotografías y ficha de inventario de número,

tipo y características de las principales de

elementos vegetales, para posterior a los

trabajos restablecer en lo posible las c

En todos los sitios

afectados

Constructor Comparar inventario

inicial con inventario

de reposiciòn de

especies vegetales

una ves concluida la

obra

Al inicio y final de

los trabajos

% área revegetada >80% Fiscalización Reportes de

Fiscalización

EPMAPS;

Empresa Pùblica

Metropolitana de

Agua potable y

Saneamiento de

Quito

hacer cumplir las correspondientes a

mitigación del polvo y ruido

Distintos frentes de obra Las correspondientes

a mitigación de polvo

y ruido

Las

correspondientes a

cada caso

Los correspondientes Los

correspondient

es

Reportes de

Fiscalización

Señalización apropiada de zanjas abiertas

y cercas de cintas plásticas

Distintos frentes de obra Verificar adecuada

señalización

Permanente Número de

amonestaciones al

contratista

Máximo 1 por

semana

Reportes de

Fiscalización

Mantener accesos peatonales hacia las

distintas edificaciones del área

directamente intervenida

Accesos a todas las

edificaciones

Verificación de

accesos a viviendas

Permanente Número de

amonestaciones al

contratista

Máximo 1 por

semana

Reportes de

Fiscalización

Verificación general condiciones de trabajo

seguras

Todos los frentes de obra Reportes de

accidentes

ciudadanos

Permanente Número por mes máximo 1 Reportes de

Fiscalización

Imp

lem

en

tació

n

Ruido Constructor EPMAPS;

Empresa Pùblica

Metropolitana de

Agua potable y

Saneamiento de

Quito

Excavaciones

Construcción de colectores y

obras complementarias

Fiscalización EPMAPS;

Empresa Pùblica

Metropolitana de

Agua potable y

Saneamiento de

Quito

Imp

lem

en

tació

n

Salud pública en

general

Distintas actividades de la fase

de implementación

Constructor

Fiscalización

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173

Comunicar al menos con una semana de

anticipación a los moradores y

comerciantes de los tramos de vía a ser

directamente intervenidas con obras, en los

cuales el acceso será restringido

Perifoneo y visitas a

domicilios y locales

comerciales, realizaciòn de

listas de frentes de

viviendas restringisdos

Revisión de listados

de familias

comunicadas

Una vez, previo el

inicio de obras

Locales y hogares

visitados

al menos 5 por

cada cuadra o

mayor nùmero

de casa

afectadas

Reportes de

Fiscalización

Mantener accesos peatonales hacia las

distintas edificaciones del área

directamente intervenida

Accesos a todas las

edificaciones

Verificación de

accesos a viviendas

Permanente Número de

amonestaciones al

contratista

Máximo 1 por

semana

Reportes de

Fiscalización

Emplear en lo posible rutas de menor

tránsito

En todos los frentes de obra

Evitar en lo posible la movilización en

caravana de varios equipos o maquinaria

En todos los frentes de obra

recolectar suficienteinformaciòn de

ubicación de la infraestructura subterránea

correspondiente a sistemas de distribución

de agua, redes eléctricas y telefónicas,

para minimizar riesgos de afectaciones

Todos los colectores a

construirse

Constructor Registro de número

de casos y tiempos

de suspención

accidental de otros

servicios

Permanente Eventos registrados

por mes

<4 Reportes de

Fiscalización

EPMAPS;

Empresa Pùblica

Metropolitana de

Agua potable y

Saneamiento de

Quito

Coordinar con lo Departamentos de

Operación y Mantenimiento de las distintas

entidades proveedoras de servicios

(EPMAPS, ANDINATEL, EEQ), por posible

suspención temporal de servicios.

Suscribir actas de acuerdo

de cooperación

Constructor Verificación de la

coordinación

establecida

Antes de empezar

con los trabajos

Reparaciones

efectuadas en

períodos superiores

al previo establecido

<10% Reportes de

Fiscalización

EPMAPS;

Empresa Pùblica

Metropolitana de

Agua potable y

Saneamiento de

Quito

Mantener una cuadrilla de trabajo

específica para efectuar reparaciones a los

sistemas accidentalmente afectados.

Cuadrilla equipada con

equipos y herramientas.

Constructor Verificación de

disponibilidad de

stock de materiales

establecido

Permanente Notificaciones por

mes

Los

correspondient

es

Reportes de

Fiscalización

EPMAPS;

Empresa Pùblica

Metropolitana de

Agua potable y

Saneamiento de

Quito

Uso obligatorio y permanente de ropa de

trabajo y equipos de seguridad personal,

según el tipo de actividad

Todo el personal de las

cuadrillas

Inspecciones al

personal en frentes

de trabajo

Diaria, durante el

tiempo de trabajo

Personal sin equipos

completos

Completo Reportes de

Monitoreo

Disponibilidad en cada frente de obra de un

botiquín básico para primeros auxilios

Todos los frentes de obra Inspecciones al

personal en frentes

de trabajo

Diaria, durante el

tiempo de trabajo

% de insumos

básicos disponibles

Completo Reportes de

Monitoreo

Verificación general de que condiciones de

trabajo sean seguras

Todos los frentes de obra Registro de

accidentes laborales

Permanente No. de trabajadores

afectados

< 2% del

personal

Reportes de

Monitoreo

Imple

menta

ció

n

EPMAPS;

Empresa Pùblica

Metropolitana de

Agua potable y

Saneamiento de

Quito

Imple

menta

ció

n

Transporte Distintas actividades de la fase

de implementación

Grado relativo de

congestión del

tránsito

grado de

congestion

Medio a bajo

Fiscalización Reportes de

Fiscalización

Estado del tránsito en

vías de acceso a

sitios de obra

Constructor

Comercio

particular, armonia

del barrio y

turismo

Distintas actividades de la fase

de implementación

FiscalizaciónConstructor EPMAPS;

Empresa Pùblica

Metropolitana de

Agua potable y

Saneamiento de

Quito

EPMAPS;

Empresa Pùblica

Metropolitana de

Agua potable y

Saneamiento de

Quito

Permanente

Se

rvic

io

Fiscalización

Gerencia de

Operación y

mantenimiento

EPMAPS

Gerencia de

Operación y

mantenimiento

EPMAPS

Salud del pesonal

de operación y

mantenimiento

Distintas actividades de la

operación y mantenimiento

Infraestructura y

sus servicios

básicos

Distintas actividades de la fase

de implementación

Imp

lem

en

tació

n

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174

CAPÍTULO IX

9. PRESUPUESTO REFERENCIAL

9.1. CONSIDERACIONES GENERALES

La elaboración del presupuesto referencial pone en análisis de distintas variables que

intervienen en el proyecto de alcantarillado combinado que son de realización

trascendental a fin de conocimiento de la viabilidad del proyecto, además de ser el punto

de partida del análisis de costo – beneficio del proyecto de alcantarillado combinado.

La elaboración del presupuesto se elabora conforme los precios actualizados de la base de

datos de la unidad de presupuesto y programación de obras del departamento de ingeniería

de proyectos de la EPMAPS.

El análisis de precios unitarios de los rubros del proyecto indaga los balances de costos

considerados a fin de que estos respondan a parámetros de diseño, seguridad y sean

económicamente viables considerando costos directos lo más reales posibles y costos

indirectos dentro de un rango aceptable, definiéndose al costo directo e indirecto conforme

los siguientes enunciados:

9.2. ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

Se define como costos indirectos “Aquellos gastos que no pueden tener aplicación a un

producto determinado” 4.

Es la suma de gastos técnicos y administrativos requeridos para sacar adelante un

proyecto, donde del costo mencionado se identifica la subdivisión en costos indirectos de

operación y costo indirecto de obra.

4 (Suárez, 2005, P. 24)

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175

a) Costo indirecto de operación

Es la suma de gastos de carácter administrativo que aplican a cualquier tipo de

proceso de producción, entre ellos los más comunes son: Pago de seguros, Insumos

de oficina, Capacitaciones, Alquileres.

b) Costo indirecto de Obra

Es la suma de gastos que se genera por realización de la obra y terminan con la

culminación de la misma dentro de este concepto se considera el porcentaje de

utilidad a beneficio del contratista que dependiendo de la naturaleza del proyecto y

condiciones de proveedores mayormente oscila en un rango del 15 al 25 % del

costo total de la obra o proyecto.

Entre los costos indirectos más comunes están: Transporte de personal y

comunicaciones, construcciones provisionales, Imprevistos, Utilidad, Fianzas,

Impuestos, consumos varios.

c) Varios

Además de los costos mencionados que forman el costo indirecto total se considera

un monto para gastos varios, costos adicionales que podrían ser no considerados en

el análisis anterior.

TABLA N° 9.1. Discretización Costos Indirectos

COSTOS DE OFICINA CENTRAL

IDENTIFICACIÓN U CANTIDAD REQUERIMIENTO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Jefe de proyectos mes 5.00 1.00 1900.00 9500.00

Secretaria mes 5.00 1.00 450.00 2250.00

Contador general mes 5.00 1.00 1200.00 6000.00

Bodeguero mes 5.00 2.00 500.00 5000.00

Chofer mes 5.00 1.00 600.00 3000.00

Camioneta mes 5.00 1.00 600.00 3000.00

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176

COSTOS DE OFICINA CENTRAL

IDENTIFICACIÓN U CANTIDAD REQUERIMIENTO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Mensajero mes 5.00 1.00 500.00 2500.00

Personal de limpieza mes 5.00 1.00 500.00 2500.00

Servicios mes 5.00 1.00 80.00 400.00

Oficina mes 5.00 1.00 320.00 1600.00

CAMPAMENTO Y EVENTOS

IDENTIFICACIÓN U CANTIDAD REQUERIMIENTO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Campamento temporal mes 5.00 1.00 400.00 2000.00

Agasajos GLB 1.00 1.00 1000.00 1000.00

FINANCIEROS

IDENTIFICACIÓN U CANTIDAD REQUERIMIENTO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Garantías GLB 1.00 1.00 9148.63 9148.63

Seguros GLB 1.00 1.00 7623.86 7623.86

IMPREVISTOS

IDENTIFICACIÓN U CANTIDAD REQUERIMIENTO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Cambios en obra GLB 1.00 1.00 11435.79 11435.79

UTILIDAD

IDENTIFICACIÓN U CANTIDAD REQUERIMIENTO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

UTILIDAD GLB 1.00 1.00 109783.54 109783.54

VARIOS

IDENTIFICACIÓN U CANTIDAD REQUERIMIENTO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Varios GLB 1.00 1.00 5000.00 5000.00

COSTO INDIRECTO TOTAL 181 741.82

% INDIRECTOS 20%

Fuente: Autores

9.3. COSTO DIRECTO

Es la suma de gastos con aplicación a un proyecto singular, de carácter primordial para la

materialización de la obra o proyecto, considerando cada uno de los rubros presupuestados

para la obra tomando en cuenta costos desde preliminares hasta de culminación de obra,

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177

los costos más destacados son el material, mano de obra, equipos y materiales para la

realización del proceso.

9.4. PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO DE

ALCANTARILLADO

ALCANTARILLADO COMBINADO PARA EL BARRIO MIRANDA MIRADOR SUR, PARROQUIA AMAGUAÑA (PRESUPUESTO REFERENCIAL)

CODIGO DE PROYECTO: 111540

RUBRO Nº CODIGO DESCRIPCION U CANT.

PRECIO

UNITARIO

USD

PRECIO

TOTAL

USD

CA01 CONEXIONES DOMICILIARIAS

1 01.003.4.01 EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (EN

TIERRA) m3 2.354,00 7,87 18.525,98

2 01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE

EXCAVACION) m3 2.330,00 3,46 8.061,80

3 01.007.4.02 ACARREO MECANICO HASTA 1 km

(carga,transporte,volteo) m3 24 1,21 29,04

4 01.007.4.63 SOBREACARREO (transporte/medios mecánicos) (SE

PAGARA EN m3/km ) u 476 0,37 176,12

5 03.004.4.76 TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM

(MAT.TRAN.INST) m 1.184,00 10,69 12.656,96

6 03.006.4.07 SILLA YEE 400 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 33 29,82 984,06

7 03.006.4.27 SILLA YEE 300*160 mm (MAT/TRANS/INST) u 100 30,72 3.072,00

8 03.006.4.29 SILLA YEE 700*160mm (MAT/TRANS/INST) u 2 49,38 98,76

9 03.006.4.30 SILLA YEE 800 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 3 61,4 184,2

10 03.006.4.31 SILLA YEE 500 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 3 34,14 102,42

11 03.006.4.33 SILLA YEE 600 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 4 46,33 185,32

12 03.008.4.01 CAJA DOMICILIARIA H=0.60-1.50M CON TAPA H.A. u 148 102,89 15.227,72

CA02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

13 01.001.4.02 REPLANTEO Y NIVELACION DE EJES (m) m 7.352,00 1,66 12.204,32

14 01.002.4.01 DESBROCE Y LIMPIEZA m2 25 1,52 38

15 01.002.4.06 TALA DE ARBOLES (TROZADO Y APILADO) u 9 14,6 131,4

16 01.003.4.01 EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (EN

TIERRA) m3 2.583,00 7,87 20.328,21

17 01.003.4.02 EXCAVACION ZANJA A MANO H=2.76-3.99m (EN

TIERRA) m3 206 11,34 2.336,04

18 01.003.4.24 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (EN

TIERRA) m3 9.832,00 2,21 21.728,72

19 01.003.4.25 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99m (EN

TIERRA) m3 824 2,64 2.175,36

20 01.003.4.26 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=4.00-6.00m (EN

TIERRA) m3 298 3,83 1.141,34

21 01.003.4.28 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m

(CONGLOMERADO) m3 4.305,00 4,36 18.769,80

22 01.003.4.29 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99m

(CONGLOMERADO) m3 343 5,21 1.787,03

23 01.003.4.31 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=4.00-6.00m

(CONGLOMERADO) m3 106 7,1 752,6

24 01.003.4.44 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=4.00-6.00m

(ROCA) m3 21 19,27 404,67

25 01.004.4.01 RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 7.115,00 1,48 10.530,20

26 01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE

EXCAVACION) m3

18.232,0

0 3,46 63.082,72

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178

RUBRO Nº CODIGO DESCRIPCION U CANT.

PRECIO

UNITARIO

USD

PRECIO

TOTAL

USD

27 01.007.4.02 ACARREO MECANICO HASTA 1 km

(carga,transporte,volteo) m3 787 1,21 952,27

28 01.007.4.63 SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos) (SE

PAGARA EN m3/km ) u

15.740,0

0 0,37 5.823,80

29 01.008.4.01 ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 4.125,00 9,61 39.641,25

CA03 TUBERÍAS

30 02.037.4.37 TUBERIA HIERRO DUCTIL K9 300MM

(MAT/TRANS/INST) m 23 135,4 3.114,20

31 03.004.4.79 TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM

(MAT.TRAN.INST) m 4.971,00 33,26 165.335,46

32 03.004.4.80 TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM

(MAT.TRAN.INST) m 1.668,00 54,24 90.472,32

33 03.004.4.83 TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 600MM

(MAT.TRAN.INST) m 232 113,87 26.417,84

34 03.004.4.84 TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 700MM

(MAT.TRAN.INST) m 109 149,95 16.344,55

35 03.004.4.85 TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 800MM

(MAT.TRAN.INST) m 158 209,21 33.055,18

36 03.004.4102 TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 500MM

(MAT.TRAN.INST) m 191 82,96 15.845,36

CA04 POZOS DE REVISION TIPO B1

37 03.007.4.16 POZO REVISION H.S. H=1.76-2.25M (TAPA CERCO

H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) u 70 641,09 44.876,30

38 03.007.4.17 POZO REVISION H.S. H=2.26-2.75M (TAPA CERCO

H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) u 40 705,78 28.231,20

39 03.007.4.18 POZO REVISION H.S. H=3.26-3.75M (TAPA CERCO

H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) u 11 862,86 9.491,46

40 03.007.4.19 POZO REVISION H.S. H=3.76-4.25M (TAPA CERCO

H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) u 6 943,44 5.660,64

41 03.007.4.2 POZO REVISION H.S. H=4.26-4.75M (TAPA CERCO

H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) u 1 1.022,54 1.022,54

42 03.007.4.21 POZO REVISION H.S. H=4.76-5.25M (TAPA CERCO

H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) u 6 1.103,12 6.618,72

43 03.007.4.24 POZO REVISION H.S. H=2.76-3.25M (TAPA CERCO

H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) u 15 787,72 11.815,80

CA05 POZOS DE REVISION TIPO B2 (16 UNIDADES)

44 01.009.4.01 ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO,

CORTE Y COLOCADO) Kg 1.010,00 1,67 1.686,70

45 01.010.4.13 ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO RECTO m2 523 6,08 3.179,84

46 01.011.4.04 HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 - EN SITIO m3 84 147,98 12.430,32

47 01.011.4.37 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 m3 4 135,71 542,84

48 01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 111 11,38 1.263,18

49 01.025.4.01 ESTRIBO DE VARILLA 16MM GALVANIZADO EN

CALIENTE (POZOS ALC.) (PROVISION Y MONTAJE) u 160 4,69 750,4

50 03.010.4.14 TAPA CON CERCO HF D=600MM (MAT,TRANS,INST) u 16 174,07 2.785,12

CA06 POZO DE SALTO 1.0 M (15 UNIDADES)

51 01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) m3 161 5,75 925,75

52 01.009.4.01 ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO,

CORTE Y COLOCADO) Kg 4.302,00 1,67 7.184,34

53 01.010.4.13 ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO RECTO m2 330 6,08 2.006,40

54 01.011.4.05 HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 - EN SITIO m3 105 166,32 17.463,60

55 01.011.4.37 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 m3 6 135,71 814,26

56 01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 120 11,38 1.365,60

57 01.025.4.01 ESTRIBO DE VARILLA 16MM GALVANIZADO EN

CALIENTE (POZOS ALC.) (PROVISION Y MONTAJE) u 165 4,69 773,85

58 03.010.4.14 TAPA CON CERCO HF D=600MM (MAT,TRANS,INST) u 15 174,07 2.611,05

CA07 POZO DE SALTO 1.5 M (2 UNIDADES)

59 01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) m3 42 5,75 241,5

60 01.009.4.01 ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO,

CORTE Y COLOCADO) Kg 908 1,67 1.516,36

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179

RUBRO Nº CODIGO DESCRIPCION U CANT.

PRECIO

UNITARIO

USD

PRECIO

TOTAL

USD

61 01.010.4.13 ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO RECTO m2 99 6,08 601,92

62 01.011.4.05 HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 - EN SITIO m3 22 166,32 3.659,04

63 01.011.4.37 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 m3 1 135,71 135,71

64 01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 21 11,38 238,98

65 01.025.4.01 ESTRIBO DE VARILLA 16MM GALVANIZADO EN

CALIENTE (POZOS ALC.) (PROVISION Y MONTAJE) u 31 4,69 145,39

66 03.010.4.14 TAPA CON CERCO HF D=600MM (MAT,TRANS,INST) u 3 174,07 522,21

CA08 POZO DE SALTO 2.0 M (8 UNIDADES)

67 01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) m3 213 5,75 1.224,75

68 01.009.4.01 ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO,

CORTE Y COLOCADO) Kg 3.070,00 1,67 5.126,90

69 01.010.4.13 ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO RECTO m2 483 6,08 2.936,64

70 01.011.4.05 HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 - EN SITIO m3 78 166,32 12.972,96

71 01.011.4.37 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 m3 3 135,71 407,13

72 01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 64 11,38 728,32

73 01.025.4.01 ESTRIBO DE VARILLA 16MM GALVANIZADO EN

CALIENTE (POZOS ALC.) (PROVISION Y MONTAJE) u 96 4,69 450,24

74 03.010.4.14 TAPA CON CERCO HF D=600MM (MAT,TRANS,INST) u 8 174,07 1.392,56

CA09 POZO DE SALTO 3.0 M (8 UNIDADES)

75 01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) m3 300 5,75 1.725,00

76 01.009.4.01 ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO,

CORTE Y COLOCADO) Kg 3.437,00 1,67 5.739,79

77 01.010.4.13 ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO RECTO m2 728 6,08 4.426,24

78 01.011.4.05 HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 - EN SITIO m3 101 166,32 16.798,32

79 01.011.4.37 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 m3 3 135,71 407,13

80 01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 64 11,38 728,32

81 01.025.4.01 ESTRIBO DE VARILLA 16MM GALVANIZADO EN

CALIENTE (POZOS ALC.) (PROVISION Y MONTAJE) u 96 4,69 450,24

82 03.010.4.14 TAPA CON CERCO HF D=600MM (MAT,TRANS,INST) u 8 174,07 1.392,56

CA10 PASO ELEVADO P62 - P63 L= 11,80 M

83 01.003.4.01 EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (EN

TIERRA) m3 3 7,87 23,61

84 01.003.4.24 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (EN

TIERRA) m3 13 2,21 28,73

85 01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE

EXCAVACION) m3 14 3,46 48,44

86 01.007.4.02 ACARREO MECANICO HASTA 1 km

(carga,transporte,volteo) m3 3 1,21 3,63

87 01.007.4.63 SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos) (SE

PAGARA EN m3/km ) u 60 0,37 22,2

88 01.011.4.37 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 m3 1 135,71 135,71

89 01.011.4.53 HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA (140 KG/CM2) EN

SITIO m3 2 97,48 194,96

90 02.002.4.09 TUBERIA ACERO RECUBIERTA 16" (MAT/TRANS/INST) m 13 250,5 3.256,50

91 02.021.4.47 PASAMUROS ACERO 16" L-B (MAT/TRA/INST) u 2 577,24 1.154,48

CA11 SEPARADOR DE CAUDALES (P62)

92 01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) m3 2 5,75 11,5

93 01.003.4.18 EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO

(CONGLOMERADO) m3 1 10,31 10,31

94 01.003.4.36 EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (EN

TIERRA) m3 28 2 56

95 01.003.4.37 EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO

(CONGLOMERADO) m3 9 3,49 31,41

96 01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE

EXCAVACION) m3 9 3,46 31,14

97 01.007.4.02 ACARREO MECANICO HASTA 1 km

(carga,transporte,volteo) m3 31 1,21 37,51

Page 198: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR · La lucha constante los ha llevado a ser un ejemplo a seguir. ... PARÁMETROS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ... (HOJA EXCEL) ...

180

RUBRO Nº CODIGO DESCRIPCION U CANT.

PRECIO

UNITARIO

USD

PRECIO

TOTAL

USD

98 01.007.4.63 SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos) (SE

PAGARA EN m3/km ) u 628 0,37 232,36

99 01.009.4.01 ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO,

CORTE Y COLOCADO) Kg 862 1,67 1.439,54

100 01.010.4.07 ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO

CONTRACHAPADO m2 61 14,71 897,31

101 01.011.4.37 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 m3 1 135,71 135,71

102 01.011.4123 HORMIGON SIMPLE PAREDES f'c=280 KG/CM2 m3 12 167,05 2.004,60

103 01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 8 11,38 91,04

104 01.025.4.01 ESTRIBO DE VARILLA 16MM GALVANIZADO EN

CALIENTE (POZOS ALC.) (PROVISION Y MONTAJE) u 16 4,69 75,04

105 03.010.4.14 TAPA CON CERCO HF D=600MM (MAT,TRANS,INST) u 2 174,07 348,14

CA12 SEPARADOR DE CAUDALES (P137)

106 01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) m3 2 5,75 11,5

107 01.003.4.18 EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO

(CONGLOMERADO) m3 1 10,31 10,31

108 01.003.4.36 EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (EN

TIERRA) m3 19 2 38

109 01.003.4.37 EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO

(CONGLOMERADO) m3 6 3,49 20,94

110 01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE

EXCAVACION) m3 9 3,46 31,14

111 01.007.4.02 ACARREO MECANICO HASTA 1 km

(carga,transporte,volteo) m3 19 1,21 22,99

112 01.007.4.63 SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos) (SE

PAGARA EN m3/km ) u 388 0,37 143,56

113 01.009.4.01 ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO,

CORTE Y COLOCADO) Kg 958 1,67 1.599,86

114 01.010.4.07 ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO

CONTRACHAPADO m2 73 14,71 1.073,83

115 01.011.4.37 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 m3 1 135,71 135,71

116 01.011.4123 HORMIGON SIMPLE PAREDES f'c=280 KG/CM2 m3 13 167,05 2.171,65

117 01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 8 11,38 91,04

118 01.025.4.01 ESTRIBO DE VARILLA 16MM GALVANIZADO EN

CALIENTE (POZOS ALC.) (PROVISION Y MONTAJE) u 12 4,69 56,28

119 03.010.4.14 TAPA CON CERCO HF D=600MM (MAT,TRANS,INST) u 2 174,07 348,14

CA13 DESCARGA 01

120 01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) m3 5 5,75 28,75

121 01.003.4.36 EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (EN

TIERRA) m3 23 2 46

122 01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE

EXCAVACION) m3 21 3,46 72,66

123 01.007.4.02 ACARREO MECANICO HASTA 1 km

(carga,transporte,volteo) m3 8 1,21 9,68

124 01.007.4.63 SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos) (SE

PAGARA EN m3/km ) u 168 0,37 62,16

125 01.009.4.01 ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO,

CORTE Y COLOCADO) Kg 325 1,67 542,75

126 01.010.4.07 ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO

CONTRACHAPADO m2 27 14,71 397,17

127 01.011.4.05 HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 - EN SITIO m3 5 166,32 831,6

128 01.011.4.37 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 m3 1 135,71 135,71

129 01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 3 11,38 34,14

130 01.021.4.01 ENROCADO m3 8 52,75 422

131 03.004.4.84 TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 700MM

(MAT.TRAN.INST) m 11 149,95 1.649,45

CA14 DESCARGA 02

132 01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) m3 7 5,75 40,25

133 01.003.4.36 EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (EN

TIERRA) m3 35 2 70

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181

RUBRO Nº CODIGO DESCRIPCION U CANT.

PRECIO

UNITARIO

USD

PRECIO

TOTAL

USD

134 01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE

EXCAVACION) m3 38 3,46 131,48

135 01.007.4.02 ACARREO MECANICO HASTA 1 km

(carga,transporte,volteo) m3 4 1,21 4,84

136 01.007.4.63 SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos) (SE

PAGARA EN m3/km ) u 80 0,37 29,6

137 01.009.4.01 ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO,

CORTE Y COLOCADO) Kg 325 1,67 542,75

138 01.010.4.07 ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO

CONTRACHAPADO m2 27 14,71 397,17

139 01.011.4.05 HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 - EN SITIO m3 5 166,32 831,6

140 01.011.4.37 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 m3 1 135,71 135,71

141 01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 3 11,38 34,14

142 01.021.4.01 ENROCADO m3 9 52,75 474,75

143 03.004.4.85 TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 800MM

(MAT.TRAN.INST) m 7 209,21 1.464,47

CA15 PASO SUBFLUVIAL 01

144 01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) m3 1 5,75 5,75

145 01.003.4.36 EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (EN

TIERRA) m3 14 2 28

146 01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE

EXCAVACION) m3 7 3,46 24,22

147 01.007.4.02 ACARREO MECANICO HASTA 1 km

(carga,transporte,volteo) m3 7 1,21 8,47

148 01.007.4.63 SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos) (SE

PAGARA EN m3/km ) u 147 0,37 54,39

149 01.009.4.01 ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO,

CORTE Y COLOCADO) Kg 34 1,67 56,78

150 01.010.4.07 ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO

CONTRACHAPADO m2 4 14,71 58,84

151 01.011.4.05 HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 - EN SITIO m3 1 166,32 166,32

152 01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 4 11,38 45,52

153 01.021.4.01 ENROCADO m3 7 52,75 369,25

CA16 PASO SUBFLUVIAL 02

154 01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) m3 1 5,75 5,75

155 01.003.4.36 EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (EN

TIERRA) m3 17 2 34

156 01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE

EXCAVACION) m3 8 3,46 27,68

157 01.007.4.02 ACARREO MECANICO HASTA 1 km

(carga,transporte,volteo) m3 10 1,21 12,1

158 01.007.4.63 SOBREACARREO (transporte/medios mecánicos) (SE

PAGARA EN m3/km ) u 203 0,37 75,11

159 01.009.4.01 ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO,

CORTE Y COLOCADO) Kg 40 1,67 66,8

160 01.010.4.07 ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO

CONTRACHAPADO m2 4 14,71 58,84

161 01.011.4.05 HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 - EN SITIO m3 1 166,32 166,32

162 01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 4 11,38 45,52

163 01.021.4.01 ENROCADO m3 7 52,75 369,25

CA17 PASO SUBFLUVIAL 03

164 01.003.4.17 EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) m3 1 5,75 5,75

165 01.003.4.36 EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (EN

TIERRA) m3 21 2 42

166 01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE

EXCAVACION) m3 7 3,46 24,22

167 01.007.4.02 ACARREO MECANICO HASTA 1 km

(carga,transporte,volteo) m3 15 1,21 18,15

168 01.007.4.63 SOBREACARREO (transporte/medios mecánicos) (SE

PAGARA EN m3/km ) u 291 0,37 107,67

169 01.009.4.01 ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO,

CORTE Y COLOCADO) Kg 42 1,67 70,14

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182

RUBRO Nº CODIGO DESCRIPCION U CANT.

PRECIO

UNITARIO

USD

PRECIO

TOTAL

USD

170 01.010.4.07 ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO

CONTRACHAPADO m2 4 14,71 58,84

171 01.011.4.05 HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 - EN SITIO m3 1 166,32 166,32

172 01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 4 11,38 45,52

173 01.021.4.01 ENROCADO m3 7 52,75 369,25

CA18 REJILLA TRANSVERSAL

174 01.003.4.01 EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (EN

TIERRA) m3 10 7,87 78,7

175 01.007.4.63 SOBREACARREO (transporte/medios mecánicos) (SE

PAGARA EN m3/km ) u 43 0,37 15,91

176 01.009.4.01 ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO,

CORTE Y COLOCADO) Kg 34 1,67 56,78

177 01.010.4.07 ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO

CONTRACHAPADO m2 22 14,71 323,62

178 01.011.4.04 HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 - EN SITIO m3 10 147,98 1.479,80

179 03.004.4.80 TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM

(MAT.TRAN.INST) m 24 54,24 1.301,76

180 03.009.4.12 REJILLA HF 1.00X0.60M PATAS SIN CERCO

(PROVISION Y MONTAJE) u 24 185,44 4.450,56

CA19 SEGURIDAD DE LA OBRA

181 01.022.4.07 POLIETILENO 0.2 mm m2 100 1,1 110

182 01.024.4.01 ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

(PROVISION Y MONTAJE) m2 25 55,82 1.395,50

183 01.024.4.02

ROTULOS DE SEÑALIZACION EN TOOL, POSTES HG

2" - INCL. LOGOS Y LEYENDA (PROVISION Y

MONTAJE)

m2 15 94,86 1.422,90

184 01.024.4.08 CONO DE SEÑALIZACION VIAL (H mínima 90cm) u 35 26,65 932,75

185 01.024.4.12

BARRIL DE TOL DE 55GLS PARA BARRICADA

(INCLUYE PROVIS./TRANSP./MONTAJE./PINTURA) -

VARIOS USOS

u 15 24,71 370,65

186 01.024.4.38 CINTA PLASTICA DE SEGURIDAD CON LEYENDA

ROLLO 250m (PROVISION E INSTALACION) u 5 16,07 80,35

187 03.016.4.01 PASOS PEATONALES DE MADERA 1.2m ANCHO (2

usos) m 30 28,74 862,2

CA20 MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

188 07.001.4.05 CONTROL DE POLVO (INCL. AGUA Y TANQUERO) m3 35 3,66 128,1

189 07.021.4.02 PLANTACION DE PLANTAS NATIVAS (PROV. TRANSP

Y TRASPLANTE) u 25 0,55 13,75

190 07.021.4.07 ALISO H=2 A 2.50m EN FUNDA QUINTALERA

(INCL.TRANSP. Y PLANTACION) u 20 19,7 394

CA21 RELACIONAMIENTO COMUNITARIO

191 01.035.4.56 ALQUILER DE PROYECTOR DE IMAGENES - POR

EVENTO u 1 72 72

192 01.035.4.57 ALQUILER DE EQUIPO DE AMPLIFICACION - POR

EVENTO u 1 72 72

193 07.005.4.15 DIPTICOS u 500 0,3 150

194 07.005.4.31 EXPOSICION Y PRESENTACION DEL PROYECTO u 1 299,92 299,92

CA22 CONTROL DE CALIDAD

195 01.041.4.14 PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE

ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 6.853,00 0,58 3.974,74

196 01.041.4.15 PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE

ALCANTARILLADO D.I. DE 600 A 800mm m 499 0,8 399,2

CA23 PLANOS ASBUILD

197 01.036.4.01 NIVELACION POZO A POZO PARA CATASTRO-

INCLUYE CALCULO LIBRETA Y DIBUJO PERFILES Km 7 289,13 2.023,91

198 01.036.4.05 POLIGONO DE CALLES PARA CATASTRO Km 7 169,26 1.184,82

199 01.036.4.48 UBICACION DE PUNTO GPS

(INCL.FOTOS,MONOGRAFIA,HITO HS) u 3 179,33 537,99

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183

RUBRO Nº CODIGO DESCRIPCION U CANT.

PRECIO

UNITARIO

USD

PRECIO

TOTAL

USD

200 01.036.4.54 ELABORACION DE PLANO AS BUILT LAMINA, TAMAÑO

A0 O A1 u 36 58,74 2.114,64

CA24 TRABAJOS VARIOS

201 01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE

EXCAVACION) m3 79 3,46 273,34

202 01.011.4.04 HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 - EN SITIO m3 5 147,98 739,9

203 01.011.4.07 HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA (f'c=180 KG/CM2)

EN SITIO m3 7 100,46 703,22

204 01.016.4.18 SUB-BASE CLASE 3 m3 75 16,85 1.263,75

205 01.016.4.27 DESEMPEDRADO m2 1.161,00 2,09 2.426,49

206 01.016.4.28 EMPEDRADO (INCLUYE MATERIAL) m2 929 9,66 8.974,14

207 01.016.4.29 REEMPEDRADO (MAT. EXISTENTE) m2 232 5,45 1.264,40

208 01.020.4.21 DESVIO TUBERIA PLASTICA 200mm (4 USOS) m 100 12,6 1.260,00

209 01.030.4.01 DERROCAMIENTO HORMIGON ARMADO

(HERRAMIENTA MENOR) m3 10 77,46 774,6

210 01.030.4.02 DERROCAMIENTO HORMIGON SIMPLE

(HERRAMIENTA MENOR) m3 15 43,45 651,75

211 01.030.4.11 DERROCAMIENTO POZO HORMIGON SIMPLE (INCL.

ELEVADOR) m3 10 56,04 560,4

212 01.030.4.12 DERROCAMIENTO MAMPOSTERIA

ADOBE/ADOBON/TAPIAL (HERRAMIENTA MENOR) m3 25 13,36 334

213 05.007.4.02 SAQUILLO YUTE (TERROCEMENTO ) u 150 2,09 313,5

214 06.004.4.06 REPARACION CONEXION DOMICILIARIA 1/2" AGUA

POTABLE u 25 11,63 290,75

215 99.004.4.33 CAMA DE ARENA m3 174 26,44 4.600,56

T O T A L USD 914.862,91

Presupuesto referencial del proyecto de alcantarillado combinado $ 914.862,91 USD

9.5. ANÁLISIS FODA

Concerniente al desarrollo del análisis FODA (Fortalezas-Oportunidades-Debilidades-

Amenazas) se desprende el siguiente cuadro el cual indica una visión general del proyecto

de alcantarillado combinado que se debe tener en cuenta para un mejor servicio y

desarrollo.

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TABLA N° 9.2. Análisis FODA

Fuente: Autores

• Estudios y diseños del sistema de alcantarillado combinado.

• Se cuenta con el compromiso de la EPMAPS para la ejecución del proyecto.

• Con los estudios y diseños del sistema de alcantarillado se cubre en su totalidad el Barrio Miranda Mirador Sur para brindar el servicio básico.

• Pedido escrito de la concejala Sra. Susana Castañeda para la realización de los estudios y diseños del sistema de alcantarillado combinado para el Barrio Miranda Mirador Sur.

Fortalezas

• Saneamiento de quebradas aledañas al Barrio Miranda Mirador Sur.

• Crecimiento social, económico, y residencial para los beneficiarios del sistema de alcantarillado combinado.

• Mejor calidad de vida para los pobladores del sector.

• Se contempla la ejecución de separadores de caudal para devolver el agua pluvial a las quebradas.

Oportunidades

• Partida presupuestaria de la EPMAPS limitada.

• Deterioro de la infraestructura con el paso de los años.

• Falta de mantenimiento constante al sistema de alcantarillado combinado.

Debilidades

• Imposibilidad de reinvertir en la infraestructura del alcantarillado combinado.

• Metereología variable que dificulte la ejecución del proyecto.

Amenazas

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185

CAPÍTULO X

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente trabajo de titulación trasciende en el bienestar de cientos de personas que tras

una vida de lucha ven días mejores para el entorno que fue testigo de su esfuerzo, además

de evocar un crecimiento personal y profesional en sus autores y servir de guía técnica

para sus lectores.

10.1. CONCLUSIONES

- El proceso de selección de alternativas permitió escoger el mejor sistema de

alcantarillado en base a parámetros técnicos, económicos, ambientales y sociales

resultando ser el sistema de alcantarillado combinado la mejor alternativa ante la

ausencia de un sistema de saneamiento.

- El sistema de alcantarillado combinado es solución definitiva a enfermedades

resultantes por falta de saneamiento, elevando a una categoría digna y equilibrada

ambientalmente de las condiciones de vida y entorno de los beneficiarios del

proyecto.

- Del estudio demográfico se obtiene que el método de proyección poblacional

geométrico proyecta similares resultados de cantidad de población futura que el

método de densidad de saturación y conforme a análisis de las condiciones de

habitabilidad después del proyecto se considera como población de diseño a la

resultante del método por densidad de saturación.

- Las características topográficas de la línea de proyecto tienen condiciones difíciles

de pendientes elevadas por las cuales y con el fin de evitar movimiento de suelo

excesivo se acoplo el proyecto a pendientes acorde a la morfología del suelo, en

tramos de excesiva pendiente se creó pozos de salto con colchones disipadores de

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186

energía y en ciertos tramos que se superó la velocidad admisible por la tubería

plástica se utilizó tubería de hierro dúctil a fin de resistir velocidades de flujo

elevadas.

- Las encuestas socioeconómicas reflejan la necesidad urgente del servicio de

alcantarillado además de la existencia de dos grupos sociales, los habitantes

originarios y los habitantes emigrantes de la ciudad de Quito ambos con distintos

niveles económicos, en el caso de los habitantes originarios reflejan niveles medios

y bajos de economía, mientras que los habitantes foráneos un nivel económico

privilegiado, ambos sectores sociales unidos por la necesidad de implementar un

servicio adecuado de saneamiento.

- Las características físico mecánicas del suelo de la zona de estudio se dividen en

dos grupos la zona 1, se ubica al borde de las quebradas, presenta estratos

alternados de arcilla limosa y estratos decimétricos de arena y gravilla de mediana

a baja resistencia, la zona 2, corresponde al área interna de la zona de proyecto

presentándose estratos decimétricos de limos, arcilla con arena limosa y presencia

de grava arenosa de mediana a buena compacidad y resistencia.

- El subsuelo presenta de medianas a buenas características a ser utilizado en las

obras que formen el sistema de alcantarillado del sector, se trata de un suelo de baja

resistencia en la zona 1, mientras que en la zona 2 se presenta materiales granulares

de mediana resistencia.

- Los materiales encontrados son de fácil excavación; se requerirá de entibamiento

y protección de los taludes para la excavación de las zanjas a realizar para el

alcantarillado, con la posible presencia de agua como flujo lateral de bajo caudal.

- Los materiales encontrados se encasillan en el SUCS como ML-CL que

corresponde a Limo y arcilla de baja compresibilidad y GP que corresponden a

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187

Grava areno limosa de baja compresibilidad. En la parte superficial se encuentran

arenas limpias mal graduadas, que se encasillan en el SUCS como SP. Existen

estratos de grava que se clasifica como GM -GP. En estratos decimétricos. En la

zona 1 se encuentran materiales que se encasillan como MH y corresponde a limos

de alta compresibilidad.

- El plan de manejo, monitoreo y control ambiental, en su correcta aplicación logra

minimizar impactos negativos en las diferentes fases del proyecto, tanto en su etapa

de construcción como de funcionamiento logrando obtener los beneficios del

proyecto con las mínimas repercusiones ambientales posibles.

- El escogimiento de la ecuación de intensidad-duración-frecuencia de lluvia de la

estación La Tola por sobre la ecuación de intensidad de lluvia de Izobamba refleja

en un diseño con mayor holgura en cuanto a capacidad de recolección del sistema

de alcantarillado combinado, obteniendo un diseño con capacidades tales que

podría dar buen servicio en caso fuertes eventos hidrológicos.

- El coeficiente de escorrentía se obtiene mediante una ponderación porcentual en

función de las extensiones de los tipos de suelo encontrados con lo que se obtiene

un coeficiente de escorrentía ponderado de 0.27, y se trabaja con un coeficiente

asumido de 0.3 con lo que la red se diseña a fin de recoger la mayor cantidad de

flujo pluvial de escorrentía se tenga en función de la presencia de una tormenta de

diseño.

- El uso de separadores de caudal en puntos estratégicos son la esencia de la

funcionalidad del proyecto ya que separan el caudal pluvial del sistema de acarreo

reduciendo diámetros en las tuberías, minorando el volumen de excavación y

permitiendo conectarse a una red existente.

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- El uso de separadores de caudal tipo anular fue escogido dado las condiciones

mecánicas del suelo de implantación, estos son de menor envergadura en

comparación con separadores con diferente tipo de vertido, este ocupa menor

espacio y longitud de vuelco, además su forma anular garantiza la fluidez de caudal

y auto limpieza.

- Se logra cruzar una naciente de quebrada a través de un paso elevado con una luz

de 11,80 m, contemplando un encamisado de la tubería plástica de 300 mm

embebida dentro de una tubería de acero cédula 40 de 400 mm de diámetro que

sirve como soporte estructural de la tubería interna y presenta deflexiones mínimas,

con una flecha máxima de 0.29 mm, lo cual refleja el correcto funcionamiento del

mismo.

- La totalidad de caudal de recolección de la red proyectada se interconecta hacia el

colector existente en la calle Río Napo, colector que fue diseñado por la EPMAPS

para recoger las aguas residuales de las zonas altas de Miranda y ser un interceptor

de los barrios y zonas medias, este colector de 700 mm de diámetro tiene una

capacidad aproximada de acarreo de 980 l/s, capacidad que de momento es

totalmente sub utilizada, con el proyecto se aportara la totalidad de 236.5 l/s,

interconectando una tubería de 400 mm de diámetro hacia el interceptor existente,

el cual tiene capacidades suficientes de recepción de mayores caudales.

- La disposición del flujo de acarreo de la red existente a la que se interconectará el

proyecto se realiza como un vertido a la quebrada Sta. Isabel, esta disposición de

flujo es temporal ya que se encuentra en etapa de factibilidad el proyecto de

descontaminación de ríos y quebradas del Valle de los Chillos mediante

interceptores sanitarios que en la implantación general de su diseño contempla la

interconexión de este colector existente, el proyecto de descontaminación de ríos y

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189

quebradas impulsado por la EPMAPS y el Municipio del DMQ, conducirá las

aguas residuales de recolección hacia la planta de tratamiento de aguas residuales

proyectada de Lumbisí, con lo que se asegura un sistema integral de dotación de

saneamiento.

10.2. RECOMENDACIONES

- Se recomienda que la Facultad de Ingeniería, de la Universidad Central del

Ecuador contemple la aceptación de más proyectos de estudio técnico que puedan

aplicarse al servicio de la sociedad en pro del bienestar y buen vivir de las

personas.

- Se recomienda tener una socialización del proyecto con una asamblea barrial antes

de dar inicio a cualquier tipo de trabajo de campo con el fin de evitar cualquier mal

entendido al momento de ejecución de trabajos.

- Se recomienda que al usar un equipo combinado de equipos topográficos, ya que si

solo se realiza el levantamiento con el método de antenas satelital RTK, en lugares

de vegetación espesa puede perder señal, por tanto es recomendable usar a la par

una estación total como equipo de apoyo.

- Se recomienda realizar un replanteo que vaya a la par del avance de la obra ya que

el estacado de referencia de pozos y estructuras puede haber sido modificado desde

la topografía de diseño hasta el momento de su construcción.

- Debido a las características mecánicas de suelo se recomienda que para zanjas que

sobrepasen el 1,60 m. de altura y se vaya a realizar trabajos con personal dentro de

ella esta cuente con un entibamiento previo a los trabajos internos de la misma ya

que la compacidad del suelo es escaza.

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- Se recomienda que en el cruce sub fluvial de la tubería por debajo del canal de

conducción de aguas lluvias se realice las protecciones de la tubería acorde al

diseño estipulado en el presente estudio.

- Se recomienda que una vez entrada en fase de operación el proyecto se realice

nuevas charlas con los usuarios del mismo para asegurar su correcto uso y cuidado

del mismo.

- Se recomienda realizar labores de mantenimiento del proyecto, además de control

ya que al ser una zona en desarrollo pueden llegar hasta los colectores residuos de

materiales de construcción lo que causaría un mal funcionamiento del mismo.

- Se recomienda realizar semestralmente un análisis de monitoreo del agua residual

conducida por el sistema ya que al ser una zona agrícola residencial pudiese llegar

al sistema residuos de fungicidas y pesticidas que afecten a las tuberías de

recolección.

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191

10.3. BIBLIOGRAFÍA

1. CHOW, Ven Te (2004). Hidráulica de canales abiertos. Santa fé de Bogotá,

Colombia. Editorial Nomos.

2. CABRERA, Rubén (2015). Apuntes cátedra de presupuestos y programación de

obra. Universidad Central de Ecuador, Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y

Matemática, Escuela de Ingeniería Civil. Quito, Ecuador.

3. Ex IEOS (1992). Normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y

disposición de aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes.

Quito, Ecuador. Editorial R.O.N º 6.

4. MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO (2004). Índice

quiteño de calidad de aire – MDMQ. Quito, Ecuador.

5. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC. Censos

poblacionales 1990, 2001, 2010. Quito, Ecuador.

6. INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA- INAMHI

(1999). Estudio de lluvias intensas. Quito, Ecuador.

7. KROCHIN, Sviatoslav (1986). Diseño hidráulico. Quito, Ecuador. Editorial

Escuela Politécnica Nacional.

8. EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y AGUA

POTABLE- EPMAAP – Q (2008). Normas de diseño de sistemas de agua potable

EPMAAP-Q. Quito, Ecuador.

9. EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y AGUA

POTABLE-EPMAAP – Q (2009). Normas de diseño para sistemas de

alcantarillado EMAAP – Q. Quito, Ecuador.

10. GAD PARROQUIAL DE AMAGUAÑA – DMQ (2015). Plan de desarrollo y

ordenamiento territorial. Quito, Ecuador.

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192

11. MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO (2011). Plan de

uso y ocupación del suelo – MDMQ. Quito, Ecuador.

12. SUAREZ, Carlos (2005). Costos y tiempo en edificación. Balderas, México, D.F.

Editorial Limusa.

13. VILLARREAL, Ludwin (2015). Apuntes cátedra de alcantarillado. Universidad

Central de Ecuador, Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática, Escuela

de Ingeniería Civil. Quito, Ecuador.

14. Informe ambiental, Recuperado de: http://suia.ambiente.gob.ec/

15. Datos censales, Recuperado de: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/

16. Índices de calidad del aire, Recuperado de: http://www.quitoambiente.gob.ec/

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CAPÍTULO XI

11. ANEXOS

ANEXO A:

Plano de levantamiento topográfico geo-referenciado

ANEXO B:

Libreta de levantamiento topográfico

ANEXO C:

Registros de ensayos de compactación Proctor modificado

Registro de perforaciones

ANEXO D:

Tablas de correlaciones hidráulicas K, (Y/D), (d/B), para conductos circulares y

rectangulares

Hoja de cálculo de la red combinada

Hoja de cálculo de la red sanitaria

Hoja de cálculo de la red pluvial

ANEXO E:

Cálculo estructural del encamisado del paso elevado

Cálculo hidráulico de los separadores de caudal

ANEXO F:

Registro fotográfico del levantamiento topográfico

Registro fotográfico socialización del proyecto

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194

ANEXO G: (ALCANTARILLADO COMBINADO)

Implantación general del proyecto

Áreas de aporte

Planimetría de la red del proyecto

Perfiles de la red de alcantarillado combinado

Implantación, perfil y detalle paso elevado

Implantación, perfil y detalle pasos subfluviales

Implantación, perfil, detalle y descarga separador de caudales P62

Implantación, perfil, detalle y descarga separador de caudales P137

Detalle estructuras de alcantarillado

Detalle pozos de salto, 1,00 m de caída

Detalle pozos de salto, 1,50 m de caída

Detalle pozos de salto, 2,00 m de caída

Detalle pozos de salto, 3,00 m de caída

Detalle rejilla transversal de drenaje vial con descarga a quebrada

Detalles de pozos tipo B1 y B2

ANEXO H: (ALCANTARILLADO SEPARADO)

Áreas de aporte

Planimetría de la red del proyecto sanitario

Planimetría de la red del proyecto pluvial

Perfiles de la red de alcantarillado sanitario

Perfiles de la red de alcantarillado pluvial

Detalle estructura de descarga tipo

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195

ANEXO A:

Plano de levantamiento topográfico geo referenciado

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196

ANEXO B:

Libreta de levantamiento topográfico

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197

X Y Elevación Tipo de punto

502198.46 9964088.65 2510.994 VIA

502199.319 9964087.7 2510.911 VIA

502202.848 9964085.95 2510.907 VIA

502206.27 9964084.63 2510.91 VIA

499691.413 9963706.4 2683.68 S21A

499691.921 9963693.41 2683.976 S21B

499699.747 9963690.98 2683.119 S21C

499679.898 9963619.31 2684.41 S20

499665.423 9963549.19 2686.485 S19

499657.839 9963513.16 2687.332 S18

499646.961 9963455.96 2689.831 S17A

499638.616 9963402.84 2692.149 S15

499633.912 9963373.55 2693.842 S14

499631.734 9963332.96 2697.975 S13

499634.589 9963318.34 2698.667 VIA

499634.887 9963315.55 2699.063 VIA

499634.506 9963315.34 2699.277 VIA

499634.06 9963314.28 2698.646 VIA

499633.447 9963310.76 2698.669 VIA

499632.444 9963306.22 2698.72 VIA

499631.841 9963301.15 2698.781 VIA

499631.314 9963296.22 2698.812 VIA

499630.84 9963291.57 2698.792 VIA

499630.152 9963286.67 2698.793 VIA

499629.384 9963281.47 2698.722 VIA

499628.667 9963276.18 2698.787 VIA

499627.962 9963271.22 2698.754 VIA

499627.485 9963266.21 2698.87 VIA

499627.316 9963260.91 2698.856 VIA

499627.04 9963255.87 2698.873 VIA

499626.908 9963250.8 2698.903 VIA

499626.853 9963245.71 2698.988 VIA

499626.778 9963240.66 2699.032 VIA

499627.025 9963235.46 2699.15 VIA

499627.247 9963230.34 2699.224 VIA

499627.601 9963225.36 2699.478 VIA

499627.574 9963219.93 2699.552 VIA

499627.696 9963214.42 2699.694 VIA

499627.891 9963206.84 2699.773 VIA

499627.968 9963204.46 2699.868 VIA

499628.566 9963199.46 2699.877 VIA

499628.497 9963189.73 2699.865 VIA

499628.457 9963188.47 2699.835 VIA

499628.243 9963183.23 2699.761 VIA

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198

X Y Elevación Tipo de punto

499627.987 9963177.99 2699.651 VIA

499627.893 9963172.65 2699.644 VIA

499627.708 9963167.31 2699.797 VIA

499627.429 9963161.87 2699.837 VIA

499627.893 9963156.55 2699.881 VIA

499627.745 9963150.98 2700.192 VIA

499627.316 9963145.62 2700.192 VIA

499627.155 9963140.15 2700.438 VIA

499627.197 9963134.68 2700.449 VIA

499627.44 9963129.35 2700.083 VIA

499627.327 9963123.86 2699.799 VIA

499627.716 9963118.17 2699.694 VIA

499628.743 9963112.65 2699.622 VIA

499629.841 9963106.99 2699.535 VIA

499631.008 9963101.46 2699.423 VIA

499632.135 9963095.59 2699.214 VIA

499633.241 9963089.83 2698.996 VIA

499634.011 9963084.1 2698.979 VIA

499634.22 9963078.17 2698.887 VIA

499633.971 9963072.27 2698.79 VIA

499633.463 9963066.6 2698.447 VIA

499633.435 9963060.71 2698.037 VIA

499634.046 9963055.28 2697.983 VIA

499634.851 9963050.15 2697.643 VIA

499636.153 9963045 2697.253 VIA

499637.412 9963039.38 2697.03 VIA

499638.39 9963033.87 2697.04 VIA

499639.353 9963028.47 2697.207 VIA

499640.163 9963023.17 2697.15 VIA

499639.578 9963017.72 2697.258 VIA

499639.063 9963012.33 2696.854 VIA

499638.318 9963006.62 2696.309 VIA

499637.827 9963001.03 2695.906 VIA

499637.111 9962995.48 2695.538 VIA

499636.301 9962990.03 2695.271 VIA

499635.521 9962984.57 2694.989 VIA

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199

X Y Elevación Tipo de punto

499634.463 9962979.12 2694.854 VIA

499633.521 9962973.51 2694.75 VIA

499633.028 9962968.15 2694.586 VIA

499632.09 9962963.08 2694.7 VIA

499631.223 9962957.82 2694.735 VIA

499630.24 9962952.74 2694.828 VIA

499629.751 9962947.48 2694.914 VIA

499628.897 9962942.37 2694.937 VIA

499628.07 9962937.13 2694.977 VIA

499626.983 9962931.87 2695.063 VIA

499625.917 9962926.4 2695.15 VIA

499625.1 9962921.13 2695.327 VIA

499624.006 9962915.64 2695.515 VIA

499623.115 9962910.3 2695.683 VIA

499622.562 9962904.93 2696.067 VIA

499621.797 9962899.98 2696.459 VIA

499621.32 9962894.94 2696.975 VIA

499620.44 9962889.72 2697.481 VIA

499620.104 9962886.76 2697.821 VIA

499619.224 9962882.3 2698.002 VIA

499618.236 9962877.41 2698.157 VIA

502206.27 9964084.63 2510.91 VIA

499691.413 9963706.4 2683.68 S21A

499691.921 9963693.41 2683.976 S21B

499699.747 9963690.98 2683.119 S21C

499679.898 9963619.31 2684.41 S20

499665.423 9963549.19 2686.485 S19

499657.839 9963513.16 2687.332 S18

499646.961 9963455.96 2689.831 S17A

499638.616 9963402.84 2692.149 S15

499633.912 9963373.55 2693.842 S14

499631.734 9963332.96 2697.975 S13

499634.589 9963318.34 2698.667 VIA

499634.887 9963315.55 2699.063 VIA

499634.506 9963315.34 2699.277 VIA

499634.06 9963314.28 2698.646 VIA

499633.447 9963310.76 2698.669 VIA

499632.444 9963306.22 2698.72 VIA

499631.841 9963301.15 2698.781 VIA

499631.314 9963296.22 2698.812 VIA

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200

X Y Elevación Tipo de punto

499630.84 9963291.57 2698.792 VIA

499630.152 9963286.67 2698.793 VIA

499629.384 9963281.47 2698.722 VIA

499628.667 9963276.18 2698.787 VIA

499627.962 9963271.22 2698.754 VIA

499627.485 9963266.21 2698.87 VIA

499627.316 9963260.91 2698.856 VIA

499627.04 9963255.87 2698.873 VIA

499626.908 9963250.8 2698.903 VIA

499626.853 9963245.71 2698.988 VIA

499626.778 9963240.66 2699.032 VIA

499627.025 9963235.46 2699.15 VIA

499627.247 9963230.34 2699.224 VIA

499627.601 9963225.36 2699.478 VIA

499627.574 9963219.93 2699.552 VIA

499627.696 9963214.42 2699.694 VIA

499627.891 9963206.84 2699.773 VIA

499627.968 9963204.46 2699.868 VIA

499628.566 9963199.46 2699.877 VIA

499628.497 9963189.73 2699.865 VIA

499628.457 9963188.47 2699.835 VIA

499628.243 9963183.23 2699.761 VIA

499627.987 9963177.99 2699.651 VIA

499627.893 9963172.65 2699.644 VIA

499627.708 9963167.31 2699.797 VIA

499627.429 9963161.87 2699.837 VIA

499627.893 9963156.55 2699.881 VIA

499627.745 9963150.98 2700.192 VIA

499627.316 9963145.62 2700.192 VIA

499627.155 9963140.15 2700.438 VIA

499627.197 9963134.68 2700.449 VIA

499627.44 9963129.35 2700.083 VIA

499627.327 9963123.86 2699.799 VIA

499627.716 9963118.17 2699.694 VIA

499628.743 9963112.65 2699.622 VIA

499629.841 9963106.99 2699.535 VIA

499631.008 9963101.46 2699.423 VIA

499632.135 9963095.59 2699.214 VIA

499633.241 9963089.83 2698.996 VIA

499634.011 9963084.1 2698.979 VIA

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201

X Y Elevación Tipo de punto

499634.22 9963078.17 2698.887 VIA

499633.971 9963072.27 2698.79 VIA

499633.463 9963066.6 2698.447 VIA

499633.435 9963060.71 2698.037 VIA

499634.046 9963055.28 2697.983 VIA

499634.851 9963050.15 2697.643 VIA

499636.153 9963045 2697.253 VIA

499637.412 9963039.38 2697.03 VIA

499638.39 9963033.87 2697.04 VIA

499639.353 9963028.47 2697.207 VIA

499640.163 9963023.17 2697.15 VIA

499639.578 9963017.72 2697.258 VIA

499639.063 9963012.33 2696.854 VIA

499638.318 9963006.62 2696.309 VIA

499637.827 9963001.03 2695.906 VIA

499637.111 9962995.48 2695.538 VIA

499636.301 9962990.03 2695.271 VIA

499635.521 9962984.57 2694.989 VIA

499634.463 9962979.12 2694.854 VIA

499633.521 9962973.51 2694.75 VIA

499633.028 9962968.15 2694.586 VIA

499632.09 9962963.08 2694.7 VIA

499631.223 9962957.82 2694.735 VIA

499630.24 9962952.74 2694.828 VIA

499629.751 9962947.48 2694.914 VIA

499628.897 9962942.37 2694.937 VIA

499628.07 9962937.13 2694.977 VIA

499626.983 9962931.87 2695.063 VIA

499625.917 9962926.4 2695.15 VIA

499625.1 9962921.13 2695.327 VIA

499624.006 9962915.64 2695.515 VIA

499623.115 9962910.3 2695.683 VIA

499622.562 9962904.93 2696.067 VIA

499621.797 9962899.98 2696.459 VIA

499621.32 9962894.94 2696.975 VIA

499620.44 9962889.72 2697.481 VIA

499620.104 9962886.76 2697.821 VIA

499619.224 9962882.3 2698.002 VIA

499618.236 9962877.41 2698.157 VIA

499616.523 9962873.02 2698.068 VIA

Page 220: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR · La lucha constante los ha llevado a ser un ejemplo a seguir. ... PARÁMETROS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ... (HOJA EXCEL) ...

202

X Y Elevación Tipo de punto

499616.444 9962873.04 2698.04 VIA

499615.395 9962869.11 2698.208 VIA

499614.247 9962864.4 2698.484 VIA

499613.31 9962859.48 2698.883 VIA

499612.633 9962854.41 2699.389 VIA

499612.334 9962849.81 2699.864 VIA

499611.748 9962845.36 2700.359 VIA

499610.766 9962841.28 2700.638 VIA

499609.989 9962839.54 2700.91 VIA

499609.524 9962838.24 2701.258 VIA

499609.218 9962837.1 2701.479 VIA

499611.083 9962836.86 2700.963 VIA

499611.501 9962833.61 2701.095 VIA

499611.736 9962829.56 2701.134 VIA

499612.093 9962825.5 2701.345 VIA

499611.562 9962822.85 2701.643 VIA

499611.126 9962824.24 2701.61 VIA

499610.294 9962826.97 2701.656 VIA

499609.392 9962830.74 2701.633 VIA

499609.484 9962829.48 2701.673 VIA

499610.485 9962824.18 2701.686 VIA

499611.804 9962819.04 2701.406 VIA

499612.958 9962814.46 2701.096 VIA

499614.147 9962809.63 2700.892 VIA

499615.357 9962804.85 2700.684 VIA

499616.987 9962800.16 2700.253 VIA

499618.628 9962795.68 2699.85 VIA

499620.576 9962790.93 2699.376 VIA

499623.071 9962786.49 2698.853 VIA

499625.281 9962781.95 2698.379 VIA

499627.326 9962777.61 2697.835 VIA

499629.597 9962772.92 2697.196 VIA

499631.708 9962768.25 2696.537 VIA

499633.803 9962763.71 2695.907 VIA

499635.889 9962759.77 2695.369 VIA

499637.777 9962755.48 2694.75 VIA

499639.698 9962750.77 2694.173 VIA

499641.372 9962746.01 2693.479 VIA

499643.563 9962741.42 2692.778 VIA

499644.374 9962736.76 2692.143 VIA

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203

X Y Elevación Tipo de punto

499645.086 9962731.82 2691.623 VIA

499646.493 9962723.1 2691.524 VIA

499646.479 9962723.06 2691.515 VIA

499646.873 9962721 2691.55 VIA

499649.512 9962717.05 2691.592 VIA

499652.824 9962713.15 2691.671 VIA

499656.757 9962709.39 2691.649 VIA

499660.487 9962705.85 2691.729 VIA

499664.468 9962702.58 2691.726 VIA

499668.091 9962699.57 2691.654 VIA

499671.785 9962696.67 2691.396 VIA

499676.224 9962694.48 2690.88 VIA

499680.865 9962693.69 2690.475 VIA

499682.362 9962690.23 2690.241 VIA

499679.133 9962690.24 2690.423 VIA

499674.109 9962695.52 2691.33 VIA

499672.355 9962696.8 2691.61 VIA

499669.039 9962699.1 2691.88 VIA

499665.908 9962701.68 2691.809 VIA

499661.894 9962701.49 2691.549 VIA

499656.942 9962705.22 2691.73 VIA

499654.943 9962706.87 2691.683 VIA

499651.587 9962710.15 2691.738 VIA

499648.273 9962713.73 2691.672 VIA

499644.525 9962717.15 2691.662 VIA

499642.138 9962722.5 2691.607 VIA

499641.571 9962728.69 2691.721 VIA

499645.079 9962728.82 2691.515 VIA

499648.162 9962729.05 2691.629 VIA

499648.246 9962729.08 2691.5 VIA

499648.345 9962729.12 2691.485 int

499646.334 9962735.52 2691.885 int

499646.353 9962733.14 2691.746 int

499661.807 9962737.75 2688.733 int

499662.374 9962735.79 2688.883 int

499662.582 9962733.23 2688.764 int

499641.39 9962731.55 2691.847 int

499641.335 9962731.59 2691.845 int

499640.461 9962735.49 2692.146 int

499639.699 9962739.59 2692.78 int

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204

X Y Elevación Tipo de punto

499638.6 9962743.61 2693.347 int

499637.163 9962747.24 2693.878 int

499635.799 9962751.05 2694.474 int

499633.92 9962754.79 2694.959 int

499632.195 9962758.52 2695.414 int

499630.602 9962762.24 2695.926 int

499628.937 9962765.95 2696.541 int

499627.448 9962770.14 2697.062 int

499625.315 9962774.01 2697.576 int

499623.494 9962778.01 2698.128 int

499621.717 9962781.86 2698.549 int

499619.94 9962785.7 2698.962 int

499618.284 9962789.54 2699.367 int

499616.94 9962792.26 2699.643 int

499616.133 9962794.56 2700 int

499614.812 9962798.04 2700.412 int

499613.474 9962802.4 2700.86 int

499612.113 9962807.52 2701.034 int

499610.702 9962812.24 2701.27 int

499609.685 9962816.81 2701.55 int

499608.463 9962820.92 2701.662 int

499605.269 9962820.52 2701.628 int

499603.508 9962823.35 2701.69 int

499602.158 9962828.04 2701.692 int

499600.453 9962832.64 2701.64 int

499598.896 9962836.59 2701.865 int

499600.667 9962839.35 2701.988 int

499599.085 9962842.79 2702.632 int

499598.18 9962845.76 2702.918 int

499597.557 9962850.21 2703.109 int

499596.46 9962854.8 2703.122 int

499595.638 9962859.54 2703.242 int

499595.148 9962864.62 2703.333 int

499594.532 9962869.47 2703.426 int

499595.049 9962874.34 2703.487 int

499594.723 9962879.57 2703.654 int

499594.21 9962884.1 2703.874 int

499593.754 9962888.86 2703.988 int

499593.172 9962893.65 2704.212 int

499592.774 9962898.52 2704.348 int

Page 223: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR · La lucha constante los ha llevado a ser un ejemplo a seguir. ... PARÁMETROS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ... (HOJA EXCEL) ...

205

X Y Elevación Tipo de punto

499591.951 9962902.43 2704.392 int

499590.826 9962906.04 2704.646 int

499590.263 9962910.03 2704.806 int

499589.795 9962914.21 2704.921 int

499589.259 9962917.99 2705.073 int

499588.783 9962922.18 2705.241 int

499588.534 9962926.34 2705.427 int

499588.263 9962930.33 2705.564 int

499587.843 9962934.54 2705.595 int

499587.43 9962938.98 2705.794 int

499586.858 9962943.1 2705.911 int

499586.722 9962946.05 2705.919 int

499585.783 9962945.54 2706.001 int

499585.039 9962942.06 2705.981 int

499584.992 9962937.99 2705.851 int

499585.325 9962934.04 2705.699 int

499585.522 9962931.45 2705.651 int

499585.817 9962929.33 2705.62 int

499586.11 9962925.05 2705.473 int

499586.435 9962920.65 2705.255 int

499586.944 9962916.17 2705.041 int

499587.39 9962912.04 2704.884 int

499587.86 9962908.34 2704.776 int

499588.542 9962903.86 2704.61 int

499588.97 9962898.81 2704.444 int

499589.904 9962893.65 2704.276 int

499590.432 9962888.37 2704.054 int

499590.926 9962883.53 2703.904 int

499591.42 9962878.76 2703.745 int

499591.847 9962873.76 2703.579 int

499592.353 9962868.49 2703.451 int

499592.662 9962862.95 2703.367 int

499593.496 9962857.9 2703.282 int

499594.422 9962852.99 2703.288 int

499595.498 9962848.08 2703.242 int

499596.603 9962843.55 2702.876 int

499598.3 9962839.95 2702.469 int

499600.045 9962836.36 2701.632 int

499602.436 9962838.99 2701.889 VIA

499602.901 9962838.84 2701.898 VIA

Page 224: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR · La lucha constante los ha llevado a ser un ejemplo a seguir. ... PARÁMETROS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ... (HOJA EXCEL) ...

206

X Y Elevación Tipo de punto

500091.032 9963038.9 2614.68 TOP

500090.688 9963033.05 2616.193 TOP

500090.906 9963026.98 2616.669 TOP

500091.584 9963021.91 2616.359 BSQ

500090.76 9963013.81 2616.614 BSQ

500089.864 9963004.74 2617.649 TOP

500090.511 9962995.79 2618.066 TOP

500089.831 9962995.77 2618.249 BSQ

500084.928 9962996.09 2618.391 BSQ

500082.211 9963000.4 2618.157 TOP

500082.499 9963007.9 2617.751 TOP

500082.776 9963015.04 2617.165 TOP

500083.006 9963021.28 2616.819 TOP

500083.295 9963027.62 2616.69 TOP

500083.633 9963034.61 2615.472 TOP

500084.148 9963040.67 2613.707 TOP

500041.804 9962993.04 2620.878 H42

499991.905 9962993.38 2624.227 H38

500008.008 9963045.54 2617.974 H39

500085.951 9963584.28 2624.412 GPS3

500085.951 9963584.28 2624.412 GPS3

500038.794 9963151.43 2612.074 H46

500039.501 9963149.38 2611.909 BSQ

500036.521 9963150.01 2611.976 BSQ

500032.511 9963150.61 2612.186 BSQ

500034.95 9963154.21 2612.096 BSQ

500037.478 9963157.3 2612.123 BSQ

500040.11 9963159.94 2612.087 BSQ

500045.274 9963158.26 2611.98 TOP

500045.641 9963152.12 2611.998 TOP

500045.944 9963147.24 2611.784 TOP

500042.741 9963147.29 2611.835 BSQ

500045.824 9963144.7 2611.864 BSQ

500049.957 9963143.67 2611.648 BSQ

500054.465 9963141.64 2611.441 BSQ

500042.757 9963179.04 2610.848 H47

500054.077 9963261.37 2610.973 J64

500061.39 9963265.27 2610.839 I69

500086.454 9963232.76 2609.685 I67

500129.42 9963224.02 2609.076 I66

Page 225: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR · La lucha constante los ha llevado a ser un ejemplo a seguir. ... PARÁMETROS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ... (HOJA EXCEL) ...

207

X Y Elevación Tipo de punto

500155.843 9963219.34 2608.659 I65

500159.375 9963227.23 2608.664 C48

500174.033 9963191.3 2608.862 I65A

500222.766 9963170.76 2608.747 I65B

500192.991 9963210.23 2608.753 I47

500209.554 9963201.33 2608.266 C46'

500253.491 9963195.06 2610.965 I48

500284.121 9963165.67 2610.221 BSQ

500286.782 9963162.46 2610.259 BSQ

500278.753 9963170.56 2610.582 BSQ

500269.398 9963180.16 2610.794 BSQ

500262.088 9963186.47 2610.784 BSQ

500257.571 9963189.56 2610.774 BSQ

500255.826 9963192.94 2610.875 CAS

500264.297 9963190.77 2610.752 CAS

500257.6 9963199.73 2610.811 CAS

500265.943 9963197.6 2610.536 CAS

500278.382 9963190.53 2610.934 TOP

500285.314 9963189.2 2610.834 TOP

500290.955 9963185.75 2610.759 TOP

500257.059 9963203.21 2610.876 TOP

500250.648 9963204.4 2610.863 TOP

500243.127 9963205.52 2610.933 TOP

500234.475 9963206.72 2610.9 TOP

500239.958 9963195.64 2611.029 BSQ

500234.75 9963197.34 2611.047 BSQ

500230.836 9963200.17 2610.552 BSQ

500225.481 9963199 2610.798 BSQ

500343.224 9963148.27 2611.139 I49

500339.732 9963146.92 2610.955 BSQ

500334.878 9963150.92 2611.102 BSQ

500328.596 9963151.42 2610.958 BSQ

500319.668 9963154.24 2610.886 BSQ

500319.854 9963162.53 2610.877 TOP

500330.024 9963161.12 2611.197 TOP

500336.835 9963159.76 2611.289 TOP

500344.041 9963158.19 2611.349 TOP

500347.424 9963157.11 2611.36 TOP

500350.528 9963156.47 2611.474 LIN

500355.72 9963133.14 2610.172 I50

Page 226: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR · La lucha constante los ha llevado a ser un ejemplo a seguir. ... PARÁMETROS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ... (HOJA EXCEL) ...

208

X Y Elevación Tipo de punto

500350.805 9963132.24 2610.067 TOP

500354.851 9963130.28 2609.977 TOP

500355.246 9963137.79 2610.202 TOP

500361.384 9963137.2 2610.094 TOP

500366.585 9963136.41 2610.103 TOP

500372.208 9963135.56 2610.015 TOP

500377.959 9963134.72 2609.968 TOP

500383.245 9963133.89 2609.61 TOP

500373.279 9963126.74 2610.15 BSQ

500362.317 9963124.88 2609.634 BSQ

500356.175 9963123.1 2608.563 BSQ

500361.827 9963132.22 2610.028 EJE

500372.862 9963130.22 2609.992 EJE

500378.599 9963129.21 2609.724 EJE

500085.951 9963584.28 2624.412 GPS3

499999.993 9963284.52 2613.339 P93

499963.054 9963300.98 2616.146 P94

499921.425 9963315.79 2625.597 P95

499879.55 9963332.1 2633.354 P96

499874.804 9963336.37 2634.276 VIA

499879.949 9963327.61 2633.546 VIA

499880.027 9963327.61 2633.503 VIA

499882.351 9963334.19 2633.224 VIA

499860.906 9963337.93 2641.007 JM1

499853.421 9963340.72 2641.795 TOP

499847.034 9963343.24 2642.071 TOP

499843.967 9963343.97 2643.098 TOP

499843.86 9963342.29 2643.512 TOP

499845.877 9963341.46 2642.543 TOP

499848.113 9963339.91 2642.853 TOP

499851.631 9963338.04 2642.787 TOP

499856.986 9963335.92 2642.325 TOP

499860.784 9963334.57 2642.099 TOP

499864.312 9963332.31 2641.848 TOP

499867.948 9963330.9 2641.388 TOP

499870.301 9963330.35 2641.191 TOP

499871.042 9963328.9 2641.292 TOP

499871.797 9963326.56 2641.004 TOP

499866.122 9963341.82 2640.712 TOP

499863.575 9963341.28 2640.84 TOP

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209

X Y Elevación Tipo de punto

499861.21 9963341.42 2641.118 TOP

499857.973 9963342.6 2641.311 TOP

499855.401 9963343.6 2641.433 TOP

499852.129 9963345.21 2641.552 TOP

499848.918 9963346.76 2641.803 TOP

499846.848 9963347.33 2641.807 TOP

499844.386 9963347.3 2642.077 TOP

499993.125 9963332.85 2614.344 P92

499988.986 9963378.39 2614.972 P91

499961.631 9963373.64 2616.856 JM2

499989.875 9963405.08 2612.509 P89

500020.92 9963403.58 2611.808 P90

499935.249 9963411.16 2619.974 JM3

499898.67 9963418.44 2628.743 JM4

499843.632 9963426.87 2644.311 P78

499841.49 9963434.92 2645.077 P78A

499804.495 9963437.77 2653.548 JM5

499768.259 9963444.36 2663.508 JM6

499741.742 9963443.37 2670.058 JM7

499703.476 9963456.43 2678.787 JM8

500085.951 9963584.28 2624.412 GPS3

499754.521 9962873.21 2661.594 JM9

499773.746 9962929.45 2659.311 JM10

499785.734 9962980.78 2656.719 JM11

499793.195 9963017.8 2658.404 JM12

499805.854 9963137.62 2651.871 JM13

499812.038 9963198.73 2650.107 JM14

499816.783 9963241.82 2649.514 JM15

499828.237 9963297.9 2647.602 JM16

499837.215 9963349.73 2644.912 JM17

499845.586 9963346.02 2642.086 JM18

499838.201 9963505.17 2643.418 JM19

Page 228: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR · La lucha constante los ha llevado a ser un ejemplo a seguir. ... PARÁMETROS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ... (HOJA EXCEL) ...

210

X Y Elevación Tipo de punto

500165.83 9963481.15 2617.889 VIA

500165.684 9963486.27 2618.212 VIA

500166.7 9963491.53 2618.61 VIA

500167.794 9963496.74 2618.877 VIA

500168.542 9963502 2619.141 VIA

500169.313 9963507.16 2619.411 VIA

500169.946 9963512.34 2619.73 VIA

500170.726 9963517.61 2620.056 VIA

500171.591 9963522.6 2620.555 VIA

500172.369 9963527.53 2620.848 VIA

500173.734 9963532.38 2621.152 VIA

500176.089 9963534.79 2621.533 VIA

500165.625 9963537.74 2621.48 VIA

500165.102 9963533.18 2621.252 VIA

500164.365 9963528.22 2620.877 VIA

500163.988 9963522.98 2620.539 VIA

500163.672 9963517.75 2620.041 VIA

500162.803 9963512.6 2619.602 VIA

500162.119 9963507.28 2619.398 VIA

500161.525 9963502.32 2619.191 VIA

500172.84 9963543.91 2622.078 PZ.EX

499801.652 9963078.09 2654.055 PZ.EX

499801.657 9963083.11 2653.425 PZ.EX

499802.009 9963090.89 2653.168 PZ.EX

499801.544 9963095.78 2653.106 PZ.EX

499801.41 9963100.77 2652.846 PZ.EX

499801.382 9963102.51 2652.869 PZ.EX

499801.298 9963105.29 2652.729 PZ.EX

499801.502 9963110.4 2652.515 PZ.EX

499801.764 9963115.4 2652.335 PZ.EX

499802.165 9963120.53 2652.279 PZ.EX

499802.696 9963125.53 2652.202 PZ.EX

499802.966 9963130.64 2652.107 PZ.EX

499803.115 9963135.89 2651.944 PZ.EX

499803.621 9963141.04 2651.882 PZ.EX

499804.646 9963146.24 2651.569 PZ.EX

499805.532 9963151.18 2651.394 PZ.EX

499806.2 9963155.72 2651.29 PZ.EX

499807.284 9963160.69 2651.139 PZ.EX

499807.874 9963165.95 2651.073 PZ.EX

499808.697 9963170.98 2650.883 PZ.EX

Page 229: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR · La lucha constante los ha llevado a ser un ejemplo a seguir. ... PARÁMETROS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ... (HOJA EXCEL) ...

211

X Y Elevación Tipo de punto

499808.908 9963176.3 2650.811 PZ.EX

499808.994 9963181.29 2650.526 PZ.EX

499809.353 9963186.44 2650.233 PZ.EX

499809.883 9963191.47 2650.229 PZ.EX

499810.453 9963196.44 2650.114 PZ.EX

499809.43 9963201.61 2649.969 PZ.EX

499809.843 9963206.83 2649.822 PZ.EX

499810.207 9963211.89 2649.637 PZ.EX

499810.721 9963216.96 2649.625 PZ.EX

499811.155 9963222.3 2649.484 PZ.EX

499811.887 9963227.38 2649.427 PZ.EX

499812.62 9963232.36 2649.317 PZ.EX

499813.548 9963237.31 2649.307 PZ.EX

499811.743 9963242.44 2648.502 TUB

499822.904 9963234.85 2646.996 TUB

499821.579 9963235.54 2648.223 TOP

499822.778 9963236.08 2648.117 TOP

499820.916 9963234.01 2648.373 TOP

499819.394 9963237.69 2649.179 TOP

499820.243 9963239.2 2649.314 TOP

499811.917 9963241.05 2648.868 TOP

499812.727 9963243.06 2649.157 TOP

499811.303 9963244.18 2649.03 TOP

499814.899 9963245.63 2649.458 VIA

499816.334 9963250.63 2649.483 VIA

499817.845 9963255.7 2649.345 VIA

499818.99 9963260.57 2649.201 VIA

499819.945 9963265.75 2648.953 VIA

499820.769 9963270.72 2648.838 VIA

499821.775 9963275.71 2648.524 VIA

499822.701 9963280.73 2648.287 VIA

499823.637 9963285.72 2647.966 VIA

499824.636 9963290.88 2647.791 VIA

499825.705 9963295.77 2647.514 VIA

499826.022 9963300.87 2647.5 VIA

499827.184 9963306.07 2647.07 VIA

499828.06 9963311.19 2646.741 VIA

499828.929 9963316.29 2646.454 VIA

499830.002 9963321.4 2646.106 VIA

499830.731 9963326.4 2645.884 VIA

Page 230: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR · La lucha constante los ha llevado a ser un ejemplo a seguir. ... PARÁMETROS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ... (HOJA EXCEL) ...

212

X Y Elevación Tipo de punto

500025.466 9963417.57 2613.91 VIA

500025.733 9963409.27 2613.98 VIA

500024.546 9963405.07 2613.778 VIA

500024.515 9963405.03 2613.775 PUENMAD

500026.768 9963403.03 2613.882 PUENMAD

500026.828 9963402.96 2611.891 PUENMAD

500024.621 9963404.85 2611.758 PUENMAD

500021.855 9963401.49 2611.789 PUENMAD

500025.131 9963398.11 2611.585 PUENMAD

500024.965 9963396.81 2611.536 BORDE

500025.333 9963390.32 2611.418 BORDE

500026.946 9963382.47 2611.417 BORDE

500030.261 9963375.36 2611.637 BORDE

500032.894 9963369.58 2611.51 BORDE

500035.088 9963364.21 2611.553 BORDE

500037.626 9963358.6 2611.084 BORDE

500041.185 9963352.47 2610.979 BORDE

500044.509 9963345.44 2610.823 BORDE

500047.919 9963338.74 2610.782 BORDE

500051.327 9963332.41 2610.721 BORDE

500054.522 9963326.12 2610.624 BORDE

500056.631 9963319.11 2610.681 BORDE

500057.246 9963317.58 2610.284 BORDE

500059.198 9963312.43 2610.671 BORDE

500060.463 9963307.11 2610.949 BORDE

500062.402 9963313.93 2610.884 CERR

500059.659 9963319.65 2610.74 CERR

500056.998 9963325.46 2610.674 CERR

500054.454 9963332.05 2610.687 CERR

500051.733 9963337.98 2610.705 CERR

500048.792 9963344.44 2610.681 CERR

500046.005 9963350.72 2610.833 CERR

500043.403 9963356 2611.449 CERR

500057.7 9963358.96 2612.019 CERR

500060.561 9963362.64 2612.706 CERR

500053.365 9963365.58 2612.53 VIA

500050.239 9963368.89 2612.411 VIA

500044.851 9963367.34 2612.095 VIA

500048.112 9963363.05 2612.236 VIA

500045.083 9963363.12 2612.238 VIA

500042.668 9963363.27 2612.001 VIA

499985.144 9963556.09 2614.238 BSQ

499983.79 9963560.02 2614.454 BSQ

499985.164 9963566.84 2614.308 BSQ

Page 231: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR · La lucha constante los ha llevado a ser un ejemplo a seguir. ... PARÁMETROS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ... (HOJA EXCEL) ...

213

X Y Elevación Tipo de punto

499988.131 9963572.49 2614.208 BSQ

499991.955 9963579.21 2614.656 BSQ

499992.117 9963579.22 2614.629 BSQ

499996.446 9963586.18 2614.762 BSQ

499998.81 9963592.4 2615.118 BSQ

500000.736 9963599.18 2614.836 BSQ

500001.753 9963603.46 2615.731 BSQ

500002.201 9963609.61 2616.771 BSQ

499999.582 9963604.59 2615.715 PIE

499998.763 9963598.52 2615.351 PIE

499994.647 9963588.95 2615.028 PIE

499989.206 9963578.77 2614.7 PIE

499984.288 9963571.29 2614.444 PIE

499981.315 9963567.19 2614.179 PIE

499978.624 9963560.12 2614.511 PIE

499975.349 9963558.01 2614.593 PIE

499966.913 9963559.16 2614.705 PIE

499960.789 9963562.09 2614.932 PIE

499960.038 9963563.27 2614.937 PIE

499958.9 9963567.04 2615.089 PIE

499960.196 9963573.8 2615.426 PIE

499959.141 9963579.12 2615.049 PIE

499956.894 9963582.2 2615.836 PIE

499951.081 9963582.02 2615.272 PIE

499946.906 9963581.52 2617.974 PIE

499943.896 9963580 2617.927 TOP

499945.62 9963574.78 2617.775 TOP

499942.654 9963574.36 2616.314 TOP

499943.568 9963569.24 2616.633 TOP

499944.11 9963563.95 2617.039 TOP

499945.078 9963558.25 2617.701 TOP

499945.304 9963553.11 2618.347 TOP

499941.107 9963556.97 2618.195 TOP

499938.338 9963562.94 2618.276 TOP

499938.114 9963566.92 2617.827 TOP

499938.177 9963572.98 2616.867 TOP

499938.781 9963577.12 2617.229 TOP

499958.801 9963585.47 2619.667 BSQ

499961.382 9963581.8 2619.334 BSQ

499963.234 9963578.79 2619.147 BSQ

499964.466 9963563.07 2618.089 BSQ

499967.831 9963562.46 2618.015 BSQ

499974.548 9963563.61 2618.64 BSQ

499977.159 9963564.31 2618.445 BSQ

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214

X Y Elevación Tipo de punto

499610.381 9963590.46 2699.377 BSQ

499609.648 9963594.95 2699.364 BSQ

499614.633 9963593.95 2697.759 BSQ

499614.79 9963590.12 2698.061 TOP

499620.106 9963590.29 2695.904 TOP

499620.404 9963594.32 2695.735 BSQ

499624.324 9963595.51 2694.227 BSQ

499624.341 9963590.25 2693.91 TOP

499627.775 9963589.89 2692.163 TOP

499629.509 9963596.51 2691.625 BSQ

499633.838 9963598.22 2691.168 BSQ

499633.841 9963590.5 2691.32 TOP

499641.11 9963588.19 2690.511 TOP

499644.084 9963593.52 2689.937 BSQ

499650.932 9963591.48 2688.486 BSQ

499650.735 9963586.88 2688.253 TOP

499659.108 9963585.51 2686.688 TOP

499661.012 9963589.99 2686.826 BSQ

499669.074 9963588.55 2684.941 BSQ

499667.517 9963583.89 2685.313 TOP

499666.488 9963587.95 2685.417 TOP

499660.618 9963589.2 2686.649 TOP

499653.1 9963590.32 2687.969 TOP

499646.137 9963591.37 2689.372 TOP

499610.217 9963609.62 2698.124 TOP

499609.479 9963605.91 2697.431 BSQ

499616.451 9963604.32 2696.007 BSQ

499617.391 9963609.01 2697.1 TOP

499624.2 9963610.1 2695.423 TOP

499624.144 9963610.11 2695.431 TOP

499624.705 9963606.45 2694.911 BSQ

499631.721 9963608.77 2694.475 BSQ

499632.178 9963612.51 2694.401 TOP

499638.779 9963612.51 2693.231 TOP

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215

X Y Elevación Tipo de punto

499638.628 9963610.31 2693.02 BSQ

499644.424 9963608.26 2691.826 BSQ

499645.588 9963612.1 2692.044 TOP

499647.47 9963607.31 2691.534 INV

499648.759 9963620.16 2691.558 INV

499647.415 9963605.75 2691.147 BSQ

499654.091 9963604.18 2690.593 BSQ

499654.926 9963605.79 2690.906 INV

499663.688 9963604.19 2689.887 INV

499663.291 9963602.92 2689.61 BSQ

499665.154 9963604.44 2689.717 BSQ

499668.33 9963606.99 2689.162 BSQ

499664.49 9963607.15 2689.722 INV

499666.822 9963606.85 2689.534 INV

499668.202 9963616.85 2688.952 INV

499670.823 9963611.09 2688.672 BSQ

499672.996 9963617.69 2687.623 BSQ

499676.418 9963579.58 2684.838 TOP

499681.352 9963578.27 2683.23 TOP

499688.92 9963576.38 2681.035 TOP

499696.918 9963575 2679.727 TOP

499703.281 9963576.46 2678.562 TOP

499709.817 9963576.8 2677.057 TOP

499715.559 9963577.04 2674.423 TOP

499721.351 9963578.06 2672.059 TOP

499726.874 9963581.54 2669.927 TOP

499732.521 9963584.1 2667.928 TOP

499736.126 9963584.92 2666.739 TOP

499742.413 9963584.43 2665.909 TOP

499748.333 9963580.37 2664.643 TOP

499753.887 9963576.75 2664.502 TOP

499757.518 9963573.58 2663.72 TOP

499759.028 9963572.12 2661.441 TOP

499764.278 9963570.29 2660.855 TOP

499771.871 9963569.14 2660.27 TOP

499773.693 9963567.86 2658.882 TOP

499775.422 9963567.24 2657.493 TOP

499782.26 9963565.01 2655.379 TOP

499789.906 9963564.44 2653.652 TOP

499798.312 9963564.51 2652.853 TOP

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216

X Y Elevación Tipo de punto

499805.925 9963565.57 2651.267 TOP

499812.834 9963567.04 2649.691 TOP

499820.202 9963568.46 2648.273 TOP

499828.693 9963571.2 2647.302 TOP

499832.705 9963571.46 2647.003 TOP

499834.299 9963571.19 2645.979 TOP

499838.769 9963571.55 2646.578 TOP

499845.079 9963571.55 2645.965 TOP

499845.78 9963568.25 2644.092 CAS

499848.324 9963581.37 2642.982 CAS

499853.923 9963580.71 2642.661 CAS

499852.198 9963567.37 2642.822 CAS

499859.811 9963579.28 2641.798 TOP

499864.04 9963581.8 2641.244 TOP

499868.373 9963583.91 2638.993 TOP

499873.006 9963589.61 2636.046 TOP

499875.946 9963592.02 2634.828 TOP

499881.416 9963592.64 2633.686 TOP

499883.015 9963592.6 2633.115 TOP

499890.774 9963593.31 2628.621 TOP

499895.092 9963594.14 2627.621 TOP

499897.892 9963593.59 2626.034 TOP

499904.827 9963589.83 2625.383 TOP

499911.601 9963585.01 2624.912 TOP

499920.484 9963576.96 2624.4 TOP

499927.901 9963570.65 2624.225 TOP

499932.905 9963568.95 2622.626 TOP

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217

ANEXO C:

Registros de ensayos de compactación

Próctor - modificado

Registro de perforaciones

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218

PROYECTO: Barrio Miranda Mirador Sur

OBRA : Alcantarillado

LOCALIZACION: Amaguaña

MUESTRA : C1

ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR

RELACION DENSIDAD HUMEDAD Golpes Por Capas................

No. de Capas..........................5 Molde: Diámetro:.................. 10.16 cms Peso de Martillo..............44.5 Newt Volumen:............................

944 cm3

Altura de Caída...............0..457 m Peso:................................. 4195 grs

DATOS PARA

LA CURVA

PRUEBA # 1 2 3 4

Peso. molde + suelo 5800 grs 5890 grs 5920 grs 5920 grs

Peso molde 4195 grs 4195 grs 4195 grs 4195 grs

Cont. Medio Humedad 18.47%

23.28% 26.16% 28.62%

Densidad Húmeda 1.7 gr/cm3 1.796 gr/cm3 1.827 gr/cm3 1.827 gr/cm3

Densidad Seca 1.435 gr/cm3 1.456 gr/cm3 1.448 gr/cm3 1.421 gr/cm3

C O N T E N I D O D E A G U A

PRUEBA # 1 2 3 4

Recipiente No 202 256 248 241 236 292 290 240

Tara+Suelo Húmedo 52.35 52.22 51.51 51.45 52.38 52.42 53.58 53.55

Tara+Suelo Seco 47.22 47.35 45.56 45.62 45.85 45.68 46.12 46.24

Peso Tara 20.00 20.42 20.26 20.32 20.28 20.51 20.42 20.33

Contenido Agua 18.85% 18.08% 23.52% 23.04% 25.54% 26.78% 29.03% 28.21%

Humedad Media 18.47% 23.28% 26.16% 28.62%

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219

PARAMETROS DE COMPACTACIÓN: Humedad Optima.................25 % Densidad Seca Máxima...........1.535 Ton/m3 1.46

1.40

1.41

1.42

1.43

1.44

1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

1.50

18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30%

Den

sid

ad

Seca (

To

n/m

3)

Humedad %

Relación Humedad Vs Densidad Seca

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220

PROYECTO: Barrio Miranda Mirador Sur

OBRA : Alcantarillado

LOCALIZACION: Amaguaña

MUESTRA : C2

ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR

RELACION DENSIDAD HUMEDAD

Golpes Por Capas................

No. de Capas..........................5 Molde: Diámetro:.................. 10.16 cms

Peso de Martillo..............44.5 Newt Volumen:............................

944 cm3

Altura de Caída...............0..457 m Peso:................................. 4195 grs

DATOS PARA

LA CURVA

PRUEBA # 1 2 3 4

Peso. molde + suelo 5910 grs 5990 grs 6020 grs 6025 grs

Peso molde 4195 grs 4195 grs 4195 grs 4195 grs

Cont. Medio Humedad 17.72% 20.61% 23.19% 25.67%

Densidad Húmeda 1.817 gr/cm3 1.901 gr/cm3 1.933 gr/cm3 1.939 gr/cm3

Densidad Seca 1.543 gr/cm3 1.577 gr/cm3 1.569 gr/cm3 1.543 gr/cm3

C O N T E N I D O D E A G U A

PRUEBA # 1 2 3 4

Recipiente No 288 292 286 287 283 276 293 291

Tara+Suelo Húmedo 54.66 54.45 54.18 54.17 54.39 54.25 54.59 54.55

Tara+Suelo Seco 49.22 49.55 48.25 48.52 48.02 47.85 47.72 47.45

Peso Tara 20.00 20.42 20.26 20.32 20.28 20.51 20.42 20.33

Contenido Agua 18.62% 16.82% 21.19% 20.04% 22.96% 23.41% 25.16% 26.18%

Humedad Media 17.72% 20.61% 23.19% 25.67%

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221

PARAMETROS DE COMPACTACIÓN:

Humedad Óptima................ .22 %

Densidad Seca Máxima...........1.58 Ton/m3

1.52

1.53

1.54

1.55

1.56

1.57

1.58

1.59

1.60

16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28%

Den

sid

ad

Seca (

To

n/m

3)

Humedad %

Relación Humedad Vs Densidad Seca

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222

PROYECTO: Barrio Miranda Mirador Sur

OBRA : Alcantarillado

LOCALIZACION: Amaguaña

MUESTRA : C3

ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR

RELACION DENSIDAD HUMEDAD

Tipo Modificado

Golpes Por Capas................

No. de Capas..........................5 Molde: Diámetro:.................. 10.16 cms

Peso de Martillo..............44.5 Newt Volumen:............................

944 cm3

Altura de Caída...............0..457 m Peso:................................. 4195 grs

DATOS PARA

LA CURVA

PRUEBA # 1 2 3 4

Peso. molde + suelo 5902 grs 5975 grs 6011 grs 6005 grs

Peso molde 4195 grs 4195 grs 4195 grs 4195 grs

Cont. Medio Humedad 22.30% 25.28% 28.18% 31.27%

Densidad Húmeda 1.808 gr/cm3 1.886 gr/cm3 1.924 gr/cm3 1.917 gr/cm3

Densidad Seca 1.479 gr/cm3 1.505 gr/cm3 1.501 gr/cm3 1.461 gr/cm3

C O N T E N I D O D E A G U A

PRUEBA # 1 2 3 4

Recipiente No 206 204 215 213 207 211 223 228

Tara+Suelo Húmedo 54.78 54.85 55.00 55.35 55.25 55.62 55.42 55.65

Tara+Suelo Seco 48.55 48.48 48.11 48.15 47.75 47.65 47.02 47.22

Peso Tara 20.16 20.37 20.42 20.12 20.16 20.34 20.25 20.16

Contenido Agua 21.94% 22.66% 24.88% 25.69% 27.18% 29.18% 31.38% 31.15%

Humedad Media 22.30% 25.28% 28.18% 31.27%

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223

PARAMETROS DE COMPACTACION:

Humedad Óptima................ .26,5 %

Densidad Seca Máxima...........1.51 Ton/m3

1.44

1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

1.52

1.53

1.54

22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30% 31% 32%

Den

sid

ad

Seca (

To

n/m

3)

Humedad %

Relación Humedad Vs Densidad Seca

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224

PROYECTO: Barrio Miranda Mirador Sur

OBRA : Alcantarillado

LOCALIZACION: Amaguaña

MUESTRA : T1

ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR

RELACION DENSIDAD HUMEDAD

Tipo Modificado

Golpes Por Capas ................

No. de Capas..........................5 Molde: Diámetro:.................. 10.16 cms

Peso de Martillo..............44.5 Newt Volumen:............................

944 cm3

Altura de Caída...............0..457 m Peso:................................. 4195 grs

DATOS PARA LA CURVA

PRUEBA # 1 2 3 4

Peso. molde + suelo 5920 grs 6035 grs 6050 grs 6038 grs

Peso molde 4195 grs 4195 grs 4195 grs 4195 grs

Cont. Medio Humedad 20.42% 23.34% 26.55% 29.13%

Densidad Húmeda 1.827 gr/cm3 1.949 gr/cm3 1.965 gr/cm3 1.952 gr/cm3

Densidad Seca 1.517 gr/cm3 1.58 gr/cm3 1.553 gr/cm3 1.512 gr/cm3

C O N T E N I D O D E A G U A

PRUEBA # 1 2 3 4

Recipiente No 239 224 228 231 239 227 237 260

Tara+Suelo Húmedo 54.08 54.02 54.25 54.34 55.62 55.85 56.24 56.45

Tara+Suelo Seco 48.36 48.26 47.88 47.85 48.06 48.52 48.19 48.22

Peso Tara 20.22 20.18 20.36 20.28 20.15 20.34 20.18 20.34

Contenido Agua 20.33% 20.51% 23.15% 23.54% 27.09% 26.01% 28.74% 29.52%

Humedad Media 20.42% 23.34% 26.55% 29.13%

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225

PARAMETROS DE COMPACTACION:

Humedad Óptima................ .24,5 %

Densidad Seca Máxima...........1.59 Ton/m3

1.50

1.51

1.52

1.53

1.54

1.55

1.56

1.57

1.58

1.59

1.60

20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30%

Den

sid

ad

Seca (

To

n/m

3)

Humedad %

Relación Humedad Vs Densidad Seca

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226

PROYECTO: Barrio Miranda Mirador Sur PERFORACION: P-2

OBRA : Alcantarillado Combinado

UBICACION: Parroquia de Amaguaña

PROFUN ESTRATI D E S C R I P C I O N SUCS Numero de Gráfico de N

DIDAD GRAFIA Golpes SPT 0 5 10 15 20 25

0.0 m. Cobertuta Suelo Orgánico

Arena limos de color café gris

amarillento de baja compacidad SP

de bajo contenido de humedad; SM

1.0 m De 1.0 a 1.45 m

3 - 4 - 4/ N=8

Estratos decimetricos alternados

Arcilla limosa de color café

2.0 m gris y amarillwento; de mediano CL De 2,0 a 2.45 m

contenido de humedad, CL-ML 5- 7-9/ N=16

Materiales de baja a mediana

resistencia

3.00 m De 3.0 a 3.45 m

9- 10-12/ N=22

4.00 m De 4.0 a 4.45 m

10- 12-14/ N=26

5.00 m De 5.0 a 5.45 m

15- 16-20/ N=36

Estratos decimetricos alternados

de arcilla limosa de color café

amarillento, con presencia de

6.00 m grava pomitica en la matriz CL De 6.0 a 6.45 m

arcillosa de buena resistencia CL-ML 14- 17-17/ N=34

Msteriales de mediano contenido SP

de humedad.

Presencia de estratos centimetri-

7.00 m cos de arena y grava pomitica. De 7.0 a 7.45 m

confinados en la matriz arcillosa 15- 17-19/ N=36

8.00m

Nivel Agua: No se encontró

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227

PROYECTO: Barrio Miranda Mirador Sur PERFORACION: S 3

OBRA : Alcantarillado Combinado

UBICACION: Parroquia de Amaguaña

PROFUN ESTRATI D E S C R I P C I O N SUCS Numero de Gráfico de N

DIDAD GRAFIA Golpes SPT 0 5 10 15 20 25

0.0 m. Cobertuta Suelo Orgánico

Limo y Arcilla clolor gris oscuro

en estratos decimétricos alternadosCL

de mediano contenido de humedad;MH

1.0 m Presencia de raices, material De 1.0 a 1.45 m

orgánico en bajo porcentaje. 2 - 3 - 6/ N=9

Arena limosa y arena limpias

en estratos de color gris oscuro y

2.0 m café rojizo, de baja compacidad De 2,0 a 2.45 m

de mediano a alto contenido de 4- 5-6/ N=11

humedad

3.00 m Estratos decimétricos alternados De 3.0 a 3.45 m

de limo y arcilla de alta plasticidad 1- 1-2/ N=3

muy compresibles.

Materiales de alta contenido de SM

4.00 m humedad, saturados; suelo de SP De 4.0 a 4.45 m

muy baja resistencia. 1- 1-1/ N=2

5.00 m De 5.0 a 5.45 m

1- 0-1/ N=1

Estratos decimetricos alternados

6.00 m de arcilla limosa de color café De 6.0 a 6.45 m

gris- amarillento, con presencia de CL 1- 1-1/ N=2

grava pomitica en la matriz MH

arcillosa de muy baja resistencia

Materiales de alto contenido

7.00 m de humedad. De 7.0 a 7.45 m

8.00m

Nivel Agua: Fjujo lateral a -2,80 m

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228

PROYECTO: Barrio Miranda Mirador Sur PERFORACION: S 4

OBRA : Alcantarillado Combinado

UBICACION: Parroquia de Amaguaña

PROFUN ESTRATI D E S C R I P C I O N SUCS Numero de Gráfico de N

DIDAD GRAFIA Golpes SPT 0 5 10 15 20 25

0.0 m. Cobertuta Suelo Orgánico

Arrena limosa clolor amrillenta

en estratos decimétricos alternadosSM

de mediano contenido de humedad;SC

1.0 m De 1.0 a 1.45 m

8 - 8 - 10/ N=18

Arena limosa y arena arcillosa

en estratos de color variado gris y

2.0 m café rojizo, de baja compacidad SM De 2,0 a 2.45 m

de mediano a alto contenido de SC 8-9-11/ N=20

humedad

3.00 m Estratos decimétricos alternados De 3.0 a 3.45 m

de limo y arcilla de alta plasticidad 8- 9-12/ N=21

muy compresibles.

SM

4.00 m De 4.0 a 4.45 m

Nivel Agua: No se encontró

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229

PROYECTO: Barrio Miranda Mirador Sur PERFORACION: S 5

OBRA : Alcantarillado Combinado

UBICACION: Parroquia de Amaguaña

PROFUN ESTRATI D E S C R I P C I O N SUCS Numero de Gráfico de N

DIDAD GRAFIA Golpes SPT 0 5 10 15 20 25

0.0 m. Cobertuta Suelo Orgánico

Arrena limosa clolor amrillenta

en estratos decimétricos alternadosSM

de mediano contenido de humedad;SC

1.0 m De 1.0 a 1.45 m

8 - 10- 10/ N=20

Arena limosa y arena arcillosa

en estratos de color variado gris y

2.0 m café rojizo, de baja compacidad SM De 2,0 a 2.45 m

de mediano a alto contenido de SC 9-9-12/ N=21

humedad

3.00 m Estratos decimétricos alternados De 3.0 a 3.45 m

de limo y arcilla de alta plasticidad 10- 11-12/ N=23

muy compresibles.

SM

4.00 m De 4.0 a 4.45 m

5.00 m De 5.0 a 5.45 m

6.00 m De 6.0 a 6.45 m

7.00 m De 7.0 a 7.45 m

8.00m

Nivel Agua: No se encontró

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230

PROYECTO: Barrio Miranda Mirador Sur PERFORACION: S 6

OBRA : Alcantarillado Combinado

UBICACION: Parroquia de Amaguaña

PROFUN ESTRATI D E S C R I P C I O N SUCS Numero de Gráfico de N

DIDAD GRAFIA Golpes SPT 0 5 10 15 20 25

0.0 m. Cobertuta Suelo Orgánico

Estratos decimetricos de grava

arena limosa color amarillenta

en estratos decimétricos alternadosSM

de mediano contenido de humedad;SC

1.0 m De 1.0 a 1.45 m

9 - 11- 13/ N=24

Arena limosa y arena arcillosa

en estratos de color variado gris

2.0 m café rojizo, de baja compacidad SM De 2,0 a 2.45 m

de mediano a alto contenido de SC 6-9-9/ N=18

humedad

Presencia de estratos arcillosos

3.00 m color café amarillento , de bajo De 3.0 a 3.45 m

contenido de humedad y de buena CL 6- 8-12/ N=20

resistencia ML

SM

4.00 m De 4.0 a 4.45 m

5.00 m De 5.0 a 5.45 m

6.00 m De 6.0 a 6.45 m

7.00 m De 7.0 a 7.45 m

8.00m

Nivel Agua: No se encontró

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231

ANEXO D:

Tablas de correlaciones hidráulicas K, (Y/D), (d/B), para

conductos circulares y rectangulares

Hoja de cálculo de la red combinada

Hoja de cálculo de la red sanitaria

Hoja de cálculo de la red pluvial

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232

Correlaciones conducto circular

Base de datos (CIRCULAR)

K Y/D

0.00001 0.01

0.0002 0.02

0.0005 0.03

0.0009 0.04

0.0015 0.05

0.0022 0.06

0.0031 0.07

0.001 0.08

0.0052 0.09

0.0065 0.1

0.0079 0.11

0.0095 0.12

0.0113 0.13

0.0131 0.14

0.0152 0.15

0.0173 0.16

0.0196 0.17

0.022 0.18

0.0247 0.19

0.0273 0.2

0.0301 0.21

0.0333 0.22

0.0359 0.23

0.0394 0.24

0.0427 0.25

0.0464 0.26

0.0497 0.27

0.0536 0.28

0.0571 0.29

0.061 0.3

0.065 0.31

0.069 0.32

0.0736 0.33

0.0776 0.34

0.0864 0.36

0.0909 0.37

0.0955 0.38

0.102 0.39

0.105 0.4

0.11 0.41

0.1147 0.42

0.1196 0.43

0.1245 0.44

0.1298 0.45

0.1348 0.46

0.1401 0.47

0.1452 0.48

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233

Base de datos (CIRCULAR)

K Y/D

0.1505 0.49

0.1558 0.5

0.161 0.51

0.1664 0.52

0.1715 0.53

0.1772 0.54

0.1825 0.55

0.1878 0.56

0.1933 0.57

0.1987 0.58

0.2041 0.59

0.2092 0.6

0.2146 0.61

0.2199 0.62

0.2252 0.63

0.2302 0.64

0.2358 0.65

0.2407 0.66

0.246 0.67

0.251 0.68

0.256 0.69

0.2608 0.7

0.2653 0.71

0.2702 0.72

0.2751 0.73

0.2794 0.74

0.284 0.75

0.2888 0.76

0.293 0.77

0.2969 0.78

0.3008 0.79

0.3045 0.8

0.3082 0.81

0.3118 0.82

0.3151 0.83

0.3182 0.84

0.3212 0.85

0.324 0.86

0.3264 0.87

0.3286 0.88

0.3307 0.89

0.3324 0.9

0.3336 0.91

0.3345 0.92

0.335 0.93

0.3353 0.94

0.3349 0.95

0.334 0.96

0.3322 0.97

0.3291 0.98

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234

Base de datos (CIRCULAR)

K Y/D

0.3248 0.99

0.3117 1

0.486 1.01

0.492 1.02

0.498 1.03

0.504 1.04

0.51 1.05

0.516 1.06

0.522 1.07

0.527 1.08

0.533 1.09

0.54 1.1

0.546 1.11

0.552 1.12

0.558 1.13

0.563 1.14

0.569 1.15

0.575 1.16

0.581 1.17

0.587 1.18

0.593 1.19

0.599 1.2

0.605 1.21

0.611 1.22

0.617 1.23

0.623 1.24

0.629 1.25

0.635 1.26

0.641 1.27

0.647 1.28

0.653 1.29

0.659 1.3

0.665 1.31

0.671 1.32

0.677 1.33

0.683 1.34

0.689 1.35

0.693 1.36

0.7 1.37

0.706 1.38

0.713 1.39

0.72 1.4

0.726 1.41

0.733 1.42

0.74 1.43

0.745 1.44

0.75 1.45

0.754 1.46

0.76 1.47

0.767 1.48

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235

Base de datos (CIRCULAR)

K Y/D

0.774 1.49

0.78 1.5

0.787 1.51

0.794 1.52

0.801 1.53

0.805 1.54

0.809 1.55

0.814 1.56

0.821 1.57

0.828 1.58

0.834 1.59

0.841 1.6

0.848 1.61

0.854 1.62

0.861 1.63

0.866 1.64

0.87 1.65

0.875 1.66

0.881 1.67

0.888 1.68

0.895 1.69

0.902 1.7

0.908 1.71

0.915 1.72

0.922 1.73

0.929 1.74

0.933 1.75

0.937 1.76

0.942 1.77

0.949 1.78

0.955 1.79

0.962 1.8

0.969 1.81

0.976 1.82

0.982 1.83

0.989 1.84

0.996 1.85

0.998 1.86

1 1.87

1.01 1.88

1.01 1.89

1.02 1.9

1.03 1.91

1.03 1.92

1.04 1.93

1.05 1.94

1.05 1.95

1.06 1.96

1.07 1.97

1.08 1.98

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236

Base de datos (CIRCULAR)

K Y/D

1.08 1.99

1.08 2

1.09 2.01

1.1 2.02

1.1 2.03

1.11 2.04

1.12 2.05

1.12 2.06

1.13 2.07

1.14 2.08

1.14 2.09

1.14 2.1

1.15 2.11

1.16 2.12

1.16 2.13

1.17 2.14

1.18 2.15

1.18 2.16

1.19 2.17

1.19 2.18

1.2 2.19

1.21 2.2

1.22 2.21

1.22 2.22

1.22 2.23

1.23 2.24

1.24 2.25

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237

Correlaciones conducto rectangular

Base de datos (RECTANGULAR)

K m = 0 d/B

0.000458 0.01

0.000895 0.015

0.00144 0.02

0.00207 0.025

0.00279 0.03

0.00358 0.035

0.00444 0.04

0.00538 0.045

0.00637 0.05

0.00855 0.06

0.0109 0.07

0.0135 0.08

0.0162 0.09

0.019 0.1

0.0221 0.11

0.0253 0.12

0.0286 0.13

0.032 0.14

0.0355 0.15

0.0392 0.16

0.0429 0.17

0.0468 0.18

0.0507 0.19

0.0547 0.2

0.0588 0.21

0.0629 0.22

0.0671 0.23

0.0713 0.24

0.076 0.25

0.0801 0.26

0.0848 0.27

0.0895 0.28

0.0935 0.29

0.0983 0.3

0.103 0.31

0.108 0.32

0.112 0.33

0.117 0.34

0.122 0.35

0.128 0.36

0.132 0.37

0.137 0.38

0.141 0.39

0.146 0.4

0.151 0.41

0.157 0.42

0.162 0.43

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238

Base de datos (RECTANGULAR)

K m = 0 d/B

0.168 0.44

0.172 0.45

0.177 0.46

0.182 0.47

0.188 0.48

0.193 0.49

0.199 0.5

0.209 0.52

0.22 0.54

0.231 0.56

0.242 0.58

0.252 0.6

0.263 0.62

0.275 0.64

0.285 0.66

0.297 0.68

0.308 0.7

0.319 0.72

0.33 0.74

0.342 0.76

0.353 0.78

0.365 0.8

0.376 0.82

0.388 0.84

0.399 0.86

0.411 0.88

0.422 0.9

0.434 0.92

0.446 0.94

0.458 0.96

0.469 0.98

0.48 1

0.511 1.05

0.54 1.1

0.57 1.15

0.6 1.2

0.63 1.25

0.66 1.3

0.69 1.35

0.72 1.4

0.75 1.45

0.78 1.5

0.81 1.55

0.84 1.6

0.87 1.65

0.9 1.7

0.93 1.75

0.96 1.8

0.99 1.85

1.02 1.9

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239

Base de datos (RECTANGULAR)

K m = 0 d/B

1.05 1.95

1.08 2

1.15 2.1

1.21 2.2

1.27 2.3

1.33 2.4

1.39 2.5

1.45 2.6

1.52 2.7

1.58 2.8

1.64 2.9

1.7 3

1.768 3.1

1.83 3.2

1.892 3.3

1.95 3.4

2.017 3.5

2.08 3.6

2.21 3.8

2.33 4

2.64 4.5

2.95 6

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240

Hoja de cálculo de la red combinada

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241

Densidad bruta = 80 hab./Ha

Dotación = 160 l/hab./día

Coeficiente de Escorrentía = 0.3 Ecuación de intensidad - duración - frecuencia "LA TOLA"

Período de retorno = 5 años

Coeficientes de rugosidad (n) = 0.011 Plástica y Hierro Ductil

CAUDAL DISEÑO DE COLECTOR COTAS PROFUNDIDAD TIPO

DISEÑO D B o D J TIEMPO Area Perimetro Radio v v TERRENO COLECTOR AGUAS SALTO Desnivel DE

CALLE DE A L Parcial Acum. A*C Tc I Qp (q1) Población Qsan K Qsan1 Qinf Qmax. (q2) (q1 + q2) (calculado)adoptado A(secc.) P Rh V Q DE Y/D Y TETA Mojada mojado. Hidra Qdis/Q v/V diseño mínima AGUAS AGUAS ARRIBA ABAJO Delta TUBERIA

m Ha Ha min mm/hr Lts/s hab. lts/s lts/s lts/s lts/s lts/s m m % m2

m m m/seg lts/s FLUJO m m2

m m (m/s) (m/s) ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO (m) (m) (m) (m)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS

CALLE A P1 P2 46.55 0.15 0.15 0.05 12.00 85 11 12 0.02 2.66 0.04 0.02 1.50 12.2 0.13 0.30 1.00 0.07 0.94 0.0750 1.62 114 0.48 0.21 0.06 1.90 0.01 0.3 0.04 0.11 0.6 1.02 0.56 2729.900 2731.170 2728.100 2727.635 1.80 3.54 0.47 PL

CALLE A P2 P3 35.69 0.09 0.24 0.07 12.48 84 17 19 0.03 2.66 0.07 0.02 1.50 18.4 0.15 0.30 1.00 0.07 0.94 0.0750 1.62 114 0.37 0.27 0.08 2.19 0.02 0.3 0.05 0.16 0.7 1.18 0.56 2731.170 2729.730 2727.635 2727.278 3.54 2.45 0.36 PL

CALLE A P3 P4 65.79 0.20 0.44 0.13 12.85 83 31 35 0.05 2.66 0.13 0.04 1.50 32.1 0.11 0.30 14.90 0.07 0.94 0.0750 6.24 441 0.18 0.18 0.05 1.75 0.01 0.3 0.03 0.07 0.6 3.60 1.39 2729.730 2719.420 2727.278 2717.476 2.45 1.94 9.80 PL

CALLE A P4 P5 32.81 0.12 0.56 0.17 13.02 83 39 45 0.06 2.66 0.17 0.06 1.50 40.2 0.11 0.30 20.80 0.07 0.94 0.0750 7.37 521 0.07 0.18 0.05 1.75 0.01 0.3 0.03 0.08 0.6 4.26 1.36 2719.420 2712.590 2717.476 2710.652 1.94 1.94 0.30 6.82 PL

CALLE A P5 P6 26.48 0.10 0.66 0.20 13.10 83 46 53 0.07 2.66 0.20 0.07 1.50 47.1 0.12 0.30 18.70 0.07 0.94 0.0750 6.99 494 0.06 0.20 0.06 1.85 0.01 0.3 0.04 0.10 0.6 4.30 1.55 2712.590 2707.350 2710.352 2705.400 2.24 1.95 0.30 4.95 PL

CALLE A P6 P7 33.93 0.17 0.83 0.25 13.16 83 57 66 0.09 2.66 0.25 0.08 1.50 58.7 0.18 0.30 4.20 0.07 0.94 0.0750 3.31 234 0.17 0.34 0.10 2.49 0.02 0.4 0.06 0.25 0.8 2.75 0.85 2707.350 2705.680 2705.100 2703.675 2.25 2.01 0.10 1.43 PL

CALLE A P7 P8 76.22 0.40 1.23 0.37 13.33 82 84 98 0.14 2.66 0.36 0.12 1.50 85.9 0.22 0.30 3.20 0.07 0.94 0.0750 2.89 204 0.44 0.45 0.14 2.94 0.03 0.4 0.07 0.42 1.0 2.76 0.84 2705.680 2703.240 2703.575 2701.136 2.11 2.10 2.44 PL

CALLE A P8 P9 21.93 0.13 1.36 0.41 13.77 81 92 109 0.15 2.66 0.40 0.14 1.50 93.7 0.19 0.30 6.80 0.07 0.94 0.0750 4.22 298 0.09 0.38 0.11 2.66 0.02 0.4 0.06 0.31 0.9 3.71 1.08 2703.240 2701.680 2701.136 2699.645 2.10 2.04 1.49 PL

CALLE 1 P9 P10 9.37 0.08 1.44 0.43 13.86 81 97 115 0.16 2.66 0.43 0.14 1.50 98.9 0.20 0.30 7.00 0.07 0.94 0.0750 4.28 302 0.04 0.38 0.11 2.66 0.02 0.4 0.06 0.33 0.9 3.76 1.10 2701.680 2700.940 2699.645 2698.989 2.04 1.95 1.00 0.66 PL

CALLE 1 P10 P11 36.10 0.32 1.76 0.53 13.89 81 119 141 0.20 2.66 0.52 0.18 1.50 120.5 0.17 0.30 23.00 0.07 0.94 0.0750 7.75 548 0.08 0.31 0.09 2.36 0.02 0.4 0.05 0.22 0.8 6.13 1.43 2700.940 2691.710 2697.989 2689.686 2.95 2.02 0.20 8.30 PL

CALLE 1 P11 P12 40.48 0.39 2.15 0.65 13.97 81 145 172 0.24 2.66 0.64 0.22 1.50 146.5 0.18 0.30 25.20 0.07 0.94 0.0750 8.12 574 0.08 0.34 0.10 2.49 0.02 0.4 0.06 0.26 0.8 6.74 1.49 2691.710 2681.350 2689.486 2679.285 2.22 2.07 0.12 10.20 PL

CALLE 1 P12 P13 46.81 0.37 2.52 0.76 14.05 81 170 202 0.28 2.66 0.74 0.25 1.50 171.1 0.19 0.30 26.00 0.07 0.94 0.0750 8.24 583 0.09 0.37 0.11 2.62 0.02 0.4 0.06 0.29 0.9 7.15 1.52 2681.350 2669.320 2679.161 2666.990 2.19 2.33 1.00 12.17 PL

CALLE 1 P13 P14 26.16 0.13 2.65 0.80 14.15 81 178 212 0.29 2.66 0.78 0.27 1.50 179.4 0.19 0.30 25.50 0.07 0.94 0.0750 8.16 577 0.05 0.38 0.11 2.66 0.02 0.4 0.06 0.31 0.9 7.18 1.50 2669.320 2661.590 2665.990 2659.320 3.33 2.27 0.40 6.67 PL

CALLE C P14 P15 59.43 0.27 2.92 0.88 14.20 80 196 234 0.32 2.66 0.86 0.29 1.50 197.3 0.28 0.30 4.20 0.07 0.94 0.0750 3.31 234 0.30 0.70 0.21 3.96 0.05 0.6 0.09 0.84 1.1 3.71 0.85 2661.590 2659.310 2658.920 2656.424 2.67 2.89 2.50 PL

CALLE C P15 P16 52.70 0.46 3.38 1.01 14.50 80 225 270 0.38 2.66 1.00 0.34 1.50 226.4 0.29 0.30 4.50 0.07 0.94 0.0750 3.43 242 0.26 0.76 0.23 4.24 0.06 0.6 0.09 0.93 1.1 3.89 0.88 2659.310 2656.720 2656.424 2654.053 2.89 2.67 0.33 2.37 PL

CALLE C P17 P16 37.76 0.23 0.23 0.07 12.00 85 16 18 0.03 2.66 0.07 0.02 1.50 17.9 0.11 0.30 6.00 0.07 0.94 0.0750 3.96 280 0.16 0.17 0.05 1.70 0.01 0.3 0.03 0.06 0.6 2.21 1.02 2658.400 2656.720 2656.300 2654.034 2.10 2.69 0.31 2.27 PL

CALLE 2 P16 P18A 15.13 0.02 3.63 1.09 14.76 79 240 290 0.40 2.66 1.07 0.36 1.50 241.4 0.24 0.30 16.00 0.07 0.94 0.0750 6.47 457 0.04 0.51 0.15 3.18 0.04 0.5 0.08 0.53 1.0 6.52 1.44 2656.720 2653.610 2653.720 2651.300 3.00 2.31 2.42 PL

CALLE 2 P18A P18 7.87 0.01 3.64 1.09 14.80 79 240 291 0.40 2.66 1.08 0.36 1.50 241.9 0.20 0.30 40.00 0.07 0.94 0.0750 10.23 723 0.01 0.39 0.12 2.70 0.03 0.4 0.06 0.33 0.9 9.11 1.88 2653.610 2650.390 2651.300 2648.153 2.31 2.24 1.00 3.15 H.D.

CALLE 2 P18 P19 38.69 0.06 3.70 1.11 14.81 79 244 296 0.41 2.66 1.09 0.37 1.50 245.7 0.23 0.30 20.60 0.07 0.94 0.0750 7.34 519 0.09 0.48 0.14 3.06 0.03 0.5 0.07 0.47 1.0 7.21 1.63 2650.390 2641.580 2647.153 2639.183 3.24 2.40 2.00 7.97 PL

CALLE 2 P19 P20 39.50 0.07 3.77 1.13 14.90 79 248 302 0.42 2.66 1.11 0.38 1.50 249.8 0.23 0.30 18.20 0.07 0.94 0.0750 6.90 488 0.10 0.50 0.15 3.14 0.04 0.5 0.08 0.51 1.0 6.90 1.53 2641.580 2632.170 2637.183 2629.994 4.40 2.18 7.19 PL

CALLE 2 P20 P37 31.18 0.06 3.83 1.15 14.99 79 252 306 0.43 2.66 1.13 0.38 1.51 253.2 0.26 0.30 10.10 0.07 0.94 0.0750 5.14 363 0.10 0.61 0.18 3.59 0.05 0.5 0.08 0.70 1.1 5.54 1.14 2632.170 2629.030 2629.994 2626.845 2.18 2.18 1.32 3.15 PL

CALLE PILATON P10 P21 36.51 0.21 0.21 0.06 12.00 85 15 17 0.02 2.66 0.06 0.02 1.50 16.4 0.14 0.30 1.00 0.07 0.94 0.0750 1.62 114 0.38 0.25 0.08 2.09 0.01 0.3 0.04 0.14 0.7 1.13 0.56 2700.940 2700.710 2699.140 2698.775 1.80 1.93 0.37 PL

CALLE PILATON P21 P22 45.18 0.38 0.59 0.18 12.38 85 42 47 0.07 2.66 0.17 0.06 1.50 43.0 0.13 0.30 11.10 0.07 0.94 0.0750 5.39 381 0.14 0.22 0.07 1.95 0.01 0.3 0.04 0.11 0.6 3.50 1.20 2700.710 2695.710 2698.775 2693.760 1.93 1.95 0.55 5.02 PL

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PARROQUIA DE AMAGUAÑA

"ALCANTARILLADO COMBINADO PARA EL BARRIO MIRANDA MIRADOR SUR "

POZO

DESCRIPCION DEL TRAMO Qs

TUBERIA LLENA

CAUDAL PLUVIALAREA

Estación Latitud

Sur

Longitud

Oeste

Altitud

m.s.n.m Ecuación I-D-F

(m)

LA TOLA 0°13´46” 78°22´00” 2480 I = 39,9*T0,09 * ln (t+3) 5,38 *( lnT )0,11 / t 1,93

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242

CALLE PILATON P22 P23 34.32 0.33 0.92 0.28 12.52 84 65 74 0.10 2.66 0.27 0.09 1.50 66.0 0.16 0.30 9.90 0.07 0.94 0.0750 5.09 360 0.11 0.29 0.09 2.27 0.02 0.3 0.05 0.18 0.8 3.88 1.13 2695.710 2691.710 2693.210 2689.812 2.50 1.90 3.40 PL

MARGINAL 1M P23 P24 40.71 0.32 1.24 0.37 12.63 84 87 99 0.14 2.66 0.37 0.12 1.50 88.2 0.16 0.30 14.60 0.07 0.94 0.0750 6.18 437 0.11 0.30 0.09 2.32 0.02 0.3 0.05 0.20 0.8 4.79 1.37 2691.710 2685.870 2689.813 2683.869 1.90 2.00 0.20 5.94 PL

MARGINAL 1M P24 P25 26.59 0.28 1.52 0.46 12.74 84 106 122 0.17 2.66 0.45 0.15 1.50 107.5 0.18 0.30 14.60 0.07 0.94 0.0750 6.18 437 0.07 0.33 0.10 2.45 0.02 0.4 0.06 0.25 0.8 5.05 1.37 2685.870 2682.020 2683.669 2679.787 2.20 2.23 0.30 3.88 PL

MARGINAL 1M P25 P26 25.32 0.19 1.71 0.51 12.81 83 119 137 0.19 2.66 0.51 0.17 1.50 120.5 0.18 0.30 15.90 0.07 0.94 0.0750 6.45 456 0.07 0.34 0.10 2.49 0.02 0.4 0.06 0.26 0.8 5.35 1.43 2682.020 2677.570 2679.487 2675.461 2.53 2.11 0.30 4.03 PL

MARGINAL 1M P26 P27 30.19 0.23 1.94 0.58 12.88 83 135 155 0.22 2.66 0.57 0.19 1.50 136.2 0.19 0.30 14.70 0.07 0.94 0.0750 6.20 438 0.08 0.38 0.11 2.66 0.02 0.4 0.06 0.31 0.9 5.45 1.38 2677.570 2673.020 2675.161 2670.724 2.41 2.30 0.20 4.44 PL

MARGINAL 1M P27 P28 35.28 0.23 2.17 0.65 12.96 83 150 174 0.24 2.66 0.64 0.22 1.50 151.9 0.20 0.30 17.40 0.07 0.94 0.0750 6.74 477 0.09 0.38 0.11 2.66 0.02 0.4 0.06 0.32 0.9 5.93 1.50 2673.020 2666.480 2670.524 2664.385 2.50 2.10 1.30 6.14 PL

MARGINAL 1M P28 P29 50.52 0.34 2.51 0.75 13.04 83 174 201 0.28 2.66 0.74 0.25 1.50 175.0 0.20 0.30 22.80 0.07 0.94 0.0750 7.72 546 0.11 0.38 0.11 2.66 0.02 0.4 0.06 0.32 0.9 6.79 1.42 2666.480 2654.920 2663.085 2651.567 3.40 3.35 0.20 11.52 PL

MARGINAL 1M P29 P30 14.63 0.15 2.66 0.80 13.15 83 183 213 0.30 2.66 0.79 0.27 1.50 184.9 0.19 0.30 30.50 0.07 0.94 0.0750 8.93 631 0.03 0.37 0.11 2.62 0.02 0.4 0.06 0.29 0.9 7.75 1.64 2654.920 2648.700 2651.363 2646.902 3.56 1.80 1.00 4.46 H.D.

MARGINAL 1M P30 P31 18.18 0.28 2.94 0.88 13.18 83 203 235 0.33 2.66 0.87 0.29 1.50 204.0 0.22 0.30 15.40 0.07 0.94 0.0750 6.34 448 0.05 0.47 0.14 3.02 0.03 0.5 0.07 0.45 1.0 6.18 1.41 2648.700 2644.920 2645.902 2643.103 2.80 1.82 0.39 2.80 PL

MARGINAL 1M P31 P32 11.29 0.18 3.12 0.94 13.23 83 215 250 0.35 2.66 0.92 0.31 1.50 216.1 0.22 0.30 16.60 0.07 0.94 0.0750 6.59 466 0.03 0.47 0.14 3.02 0.03 0.5 0.07 0.46 1.0 6.41 1.46 2644.920 2642.990 2642.713 2640.839 2.21 2.15 1.87 PL

MARGINAL 1M P32 P33 20.58 0.24 3.36 1.01 13.26 82 231 269 0.37 2.66 0.99 0.34 1.50 232.5 0.23 0.30 16.10 0.07 0.94 0.0750 6.49 459 0.05 0.50 0.15 3.14 0.04 0.5 0.08 0.51 1.0 6.49 1.44 2642.990 2639.380 2640.839 2637.526 2.15 1.85 2.00 3.31 PL

MARGINAL 1M P33 P34 13.52 0.17 3.53 1.06 13.31 82 242 282 0.39 2.66 1.04 0.35 1.50 243.8 0.25 0.30 13.30 0.07 0.94 0.0750 5.90 417 0.04 0.54 0.16 3.30 0.04 0.5 0.08 0.58 1.0 6.08 1.31 2639.380 2635.730 2635.526 2633.727 3.85 2.00 0.30 1.80 PL

MARGINAL 1M P34 P35 53.50 0.18 3.71 1.11 13.35 82 254 297 0.41 2.66 1.10 0.37 1.50 255.9 0.31 0.40 3.90 0.13 1.26 0.1000 3.87 486 0.23 0.51 0.20 3.18 0.06 0.6 0.10 0.53 1.0 3.90 0.86 2635.730 2633.670 2633.427 2631.340 2.30 2.33 1.00 2.09 PL

MARGINAL 1M P35 P36 32.05 0.19 3.90 1.17 13.58 82 266 312 0.43 2.66 1.15 0.39 1.54 267.3 0.29 0.40 6.20 0.13 1.26 0.1000 4.88 613 0.11 0.46 0.18 2.98 0.06 0.6 0.09 0.44 1.0 4.70 0.90 2633.670 2630.650 2630.340 2628.353 3.33 2.30 1.99 PL

CALLE D P36 P37 58.33 0.11 4.01 1.20 13.69 82 273 321 0.45 2.66 1.19 0.40 1.59 274.1 0.36 0.40 2.10 0.13 1.26 0.1000 2.84 357 0.34 0.65 0.26 3.75 0.09 0.8 0.12 0.77 1.1 3.12 0.63 2630.650 2629.030 2628.353 2627.128 2.30 1.90 1.60 1.23 PL

CALLE D P37 P39 7.74 0.01 7.85 2.36 15.09 79 514 628 0.87 2.66 2.32 0.79 3.11 517.6 0.37 0.40 7.20 0.13 1.26 0.1000 5.26 660 0.02 0.66 0.26 3.79 0.09 0.8 0.12 0.78 1.1 5.80 1.17 2629.030 2628.270 2625.530 2624.973 3.50 3.30 0.56 PL

CALLE D P38 P39 72.99 0.61 0.61 0.18 12.00 85 43 49 0.07 2.66 0.18 0.06 1.50 44.9 0.18 0.30 2.10 0.07 0.94 0.0750 2.34 166 0.52 0.34 0.10 2.49 0.02 0.4 0.06 0.27 0.8 1.95 0.68 2629.520 2628.270 2627.520 2625.987 2.00 2.28 1.01 1.53 PL

CALLE 2 P39 P39A 36.17 0.15 8.61 2.58 15.12 79 564 689 0.96 2.66 2.54 0.86 3.41 567.3 0.38 0.40 6.70 0.13 1.26 0.1000 5.07 637 0.12 0.73 0.29 4.10 0.10 0.8 0.12 0.89 1.1 5.72 1.30 2628.270 2624.540 2624.973 2622.550 3.30 1.99 0.20 2.42 PL

CALLE 2 P39A P40 40.16 0.17 9.39 2.82 15.24 78 613 751 1.04 2.66 2.78 0.94 3.71 616.9 0.55 0.60 1.20 0.28 1.88 0.1500 2.81 795 0.24 0.66 0.40 3.79 0.20 1.1 0.17 0.78 1.1 3.10 0.62 2624.540 2624.230 2622.350 2621.868 2.19 2.36 0.20 0.48 PL

CALLE E P40 P41 54.58 0.20 9.59 2.88 15.48 78 623 767 1.07 2.66 2.83 0.96 3.79 626.3 0.36 0.60 10.60 0.28 1.88 0.1500 8.36 2363 0.11 0.34 0.20 2.49 0.08 0.7 0.11 0.27 0.8 6.94 1.54 2624.230 2617.970 2621.668 2615.883 2.56 2.09 0.70 5.79 PL

CALLE E P41 P42 40.67 0.15 9.74 2.92 15.58 78 631 779 1.08 2.66 2.88 0.97 3.85 634.4 0.39 0.60 8.10 0.28 1.88 0.1500 7.30 2065 0.09 0.38 0.23 2.66 0.10 0.8 0.12 0.31 0.9 6.42 1.34 2617.970 2614.130 2615.183 2611.889 2.79 2.24 0.66 3.29 PL

CALLE PILATON P10 P43A 29.99 0.05 0.05 0.02 12.00 85 4 4 0.01 2.66 0.01 0.01 1.50 5.1 0.06 0.30 8.80 0.07 0.94 0.0750 4.80 339 0.10 0.08 0.02 1.15 0.00 0.2 0.02 0.02 0.3 1.67 1.07 2700.940 2698.249 2698.940 2696.301 2.00 1.95 2.64 PL

CALLE PILATON P43A P43 43.55 0.12 0.12 0.04 12.10 85 9 10 0.01 2.66 0.04 0.01 1.50 10.0 0.09 0.30 5.50 0.07 0.94 0.0750 3.79 268 0.19 0.13 0.04 1.48 0.01 0.2 0.02 0.04 0.5 1.79 0.97 2698.249 2695.740 2696.301 2693.906 1.95 1.83 0.50 2.40 PL

CALLE PILATON P43 P44 59.19 0.24 0.29 0.09 12.30 85 20 23 0.03 2.66 0.09 0.03 1.50 22.0 0.16 0.30 1.00 0.07 0.94 0.0750 1.62 114 0.61 0.29 0.09 2.27 0.02 0.3 0.05 0.19 0.8 1.23 0.56 2695.740 2694.670 2693.410 2692.818 2.33 1.85 0.59 PL

CALLE PILATON P44 P45 60.66 0.36 0.65 0.20 12.91 83 45 52 0.07 2.66 0.19 0.07 1.50 46.6 0.21 0.30 1.00 0.07 0.94 0.0750 1.62 114 0.63 0.44 0.13 2.90 0.03 0.4 0.07 0.41 0.9 1.53 0.56 2694.670 2697.120 2692.818 2692.211 1.85 4.91 0.61 PL

CALLE PILATON P46 P47 64.67 0.52 0.52 0.16 12.00 85 37 42 0.06 2.66 0.15 0.05 1.50 38.5 0.17 0.30 2.40 0.07 0.94 0.0750 2.50 177 0.43 0.31 0.09 2.36 0.02 0.4 0.05 0.22 0.8 1.98 0.72 2700.300 2698.730 2698.300 2696.748 2.00 1.98 0.37 1.55 PL

CALLE PILATON P47 P45 39.74 0.29 0.81 0.24 12.43 84 57 65 0.09 2.66 0.24 0.08 1.50 58.5 0.17 0.30 5.00 0.07 0.94 0.0750 3.62 256 0.18 0.32 0.10 2.41 0.02 0.4 0.05 0.23 0.8 2.91 0.93 2698.730 2697.120 2696.378 2694.391 2.35 2.73 2.18 1.99 PL

CALLE 3 P45 P48 20.41 0.07 1.53 0.46 12.61 84 107 122 0.17 2.66 0.45 0.15 1.50 108.5 0.22 0.30 4.30 0.07 0.94 0.0750 3.35 237 0.10 0.47 0.14 3.02 0.03 0.5 0.07 0.46 1.0 3.26 0.86 2697.120 2693.210 2692.211 2691.333 4.91 1.88 0.20 0.88 PL

CALLE 3 P48 P49 72.16 0.71 2.24 0.67 12.72 84 156 179 0.25 2.66 0.66 0.22 1.50 157.8 0.19 0.30 23.80 0.07 0.94 0.0750 7.89 558 0.15 0.36 0.11 2.57 0.02 0.4 0.06 0.28 0.9 6.75 1.45 2693.210 2675.880 2691.133 2673.960 2.08 1.92 17.17 PL

CALLE 3 P49 P50 50.98 0.48 2.72 0.82 12.87 83 189 218 0.30 2.66 0.80 0.27 1.50 190.5 0.20 0.30 23.40 0.07 0.94 0.0750 7.82 553 0.11 0.40 0.12 2.74 0.03 0.4 0.06 0.34 0.9 7.06 1.44 2675.880 2664.000 2673.960 2662.031 1.92 1.97 1.00 11.93 PL

Page 261: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR · La lucha constante los ha llevado a ser un ejemplo a seguir. ... PARÁMETROS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ... (HOJA EXCEL) ...

243

CALLE 3 P50 P51 33.26 0.26 2.98 0.89 12.98 83 206 238 0.33 2.66 0.88 0.30 1.50 207.9 0.20 0.30 26.00 0.07 0.94 0.0750 8.24 583 0.07 0.41 0.12 2.78 0.03 0.4 0.07 0.36 0.9 7.53 1.52 2664.000 2654.310 2661.031 2652.384 2.97 1.93 3.07 8.65 PL

CALLE C P17 P52 42.95 0.20 0.20 0.06 12.00 85 14 16 0.02 2.66 0.06 0.02 1.50 15.7 0.09 0.30 10.20 0.07 0.94 0.0750 5.16 365 0.14 0.14 0.04 1.53 0.01 0.2 0.03 0.04 0.5 2.56 1.15 2658.400 2654.040 2656.600 2652.220 1.80 1.82 4.38 PL

CALLE C P52 P51 13.95 0.03 0.23 0.07 12.14 85 16 18 0.03 2.66 0.07 0.02 1.50 17.8 0.15 0.30 1.00 0.07 0.94 0.0750 1.62 114 0.14 0.26 0.08 2.14 0.01 0.3 0.05 0.16 0.7 1.16 0.56 2654.040 2654.310 2652.220 2652.080 1.82 2.23 2.77 0.14 PL

CALLE 3 P51 P53 42.35 0.47 3.68 1.10 13.04 83 254 294 0.41 2.66 1.09 0.37 1.50 255.9 0.23 0.30 21.90 0.07 0.94 0.0750 7.57 535 0.09 0.48 0.14 3.06 0.03 0.5 0.07 0.48 1.0 7.43 1.39 2654.310 2641.850 2649.310 2640.035 5.00 1.82 3.00 9.28 PL

CALLE 3 P53 P54 48.10 0.53 4.21 1.26 13.14 83 290 337 0.47 2.66 1.24 0.42 1.67 292.0 0.24 0.30 20.50 0.07 0.94 0.0750 7.32 517 0.11 0.53 0.16 3.26 0.04 0.5 0.08 0.56 1.0 7.50 1.63 2641.850 2628.990 2637.035 2627.175 4.82 1.82 1.18 9.86 PL

CALLE D P38 P54 23.45 0.03 0.03 0.01 12.00 85 0 2 0.00 2.66 0.01 0.00 1.50 1.5 0.05 0.30 2.90 0.07 0.94 0.0750 2.75 195 0.14 0.06 0.02 0.99 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 0.80 0.80 2629.520 2628.990 2627.370 2626.690 2.15 2.30 0.70 0.68 PL

CALLE 3 P54 P55 51.55 0.47 4.71 1.41 13.25 83 324 377 0.52 2.66 1.39 0.47 1.86 325.7 0.26 0.30 19.20 0.07 0.94 0.0750 7.08 501 0.12 0.58 0.17 3.46 0.04 0.5 0.08 0.65 1.1 7.51 1.57 2628.990 2618.000 2625.990 2616.093 3.00 1.91 0.57 9.90 PL

CALLE 3 P55 P56 30.24 0.20 4.91 1.47 13.37 82 337 393 0.55 2.66 1.45 0.49 1.94 338.5 0.29 0.30 11.40 0.07 0.94 0.0750 5.46 386 0.09 0.72 0.22 4.05 0.05 0.6 0.09 0.88 1.1 6.15 1.40 2618.000 2614.010 2615.524 2612.077 2.48 1.93 0.25 3.45 PL

CALLE 3 P56 P42 47.56 0.14 5.05 1.52 13.46 82 345 404 0.56 2.66 1.49 0.51 2.00 347.3 0.46 0.50 1.00 0.20 1.57 0.1250 2.27 446 0.35 0.66 0.33 3.79 0.14 0.9 0.14 0.78 1.1 2.51 0.50 2614.010 2614.130 2611.827 2611.351 2.18 2.78 0.12 0.48 PL

CALLE E P42 P62A 41.66 0.08 14.87 4.46 15.68 78 960 1,190 1.65 2.66 4.39 1.49 5.88 966.3 0.55 0.60 2.80 0.28 1.88 0.1500 4.29 1214 0.16 0.67 0.40 3.84 0.20 1.2 0.18 0.80 1.1 4.76 1.10 2614.130 2611.912 2611.230 2610.063 2.90 1.85 0.45 1.17 PL

CALLE 2 P40 P57 49.89 0.11 0.11 0.03 12.00 85 8 9 0.01 2.66 0.03 0.01 1.50 9.3 0.08 0.30 7.10 0.07 0.94 0.0750 4.31 305 0.19 0.12 0.04 1.41 0.00 0.2 0.02 0.03 0.5 1.94 1.11 2624.230 2620.880 2622.430 2618.888 1.80 1.99 1.00 3.54 PL

CALLE 2 P57 P58 45.55 0.10 0.21 0.06 12.19 85 15 17 0.02 2.66 0.06 0.02 1.50 16.4 0.11 0.30 4.00 0.07 0.94 0.0750 3.23 229 0.23 0.18 0.05 1.75 0.01 0.3 0.03 0.07 0.6 1.87 0.83 2620.880 2618.070 2617.888 2616.066 2.99 2.00 0.50 1.82 PL

MARGINAL 2M P58 P59 33.99 0.04 0.25 0.08 12.43 84 18 20 0.03 2.66 0.07 0.03 1.50 19.1 0.10 0.30 8.00 0.07 0.94 0.0750 4.57 323 0.12 0.16 0.05 1.65 0.01 0.2 0.03 0.06 0.5 2.46 1.02 2618.070 2615.410 2615.566 2612.846 2.50 2.56 1.00 2.72 PL

MARGINAL 2M P59 P60 11.25 0.01 0.26 0.08 12.55 84 18 21 0.03 2.66 0.08 0.03 1.50 19.7 0.13 0.30 2.90 0.07 0.94 0.0750 2.75 195 0.07 0.21 0.06 1.90 0.01 0.3 0.04 0.10 0.6 1.74 0.80 2615.410 2613.410 2611.846 2611.520 3.56 1.89 0.30 0.33 PL

PASAJE 3A P41 P60 80.10 0.39 0.39 0.12 12.00 85 28 31 0.04 2.66 0.12 0.04 1.50 29.3 0.13 0.30 5.80 0.07 0.94 0.0750 3.89 275 0.34 0.21 0.06 1.90 0.01 0.3 0.04 0.11 0.6 2.47 1.00 2617.970 2613.410 2615.870 2611.224 2.10 2.19 4.65 PL

MARGINAL 2M P60 P61 60.02 0.06 0.71 0.21 12.62 84 50 57 0.08 2.66 0.21 0.07 1.50 51.2 0.22 0.30 1.00 0.07 0.94 0.0750 1.62 114 0.62 0.46 0.14 2.98 0.03 0.4 0.07 0.45 1.0 1.56 0.56 2613.410 2612.640 2611.224 2610.624 2.19 2.02 0.60 PL

MARGINAL 2M P61 P62A 71.29 0.20 0.91 0.27 13.24 83 63 73 0.10 2.66 0.27 0.09 1.50 64.1 0.24 0.30 1.00 0.07 0.94 0.0750 1.62 114 0.73 0.53 0.16 3.26 0.04 0.5 0.08 0.56 1.0 1.66 0.56 2612.640 2611.912 2610.624 2609.911 2.02 2.00 0.30 0.71 PL

CALLE E P62A P62 5.99 0.00 15.78 4.73 15.84 77 1015 1,262 1.75 2.66 4.66 1.58 6.24 1021.4 0.68 0.70 1.00 0.38 2.20 0.1750 2.84 1095 0.04 0.76 0.53 4.24 0.31 1.5 0.21 0.93 1.1 3.23 0.73 2611.912 2611.360 2609.612 2609.552 2.30 1.81 0.06 PL

CALLE E P62 P63 23.99 0.00 15.78 4.73 15.87 77 1,262 1.75 2.66 4.66 1.58 6.24 62.4 0.24 0.30 1.00 0.07 0.94 0.0750 1.62 114 0.25 0.52 0.16 3.22 0.04 0.5 0.08 0.55 1.0 1.64 0.84 2611.360 2612.070 2609.552 2609.312 1.81 2.76 0.24 PL

CALLE E P63 P64 25.83 0.12 1.12 0.34 16.12 77 72 90 0.12 2.66 0.33 0.11 1.50 73.1 0.25 0.30 1.00 0.07 0.94 0.0750 1.62 114 0.27 0.58 0.17 3.46 0.04 0.5 0.08 0.64 1.1 1.71 0.56 2612.070 2610.850 2609.312 2609.054 2.76 1.80 0.26 PL

CALLE E P64 P65 83.10 0.58 1.70 0.51 16.39 76 108 136 0.19 2.66 0.50 0.17 1.50 109.5 0.29 0.40 1.10 0.13 1.26 0.1000 2.05 258 0.67 0.45 0.18 2.94 0.05 0.6 0.09 0.42 1.0 1.96 0.53 2610.850 2610.970 2609.054 2608.140 1.80 2.83 0.91 PL

CALLE C P51 P66 67.41 0.17 0.17 0.05 12.00 85 12 14 0.02 2.66 0.05 0.02 1.50 13.6 0.11 0.30 3.60 0.07 0.94 0.0750 3.07 217 0.37 0.16 0.05 1.65 0.01 0.2 0.03 0.06 0.5 1.65 0.79 2654.310 2651.870 2652.010 2649.583 2.30 2.29 2.43 PL

CALLE C P66 P67 61.41 0.15 0.32 0.10 12.37 85 23 26 0.04 2.66 0.09 0.03 1.50 24.0 0.14 0.30 2.80 0.07 0.94 0.0750 2.71 191 0.38 0.23 0.07 2.00 0.01 0.3 0.04 0.13 0.7 1.81 0.78 2651.870 2650.110 2649.583 2647.864 2.29 2.25 1.72 PL

CALLE C P67 P68 43.34 0.42 0.74 0.22 12.74 84 52 59 0.08 2.66 0.22 0.07 1.50 53.1 0.21 0.30 1.40 0.07 0.94 0.0750 1.91 135 0.38 0.43 0.13 2.86 0.03 0.4 0.07 0.39 0.9 1.79 0.67 2650.110 2649.510 2647.864 2647.257 2.25 2.25 0.61 PL

CALLE C P68 P69 57.23 0.95 1.69 0.51 13.12 83 117 135 0.19 2.66 0.50 0.17 1.50 118.1 0.25 0.30 2.90 0.07 0.94 0.0750 2.75 195 0.35 0.56 0.17 3.38 0.04 0.5 0.08 0.61 1.0 2.88 0.80 2649.510 2647.600 2647.257 2645.597 2.25 2.00 1.66 PL

CALLE C P69 P70 52.59 0.92 2.61 0.78 13.47 82 178 209 0.29 2.66 0.77 0.26 1.50 179.9 0.25 0.30 5.90 0.07 0.94 0.0750 3.93 278 0.22 0.58 0.17 3.46 0.04 0.5 0.08 0.65 1.1 4.16 1.01 2647.600 2644.910 2645.597 2642.494 2.00 2.42 1.18 3.10 PL

CALLE 4 P70 P73 9.15 0.01 2.62 0.79 13.69 82 178 210 0.29 2.66 0.77 0.26 1.50 179.5 0.23 0.30 11.40 0.07 0.94 0.0750 5.46 386 0.03 0.47 0.14 3.02 0.03 0.5 0.07 0.47 1.0 5.31 1.21 2644.910 2642.090 2641.310 2640.267 3.60 1.82 1.04 PL

CALLE 4 P73 P74 17.31 0.23 2.85 0.86 13.72 81 194 228 0.32 2.66 0.84 0.29 1.50 195.0 0.26 0.30 6.30 0.07 0.94 0.0750 4.06 287 0.07 0.60 0.18 3.54 0.04 0.5 0.08 0.68 1.1 4.35 1.04 2642.090 2641.010 2640.267 2639.176 1.82 1.83 3.00 1.09 PL

CALLE 4 P74 P75 19.53 0.28 3.13 0.94 13.79 81 212 250 0.35 2.66 0.93 0.31 1.50 213.6 0.21 0.30 23.90 0.07 0.94 0.0750 7.90 559 0.04 0.42 0.13 2.82 0.03 0.4 0.07 0.38 0.9 7.30 1.45 2641.010 2633.350 2636.176 2631.509 4.83 1.84 1.00 4.67 PL

CALLE 4 P75 P76 44.93 0.58 3.71 1.11 13.83 81 251 297 0.41 2.66 1.10 0.37 1.50 252.7 0.24 0.30 17.20 0.07 0.94 0.0750 6.71 474 0.11 0.51 0.15 3.18 0.04 0.5 0.08 0.53 1.0 6.76 1.49 2633.350 2625.600 2630.509 2622.782 2.84 2.82 0.70 7.73 PL

CALLE 4 P76 P77 44.17 0.49 4.20 1.26 13.94 81 284 336 0.47 2.66 1.24 0.42 1.66 285.2 0.24 0.30 18.40 0.07 0.94 0.0750 6.94 490 0.11 0.54 0.16 3.30 0.04 0.5 0.08 0.58 1.0 7.16 1.54 2625.600 2616.150 2622.082 2613.954 3.52 2.20 0.30 8.13 PL

CALLE 4 P77 P78 40.43 0.19 4.39 1.32 14.05 81 296 351 0.49 2.66 1.30 0.44 1.74 297.2 0.30 0.40 6.50 0.13 1.26 0.1000 4.99 627 0.13 0.48 0.19 3.06 0.06 0.6 0.10 0.47 1.0 4.91 0.92 2616.150 2613.340 2613.654 2611.026 2.50 2.31 0.19 2.63 PL

CALLE F P80 P81 45.72 0.12 0.12 0.04 12.00 85 9 10 0.01 2.66 0.04 0.01 1.50 10.0 0.11 0.30 1.50 0.07 0.94 0.0750 1.98 140 0.38 0.18 0.05 1.75 0.01 0.3 0.03 0.07 0.6 1.14 0.69 2614.970 2614.340 2613.020 2612.334 1.95 2.01 0.69 PL

CALLE F P81 P78 48.81 0.13 0.25 0.08 12.38 84 18 20 0.03 2.66 0.07 0.03 1.50 19.1 0.13 0.30 2.00 0.07 0.94 0.0750 2.29 162 0.36 0.23 0.07 2.00 0.01 0.3 0.04 0.12 0.7 1.53 0.66 2614.340 2613.340 2612.334 2611.358 2.01 1.98 0.52 0.98 PL

CALLE 4 P78 P65 58.82 0.13 4.77 1.43 14.18 80 320 382 0.53 2.66 1.41 0.48 1.89 321.8 0.34 0.40 4.00 0.13 1.26 0.1000 3.92 492 0.25 0.58 0.23 3.46 0.08 0.7 0.11 0.65 1.1 4.15 0.87 2613.340 2610.970 2610.840 2608.487 2.50 2.48 0.35 2.35 PL

Page 262: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR · La lucha constante los ha llevado a ser un ejemplo a seguir. ... PARÁMETROS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ... (HOJA EXCEL) ...

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CALLE E P65 P128 8.28 0.05 6.52 1.96 14.44 80 435 522 0.72 2.66 1.93 0.65 2.58 437.2 0.50 0.60 1.00 0.28 1.88 0.1500 2.57 726 0.05 0.55 0.33 3.34 0.16 1.0 0.16 0.60 1.0 2.67 0.57 2610.970 2610.840 2608.140 2608.057 2.83 2.78 0.93 0.08 PL

CALLE 5 P96 P83 50.49 0.37 0.37 0.11 12.00 85 26 30 0.04 2.66 0.11 0.04 1.50 27.8 0.10 0.30 18.80 0.07 0.94 0.0750 7.01 496 0.12 0.16 0.05 1.65 0.01 0.2 0.03 0.06 0.5 3.77 1.56 2688.713 2678.790 2686.213 2676.721 2.50 2.07 9.49 PL

CALLE 5 P83 P84 40.42 0.33 0.70 0.21 12.12 85 50 56 0.08 2.66 0.21 0.07 1.50 51.2 0.12 0.30 21.60 0.07 0.94 0.0750 7.51 531 0.09 0.20 0.06 1.85 0.01 0.3 0.04 0.10 0.6 4.62 1.38 2678.790 2670.060 2676.721 2667.990 2.07 2.07 8.73 PL

CALLE 5 P84 P85 26.53 0.25 0.95 0.29 12.21 85 67 76 0.11 2.66 0.28 0.10 1.50 68.7 0.14 0.30 24.70 0.07 0.94 0.0750 8.04 568 0.06 0.23 0.07 2.00 0.01 0.3 0.04 0.12 0.7 5.37 1.48 2670.060 2663.510 2667.990 2661.438 2.07 2.07 6.55 PL

CALLE 5 P85 P86 36.82 0.33 1.28 0.38 12.26 85 90 102 0.14 2.66 0.38 0.13 1.50 91.9 0.15 0.30 26.80 0.07 0.94 0.0750 8.37 592 0.07 0.26 0.08 2.14 0.01 0.3 0.05 0.16 0.7 6.00 1.54 2663.510 2653.550 2661.438 2651.571 2.07 1.98 0.55 9.87 PL

CALLE 5 P86 P87 37.10 0.08 1.36 0.41 12.34 85 96 109 0.15 2.66 0.40 0.14 1.50 97.4 0.16 0.30 22.80 0.07 0.94 0.0750 7.72 546 0.08 0.28 0.08 2.23 0.02 0.3 0.05 0.18 0.7 5.77 1.42 2653.550 2645.080 2651.021 2642.563 2.53 2.52 0.20 8.46 PL

CALLE 5 P87 P71 8.33 0.04 1.40 0.42 12.42 84 98 112 0.16 2.66 0.41 0.14 1.50 100.0 0.20 0.30 6.00 0.07 0.94 0.0750 3.96 280 0.04 0.41 0.12 2.78 0.03 0.4 0.07 0.36 0.9 3.62 1.02 2645.080 2644.310 2642.363 2641.863 2.72 2.45 0.18 0.50 PL

CALLE C P70 P72 44.70 0.75 0.75 0.23 12.00 85 53 60 0.08 2.66 0.22 0.08 1.50 54.9 0.20 0.30 1.80 0.07 0.94 0.0750 2.17 153 0.34 0.41 0.12 2.78 0.03 0.4 0.07 0.36 0.9 1.98 0.63 2644.910 2643.910 2642.820 2642.015 2.09 1.89 0.81 PL

CALLE C P72 P71 32.92 0.13 0.88 0.26 12.34 85 62 70 0.10 2.66 0.26 0.09 1.50 63.5 0.24 0.30 1.00 0.07 0.94 0.0750 1.62 114 0.34 0.53 0.16 3.26 0.04 0.5 0.08 0.56 1.0 1.66 0.56 2643.910 2644.310 2642.015 2641.686 1.89 2.62 0.33 PL

CALLE 5 P71 P88 55.68 0.50 2.78 0.83 12.45 84 195 222 0.31 2.66 0.82 0.28 1.50 196.9 0.20 0.30 26.50 0.07 0.94 0.0750 8.32 588 0.11 0.39 0.12 2.70 0.03 0.4 0.06 0.33 0.9 7.41 1.53 2644.310 2628.740 2641.687 2626.932 2.62 1.81 0.40 14.76 PL

CALLE 5 P88 P89 37.29 0.40 3.18 0.95 12.56 84 223 254 0.35 2.66 0.94 0.32 1.50 224.3 0.21 0.30 23.60 0.07 0.94 0.0750 7.85 555 0.08 0.44 0.13 2.90 0.03 0.4 0.07 0.40 0.9 7.42 1.44 2628.740 2619.970 2626.532 2617.733 2.21 2.24 2.00 8.80 PL

CALLE 5 P89 P90 54.95 0.56 3.74 1.12 12.64 84 261 299 0.42 2.66 1.11 0.37 1.50 262.9 0.27 0.30 10.00 0.07 0.94 0.0750 5.11 361 0.18 0.63 0.19 3.67 0.05 0.6 0.09 0.73 1.1 5.57 1.14 2619.970 2612.510 2615.733 2610.238 4.24 2.27 0.32 5.50 PL

PASAJE 1A P79 P80 27.75 0.07 0.07 0.02 12.00 85 5 6 0.01 2.66 0.02 0.01 1.50 6.5 0.07 0.30 7.00 0.07 0.94 0.0750 4.28 302 0.11 0.10 0.03 1.29 0.00 0.2 0.02 0.02 0.4 1.72 1.10 2616.860 2614.970 2615.060 2613.117 1.80 1.85 0.50 1.94 PL

CALLE F P80 P90 26.70 0.03 0.10 0.03 12.11 85 7 8 0.01 2.66 0.03 0.01 1.50 8.6 0.08 0.30 9.00 0.07 0.94 0.0750 4.85 343 0.09 0.10 0.03 1.29 0.00 0.2 0.02 0.03 0.4 1.95 1.08 2614.970 2612.510 2612.617 2610.214 2.35 2.30 0.30 2.40 PL

CALLE 5 P90 P91 31.07 0.06 3.90 1.17 12.82 83 271 312 0.43 2.66 1.15 0.39 1.54 272.8 0.42 0.50 1.00 0.20 1.57 0.1250 2.27 446 0.23 0.56 0.28 3.38 0.11 0.8 0.13 0.61 1.0 2.38 0.50 2612.510 2611.810 2609.914 2609.603 2.60 2.21 0.39 0.31 PL

CALLE PILATON P46 P92 65.15 0.67 0.67 0.20 12.00 85 48 54 0.07 2.66 0.20 0.07 1.50 49.2 0.22 0.30 1.00 0.07 0.94 0.0750 1.62 114 0.67 0.45 0.14 2.94 0.03 0.4 0.07 0.43 1.0 1.54 0.56 2700.300 2700.100 2698.300 2697.649 2.00 2.45 0.65 PL

CALLE PILATON P92 P93 55.43 0.53 1.20 0.36 12.67 84 84 96 0.13 2.66 0.35 0.12 1.50 85.3 0.26 0.30 1.10 0.07 0.94 0.0750 1.70 120 0.54 0.62 0.19 3.63 0.05 0.5 0.08 0.71 1.1 1.84 0.59 2700.100 2698.960 2697.649 2697.039 2.45 1.92 0.61 PL

CALLE PILATON P93 P94 78.92 0.53 1.73 0.52 13.22 83 119 138 0.19 2.66 0.51 0.17 1.50 120.6 0.29 0.30 1.30 0.07 0.94 0.0750 1.84 130 0.71 0.75 0.23 4.19 0.06 0.6 0.09 0.93 1.1 2.09 0.64 2698.960 2698.010 2697.039 2696.013 1.92 2.00 1.03 PL

CALLE PILATON P94 P95 40.97 0.21 1.94 0.58 13.93 81 131 155 0.22 2.66 0.57 0.19 1.50 132.5 0.21 0.30 10.00 0.07 0.94 0.0750 5.11 361 0.13 0.41 0.12 2.78 0.03 0.4 0.07 0.37 0.9 4.67 1.14 2698.010 2693.840 2696.013 2691.916 2.00 1.92 4.10 PL

CALLE PILATON P95 P97 29.66 0.16 2.10 0.63 14.06 81 141 168 0.23 2.66 0.62 0.21 1.50 142.8 0.24 0.30 5.70 0.07 0.94 0.0750 3.86 273 0.13 0.51 0.15 3.18 0.04 0.5 0.08 0.52 1.0 3.89 0.99 2693.840 2692.150 2691.916 2690.226 1.92 1.92 0.32 1.69 PL

CALLE PILATON P97 P98 53.75 0.24 2.34 0.70 14.19 80 157 187 0.26 2.66 0.69 0.23 1.50 158.4 0.26 0.30 4.50 0.07 0.94 0.0750 3.43 242 0.26 0.58 0.17 3.46 0.04 0.5 0.08 0.65 1.1 3.64 0.88 2692.150 2689.820 2689.911 2687.492 2.24 2.33 2.42 PL

CALLE PILATON P98 P99 58.23 0.29 2.63 0.79 14.45 80 175 210 0.29 2.66 0.78 0.26 1.50 176.7 0.28 0.30 3.70 0.07 0.94 0.0750 3.11 220 0.31 0.67 0.20 3.84 0.05 0.6 0.09 0.80 1.1 3.45 0.80 2689.820 2687.330 2687.492 2685.337 2.33 1.99 2.16 PL

CALLE PILATON P99 P100 36.39 0.18 2.81 0.84 14.76 79 186 225 0.31 2.66 0.83 0.28 1.50 187.2 0.32 0.40 2.00 0.13 1.26 0.1000 2.77 348 0.22 0.52 0.21 3.22 0.07 0.6 0.10 0.54 1.0 2.82 0.62 2687.330 2686.480 2685.337 2684.609 1.99 1.87 0.73 PL

CALLE PILATON P100 P101 33.13 0.14 2.95 0.89 14.98 79 194 236 0.33 2.66 0.87 0.30 1.50 195.4 0.28 0.40 4.00 0.13 1.26 0.1000 3.92 492 0.14 0.43 0.17 2.86 0.05 0.6 0.09 0.40 0.9 3.66 0.87 2686.480 2685.140 2684.609 2683.284 1.87 1.86 1.04 1.33 PL

MARGINAL 3M P101 P102 36.47 0.11 4.01 1.20 15.12 79 263 321 0.45 2.66 1.19 0.40 1.59 264.2 0.24 0.40 17.30 0.13 1.26 0.1000 8.15 1024 0.07 0.34 0.14 2.49 0.04 0.5 0.08 0.26 0.8 6.76 1.15 2685.140 2677.880 2682.240 2675.931 2.90 1.95 3.00 6.31 PL

MARGINAL 3M P102 P103 32.98 0.10 4.11 1.23 15.20 78 269 329 0.46 2.66 1.21 0.41 1.63 270.3 0.23 0.40 20.60 0.13 1.26 0.1000 8.89 1117 0.06 0.33 0.13 2.45 0.04 0.5 0.07 0.24 0.8 7.26 1.25 2677.880 2668.070 2672.931 2666.137 4.95 1.93 3.00 6.79 PL

MARGINAL 3M P103 P104 56.08 0.13 4.24 1.27 15.26 78 277 339 0.47 2.66 1.25 0.42 1.68 278.4 0.23 0.40 23.30 0.13 1.26 0.1000 9.45 1188 0.10 0.32 0.13 2.41 0.03 0.5 0.07 0.23 0.8 7.60 1.33 2668.070 2652.790 2663.137 2650.070 4.93 2.72 1.00 13.07 PL

MARGINAL 3M P104 P105 41.23 0.06 4.30 1.29 15.36 78 280 344 0.48 2.66 1.27 0.43 1.70 281.6 0.26 0.40 12.00 0.13 1.26 0.1000 6.78 853 0.10 0.39 0.16 2.70 0.05 0.5 0.08 0.33 0.9 6.04 1.25 2652.790 2646.120 2649.070 2644.123 3.72 2.00 4.95 PL

CALLE C P105 P106 46.75 0.15 4.45 1.34 15.46 78 289 356 0.49 2.66 1.32 0.45 1.76 290.7 0.29 0.40 7.80 0.13 1.26 0.1000 5.47 687 0.14 0.45 0.18 2.94 0.05 0.6 0.09 0.42 1.0 5.22 1.01 2646.120 2642.470 2644.123 2640.477 2.00 1.99 1.81 3.65 PL

CALLE C P87 P107 70.32 0.25 0.25 0.08 12.00 85 18 20 0.03 2.66 0.07 0.03 1.50 19.3 0.13 0.30 2.50 0.07 0.94 0.0750 2.56 181 0.46 0.21 0.06 1.90 0.01 0.3 0.04 0.11 0.6 1.62 0.74 2645.080 2643.420 2643.280 2641.522 1.80 1.90 1.76 PL

CALLE C P107 P106 22.19 0.03 0.28 0.08 12.46 84 20 22 0.03 2.66 0.08 0.03 1.50 21.2 0.12 0.30 3.90 0.07 0.94 0.0750 3.19 226 0.12 0.20 0.06 1.85 0.01 0.3 0.04 0.09 0.6 1.96 0.82 2643.420 2642.470 2641.522 2640.657 1.90 1.81 1.99 0.87 PL

MARGINAL 4M P106 P108 7.56 0.01 4.74 1.42 15.60 78 307 379 0.53 2.66 1.40 0.47 1.87 308.6 0.25 0.40 20.10 0.13 1.26 0.1000 8.78 1103 0.01 0.36 0.14 2.57 0.04 0.5 0.08 0.28 0.9 7.51 1.61 2642.470 2638.950 2638.670 2637.150 3.80 1.80 1.52 PL

MARGINAL 4M P108 P109 26.25 0.04 4.78 1.43 15.62 78 309 382 0.53 2.66 1.41 0.48 1.89 311.1 0.26 0.40 15.10 0.13 1.26 0.1000 7.61 956 0.06 0.38 0.15 2.66 0.04 0.5 0.08 0.33 0.9 6.69 1.40 2638.950 2635.000 2637.150 2633.186 1.80 1.81 2.00 3.96 PL

MARGINAL 4M P109 P110 35.20 0.05 4.83 1.45 15.68 78 312 386 0.54 2.66 1.43 0.48 1.91 313.9 0.26 0.40 16.80 0.13 1.26 0.1000 8.03 1009 0.07 0.38 0.15 2.66 0.04 0.5 0.08 0.31 0.9 7.06 1.48 2635.000 2627.770 2631.186 2625.273 3.81 2.50 0.20 5.91 PL

MARGINAL 4M P110 P111 32.20 0.05 4.88 1.46 15.75 77 315 390 0.54 2.66 1.44 0.49 1.93 316.6 0.25 0.40 19.00 0.13 1.26 0.1000 8.54 1073 0.06 0.37 0.15 2.62 0.04 0.5 0.08 0.30 0.9 7.41 1.57 2627.770 2620.960 2625.073 2618.956 2.70 2.00 1.80 6.12 PL

Page 263: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR · La lucha constante los ha llevado a ser un ejemplo a seguir. ... PARÁMETROS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ... (HOJA EXCEL) ...

245

MARGINAL 4M P111 P112 14.64 0.02 4.90 1.47 15.81 77 315 392 0.54 2.66 1.45 0.49 1.94 317.4 0.25 0.40 20.20 0.13 1.26 0.1000 8.80 1106 0.03 0.36 0.14 2.57 0.04 0.5 0.08 0.29 0.9 7.53 1.62 2620.960 2616.000 2617.156 2614.198 3.80 1.80 0.30 2.96 PL

MARGINAL 4M P112 P114 53.95 0.06 4.96 1.49 15.84 77 319 397 0.55 2.66 1.47 0.50 1.96 321.0 0.33 0.40 4.50 0.13 1.26 0.1000 4.15 522 0.22 0.56 0.22 3.38 0.07 0.7 0.11 0.61 1.0 4.35 0.92 2616.000 2613.600 2613.898 2611.470 2.10 2.13 0.27 2.43 PL

INTERCEPTOR 1 P115 P116 33.93 0.04 0.04 0.01 12.00 85 3 3 0.00 2.66 0.01 0.00 1.50 4.3 0.09 0.30 1.10 0.07 0.94 0.0750 1.70 120 0.33 0.12 0.04 1.41 0.00 0.2 0.02 0.04 0.4 0.76 0.59 2614.460 2614.050 2612.160 2611.787 2.30 2.26 0.37 PL

INTERCEPTOR 1 P116 P114 12.62 0.01 0.05 0.02 12.33 85 4 4 0.01 2.66 0.01 0.01 1.50 5.0 0.09 0.30 1.10 0.07 0.94 0.0750 1.70 120 0.12 0.13 0.04 1.48 0.01 0.2 0.02 0.04 0.5 0.80 0.59 2614.050 2613.600 2611.787 2611.648 2.26 1.95 0.45 0.14 PL

INTERCEPTOR 1 P114 P117 47.40 0.11 5.12 1.54 16.06 77 328 410 0.57 2.66 1.51 0.51 2.03 329.7 0.43 0.50 1.20 0.20 1.57 0.1250 2.49 489 0.32 0.60 0.30 3.54 0.12 0.9 0.14 0.67 1.1 2.67 0.55 2613.600 2613.240 2611.200 2610.631 2.40 2.61 0.57 PL

INTERCEPTOR 1 P117 P118 31.62 0.08 5.20 1.56 16.37 76 330 416 0.58 2.66 1.54 0.52 2.06 332.3 0.43 0.50 1.20 0.20 1.57 0.1250 2.49 489 0.21 0.60 0.30 3.54 0.12 0.9 0.14 0.68 1.1 2.67 0.55 2613.240 2612.590 2610.631 2610.252 2.61 2.34 0.38 PL

INTERCEPTOR 1 P118 P91 33.03 0.06 5.26 1.58 16.58 76 332 421 0.58 2.66 1.55 0.53 2.08 334.4 0.43 0.50 1.20 0.20 1.57 0.1250 2.49 489 0.22 0.60 0.30 3.54 0.12 0.9 0.14 0.68 1.1 2.67 0.55 2612.590 2611.810 2610.252 2609.856 2.34 1.95 0.65 0.40 PL

INTERCEPTOR 1 P91 P119 10.88 0.04 9.20 2.76 16.81 75 578 736 1.02 2.66 2.72 0.92 3.64 581.8 0.53 0.60 1.30 0.28 1.88 0.1500 2.93 827 0.06 0.61 0.37 3.59 0.18 1.1 0.17 0.70 1.1 3.16 0.65 2611.810 2611.670 2609.210 2609.069 2.60 2.60 0.14 PL

INTERCEPTOR 1 P119 P120 35.77 0.13 9.33 2.80 16.87 75 585 746 1.04 2.66 2.76 0.93 3.69 589.2 0.55 0.60 1.00 0.28 1.88 0.1500 2.57 726 0.23 0.68 0.41 3.88 0.20 1.2 0.18 0.81 1.1 2.85 0.66 2611.670 2611.400 2609.069 2608.711 2.60 2.69 0.36 PL

CALLE RIO BLANCO P121A P121 56.94 0.38 0.38 0.11 12.00 85 27 30 0.04 2.66 0.11 0.04 1.50 28.5 0.12 0.30 7.40 0.07 0.94 0.0750 4.40 311 0.22 0.20 0.06 1.85 0.01 0.3 0.04 0.09 0.6 2.71 1.13 2622.789 2618.470 2620.489 2616.276 2.30 2.19 4.21 PL

CALLE RIO BLANCO P121 P122 79.97 0.57 0.95 0.29 12.22 85 67 76 0.11 2.66 0.28 0.10 1.50 68.7 0.20 0.30 3.00 0.07 0.94 0.0750 2.80 198 0.48 0.40 0.12 2.74 0.03 0.4 0.06 0.35 0.9 2.53 0.81 2618.470 2615.840 2616.276 2613.877 2.19 1.96 2.40 PL

CALLE RIO BLANCO P122 P123 67.89 0.43 1.38 0.41 12.69 84 96 110 0.15 2.66 0.41 0.14 1.50 97.8 0.21 0.30 4.90 0.07 0.94 0.0750 3.58 253 0.32 0.43 0.13 2.86 0.03 0.4 0.07 0.39 0.9 3.34 0.92 2615.840 2612.500 2613.877 2610.550 1.96 1.95 3.33 PL

CALLE RIO BLANCO P123 P120 18.23 0.07 1.45 0.44 13.01 83 100 116 0.16 2.66 0.43 0.15 1.50 101.9 0.20 0.30 6.30 0.07 0.94 0.0750 4.06 287 0.07 0.41 0.12 2.78 0.03 0.4 0.07 0.36 0.9 3.71 1.04 2612.500 2611.400 2610.550 2609.402 1.95 2.00 0.69 1.15 PL

INTERCEPTOR 1 P120 P124 54.34 0.25 11.03 3.31 17.10 75 688 882 1.23 2.66 3.26 1.10 4.36 692.7 0.59 0.70 1.00 0.38 2.20 0.1750 2.84 1095 0.32 0.57 0.40 3.42 0.23 1.2 0.19 0.63 1.1 3.00 0.63 2611.400 2610.810 2608.711 2608.168 2.69 2.64 0.56 0.54 PL

CALLE RIO CHANCHAN P134 P126 57.01 0.24 0.24 0.07 12.00 85 17 19 0.03 2.66 0.07 0.02 1.50 18.6 0.14 0.30 1.50 0.07 0.94 0.0750 1.98 140 0.48 0.24 0.07 2.05 0.01 0.3 0.04 0.13 0.7 1.36 0.69 2612.750 2612.010 2610.950 2610.095 1.80 1.92 0.86 PL

CALLE RIO CHANCHAN P126 P124 21.75 0.15 0.39 0.12 12.48 84 27 31 0.04 2.66 0.12 0.04 1.50 28.9 0.12 0.30 8.50 0.07 0.94 0.0750 4.71 333 0.08 0.19 0.06 1.80 0.01 0.3 0.03 0.09 0.6 2.81 1.05 2612.010 2610.810 2610.095 2608.246 1.92 2.56 0.64 1.85 PL

INTERCEPTOR 1 P124 P127 8.98 0.05 11.47 3.44 17.42 74 710 918 1.27 2.66 3.39 1.15 4.54 715.0 0.60 0.70 1.00 0.38 2.20 0.1750 2.84 1095 0.05 0.58 0.41 3.46 0.23 1.2 0.19 0.65 1.1 3.01 0.63 2610.810 2611.240 2607.610 2607.520 3.20 3.72 0.09 PL

INTERCEPTOR 1 P127 P128 39.66 0.14 11.61 3.48 17.47 74 718 929 1.29 2.66 3.43 1.16 4.59 722.8 0.60 0.70 1.00 0.38 2.20 0.1750 2.84 1095 0.23 0.59 0.41 3.50 0.24 1.2 0.19 0.66 1.1 3.03 0.63 2611.240 2610.840 2607.520 2607.123 3.72 3.72 0.40 PL

INTERCEPTOR 1 P128 P129 41.04 0.24 18.37 5.51 17.70 74 1130 1,470 2.04 2.66 5.43 1.84 7.27 1137.6 0.71 0.80 1.00 0.50 2.51 0.2000 3.11 1563 0.22 0.63 0.50 3.67 0.33 1.5 0.23 0.73 1.1 3.39 0.69 2610.840 2609.680 2607.123 2606.713 3.72 2.97 0.41 PL

INTERCEPTOR 1 P129 P130 43.84 0.14 18.51 5.55 17.92 73 1133 1,481 2.06 2.66 5.47 1.85 7.32 1140.5 0.71 0.80 1.00 0.50 2.51 0.2000 3.11 1563 0.23 0.63 0.50 3.67 0.33 1.5 0.23 0.73 1.1 3.39 0.69 2609.680 2609.080 2606.713 2606.275 2.97 2.80 0.44 PL

INTERCEPTOR 1 P130 P135 26.84 0.07 18.58 5.57 18.16 73 1131 1,486 2.06 2.66 5.49 1.86 7.35 1138.6 0.71 0.80 1.00 0.50 2.51 0.2000 3.11 1563 0.14 0.63 0.50 3.67 0.33 1.5 0.23 0.73 1.1 3.39 0.69 2609.080 2608.660 2606.275 2606.007 2.80 2.65 0.27 PL

PASAJE 2A P158 P159 52.88 0.32 0.32 0.10 12.00 85 23 26 0.04 2.66 0.09 0.03 1.50 24.3 0.17 0.30 1.00 0.07 0.94 0.0750 1.62 114 0.55 0.31 0.09 2.36 0.02 0.4 0.05 0.21 0.8 1.28 0.56 2608.747 2608.862 2606.947 2606.418 1.80 2.44 0.53 PL

PASAJE 2A P159 P135 33.41 0.28 0.60 0.18 12.55 84 42 48 0.07 2.66 0.18 0.06 1.50 43.6 0.21 0.30 1.00 0.07 0.94 0.0750 1.62 114 0.34 0.42 0.13 2.82 0.03 0.4 0.07 0.38 0.9 1.49 0.56 2608.862 2608.660 2606.418 2606.084 2.44 2.58 0.08 0.33 PL

INTERCEPTOR 1 P135 P136 8.63 0.00 19.18 5.75 18.30 73 1164 1,534 2.13 2.66 5.67 1.92 7.59 1171.6 0.72 0.80 1.00 0.50 2.51 0.2000 3.11 1563 0.05 0.64 0.51 3.71 0.34 1.5 0.23 0.75 1.1 3.40 0.80 2608.660 2608.660 2606.007 2605.921 2.65 2.74 0.09 PL

CALLE RIO CHAMBO PEX1 P131 67.56 0.49 0.49 0.15 12.00 85 35 39 0.05 2.66 0.14 0.05 1.50 36.4 0.14 0.30 6.20 0.07 0.94 0.0750 4.03 285 0.28 0.24 0.07 2.05 0.01 0.3 0.04 0.13 0.7 2.76 1.03 2622.080 2617.840 2619.980 2615.791 2.10 2.05 4.19 PL

CALLE RIO CHAMBO P131 P132 66.33 0.56 1.05 0.32 12.28 85 74 84 0.12 2.66 0.31 0.11 1.50 75.6 0.21 0.30 2.60 0.07 0.94 0.0750 2.61 184 0.42 0.44 0.13 2.90 0.03 0.4 0.07 0.41 0.9 2.46 0.75 2617.840 2615.970 2615.791 2614.066 2.05 1.90 0.20 1.73 PL

CALLE RIO CHAMBO P132 P133 63.35 0.47 1.52 0.46 12.70 84 106 122 0.17 2.66 0.45 0.15 1.50 107.6 0.23 0.30 3.30 0.07 0.94 0.0750 2.94 208 0.36 0.51 0.15 3.18 0.04 0.5 0.08 0.52 1.0 2.96 0.85 2615.970 2613.730 2613.866 2611.776 2.10 1.95 0.04 2.09 PL

CALLE RIO CACHAVI PEX2 P133 91.85 0.46 0.46 0.14 12.00 85 33 37 0.05 2.66 0.14 0.05 1.50 34.2 0.18 0.30 1.50 0.07 0.94 0.0750 1.98 140 0.77 0.33 0.10 2.45 0.02 0.4 0.06 0.24 0.8 1.62 0.69 2615.170 2613.730 2613.110 2611.732 2.06 2.00 1.38 PL

CALLE RIO CHAMBO P133 P134 47.62 0.21 2.19 0.66 12.77 84 153 175 0.24 2.66 0.65 0.22 1.50 154.0 0.27 0.30 3.00 0.07 0.94 0.0750 2.80 198 0.28 0.66 0.20 3.79 0.05 0.6 0.09 0.78 1.1 3.09 0.81 2613.730 2612.750 2611.732 2610.304 2.00 2.45 1.43 PL

CALLE RIO CHAMBO P134 P136A 68.73 0.20 2.39 0.72 13.06 83 165 191 0.27 2.66 0.71 0.24 1.50 166.7 0.26 0.30 4.30 0.07 0.94 0.0750 3.35 237 0.34 0.61 0.18 3.59 0.05 0.5 0.08 0.70 1.1 3.62 0.86 2612.750 2609.300 2610.304 2607.348 2.45 1.95 2.96 PL

INTERCEPTOR 2 P136A P136 28.55 0.14 2.53 0.76 13.40 82 173 202 0.28 2.66 0.75 0.25 1.50 174.8 0.28 0.30 3.20 0.07 0.94 0.0750 2.89 204 0.16 0.71 0.21 4.01 0.05 0.6 0.09 0.86 1.1 3.25 0.84 2609.300 2608.660 2607.348 2606.434 1.95 2.23 0.51 0.91 PL

INTERCEPTOR 2 P136 P137 37.66 0.24 21.95 6.59 18.35 73 1331 1,756 2.44 2.66 6.49 2.20 8.68 1339.3 0.76 0.80 1.00 0.50 2.51 0.2000 3.11 1563 0.20 0.71 0.57 4.01 0.38 1.6 0.24 0.86 1.1 3.49 0.80 2608.660 2608.750 2605.921 2605.544 2.74 3.21 0.38 PL

INTERCEPTOR 2 P137 P138 18.79 0.24 22.19 6.66 18.55 72 1,775 2.47 2.66 6.56 2.22 8.78 87.8 0.31 0.40 0.50 0.13 1.26 0.1000 1.38 174 0.23 0.50 0.20 3.14 0.06 0.6 0.10 0.50 1.0 1.38 0.72 2608.750 2608.270 2605.544 2605.450 3.21 2.82 0.09 PL

INTERCEPTOR 2 P138 P139 10.95 0.01 1.58 0.47 18.78 72 95 127 0.18 2.66 0.47 0.16 1.50 96.5 0.32 0.40 0.50 0.13 1.26 0.1000 1.38 174 0.13 0.53 0.21 3.26 0.07 0.7 0.10 0.55 1.0 1.42 0.40 2608.270 2611.080 2605.450 2605.395 2.82 5.68 0.06 PL

CALLE RIO PAUTE PEX2 P140 54.98 0.16 0.16 0.05 12.00 85 11 13 0.02 2.66 0.05 0.02 1.50 12.9 0.10 0.30 3.70 0.07 0.94 0.0750 3.11 220 0.29 0.16 0.05 1.65 0.01 0.2 0.03 0.06 0.5 1.67 0.80 2615.170 2613.150 2613.270 2611.236 1.90 1.91 0.59 2.03 PL

Page 264: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR · La lucha constante los ha llevado a ser un ejemplo a seguir. ... PARÁMETROS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ... (HOJA EXCEL) ...

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CALLE RIO PAUTE P140 P139 79.30 0.35 0.51 0.15 12.29 85 36 41 0.06 2.66 0.15 0.05 1.50 37.5 0.16 0.30 2.80 0.07 0.94 0.0750 2.71 191 0.49 0.30 0.09 2.32 0.02 0.3 0.05 0.20 0.8 2.10 0.78 2613.150 2611.080 2610.646 2608.426 2.50 2.65 3.03 2.22 PL

INTERCEPTOR 2 P139 P141 46.06 0.20 2.29 0.69 18.91 72 137 183 0.25 2.66 0.68 0.23 1.50 138.7 0.37 0.40 0.50 0.13 1.26 0.1000 1.38 174 0.55 0.67 0.27 3.84 0.09 0.8 0.12 0.80 1.1 1.53 0.40 2611.080 2610.750 2605.395 2605.165 5.68 5.58 0.23 PL

INTERCEPTOR 2 P141 P142 48.90 0.15 2.44 0.73 19.46 71 144 195 0.27 2.66 0.72 0.24 1.50 145.9 0.37 0.40 0.50 0.13 1.26 0.1000 1.38 174 0.59 0.70 0.28 3.96 0.09 0.8 0.12 0.84 1.1 1.55 0.40 2610.750 2610.510 2605.165 2604.920 5.58 5.59 0.25 PL

CALLE RIO PUTUMAYO PEX5 P142 59.55 0.11 0.11 0.03 12.00 85 8 9 0.01 2.66 0.03 0.01 1.50 9.3 0.09 0.30 4.00 0.07 0.94 0.0750 3.23 229 0.31 0.13 0.04 1.48 0.01 0.2 0.02 0.04 0.5 1.53 0.83 2612.750 2610.510 2610.450 2608.068 2.30 2.44 3.15 2.38 PL

INTERCEPTOR 2 P142 P142A 41.21 0.20 2.75 0.83 20.05 70 161 220 0.31 2.66 0.81 0.28 1.50 162.2 0.38 0.40 0.60 0.13 1.26 0.1000 1.52 191 0.45 0.70 0.28 3.96 0.09 0.8 0.12 0.85 1.1 1.70 0.44 2610.510 2611.140 2604.920 2604.673 5.59 6.47 0.25 PL

INTERCEPTOR 2 P142A P142B 48.50 0.27 3.02 0.91 20.50 69 175 242 0.34 2.66 0.89 0.30 1.50 176.2 0.38 0.40 0.70 0.13 1.26 0.1000 1.64 206 0.49 0.71 0.28 4.01 0.10 0.8 0.12 0.86 1.1 1.84 0.47 2611.140 2609.250 2604.673 2604.334 6.47 4.92 0.08 0.34 PL

CALLE RIO MALACATOS PEX7 P142B 79.99 0.11 0.11 0.03 12.00 85 8 9 0.01 2.66 0.03 0.01 1.50 9.3 0.09 0.30 4.00 0.07 0.94 0.0750 3.23 229 0.41 0.13 0.04 1.48 0.01 0.2 0.02 0.04 0.5 1.53 0.83 2612.450 2609.250 2610.450 2607.251 2.00 2.00 3.00 3.20 PL

INTERCEPTOR 2 P142B P143 31.43 0.04 3.17 0.95 21.00 69 181 254 0.35 2.66 0.94 0.32 1.50 182.9 0.21 0.40 18.40 0.13 1.26 0.1000 8.40 1056 0.06 0.28 0.11 2.23 0.03 0.4 0.06 0.17 0.7 6.28 1.18 2609.250 2600.280 2604.250 2598.467 5.00 1.81 2.00 5.78 PL

INTERCEPTOR 2 P143 P144 22.02 0.02 3.19 0.96 21.06 69 182 255 0.35 2.66 0.94 0.32 1.50 183.8 0.23 0.40 10.10 0.13 1.26 0.1000 6.22 782 0.06 0.32 0.13 2.41 0.03 0.5 0.07 0.23 0.8 5.00 1.14 2600.280 2596.050 2596.467 2594.243 3.81 1.81 0.20 2.22 PL

INTERCEPTOR 2 P144 P145 32.61 0.03 3.22 0.97 21.12 68 184 258 0.36 2.66 0.95 0.32 1.50 185.3 0.24 0.40 9.50 0.13 1.26 0.1000 6.04 759 0.09 0.33 0.13 2.45 0.04 0.5 0.07 0.24 0.8 4.93 1.11 2596.050 2592.930 2594.043 2590.945 2.01 1.98 0.60 3.10 PL

INTERCEPTOR 2 P145 P146 33.00 0.04 3.26 0.98 21.21 68 186 261 0.36 2.66 0.96 0.33 1.50 187.2 0.25 0.40 7.50 0.13 1.26 0.1000 5.36 674 0.10 0.36 0.14 2.57 0.04 0.5 0.08 0.28 0.9 4.59 0.99 2592.930 2590.520 2590.345 2587.870 2.58 2.65 2.48 PL

INTERCEPTOR 2 P146 P147 15.79 0.02 3.28 0.98 21.31 68 186 263 0.36 2.66 0.97 0.33 1.50 188.0 0.29 0.40 3.50 0.13 1.26 0.1000 3.66 460 0.07 0.44 0.18 2.90 0.05 0.6 0.09 0.41 0.9 3.46 0.81 2590.520 2589.120 2587.870 2587.317 2.65 1.80 0.55 PL

INTERCEPTOR 2 P147 P148 82.08 0.08 3.36 1.01 21.38 68 191 269 0.37 2.66 0.99 0.34 1.50 192.2 0.25 0.40 7.20 0.13 1.26 0.1000 5.26 660 0.26 0.36 0.14 2.57 0.04 0.5 0.08 0.29 0.9 4.50 0.97 2589.120 2583.230 2587.317 2581.407 1.80 1.82 5.91 PL

INTERCEPTOR 2 P148 P149 18.20 0.03 3.39 1.02 21.64 68 191 271 0.38 2.66 1.00 0.34 1.50 192.9 0.24 0.40 9.70 0.13 1.26 0.1000 6.10 767 0.05 0.34 0.14 2.49 0.04 0.5 0.08 0.25 0.8 5.06 1.12 2583.230 2581.440 2581.407 2579.642 1.82 1.80 0.20 1.77 PL

INTERCEPTOR 2 P149 P150 33.70 0.05 3.44 1.03 21.69 68 194 275 0.38 2.66 1.02 0.34 1.50 195.5 0.23 0.40 13.00 0.13 1.26 0.1000 7.06 887 0.08 0.31 0.12 2.36 0.03 0.5 0.07 0.22 0.8 5.58 1.30 2581.440 2576.920 2579.442 2575.061 2.00 1.86 0.10 4.38 PL

INTERCEPTOR 2 P150 P150A 18.85 0.03 3.47 1.04 21.77 67 195 278 0.39 2.66 1.03 0.35 1.50 196.8 0.22 0.40 17.00 0.13 1.26 0.1000 8.08 1015 0.04 0.29 0.12 2.27 0.03 0.5 0.07 0.19 0.8 6.15 1.14 2576.920 2573.661 2574.961 2571.756 1.96 1.90 0.20 3.21 PL

INTERCEPTOR 2 P150A P151 23.36 0.04 3.51 1.05 21.81 67 197 281 0.39 2.66 1.04 0.35 1.50 198.9 0.27 0.40 5.50 0.13 1.26 0.1000 4.59 577 0.08 0.40 0.16 2.74 0.05 0.5 0.09 0.34 0.9 4.14 0.84 2573.661 2572.270 2571.556 2570.271 2.10 2.00 1.29 PL

INTERCEPTOR 2 P151 P152 15.22 0.03 3.54 1.06 21.90 67 199 283 0.39 2.66 1.05 0.35 1.50 200.3 0.26 0.40 6.10 0.13 1.26 0.1000 4.84 608 0.05 0.39 0.16 2.70 0.05 0.5 0.08 0.33 0.9 4.31 0.89 2572.270 2571.290 2570.271 2569.342 2.00 1.95 0.93 PL

INTERCEPTOR 2 P152 P153 20.47 0.03 3.57 1.07 21.95 67 200 286 0.40 2.66 1.06 0.36 1.50 201.7 0.27 0.40 5.90 0.13 1.26 0.1000 4.76 598 0.07 0.40 0.16 2.74 0.05 0.5 0.09 0.34 0.9 4.29 0.87 2571.290 2569.930 2569.342 2568.134 1.95 1.80 1.21 PL

INTERCEPTOR 2 P153 P154 41.92 0.07 3.64 1.09 22.02 67 204 291 0.40 2.66 1.08 0.36 1.50 205.3 0.27 0.40 5.60 0.13 1.26 0.1000 4.63 582 0.15 0.40 0.16 2.74 0.05 0.5 0.09 0.35 0.9 4.18 0.85 2569.930 2567.620 2568.134 2565.787 1.80 1.83 2.35 PL

CALLE RIO VERDE P154 P155 23.27 0.03 3.67 1.10 22.17 67 205 294 0.41 2.66 1.09 0.37 1.50 206.4 0.37 0.40 1.00 0.13 1.26 0.1000 1.96 246 0.20 0.70 0.28 3.96 0.09 0.8 0.12 0.84 1.1 2.19 0.50 2567.620 2567.680 2565.787 2565.554 1.83 2.13 0.23 PL

CALLE RIO VERDE P155 P156 79.66 0.21 3.88 1.16 22.37 67 216 311 0.43 2.66 1.15 0.39 1.54 217.2 0.30 0.40 3.40 0.13 1.26 0.1000 3.61 454 0.37 0.48 0.19 3.06 0.06 0.6 0.10 0.48 1.0 3.55 0.80 2567.680 2564.890 2565.554 2562.846 2.13 2.04 2.71 PL

CALLE RIO VERDE P156 P157 80.36 0.24 4.12 1.24 22.74 66 227 330 0.46 2.66 1.22 0.41 1.63 228.9 0.38 0.40 1.20 0.13 1.26 0.1000 2.15 270 0.62 0.70 0.28 3.96 0.09 0.8 0.12 0.85 1.1 2.40 0.55 2564.890 2565.030 2562.846 2561.882 2.04 3.15 0.96 PL

CALLE RIO VERDE P157 PEX8 58.90 0.19 4.31 1.29 23.36 65 235 345 0.48 2.66 1.27 0.43 1.71 236.5 0.38 0.40 1.20 0.13 1.26 0.1000 2.15 270 0.46 0.72 0.29 4.05 0.10 0.8 0.12 0.88 1.1 2.42 0.55 2565.030 2563.930 2561.882 2561.175 3.15 2.75 0.05 0.71 PL

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247

Hoja de cálculo de la red sanitaria

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Densidad bruta = 80 hab./Ha

Dotación = 160 l/hab./día

Coeficiente de Escorrentía = 0.3

Período de retorno = 5 años

Coeficientes de rugosidad (n) = 0.011 Plástica

CAUDAL DISEÑO DE COLECTOR COTAS PROFUNDIDAD TIPO

C.H. + DISEÑO D B o D J TIEMPO Area Perimetro Radio v v TERRENO COLECTOR AGUAS SALTO Desnivel DE

CALLE DE A L Parcial Acum. Población Qsan K Qsan1 Qinf Qmax.(q2) (q1 + q2) (calculado)adoptado A(secc.) P Rh V Q DE Y/D Y TETA Mojada mojado. Hidra Qdis/Q v/V diseño mínima AGUAS AGUAS ARRIBA ABAJO Delta TUBERIA

m Ha Ha hab. lts/s lts/s lts/s lts/s lts/s m m % m2

m m m/seg lts/s FLUJO m m2

m m (m/s) (m/s) ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO (m) (m) (m) (m)

A B C D E F K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS

CALLE A P1 P2 46.55 0.15 0.15 12 0.02 2.66 0.04 0.02 1.50 1.5 0.06 0.25 1.30 0.05 0.79 0.0625 1.63 80 0.48 0.09 0.02 1.22 0.00 0.2 0.01 0.02 0.4 0.61 0.61 2729.900 2731.170 2728.150 2727.545 1.75 3.63 0.61 PL

CALLE A P2 P3 35.69 0.09 0.24 19 0.03 2.66 0.07 0.02 1.50 1.5 0.06 0.25 1.30 0.05 0.79 0.0625 1.63 80 0.36 0.09 0.02 1.22 0.00 0.2 0.01 0.02 0.4 0.61 0.61 2731.170 2729.730 2727.545 2727.081 3.63 2.65 0.46 PL

CALLE A P3 P4 65.79 0.20 0.44 35 0.05 2.66 0.13 0.04 1.50 1.5 0.04 0.25 14.90 0.05 0.79 0.0625 5.53 271 0.20 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.42 1.42 2729.730 2719.420 2727.081 2717.279 2.65 2.14 9.80 PL

CALLE A P4 P5 32.81 0.12 0.56 45 0.06 2.66 0.17 0.06 1.50 1.5 0.03 0.25 20.80 0.05 0.79 0.0625 6.53 321 0.08 0.04 0.01 0.81 0.00 0.1 0.01 0.00 0.2 1.45 1.45 2719.420 2712.590 2717.279 2710.455 2.14 2.14 0.30 6.82 PL

CALLE A P5 P6 26.48 0.10 0.66 53 0.07 2.66 0.20 0.07 1.50 1.5 0.03 0.25 18.70 0.05 0.79 0.0625 6.19 304 0.07 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.00 0.3 1.59 1.59 2712.590 2707.350 2710.155 2705.203 2.44 2.15 0.30 4.95 PL

CALLE A P6 P7 33.93 0.17 0.83 66 0.09 2.66 0.25 0.08 1.50 1.5 0.05 0.25 4.20 0.05 0.79 0.0625 2.93 144 0.19 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.02 1.02 2707.350 2705.680 2704.903 2703.478 2.45 2.20 0.10 1.43 PL

CALLE A P7 P8 76.22 0.40 1.23 98 0.14 2.66 0.36 0.12 1.50 1.5 0.05 0.25 3.20 0.05 0.79 0.0625 2.56 126 0.50 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 0.89 0.89 2705.680 2703.240 2703.378 2700.939 2.30 2.30 2.44 PL

CALLE A P8 P9 21.93 0.13 1.36 109 0.15 2.66 0.40 0.14 1.50 1.5 0.04 0.25 6.80 0.05 0.79 0.0625 3.73 183 0.10 0.06 0.02 0.99 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.08 1.08 2703.240 2701.680 2700.939 2699.448 2.30 2.23 1.49 PL

CALLE 1 P9 P10 9.37 0.08 1.44 115 0.16 2.66 0.43 0.14 1.50 1.5 0.04 0.25 7.00 0.05 0.79 0.0625 3.79 186 0.04 0.06 0.02 0.99 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.10 1.10 2701.680 2700.940 2699.448 2698.792 2.23 2.15 1.00 0.66 PL

CALLE 1 P10 P11 36.10 0.32 1.76 141 0.20 2.66 0.52 0.18 1.50 1.5 0.03 0.25 23.00 0.05 0.79 0.0625 6.87 337 0.09 0.04 0.01 0.81 0.00 0.1 0.01 0.00 0.2 1.52 1.52 2700.940 2691.710 2697.792 2689.489 3.15 2.22 0.20 8.30 PL

CALLE 1 P11 P12 40.48 0.39 2.15 172 0.24 2.66 0.64 0.22 1.50 1.5 0.03 0.25 24.00 0.05 0.79 0.0625 7.01 344 0.10 0.04 0.01 0.81 0.00 0.1 0.01 0.00 0.2 1.56 1.56 2691.710 2681.350 2689.289 2679.574 2.42 1.78 0.41 9.72 PL

CALLE 1 P12 P13 46.81 0.37 2.52 202 0.28 2.66 0.74 0.25 1.50 1.5 0.03 0.25 26.00 0.05 0.79 0.0625 7.30 358 0.11 0.04 0.01 0.81 0.00 0.1 0.01 0.00 0.2 1.62 1.62 2681.350 2669.320 2679.161 2666.990 2.19 2.33 1.00 12.17 PL

CALLE 1 P13 P14 26.16 0.13 2.65 212 0.29 2.66 0.78 0.27 1.50 1.5 0.03 0.25 25.50 0.05 0.79 0.0625 7.23 355 0.06 0.04 0.01 0.81 0.00 0.1 0.01 0.00 0.2 1.61 1.61 2669.320 2661.590 2665.990 2659.320 3.33 2.27 0.40 6.67 PL

CALLE C P14 P15 59.43 0.27 2.92 234 0.32 2.66 0.86 0.29 1.50 1.5 0.05 0.25 4.20 0.05 0.79 0.0625 2.93 144 0.34 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.02 1.02 2661.590 2659.310 2658.920 2656.424 2.67 2.89 2.50 PL

CALLE C P15 P16 52.70 0.46 3.38 270 0.38 2.66 1.00 0.34 1.50 1.5 0.04 0.25 4.50 0.05 0.79 0.0625 3.04 149 0.29 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.06 1.06 2659.310 2656.720 2656.424 2654.053 2.89 2.67 0.33 2.37 PL

CALLE C P17 P16 37.76 0.23 0.23 18 0.03 2.66 0.07 0.02 1.50 1.5 0.04 0.25 6.00 0.05 0.79 0.0625 3.51 172 0.18 0.06 0.02 0.99 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.01 1.01 2658.400 2656.720 2656.300 2654.034 2.10 2.69 0.31 2.27 PL

CALLE 2 P16 P18A 15.13 0.02 3.63 290 0.40 2.66 1.07 0.36 1.50 1.5 0.04 0.25 16.00 0.05 0.79 0.0625 5.73 281 0.04 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.47 1.47 2656.720 2653.610 2653.720 2651.300 3.00 2.31 2.42 PL

CALLE 2 P18A P18 7.87 0.01 3.64 291 0.40 2.66 1.08 0.36 1.50 1.5 0.03 0.25 40.00 0.05 0.79 0.0625 9.06 444 0.01 0.04 0.01 0.81 0.00 0.1 0.01 0.00 0.2 2.01 2.01 2653.610 2650.390 2651.300 2648.153 2.31 2.24 1.00 3.15 H.D.

CALLE 2 P18 P19 38.69 0.06 3.70 296 0.41 2.66 1.09 0.37 1.50 1.5 0.03 0.25 20.60 0.05 0.79 0.0625 6.50 319 0.10 0.04 0.01 0.81 0.00 0.1 0.01 0.00 0.2 1.44 1.44 2650.390 2641.580 2647.153 2639.183 3.24 2.40 2.00 7.97 PL

CALLE 2 P19 P20 39.50 0.07 3.77 302 0.42 2.66 1.11 0.38 1.50 1.5 0.03 0.25 18.20 0.05 0.79 0.0625 6.11 300 0.11 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.57 1.57 2641.580 2632.170 2637.183 2629.994 4.40 2.18 7.19 PL

CALLE 2 P20 P37 31.18 0.06 3.83 306 0.43 2.66 1.13 0.38 1.51 1.5 0.04 0.25 10.10 0.05 0.79 0.0625 4.55 223 0.11 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.17 1.17 2632.170 2629.030 2629.994 2626.845 2.18 2.18 1.32 3.15 PL

CALLE PILATON P10 P21 36.51 0.21 0.21 17 0.02 2.66 0.06 0.02 1.50 1.5 0.06 0.25 1.30 0.05 0.79 0.0625 1.63 80 0.37 0.09 0.02 1.22 0.00 0.2 0.01 0.02 0.4 0.61 0.61 2700.940 2700.710 2699.140 2698.665 1.80 2.05 0.48 PL

CALLE PILATON P21 P22 45.18 0.38 0.59 47 0.07 2.66 0.17 0.06 1.50 1.5 0.04 0.25 11.10 0.05 0.79 0.0625 4.77 234 0.16 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.23 1.23 2700.710 2695.710 2698.665 2693.650 2.05 2.06 0.55 5.02 PL

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PARROQUIA DE AMAGUAÑA

"ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL BARRIO MIRANDA MIRADOR SUR "

POZO

DESCRIPCION DEL TRAMO Qs

TUBERIA LLENA

AREA

Page 267: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR · La lucha constante los ha llevado a ser un ejemplo a seguir. ... PARÁMETROS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ... (HOJA EXCEL) ...

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CALLE PILATON P22 P23 34.32 0.33 0.92 74 0.10 2.66 0.27 0.09 1.50 1.5 0.04 0.25 9.90 0.05 0.79 0.0625 4.50 221 0.13 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.16 1.16 2695.710 2691.710 2693.100 2689.702 2.61 2.01 3.40 PL

MARGINAL 1M P23 P24 40.71 0.32 1.24 99 0.14 2.66 0.37 0.12 1.50 1.5 0.04 0.25 14.60 0.05 0.79 0.0625 5.47 269 0.12 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.41 1.41 2691.710 2685.870 2689.702 2683.758 2.01 2.11 0.09 5.94 PL

MARGINAL 1M P24 P25 26.59 0.28 1.52 122 0.17 2.66 0.45 0.15 1.50 1.5 0.04 0.25 14.60 0.05 0.79 0.0625 5.47 269 0.08 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.41 1.41 2685.870 2682.020 2683.669 2679.787 2.20 2.23 0.30 3.88 PL

MARGINAL 1M P25 P26 25.32 0.19 1.71 137 0.19 2.66 0.51 0.17 1.50 1.5 0.04 0.25 15.90 0.05 0.79 0.0625 5.71 280 0.07 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.47 1.47 2682.020 2677.570 2679.487 2675.461 2.53 2.11 0.30 4.03 PL

MARGINAL 1M P26 P27 30.19 0.23 1.94 155 0.22 2.66 0.57 0.19 1.50 1.5 0.04 0.25 14.70 0.05 0.79 0.0625 5.49 269 0.09 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.41 1.41 2677.570 2673.020 2675.161 2670.724 2.41 2.30 0.20 4.44 PL

MARGINAL 1M P27 P28 35.28 0.23 2.17 174 0.24 2.66 0.64 0.22 1.50 1.5 0.03 0.25 17.40 0.05 0.79 0.0625 5.97 293 0.10 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.53 1.53 2673.020 2666.480 2670.524 2664.385 2.50 2.10 1.30 6.14 PL

MARGINAL 1M P28 P29 50.52 0.34 2.51 201 0.28 2.66 0.74 0.25 1.50 1.5 0.03 0.25 22.80 0.05 0.79 0.0625 6.84 336 0.12 0.04 0.01 0.81 0.00 0.1 0.01 0.00 0.2 1.52 1.52 2666.480 2654.920 2663.085 2651.567 3.40 3.35 0.20 11.52 PL

MARGINAL 1M P29 P30 14.63 0.15 2.66 213 0.30 2.66 0.79 0.27 1.50 1.5 0.03 0.25 30.50 0.05 0.79 0.0625 7.91 388 0.03 0.04 0.01 0.81 0.00 0.1 0.01 0.00 0.2 1.76 1.76 2654.920 2648.700 2651.363 2646.902 3.56 1.80 1.00 4.46 H.D.

MARGINAL 1M P30 P31 18.18 0.28 2.94 235 0.33 2.66 0.87 0.29 1.50 1.5 0.04 0.25 15.40 0.05 0.79 0.0625 5.62 276 0.05 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.44 1.44 2648.700 2644.920 2645.902 2643.103 2.80 1.82 0.39 2.80 PL

MARGINAL 1M P31 P32 11.29 0.18 3.12 250 0.35 2.66 0.92 0.31 1.50 1.5 0.03 0.25 16.60 0.05 0.79 0.0625 5.83 286 0.03 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.50 1.50 2644.920 2642.990 2642.713 2640.839 2.21 2.15 1.87 PL

MARGINAL 1M P32 P33 20.58 0.24 3.36 269 0.37 2.66 0.99 0.34 1.50 1.5 0.04 0.25 16.10 0.05 0.79 0.0625 5.74 282 0.06 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.48 1.48 2642.990 2639.380 2640.839 2637.526 2.15 1.85 2.00 3.31 PL

MARGINAL 1M P33 P34 13.52 0.17 3.53 282 0.39 2.66 1.04 0.35 1.50 1.5 0.04 0.25 13.30 0.05 0.79 0.0625 5.22 256 0.04 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.34 1.34 2639.380 2635.730 2635.526 2633.727 3.85 2.00 0.30 1.80 PL

MARGINAL 1M P34 P35 53.50 0.18 3.71 297 0.41 2.66 1.10 0.37 1.50 1.5 0.05 0.25 3.90 0.05 0.79 0.0625 2.83 139 0.32 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 0.98 0.98 2635.730 2633.670 2633.427 2631.340 2.30 2.33 1.00 2.09 PL

MARGINAL 1M P35 P36 32.05 0.19 3.90 312 0.43 2.66 1.15 0.39 1.54 1.5 0.04 0.25 6.20 0.05 0.79 0.0625 3.56 175 0.15 0.06 0.02 0.99 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.03 1.03 2633.670 2630.650 2630.340 2628.353 3.33 2.30 1.99 PL

CALLE D P36 P37 58.33 0.11 4.01 321 0.45 2.66 1.19 0.40 1.59 1.6 0.05 0.25 2.10 0.05 0.79 0.0625 2.07 102 0.47 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.02 0.3 0.72 0.72 2630.650 2629.030 2628.353 2627.128 2.30 1.90 1.60 1.23 PL

CALLE D P37 P39 7.74 0.01 7.85 628 0.87 2.66 2.32 0.79 3.11 3.1 0.05 0.25 7.20 0.05 0.79 0.0625 3.84 189 0.03 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.02 0.3 1.34 1.34 2629.030 2628.270 2625.530 2624.973 3.50 3.30 0.56 PL

CALLE D P38 P39 72.99 0.61 0.61 49 0.07 2.66 0.18 0.06 1.50 1.5 0.05 0.25 2.10 0.05 0.79 0.0625 2.07 102 0.59 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 0.72 0.72 2629.520 2628.270 2627.520 2625.987 2.00 2.28 1.01 1.53 PL

CALLE 2 P39 P39A 36.17 0.15 8.61 689 0.96 2.66 2.54 0.86 3.41 3.4 0.06 0.25 6.70 0.05 0.79 0.0625 3.71 182 0.16 0.09 0.02 1.22 0.00 0.2 0.01 0.02 0.4 1.39 1.39 2628.270 2624.540 2624.973 2622.550 3.30 1.99 0.20 2.42 PL

CALLE 2 P39A P40 40.16 0.17 9.39 751 1.04 2.66 2.78 0.94 3.71 3.7 0.08 0.25 1.20 0.05 0.79 0.0625 1.57 77 0.43 0.14 0.04 1.53 0.00 0.2 0.02 0.05 0.5 0.78 0.78 2624.540 2624.230 2622.350 2621.868 2.19 2.36 0.20 0.48 PL

CALLE E P40 P41 54.58 0.20 9.59 767 1.07 2.66 2.83 0.96 3.79 3.8 0.05 0.25 10.60 0.05 0.79 0.0625 4.66 229 0.20 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.02 0.3 1.62 1.62 2624.230 2617.970 2621.668 2615.883 2.56 2.09 0.70 5.79 PL

CALLE E P41 P42 40.67 0.15 9.74 779 1.08 2.66 2.88 0.97 3.85 3.9 0.06 0.25 8.10 0.05 0.79 0.0625 4.07 200 0.17 0.09 0.02 1.22 0.00 0.2 0.01 0.02 0.4 1.53 1.53 2617.970 2614.130 2615.183 2611.889 2.79 2.24 0.66 3.29 PL

CALLE PILATON P10 P43A 29.99 0.05 0.05 4 0.01 2.66 0.01 0.01 1.50 1.5 0.04 0.25 8.80 0.05 0.79 0.0625 4.25 208 0.12 0.06 0.02 0.99 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.23 1.23 2700.940 2698.249 2698.940 2696.301 2.00 1.95 2.64 PL

CALLE PILATON P43A P43 43.55 0.12 0.12 10 0.01 2.66 0.04 0.01 1.50 1.5 0.04 0.25 5.50 0.05 0.79 0.0625 3.36 165 0.22 0.06 0.02 0.99 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 0.97 0.97 2698.249 2695.740 2696.301 2693.906 1.95 1.83 0.50 2.40 PL

CALLE PILATON P43 P44 59.19 0.24 0.29 23 0.03 2.66 0.09 0.03 1.50 1.5 0.06 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70 0.69 0.10 0.03 1.29 0.00 0.2 0.02 0.02 0.4 0.57 0.57 2695.740 2694.670 2693.410 2692.818 2.33 1.85 0.59 PL

CALLE PILATON P44 P45 60.66 0.36 0.65 52 0.07 2.66 0.19 0.07 1.50 1.5 0.06 0.25 1.30 0.05 0.79 0.0625 1.63 80 0.62 0.09 0.02 1.22 0.00 0.2 0.01 0.02 0.4 0.61 0.61 2694.670 2697.120 2692.818 2692.029 1.85 5.09 0.79 PL

CALLE PILATON P46 P47 64.67 0.52 0.52 42 0.06 2.66 0.15 0.05 1.50 1.5 0.05 0.25 2.40 0.05 0.79 0.0625 2.22 109 0.49 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 0.77 0.77 2700.300 2698.730 2698.300 2696.748 2.00 1.98 0.37 1.55 PL

CALLE PILATON P47 P45 39.74 0.29 0.81 65 0.09 2.66 0.24 0.08 1.50 1.5 0.04 0.25 5.00 0.05 0.79 0.0625 3.20 157 0.21 0.06 0.02 0.99 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 0.93 0.93 2698.730 2697.120 2696.378 2694.391 2.35 2.73 2.36 1.99 PL

CALLE 3 P45 P48 20.41 0.07 1.53 122 0.17 2.66 0.45 0.15 1.50 1.5 0.04 0.25 4.30 0.05 0.79 0.0625 2.97 146 0.11 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.03 1.03 2697.120 2693.210 2692.029 2691.151 5.09 2.06 0.20 0.88 PL

CALLE 3 P48 P49 72.16 0.71 2.24 179 0.25 2.66 0.66 0.22 1.50 1.5 0.03 0.25 23.80 0.05 0.79 0.0625 6.98 343 0.17 0.04 0.01 0.81 0.00 0.1 0.01 0.00 0.2 1.55 1.55 2693.210 2675.880 2690.951 2673.778 2.26 2.10 17.17 PL

CALLE 3 P49 P50 50.98 0.48 2.72 218 0.30 2.66 0.80 0.27 1.50 1.5 0.03 0.25 23.40 0.05 0.79 0.0625 6.93 340 0.12 0.04 0.01 0.81 0.00 0.1 0.01 0.00 0.2 1.54 1.54 2675.880 2664.000 2673.778 2661.849 2.10 2.15 1.00 11.93 PL

Page 268: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR · La lucha constante los ha llevado a ser un ejemplo a seguir. ... PARÁMETROS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ... (HOJA EXCEL) ...

250

CALLE 3 P50 P51 33.26 0.26 2.98 238 0.33 2.66 0.88 0.30 1.50 1.5 0.03 0.25 26.00 0.05 0.79 0.0625 7.30 358 0.08 0.04 0.01 0.81 0.00 0.1 0.01 0.00 0.2 1.62 1.62 2664.000 2654.310 2660.849 2652.202 3.15 2.11 2.89 8.65 PL

CALLE C P17 P52 42.95 0.20 0.20 16 0.02 2.66 0.06 0.02 1.50 1.5 0.04 0.25 10.20 0.05 0.79 0.0625 4.57 224 0.16 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.17 1.17 2658.400 2654.040 2656.600 2652.220 1.80 1.82 4.38 PL

CALLE C P52 P51 13.95 0.03 0.23 18 0.03 2.66 0.07 0.02 1.50 1.5 0.06 0.25 1.30 0.05 0.79 0.0625 1.63 80 0.14 0.09 0.02 1.22 0.00 0.2 0.01 0.02 0.4 0.61 0.61 2654.040 2654.310 2652.220 2652.039 1.82 2.27 2.73 0.18 PL

CALLE 3 P51 P53 42.35 0.47 3.68 294 0.41 2.66 1.09 0.37 1.50 1.5 0.03 0.25 21.90 0.05 0.79 0.0625 6.70 329 0.11 0.04 0.01 0.81 0.00 0.1 0.01 0.00 0.2 1.49 1.49 2654.310 2641.850 2649.310 2640.035 5.00 1.82 3.00 9.28 PL

CALLE 3 P53 P54 48.10 0.53 4.21 337 0.47 2.66 1.24 0.42 1.67 1.7 0.03 0.25 20.50 0.05 0.79 0.0625 6.48 318 0.12 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.67 1.67 2641.850 2628.990 2637.035 2627.175 4.82 1.82 1.18 9.86 PL

CALLE D P38 P54 23.45 0.03 0.03 2 0.00 2.66 0.01 0.00 1.50 1.5 0.05 0.25 2.90 0.05 0.79 0.0625 2.44 120 0.16 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 0.85 0.85 2629.520 2628.990 2627.370 2626.690 2.15 2.30 0.70 0.68 PL

CALLE 3 P54 P55 51.55 0.47 4.71 377 0.52 2.66 1.39 0.47 1.86 1.9 0.04 0.25 19.20 0.05 0.79 0.0625 6.27 308 0.14 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.61 1.61 2628.990 2618.000 2625.990 2616.093 3.00 1.91 0.57 9.90 PL

CALLE 3 P55 P56 30.24 0.20 4.91 393 0.55 2.66 1.45 0.49 1.94 1.9 0.04 0.25 11.40 0.05 0.79 0.0625 4.83 237 0.10 0.06 0.02 0.99 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.40 1.40 2618.000 2614.010 2615.524 2612.077 2.48 1.93 0.25 3.45 PL

CALLE 3 P56 P42 47.56 0.14 5.05 404 0.56 2.66 1.49 0.51 2.00 2.0 0.07 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70 0.55 0.11 0.03 1.35 0.00 0.2 0.02 0.03 0.4 0.61 0.61 2614.010 2614.130 2611.827 2611.351 2.18 2.78 0.12 0.48 PL

CALLE E P42 P62A 41.66 0.08 14.87 1,190 1.65 2.66 4.39 1.49 5.88 5.9 0.08 0.25 2.80 0.05 0.79 0.0625 2.40 118 0.29 0.15 0.04 1.59 0.00 0.2 0.02 0.05 0.5 1.24 1.24 2614.130 2611.912 2611.230 2610.063 2.90 1.85 0.55 1.17 PL

CALLE 2 P40 P57 49.89 0.11 0.11 9 0.01 2.66 0.03 0.01 1.50 1.5 0.04 0.25 7.10 0.05 0.79 0.0625 3.81 187 0.22 0.06 0.02 0.99 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.10 1.10 2624.230 2620.880 2622.430 2618.888 1.80 1.99 1.00 3.54 PL

CALLE 2 P57 P58 45.55 0.10 0.21 17 0.02 2.66 0.06 0.02 1.50 1.5 0.05 0.25 4.00 0.05 0.79 0.0625 2.86 141 0.27 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.00 1.00 2620.880 2618.070 2617.888 2616.066 2.99 2.00 0.50 1.82 PL

MARGINAL 2M P58 P59 33.99 0.04 0.25 20 0.03 2.66 0.07 0.03 1.50 1.5 0.04 0.25 8.00 0.05 0.79 0.0625 4.05 199 0.14 0.06 0.02 0.99 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.17 1.17 2618.070 2615.410 2615.566 2612.846 2.50 2.56 1.00 2.72 PL

MARGINAL 2M P59 P60 11.25 0.01 0.26 21 0.03 2.66 0.08 0.03 1.50 1.5 0.05 0.25 2.90 0.05 0.79 0.0625 2.44 120 0.08 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 0.85 0.85 2615.410 2613.410 2611.846 2611.520 3.56 1.89 0.30 0.33 PL

PASAJE 3A P41 P60 80.10 0.39 0.39 31 0.04 2.66 0.12 0.04 1.50 1.5 0.04 0.25 5.80 0.05 0.79 0.0625 3.45 169 0.39 0.06 0.02 0.99 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.00 1.00 2617.970 2613.410 2615.870 2611.224 2.10 2.19 4.65 PL

MARGINAL 2M P60 P61 60.02 0.06 0.71 57 0.08 2.66 0.21 0.07 1.50 1.5 0.06 0.25 1.30 0.05 0.79 0.0625 1.63 80 0.61 0.09 0.02 1.22 0.00 0.2 0.01 0.02 0.4 0.61 0.61 2613.410 2612.640 2611.224 2610.444 2.19 2.20 0.78 PL

MARGINAL 2M P61 P62A 71.29 0.20 0.91 73 0.10 2.66 0.27 0.09 1.50 1.5 0.06 0.25 1.30 0.05 0.79 0.0625 1.63 80 0.73 0.09 0.02 1.22 0.00 0.2 0.01 0.02 0.4 0.61 0.61 2612.640 2611.912 2610.444 2609.517 2.20 2.39 0.01 0.93 PL

CALLE E P62A P63 29.98 0.00 15.78 1,262 1.75 2.66 4.66 1.58 6.24 6.2 0.10 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70 0.35 0.20 0.05 1.85 0.01 0.2 0.03 0.09 0.6 0.88 0.88 2611.912 2612.070 2609.512 2609.212 2.40 2.86 0.30 PL

CALLE E P63 P64 25.83 0.12 15.90 1,272 1.77 2.66 4.70 1.59 6.29 6.3 0.10 0.25 1.30 0.05 0.79 0.0625 1.63 80 0.26 0.18 0.05 1.75 0.01 0.2 0.03 0.08 0.6 0.94 0.94 2612.070 2610.850 2609.212 2608.876 2.86 1.97 0.34 PL

CALLE E P64 P65 83.10 0.58 16.48 1,318 1.83 2.66 4.87 1.65 6.52 6.5 0.10 0.25 1.30 0.05 0.79 0.0625 1.63 80 0.85 0.19 0.05 1.80 0.01 0.2 0.03 0.08 0.6 0.97 0.97 2610.850 2610.970 2608.876 2607.796 1.97 3.17 1.08 PL

CALLE C P51 P66 67.41 0.17 0.17 14 0.02 2.66 0.05 0.02 1.50 1.5 0.05 0.25 3.60 0.05 0.79 0.0625 2.72 133 0.41 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 0.95 0.95 2654.310 2651.870 2652.010 2649.583 2.30 2.29 2.43 PL

CALLE C P66 P67 61.41 0.15 0.32 26 0.04 2.66 0.09 0.03 1.50 1.5 0.05 0.25 2.80 0.05 0.79 0.0625 2.40 118 0.43 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 0.83 0.83 2651.870 2650.110 2649.583 2647.864 2.29 2.25 1.72 PL

CALLE C P67 P68 43.34 0.42 0.74 59 0.08 2.66 0.22 0.07 1.50 1.5 0.06 0.25 1.40 0.05 0.79 0.0625 1.69 83 0.43 0.09 0.02 1.22 0.00 0.2 0.01 0.02 0.4 0.64 0.64 2650.110 2649.510 2647.864 2647.257 2.25 2.25 0.61 PL

CALLE C P68 P69 57.23 0.95 1.69 135 0.19 2.66 0.50 0.17 1.50 1.5 0.05 0.25 2.90 0.05 0.79 0.0625 2.44 120 0.39 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 0.85 0.85 2649.510 2647.600 2647.257 2645.597 2.25 2.00 1.66 PL

CALLE C P69 P70 52.59 0.92 2.61 209 0.29 2.66 0.77 0.26 1.50 1.5 0.04 0.25 5.90 0.05 0.79 0.0625 3.48 171 0.25 0.06 0.02 0.99 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.01 1.01 2647.600 2644.910 2645.597 2642.494 2.00 2.42 1.18 3.10 PL

CALLE 4 P70 P73 9.15 0.01 2.62 210 0.29 2.66 0.77 0.26 1.50 1.5 0.04 0.25 11.40 0.05 0.79 0.0625 4.83 237 0.03 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.24 1.24 2644.910 2642.090 2641.310 2640.267 3.60 1.82 1.04 PL

CALLE 4 P73 P74 17.31 0.23 2.85 228 0.32 2.66 0.84 0.29 1.50 1.5 0.04 0.25 6.30 0.05 0.79 0.0625 3.59 176 0.08 0.06 0.02 0.99 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.04 1.04 2642.090 2641.010 2640.267 2639.176 1.82 1.83 3.00 1.09 PL

CALLE 4 P74 P75 19.53 0.28 3.13 250 0.35 2.66 0.93 0.31 1.50 1.5 0.03 0.25 23.90 0.05 0.79 0.0625 7.00 344 0.05 0.04 0.01 0.81 0.00 0.1 0.01 0.00 0.2 1.55 1.55 2641.010 2633.350 2636.176 2631.509 4.83 1.84 1.00 4.67 PL

CALLE 4 P75 P76 44.93 0.58 3.71 297 0.41 2.66 1.10 0.37 1.50 1.5 0.03 0.25 17.20 0.05 0.79 0.0625 5.94 291 0.13 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.53 1.53 2633.350 2625.600 2630.509 2622.782 2.84 2.82 0.70 7.73 PL

CALLE 4 P76 P77 44.17 0.49 4.20 336 0.47 2.66 1.24 0.42 1.66 1.7 0.04 0.25 18.40 0.05 0.79 0.0625 6.14 301 0.12 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.58 1.58 2625.600 2616.150 2622.082 2613.954 3.52 2.20 0.30 8.13 PL

CALLE 4 P77 P78 40.43 0.19 4.39 351 0.49 2.66 1.30 0.44 1.74 1.7 0.04 0.25 6.50 0.05 0.79 0.0625 3.65 179 0.18 0.06 0.02 0.99 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.06 1.06 2616.150 2613.340 2613.654 2611.026 2.50 2.31 0.19 2.63 PL

CALLE F P80 P81 45.72 0.12 0.12 10 0.01 2.66 0.04 0.01 1.50 1.5 0.05 0.25 1.50 0.05 0.79 0.0625 1.75 86 0.43 0.09 0.02 1.22 0.00 0.2 0.01 0.02 0.4 0.66 0.66 2614.970 2614.340 2613.020 2612.334 1.95 2.01 0.69 PL

CALLE F P81 P78 48.81 0.13 0.25 20 0.03 2.66 0.07 0.03 1.50 1.5 0.05 0.25 2.00 0.05 0.79 0.0625 2.02 99 0.40 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.02 0.3 0.70 0.70 2614.340 2613.340 2612.334 2611.358 2.01 1.98 0.52 0.98 PL

CALLE 4 P78 P65 58.82 0.13 4.77 382 0.53 2.66 1.41 0.48 1.89 1.9 0.05 0.25 4.00 0.05 0.79 0.0625 2.86 141 0.34 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.00 1.00 2613.340 2610.970 2610.840 2608.487 2.50 2.48 0.69 2.35 PL

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CALLE E P65 P128 8.28 0.05 21.30 1,704 2.37 2.66 6.30 2.13 8.43 8.4 0.11 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70 0.10 0.23 0.06 2.00 0.01 0.3 0.03 0.12 0.7 0.96 0.96 2610.970 2610.840 2607.796 2607.713 3.17 3.13 0.59 0.08 PL

CALLE 5 P96 P83 50.49 0.37 0.37 30 0.04 2.66 0.11 0.04 1.50 1.5 0.03 0.25 18.80 0.05 0.79 0.0625 6.21 305 0.14 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.00 0.3 1.59 1.59 2688.713 2678.790 2686.213 2676.721 2.50 2.07 9.49 PL

CALLE 5 P83 P84 40.42 0.33 0.70 56 0.08 2.66 0.21 0.07 1.50 1.5 0.03 0.25 21.60 0.05 0.79 0.0625 6.65 327 0.10 0.04 0.01 0.81 0.00 0.1 0.01 0.00 0.2 1.48 1.48 2678.790 2670.060 2676.721 2667.990 2.07 2.07 8.73 PL

CALLE 5 P84 P85 26.53 0.25 0.95 76 0.11 2.66 0.28 0.10 1.50 1.5 0.03 0.25 24.70 0.05 0.79 0.0625 7.12 349 0.06 0.04 0.01 0.81 0.00 0.1 0.01 0.00 0.2 1.58 1.58 2670.060 2663.510 2667.990 2661.438 2.07 2.07 6.55 PL

CALLE 5 P85 P86 36.82 0.33 1.28 102 0.14 2.66 0.38 0.13 1.50 1.5 0.03 0.25 26.80 0.05 0.79 0.0625 7.41 364 0.08 0.04 0.01 0.81 0.00 0.1 0.01 0.00 0.2 1.65 1.65 2663.510 2653.550 2661.438 2651.571 2.07 1.98 0.55 9.87 PL

CALLE 5 P86 P87 37.10 0.08 1.36 109 0.15 2.66 0.40 0.14 1.50 1.5 0.03 0.25 22.80 0.05 0.79 0.0625 6.84 336 0.09 0.04 0.01 0.81 0.00 0.1 0.01 0.00 0.2 1.52 1.52 2653.550 2645.080 2651.021 2642.563 2.53 2.52 0.20 8.46 PL

CALLE 5 P87 P71 8.33 0.04 1.40 112 0.16 2.66 0.41 0.14 1.50 1.5 0.04 0.25 6.00 0.05 0.79 0.0625 3.51 172 0.04 0.06 0.02 0.99 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.01 1.01 2645.080 2644.310 2642.363 2641.863 2.72 2.45 0.30 0.50 PL

CALLE C P70 P72 44.70 0.75 0.75 60 0.08 2.66 0.22 0.08 1.50 1.5 0.05 0.25 1.80 0.05 0.79 0.0625 1.92 94 0.39 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.02 0.3 0.67 0.67 2644.910 2643.910 2642.820 2642.015 2.09 1.89 0.81 PL

CALLE C P72 P71 32.92 0.13 0.88 70 0.10 2.66 0.26 0.09 1.50 1.5 0.06 0.25 1.30 0.05 0.79 0.0625 1.63 80 0.34 0.09 0.02 1.22 0.00 0.2 0.01 0.02 0.4 0.61 0.61 2643.910 2644.310 2642.015 2641.587 1.89 2.72 0.43 PL

CALLE 5 P71 P88 55.68 0.50 2.78 222 0.31 2.66 0.82 0.28 1.50 1.5 0.03 0.25 26.33 0.05 0.79 0.0625 7.35 361 0.13 0.04 0.01 0.81 0.00 0.1 0.01 0.00 0.2 1.63 1.63 2644.310 2628.740 2641.563 2626.902 2.75 1.84 0.37 14.66 PL

CALLE 5 P88 P89 37.29 0.40 3.18 254 0.35 2.66 0.94 0.32 1.50 1.5 0.03 0.25 23.60 0.05 0.79 0.0625 6.96 341 0.09 0.04 0.01 0.81 0.00 0.1 0.01 0.00 0.2 1.54 1.54 2628.740 2619.970 2626.532 2617.733 2.21 2.24 2.00 8.80 PL

CALLE 5 P89 P90 54.95 0.56 3.74 299 0.42 2.66 1.11 0.37 1.50 1.5 0.04 0.25 10.00 0.05 0.79 0.0625 4.53 222 0.20 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.16 1.16 2619.970 2612.510 2615.733 2610.238 4.24 2.27 0.32 5.50 PL

PASAJE 1A P79 P80 27.75 0.07 0.07 6 0.01 2.66 0.02 0.01 1.50 1.5 0.04 0.25 7.00 0.05 0.79 0.0625 3.79 186 0.12 0.06 0.02 0.99 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.10 1.10 2616.860 2614.970 2615.060 2613.117 1.80 1.85 0.50 1.94 PL

CALLE F P80 P90 26.70 0.03 0.10 8 0.01 2.66 0.03 0.01 1.50 1.5 0.04 0.25 9.00 0.05 0.79 0.0625 4.30 211 0.10 0.06 0.02 0.99 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.24 1.24 2614.970 2612.510 2612.617 2610.214 2.35 2.30 0.30 2.40 PL

CALLE 5 P90 P91 31.07 0.06 3.90 312 0.43 2.66 1.15 0.39 1.54 1.5 0.06 0.25 1.30 0.05 0.79 0.0625 1.63 80 0.32 0.09 0.02 1.22 0.00 0.2 0.01 0.02 0.4 0.61 0.61 2612.510 2611.810 2609.914 2609.510 2.60 2.30 0.30 0.40 PL

CALLE PILATON P46 P92 65.15 0.67 0.67 54 0.07 2.66 0.20 0.07 1.50 1.5 0.06 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70 0.76 0.10 0.03 1.29 0.00 0.2 0.02 0.02 0.9 1.30 0.57 2700.300 2700.100 2698.300 2697.649 2.00 2.45 0.65 PL

CALLE PILATON P92 P93 55.43 0.53 1.20 96 0.13 2.66 0.35 0.12 1.50 1.5 0.06 0.25 1.10 0.05 0.79 0.0625 1.50 74 0.62 0.09 0.02 1.22 0.00 0.2 0.01 0.02 0.9 1.30 0.56 2700.100 2698.960 2697.649 2697.039 2.45 1.92 0.61 PL

CALLE PILATON P93 P94 78.92 0.53 1.73 138 0.19 2.66 0.51 0.17 1.50 1.5 0.06 0.25 1.30 0.05 0.79 0.0625 1.63 80 0.81 0.09 0.02 1.22 0.00 0.2 0.01 0.02 0.4 0.61 0.61 2698.960 2698.010 2697.039 2696.013 1.92 2.00 1.03 PL

CALLE PILATON P94 P95 40.97 0.21 1.94 155 0.22 2.66 0.57 0.19 1.50 1.5 0.04 0.25 10.00 0.05 0.79 0.0625 4.53 222 0.15 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.16 1.16 2698.010 2693.840 2696.013 2691.916 2.00 1.92 4.10 PL

CALLE PILATON P95 P97 29.66 0.16 2.10 168 0.23 2.66 0.62 0.21 1.50 1.5 0.04 0.25 5.70 0.05 0.79 0.0625 3.42 168 0.14 0.06 0.02 0.99 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 0.99 0.99 2693.840 2692.150 2691.916 2690.226 1.92 1.92 0.32 1.69 PL

CALLE PILATON P97 P98 53.75 0.24 2.34 187 0.26 2.66 0.69 0.23 1.50 1.5 0.04 0.25 4.50 0.05 0.79 0.0625 3.04 149 0.29 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.06 1.06 2692.150 2689.820 2689.911 2687.492 2.24 2.33 2.42 PL

CALLE PILATON P98 P99 58.23 0.29 2.63 210 0.29 2.66 0.78 0.26 1.50 1.5 0.05 0.25 3.70 0.05 0.79 0.0625 2.75 135 0.35 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 0.96 0.96 2689.820 2687.330 2687.492 2685.337 2.33 1.99 2.16 PL

CALLE PILATON P99 P100 36.39 0.18 2.81 225 0.31 2.66 0.83 0.28 1.50 1.5 0.05 0.25 2.00 0.05 0.79 0.0625 2.02 99 0.30 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.02 0.3 0.70 0.70 2687.330 2686.480 2685.337 2684.609 1.99 1.87 0.73 PL

CALLE PILATON P100 P101 33.13 0.14 2.95 236 0.33 2.66 0.87 0.30 1.50 1.5 0.05 0.25 4.00 0.05 0.79 0.0625 2.86 141 0.19 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.00 1.00 2686.480 2685.140 2684.609 2683.284 1.87 1.86 1.04 1.33 PL

MARGINAL 3M P101 P102 36.47 0.11 4.01 321 0.45 2.66 1.19 0.40 1.59 1.6 0.04 0.25 17.30 0.05 0.79 0.0625 5.96 292 0.10 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.53 1.53 2685.140 2677.880 2682.240 2675.931 2.90 1.95 3.00 6.31 PL

MARGINAL 3M P102 P103 32.98 0.10 4.11 329 0.46 2.66 1.21 0.41 1.63 1.6 0.03 0.25 20.60 0.05 0.79 0.0625 6.50 319 0.08 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.67 1.67 2677.880 2668.070 2672.931 2666.137 4.95 1.93 3.00 6.79 PL

MARGINAL 3M P103 P104 56.08 0.13 4.24 339 0.47 2.66 1.25 0.42 1.68 1.7 0.03 0.25 23.30 0.05 0.79 0.0625 6.91 339 0.14 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.00 0.3 1.78 1.78 2668.070 2652.790 2663.137 2650.070 4.93 2.72 1.00 13.07 PL

MARGINAL 3M P104 P105 41.23 0.06 4.30 344 0.48 2.66 1.27 0.43 1.70 1.7 0.04 0.25 12.00 0.05 0.79 0.0625 4.96 243 0.14 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.27 1.27 2652.790 2646.120 2649.070 2644.123 3.72 2.00 4.95 PL

CALLE C P105 P106 46.75 0.15 4.45 356 0.49 2.66 1.32 0.45 1.76 1.8 0.04 0.25 7.80 0.05 0.79 0.0625 4.00 196 0.19 0.06 0.02 0.99 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.16 1.16 2646.120 2642.470 2644.123 2640.477 2.00 1.99 1.81 3.65 PL

CALLE C P87 P107 70.32 0.25 0.25 20 0.03 2.66 0.07 0.03 1.50 1.5 0.05 0.25 2.50 0.05 0.79 0.0625 2.26 111 0.52 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 0.79 0.79 2645.080 2643.420 2643.280 2641.522 1.80 1.90 1.76 PL

CALLE C P107 P106 22.19 0.03 0.28 22 0.03 2.66 0.08 0.03 1.50 1.5 0.05 0.25 3.90 0.05 0.79 0.0625 2.83 139 0.13 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 0.98 0.98 2643.420 2642.470 2641.522 2640.657 1.90 1.81 1.99 0.87 PL

MARGINAL 4M P106 P108 7.56 0.01 4.74 379 0.53 2.66 1.40 0.47 1.87 1.9 0.04 0.25 20.10 0.05 0.79 0.0625 6.42 315 0.02 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.65 1.65 2642.470 2638.950 2638.670 2637.150 3.80 1.80 1.52 PL

MARGINAL 4M P108 P109 26.25 0.04 4.78 382 0.53 2.66 1.41 0.48 1.89 1.9 0.04 0.25 15.10 0.05 0.79 0.0625 5.56 273 0.08 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.43 1.43 2638.950 2635.000 2637.150 2633.186 1.80 1.81 2.00 3.96 PL

MARGINAL 4M P109 P110 35.20 0.05 4.83 386 0.54 2.66 1.43 0.48 1.91 1.9 0.04 0.25 16.80 0.05 0.79 0.0625 5.87 288 0.10 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.51 1.51 2635.000 2627.770 2631.186 2625.273 3.81 2.50 0.20 5.91 PL

MARGINAL 4M P110 P111 32.20 0.05 4.88 390 0.54 2.66 1.44 0.49 1.93 1.9 0.04 0.25 19.00 0.05 0.79 0.0625 6.24 306 0.09 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.60 1.60 2627.770 2620.960 2625.073 2618.956 2.70 2.00 1.80 6.12 PL

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MARGINAL 4M P111 P112 14.64 0.02 4.90 392 0.54 2.66 1.45 0.49 1.94 1.9 0.04 0.25 20.20 0.05 0.79 0.0625 6.43 316 0.04 0.05 0.01 0.90 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.65 1.65 2620.960 2616.000 2617.156 2614.198 3.80 1.80 0.30 2.96 PL

MARGINAL 4M P112 P114 53.95 0.06 4.96 397 0.55 2.66 1.47 0.50 1.96 2.0 0.05 0.25 4.50 0.05 0.79 0.0625 3.04 149 0.30 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.06 1.06 2616.000 2613.600 2613.898 2611.470 2.10 2.13 0.27 2.43 PL

INTERCEPTOR 1 P115 P116 33.93 0.04 0.04 3 0.00 2.66 0.01 0.00 1.50 1.5 0.06 0.25 1.30 0.05 0.79 0.0625 1.63 80 0.35 0.09 0.02 1.22 0.00 0.2 0.01 0.02 0.4 0.61 0.61 2614.460 2614.050 2612.160 2611.719 2.30 2.33 0.44 PL

INTERCEPTOR 1 P116 P114 12.62 0.01 0.05 4 0.01 2.66 0.01 0.01 1.50 1.5 0.06 0.25 1.30 0.05 0.79 0.0625 1.63 80 0.13 0.09 0.02 1.22 0.00 0.2 0.01 0.02 0.4 0.61 0.61 2614.050 2613.600 2611.719 2611.555 2.33 2.05 0.35 0.16 PL

INTERCEPTOR 1 P114 P117 47.40 0.11 5.12 410 0.57 2.66 1.51 0.51 2.03 2.0 0.06 0.25 1.20 0.05 0.79 0.0625 1.57 77 0.50 0.11 0.03 1.35 0.00 0.2 0.02 0.03 0.4 0.67 0.67 2613.600 2613.240 2611.200 2610.631 2.40 2.61 0.57 PL

INTERCEPTOR 1 P117 P118 31.62 0.08 5.20 416 0.58 2.66 1.54 0.52 2.06 2.1 0.06 0.25 1.20 0.05 0.79 0.0625 1.57 77 0.34 0.11 0.03 1.35 0.00 0.2 0.02 0.03 0.4 0.67 0.67 2613.240 2612.590 2610.631 2610.252 2.61 2.34 0.38 PL

INTERCEPTOR 1 P118 P91 33.03 0.06 5.26 421 0.58 2.66 1.55 0.53 2.08 2.1 0.06 0.25 1.20 0.05 0.79 0.0625 1.57 77 0.35 0.11 0.03 1.35 0.00 0.2 0.02 0.03 0.4 0.67 0.67 2612.590 2611.810 2610.252 2609.856 2.34 1.95 0.65 0.40 PL

INTERCEPTOR 1 P91 P119 10.88 0.04 9.20 736 1.02 2.66 2.72 0.92 3.64 3.6 0.08 0.25 1.30 0.05 0.79 0.0625 1.63 80 0.11 0.14 0.04 1.53 0.00 0.2 0.02 0.05 0.5 0.81 0.81 2611.810 2611.670 2609.210 2609.069 2.60 2.60 0.14 PL

INTERCEPTOR 1 P119 P120 35.77 0.13 9.33 746 1.04 2.66 2.76 0.93 3.69 3.7 0.08 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70 0.42 0.15 0.04 1.59 0.00 0.2 0.02 0.05 0.5 0.74 0.74 2611.670 2611.400 2609.069 2608.711 2.60 2.69 0.36 PL

CALLE RIO BLANCO P121A P121 56.94 0.38 0.38 30 0.04 2.66 0.11 0.04 1.50 1.5 0.04 0.25 7.40 0.05 0.79 0.0625 3.89 191 0.24 0.06 0.02 0.99 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.13 1.13 2622.789 2618.470 2620.489 2616.276 2.30 2.19 4.21 PL

CALLE RIO BLANCO P121 P122 79.97 0.57 0.95 76 0.11 2.66 0.28 0.10 1.50 1.5 0.05 0.25 3.00 0.05 0.79 0.0625 2.48 122 0.54 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 0.86 0.86 2618.470 2615.840 2616.276 2613.877 2.19 1.96 2.40 PL

CALLE RIO BLANCO P122 P123 67.89 0.43 1.38 110 0.15 2.66 0.41 0.14 1.50 1.5 0.04 0.25 4.90 0.05 0.79 0.0625 3.17 156 0.36 0.06 0.02 0.99 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 0.92 0.92 2615.840 2612.500 2613.877 2610.550 1.96 1.95 3.33 PL

CALLE RIO BLANCO P123 P120 18.23 0.07 1.45 116 0.16 2.66 0.43 0.15 1.50 1.5 0.04 0.25 6.30 0.05 0.79 0.0625 3.59 176 0.08 0.06 0.02 0.99 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.04 1.04 2612.500 2611.400 2610.550 2609.402 1.95 2.00 0.69 1.15 PL

INTERCEPTOR 1 P120 P124 54.34 0.25 11.03 882 1.23 2.66 3.26 1.10 4.36 4.4 0.09 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70 0.63 0.16 0.04 1.65 0.01 0.2 0.02 0.06 0.5 0.77 0.77 2611.400 2610.810 2608.711 2608.168 2.69 2.64 0.56 0.54 PL

CALLE RIO CHANCHAN P134 P126 57.01 0.24 0.24 19 0.03 2.66 0.07 0.02 1.50 1.5 0.05 0.25 1.50 0.05 0.79 0.0625 1.75 86 0.54 0.09 0.02 1.22 0.00 0.2 0.01 0.02 0.4 0.66 0.66 2612.750 2612.010 2610.950 2610.095 1.80 1.92 0.86 PL

CALLE RIO CHANCHAN P126 P124 21.75 0.15 0.39 31 0.04 2.66 0.12 0.04 1.50 1.5 0.04 0.25 8.50 0.05 0.79 0.0625 4.17 205 0.09 0.06 0.02 0.99 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.21 1.21 2612.010 2610.810 2610.095 2608.246 1.92 2.56 0.64 1.85 PL

INTERCEPTOR 1 P124 P127 8.98 0.05 11.47 918 1.27 2.66 3.39 1.15 4.54 4.5 0.09 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70 0.10 0.17 0.04 1.70 0.01 0.2 0.03 0.06 0.6 0.80 0.80 2610.810 2611.240 2607.610 2607.520 3.20 3.72 0.09 PL

INTERCEPTOR 1 P127 P128 39.66 0.14 11.61 929 1.29 2.66 3.43 1.16 4.59 4.6 0.09 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70 0.46 0.17 0.04 1.70 0.01 0.2 0.03 0.07 0.6 0.80 0.80 2611.240 2610.840 2607.520 2607.123 3.72 3.72 0.40 PL

INTERCEPTOR 1 P128 P129 41.04 0.24 33.15 2,652 3.68 2.66 9.80 3.32 13.11 13.1 0.13 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70 0.48 0.29 0.07 2.27 0.01 0.3 0.04 0.19 0.8 1.09 1.09 2610.840 2609.680 2607.123 2606.713 3.72 2.97 0.41 PL

INTERCEPTOR 1 P129 P130 43.84 0.14 33.29 2,663 3.70 2.66 9.84 3.33 13.17 13.2 0.13 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70 0.51 0.29 0.07 2.27 0.01 0.3 0.04 0.19 0.8 1.09 1.09 2609.680 2609.080 2606.713 2606.275 2.97 2.80 0.44 PL

INTERCEPTOR 1 P130 P135 26.84 0.07 33.36 2,669 3.71 2.66 9.86 3.34 13.20 13.2 0.13 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70 0.31 0.29 0.07 2.27 0.01 0.3 0.04 0.19 0.8 1.09 1.09 2609.080 2608.660 2606.275 2606.007 2.80 2.65 0.27 PL

PASAJE 2A P158 P159 52.88 0.32 0.32 26 0.04 2.66 0.09 0.03 1.50 1.5 0.06 0.25 1.30 0.05 0.79 0.0625 1.63 80 0.54 0.09 0.02 1.22 0.00 0.2 0.01 0.02 0.4 0.61 0.61 2608.747 2608.862 2606.947 2606.260 1.80 2.60 0.69 PL

PASAJE 2A P159 P135 33.41 0.28 0.60 48 0.07 2.66 0.18 0.06 1.50 1.5 0.06 0.25 1.30 0.05 0.79 0.0625 1.63 80 0.34 0.09 0.02 1.22 0.00 0.2 0.01 0.02 0.4 0.61 0.61 2608.862 2608.660 2606.260 2605.826 2.60 2.83 0.00 0.43 PL

INTERCEPTOR 1 P135 P136 8.63 0.00 33.96 2,717 3.77 2.66 10.04 3.40 13.43 13.4 0.13 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70 0.10 0.29 0.07 2.27 0.01 0.3 0.04 0.19 0.8 1.09 1.09 2608.660 2608.660 2605.830 2605.744 2.83 2.92 0.09 PL

CALLE RIO CHAMBO PEX1 P131 67.56 0.49 0.49 39 0.05 2.66 0.14 0.05 1.50 1.5 0.04 0.25 6.20 0.05 0.79 0.0625 3.56 175 0.32 0.06 0.02 0.99 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.03 1.03 2622.080 2617.840 2619.980 2615.791 2.10 2.05 4.19 PL

CALLE RIO CHAMBO P131 P132 66.33 0.56 1.05 84 0.12 2.66 0.31 0.11 1.50 1.5 0.05 0.25 2.60 0.05 0.79 0.0625 2.31 113 0.48 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 0.80 0.80 2617.840 2615.970 2615.791 2614.066 2.05 1.90 0.20 1.73 PL

CALLE RIO CHAMBO P132 P133 63.35 0.47 1.52 122 0.17 2.66 0.45 0.15 1.50 1.5 0.05 0.25 3.30 0.05 0.79 0.0625 2.60 128 0.41 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 0.91 0.91 2615.970 2613.730 2613.866 2611.776 2.10 1.95 0.04 2.09 PL

CALLE RIO CACHAVI PEX2 P133 91.85 0.46 0.46 37 0.05 2.66 0.14 0.05 1.50 1.5 0.05 0.25 1.50 0.05 0.79 0.0625 1.75 86 0.87 0.09 0.02 1.22 0.00 0.2 0.01 0.02 0.4 0.66 0.66 2615.170 2613.730 2613.110 2611.732 2.06 2.00 1.38 PL

CALLE RIO CHAMBO P133 P134 47.62 0.21 2.19 175 0.24 2.66 0.65 0.22 1.50 1.5 0.05 0.25 3.00 0.05 0.79 0.0625 2.48 122 0.32 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 0.86 0.86 2613.730 2612.750 2611.732 2610.304 2.00 2.45 1.43 PL

CALLE RIO CHAMBO P134 P136A 68.73 0.20 2.39 191 0.27 2.66 0.71 0.24 1.50 1.5 0.04 0.25 4.30 0.05 0.79 0.0625 2.97 146 0.39 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.03 1.03 2612.750 2609.300 2610.304 2607.348 2.45 1.95 2.96 PL

INTERCEPTOR 2 P136A P136 28.55 0.14 2.53 202 0.28 2.66 0.75 0.25 1.50 1.5 0.05 0.25 3.20 0.05 0.79 0.0625 2.56 126 0.19 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 0.89 0.89 2609.300 2608.660 2607.348 2606.434 1.95 2.23 0.69 0.91 PL

INTERCEPTOR 2 P136 P138 56.46 0.24 36.73 2,938 4.08 2.66 10.86 3.67 14.53 14.5 0.14 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70 0.66 0.30 0.08 2.32 0.01 0.3 0.04 0.21 0.8 1.11 1.11 2608.660 2608.270 2605.744 2605.179 2.92 3.09 0.57 PL

INTERCEPTOR 2 P138 P139 10.95 0.01 36.74 2,939 4.08 2.66 10.86 3.67 14.53 14.5 0.13 0.25 1.30 0.05 0.79 0.0625 1.63 80 0.11 0.28 0.07 2.23 0.01 0.3 0.04 0.18 0.7 1.22 1.22 2608.270 2611.080 2605.179 2605.037 3.09 6.04 0.14 PL

CALLE RIO PAUTE PEX2 P140 54.98 0.16 0.16 13 0.02 2.66 0.05 0.02 1.50 1.5 0.05 0.25 3.70 0.05 0.79 0.0625 2.75 135 0.33 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 0.96 0.96 2615.170 2613.150 2613.270 2611.236 1.90 1.91 0.59 2.03 PL

CALLE RIO PAUTE P140 P139 79.30 0.35 0.51 41 0.06 2.66 0.15 0.05 1.50 1.5 0.05 0.25 1.70 0.05 0.79 0.0625 1.87 92 0.71 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.02 0.3 0.65 0.65 2613.150 2611.080 2610.646 2609.298 2.50 1.78 4.26 1.35 PL

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253

INTERCEPTOR 2 P139 P141 46.06 0.20 37.45 2,996 4.16 2.66 11.07 3.75 14.81 14.8 0.14 0.25 1.10 0.05 0.79 0.0625 1.50 74 0.51 0.30 0.08 2.32 0.01 0.3 0.04 0.20 0.8 1.17 1.17 2611.080 2610.750 2605.037 2604.530 6.04 6.22 0.51 PL

INTERCEPTOR 2 P141 P142 48.90 0.15 37.60 3,008 4.18 2.66 11.11 3.76 14.87 14.9 0.16 0.25 0.50 0.05 0.79 0.0625 1.01 50 0.81 0.37 0.09 2.62 0.02 0.3 0.05 0.30 0.9 0.88 0.88 2610.750 2610.510 2604.530 2604.285 6.22 6.22 0.25 PL

CALLE RIO PUTUMAYO PEX5 P142 59.55 0.11 0.11 9 0.01 2.66 0.03 0.01 1.50 1.5 0.05 0.25 4.00 0.05 0.79 0.0625 2.86 141 0.35 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.00 1.00 2612.750 2610.510 2610.450 2608.068 2.30 2.44 3.78 2.38 PL

INTERCEPTOR 2 P142 P142A 41.21 0.20 37.91 3,033 4.21 2.66 11.20 3.79 15.00 15.0 0.15 0.25 0.60 0.05 0.79 0.0625 1.11 54 0.62 0.34 0.09 2.49 0.01 0.3 0.05 0.28 0.8 0.92 0.92 2610.510 2611.140 2604.285 2604.038 6.22 7.10 0.25 PL

INTERCEPTOR 2 P142A P142B 48.50 0.27 38.18 3,054 4.24 2.66 11.28 3.82 15.10 15.1 0.16 0.25 0.49 0.05 0.79 0.0625 1.00 49 0.81 0.38 0.10 2.66 0.02 0.3 0.05 0.31 0.9 0.88 0.88 2611.140 2609.250 2604.038 2603.800 7.10 5.45 0.00 0.24 PL

CALLE RIO MALACATOS PEX7 P142B 79.99 0.11 0.11 9 0.01 2.66 0.03 0.01 1.50 1.5 0.05 0.25 4.00 0.05 0.79 0.0625 2.86 141 0.47 0.08 0.02 1.15 0.00 0.1 0.01 0.01 0.3 1.00 1.00 2612.450 2609.250 2610.450 2607.251 2.00 2.00 3.45 3.20 PL

INTERCEPTOR 2 P142B P143 31.43 0.04 38.33 3,066 4.26 2.66 11.33 3.83 15.16 15.2 0.08 0.25 17.20 0.05 0.79 0.0625 5.94 291 0.09 0.15 0.04 1.59 0.00 0.2 0.02 0.05 0.5 3.07 3.07 2609.250 2600.280 2603.800 2598.394 5.45 1.89 2.00 5.41 PL

INTERCEPTOR 2 P143 P144 22.02 0.02 38.35 3,068 4.26 2.66 11.33 3.84 15.17 15.2 0.09 0.25 10.10 0.05 0.79 0.0625 4.55 223 0.08 0.17 0.04 1.70 0.01 0.2 0.03 0.07 0.6 2.54 2.54 2600.280 2596.050 2596.394 2594.170 3.89 1.88 0.20 2.22 PL

INTERCEPTOR 2 P144 P145 32.61 0.03 38.38 3,070 4.26 2.66 11.34 3.84 15.18 15.2 0.09 0.25 9.50 0.05 0.79 0.0625 4.41 217 0.12 0.17 0.04 1.70 0.01 0.2 0.03 0.07 0.6 2.46 2.46 2596.050 2592.930 2593.970 2590.872 2.08 2.06 0.60 3.10 PL

INTERCEPTOR 2 P145 P146 33.00 0.04 38.42 3,074 4.27 2.66 11.36 3.84 15.20 15.2 0.10 0.25 7.50 0.05 0.79 0.0625 3.92 192 0.14 0.18 0.05 1.75 0.01 0.2 0.03 0.08 0.6 2.26 2.26 2592.930 2590.520 2590.272 2587.797 2.66 2.72 2.48 PL

INTERCEPTOR 2 P146 P147 15.79 0.02 38.44 3,075 4.27 2.66 11.36 3.84 15.21 15.2 0.11 0.25 3.50 0.05 0.79 0.0625 2.68 131 0.10 0.23 0.06 2.00 0.01 0.3 0.03 0.12 0.7 1.79 1.79 2590.520 2589.120 2587.797 2587.244 2.72 1.88 0.55 PL

INTERCEPTOR 2 P147 P148 82.08 0.08 38.52 3,082 4.28 2.66 11.38 3.85 15.24 15.2 0.10 0.25 7.20 0.05 0.79 0.0625 3.84 189 0.36 0.19 0.05 1.80 0.01 0.2 0.03 0.08 0.6 2.29 2.29 2589.120 2583.230 2587.244 2581.334 1.88 1.90 5.91 PL

INTERCEPTOR 2 P148 P149 18.20 0.03 38.55 3,084 4.28 2.66 11.39 3.86 15.25 15.2 0.09 0.25 9.70 0.05 0.79 0.0625 4.46 219 0.07 0.17 0.04 1.70 0.01 0.2 0.03 0.07 0.6 2.49 2.49 2583.230 2581.440 2581.334 2579.569 1.90 1.87 0.20 1.77 PL

INTERCEPTOR 2 P149 P150 33.70 0.05 38.60 3,088 4.29 2.66 11.41 3.86 15.27 15.3 0.09 0.25 13.00 0.05 0.79 0.0625 5.16 253 0.11 0.16 0.04 1.65 0.01 0.2 0.02 0.06 0.5 2.78 2.78 2581.440 2576.920 2579.369 2574.988 2.07 1.93 0.10 4.38 PL

INTERCEPTOR 2 P150 P150A 18.85 0.03 38.63 3,090 4.29 2.66 11.42 3.86 15.28 15.3 0.08 0.25 17.50 0.05 0.79 0.0625 5.99 294 0.05 0.15 0.04 1.59 0.00 0.2 0.02 0.05 0.5 3.10 3.10 2576.920 2573.661 2574.888 2571.589 2.03 2.07 3.30 PL

INTERCEPTOR 2 P150A P151 23.36 0.04 38.67 3,094 4.30 2.66 11.43 3.87 15.30 15.3 0.10 0.25 5.50 0.05 0.79 0.0625 3.36 165 0.12 0.20 0.05 1.85 0.01 0.2 0.03 0.09 0.6 2.07 2.07 2573.661 2572.270 2571.589 2570.304 2.07 1.97 1.29 PL

INTERCEPTOR 2 P151 P152 15.22 0.03 38.70 3,096 4.30 2.66 11.44 3.87 15.31 15.3 0.10 0.25 6.10 0.05 0.79 0.0625 3.54 174 0.07 0.20 0.05 1.85 0.01 0.2 0.03 0.09 0.6 2.17 2.17 2572.270 2571.290 2570.304 2569.375 1.97 1.91 0.93 PL

INTERCEPTOR 2 P152 P153 20.47 0.03 38.73 3,098 4.30 2.66 11.45 3.87 15.32 15.3 0.10 0.25 5.90 0.05 0.79 0.0625 3.48 171 0.10 0.20 0.05 1.85 0.01 0.2 0.03 0.09 0.6 2.14 2.14 2571.290 2569.930 2569.375 2568.167 1.91 1.76 1.21 PL

INTERCEPTOR 2 P153 P154 41.92 0.07 38.80 3,104 4.31 2.66 11.47 3.88 15.35 15.3 0.10 0.25 5.60 0.05 0.79 0.0625 3.39 166 0.21 0.20 0.05 1.85 0.01 0.2 0.03 0.09 0.6 2.08 2.08 2569.930 2567.620 2568.167 2565.820 1.76 1.80 2.35 PL

CALLE RIO VERDE P154 P155 23.27 0.03 38.83 3,106 4.31 2.66 11.48 3.88 15.36 15.4 0.13 0.25 1.30 0.05 0.79 0.0625 1.63 80 0.24 0.29 0.07 2.27 0.01 0.3 0.04 0.19 0.8 1.24 1.24 2567.620 2567.680 2565.820 2565.518 1.80 2.16 0.30 PL

CALLE RIO VERDE P155 P156 79.66 0.21 39.04 3,123 4.34 2.66 11.54 3.90 15.44 15.4 0.11 0.25 3.40 0.05 0.79 0.0625 2.64 130 0.50 0.23 0.06 2.00 0.01 0.3 0.03 0.12 0.7 1.76 1.76 2567.680 2564.890 2565.518 2562.810 2.16 2.08 2.71 PL

CALLE RIO VERDE P156 P157 80.36 0.24 39.28 3,142 4.36 2.66 11.61 3.93 15.54 15.5 0.14 0.25 1.20 0.05 0.79 0.0625 1.57 77 0.85 0.30 0.08 2.32 0.01 0.3 0.04 0.20 0.8 1.22 1.22 2564.890 2565.030 2562.810 2561.846 2.08 3.18 0.96 PL

CALLE RIO VERDE P157 PEX8 58.90 0.19 39.47 3,158 4.39 2.66 11.67 3.95 15.61 15.6 0.14 0.25 1.20 0.05 0.79 0.0625 1.57 77 0.63 0.30 0.08 2.32 0.01 0.3 0.04 0.20 0.8 1.22 1.22 2565.030 2563.930 2561.846 2561.139 3.18 2.79 0.01 0.71 PL

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254

Hoja de cálculo de la red pluvial

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255

Densidad bruta = 80 hab./Ha

Dotación = 160 l/hab./día

Coeficiente de Escorrentía = 0.3

Período de retorno = 5 años

Coeficientes de rugosidad (n) = 0.011 Plástica

CAUDAL DISEÑO DE COLECTOR COTAS PROFUNDIDAD TIPO

DISEÑO D B o D J TIEMPO Area Perimetro Radio v TERRENO COLECTOR AGUAS SALTO Desnivel DE

CALLE DE A L Parcial Acum. A*C Tc I Qp (q1) (q1) (calculado)adoptado A(secc.) P Rh V Q DE Y/D Y TETA Mojada mojado. Hidra Qdis/Q v/V diseño AGUAS AGUAS ARRIBA ABAJO Delta TUBERIA

m Ha Ha min mm/hr Lts/s lts/s m m % m2

m m m/seg lts/s FLUJO m m2

m m (m/s) ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO (m) (m) (m) (m)

CALLE 1 P10 P11 36.10 0.32 1.76 0.53 12.00 85 125 125.3 0.17 0.30 23.00 0.07 0.94 0.0750 7.75 548 0.08 0.32 0.10 2.41 0.02 0.4 0.05 0.23 0.8 6.23 2700.940 2691.710 2696.990 2688.687 3.95 3.02 0.20 8.30 PL

CALLE 1 P11 P12 40.48 0.39 2.15 0.65 12.08 85 153 152.7 0.18 0.30 25.20 0.07 0.94 0.0750 8.12 574 0.08 0.34 0.10 2.49 0.02 0.4 0.06 0.27 0.8 6.74 2691.710 2681.350 2688.487 2678.286 3.22 3.06 0.13 10.20 PL

CALLE 1 P12 P13 46.81 0.37 2.52 0.76 12.16 85 179 178.5 0.19 0.30 26.00 0.07 0.94 0.0750 8.24 583 0.09 0.37 0.11 2.62 0.02 0.4 0.06 0.31 0.9 7.15 2681.350 2669.320 2678.160 2665.989 3.19 3.33 1.00 12.17 PL

CALLE 1 P13 P14 26.16 0.13 2.65 0.80 12.26 85 187 187.3 0.20 0.30 25.50 0.07 0.94 0.0750 8.16 577 0.05 0.38 0.11 2.66 0.02 0.4 0.06 0.32 0.9 7.18 2669.320 2661.590 2664.989 2658.319 4.33 3.27 0.40 6.67 PL

CALLE C P14 P15 59.43 0.27 2.92 0.88 12.31 85 206 206.0 0.29 0.30 4.20 0.07 0.94 0.0750 3.31 234 0.30 0.72 0.22 4.05 0.05 0.6 0.09 0.88 1.1 3.73 2661.590 2659.310 2657.919 2655.423 3.67 3.89 2.50 PL

CALLE C P15 P16 52.70 0.46 3.38 1.01 12.61 84 237 236.5 0.30 0.30 4.50 0.07 0.94 0.0750 3.43 242 0.26 0.79 0.24 4.38 0.06 0.7 0.09 0.98 1.1 3.91 2659.310 2656.720 2655.423 2653.052 3.89 3.67 0.33 2.37 PL

CALLE C P17 P16 37.76 0.23 0.23 0.07 12.00 85 16 16.4 0.10 0.30 6.00 0.07 0.94 0.0750 3.96 280 0.16 0.16 0.05 1.65 0.01 0.2 0.03 0.06 0.5 2.13 2658.400 2656.720 2655.300 2653.034 3.10 3.69 0.31 2.27 PL

CALLE 2 P16 P18A 15.13 0.02 3.63 1.09 12.86 83 252 252.2 0.24 0.30 16.00 0.07 0.94 0.0750 6.47 457 0.04 0.53 0.16 3.26 0.04 0.5 0.08 0.55 1.0 6.62 2656.720 2653.610 2652.720 2650.300 4.00 3.31 2.42 PL

CALLE 2 P18A P18 7.87 0.01 3.64 1.09 12.90 83 253 252.6 0.20 0.30 40.00 0.07 0.94 0.0750 10.23 723 0.01 0.40 0.12 2.74 0.03 0.4 0.06 0.35 0.9 9.23 2653.610 2650.390 2650.300 2647.153 3.31 3.24 1.00 3.15 H.D.

CALLE 2 P18 P19 38.69 0.06 3.70 1.11 12.92 83 257 256.7 0.23 0.30 20.60 0.07 0.94 0.0750 7.34 519 0.09 0.49 0.15 3.10 0.03 0.5 0.07 0.49 1.0 7.27 2650.390 2641.580 2646.153 2638.183 4.24 3.40 2.00 7.97 PL

CALLE 2 P19 P20 39.50 0.07 3.77 1.13 13.00 83 261 260.9 0.24 0.30 18.20 0.07 0.94 0.0750 6.90 488 0.10 0.52 0.16 3.22 0.04 0.5 0.08 0.54 1.0 7.01 2641.580 2632.170 2636.182 2628.993 5.40 3.18 7.19 PL

CALLE 2 P20 P37 31.18 0.06 3.83 1.15 13.10 83 264 264.4 0.27 0.30 10.10 0.07 0.94 0.0750 5.14 363 0.10 0.63 0.19 3.67 0.05 0.6 0.09 0.73 1.1 5.60 2632.170 2629.030 2628.993 2625.844 3.18 3.19 1.31 3.15 PL

CALLE D P36 P37 58.33 0.11 0.11 0.03 12.00 85 8 7.8 0.10 0.30 2.10 0.07 0.94 0.0750 2.34 166 0.41 0.14 0.04 1.53 0.01 0.2 0.03 0.05 0.5 1.16 2630.650 2629.030 2627.350 2626.125 3.30 2.90 1.60 1.23 PL

CALLE D P37 P39 7.74 0.01 3.95 1.19 13.20 83 272 272.0 0.29 0.30 7.20 0.07 0.94 0.0750 4.34 307 0.03 0.73 0.22 4.10 0.06 0.6 0.09 0.89 1.1 4.90 2629.030 2628.270 2624.530 2623.973 4.50 4.30 0.56 PL

CALLE D P38 P39 72.99 0.61 0.61 0.18 12.00 85 43 43.4 0.18 0.30 2.10 0.07 0.94 0.0750 2.34 166 0.52 0.34 0.10 2.49 0.02 0.4 0.06 0.26 0.8 1.95 2629.520 2628.270 2626.520 2624.987 3.00 3.28 1.01 1.53 PL

CALLE 2 P39 P39A 36.17 0.15 4.71 1.41 13.23 83 324 324.0 0.31 0.40 6.70 0.13 1.26 0.1000 5.07 637 0.12 0.50 0.20 3.14 0.06 0.6 0.10 0.51 1.0 5.07 2628.270 2624.540 2623.973 2621.550 4.30 2.99 0.20 2.42 PL

CALLE 2 P39A P40 40.16 0.17 5.49 1.65 13.35 82 376 376.5 0.45 0.50 1.20 0.20 1.57 0.1250 2.49 489 0.27 0.65 0.33 3.75 0.14 0.9 0.14 0.77 1.1 2.74 2624.540 2624.230 2621.350 2620.868 3.19 3.36 0.20 0.48 PL

CALLE E P40 P41 54.58 0.20 5.69 1.71 13.62 82 387 387.4 0.30 0.50 10.60 0.20 1.57 0.1250 7.40 1453 0.12 0.34 0.17 2.49 0.06 0.6 0.09 0.27 0.8 6.14 2624.230 2617.970 2620.669 2614.884 3.56 3.09 0.70 5.79 PL

CALLE E P41 P42 40.67 0.15 5.84 1.75 13.74 81 396 396.3 0.32 0.50 8.10 0.20 1.57 0.1250 6.47 1270 0.10 0.38 0.19 2.66 0.07 0.7 0.10 0.31 0.9 5.69 2617.970 2614.130 2614.184 2610.890 3.79 3.24 0.66 3.29 PL

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PARROQUIA DE AMAGUAÑA

"ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO MIRANDA MIRADOR SUR "

POZO

DESCRIPCION DEL TRAMO

TUBERIA LLENA

CAUDAL PLUVIALAREA

Estación Latitud

Sur

Longitud

Oeste

Altitud

m.s.n.m Ecuación I-D-F

(m)

LA TOLA 0°13´46” 78°22´00” 2480 I = 39,9*T0,09 * ln (t+3) 5,38 *( lnT )0,11 / t 1,93

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256

CALLE PILATON P10 P43A 29.99 0.05 0.05 0.02 12.00 85 4 3.6 0.05 0.30 8.80 0.07 0.94 0.0750 4.80 339 0.10 0.08 0.02 1.15 0.00 0.2 0.02 0.01 0.3 1.67 2700.940 2698.249 2697.940 2695.301 3.00 2.95 2.64 PL

CALLE PILATON P43A P43 43.55 0.12 0.12 0.04 12.10 85 9 8.5 0.08 0.30 5.50 0.07 0.94 0.0750 3.79 268 0.19 0.12 0.04 1.41 0.00 0.2 0.02 0.03 0.5 1.71 2698.249 2695.740 2695.301 2692.906 2.95 2.83 0.50 2.40 PL

CALLE PILATON P43 P44 59.19 0.24 0.29 0.09 12.30 85 20 20.5 0.16 0.30 1.00 0.07 0.94 0.0750 1.62 114 0.61 0.28 0.08 2.23 0.02 0.3 0.05 0.18 0.7 1.21 2695.740 2694.670 2692.410 2691.818 3.33 2.85 0.59 PL

CALLE PILATON P44 P45 60.66 0.36 0.65 0.20 12.91 83 45 45.1 0.21 0.30 1.00 0.07 0.94 0.0750 1.62 114 0.63 0.43 0.13 2.86 0.03 0.4 0.07 0.39 0.9 1.51 2694.670 2697.120 2691.818 2691.211 2.85 5.91 0.61 PL

CALLE PILATON P46 P47 64.67 0.52 0.52 0.16 12.00 85 37 37.0 0.17 0.30 2.40 0.07 0.94 0.0750 2.50 177 0.43 0.31 0.09 2.36 0.02 0.4 0.05 0.21 0.8 1.98 2700.300 2698.730 2697.300 2695.748 3.00 2.98 0.37 1.55 PL

CALLE PILATON P47 P45 39.74 0.29 0.81 0.24 12.43 84 57 57.0 0.17 0.30 5.00 0.07 0.94 0.0750 3.62 256 0.18 0.32 0.10 2.41 0.02 0.4 0.05 0.22 0.8 2.91 2698.730 2697.120 2695.378 2693.391 3.35 3.73 2.18 1.99 PL

CALLE 3 P45 P48 20.41 0.07 1.53 0.46 12.61 84 107 107.0 0.22 0.30 4.30 0.07 0.94 0.0750 3.35 237 0.10 0.47 0.14 3.02 0.03 0.5 0.07 0.45 1.0 3.26 2697.120 2693.210 2691.211 2690.333 5.91 2.88 0.20 0.88 PL

CALLE 3 P48 P49 72.16 0.71 2.24 0.67 12.72 84 156 156.3 0.19 0.30 23.80 0.07 0.94 0.0750 7.89 558 0.15 0.36 0.11 2.57 0.02 0.4 0.06 0.28 0.9 6.75 2693.210 2675.880 2690.133 2672.960 3.08 2.92 17.17 PL

CALLE 3 P49 P50 50.98 0.48 2.72 0.82 12.87 83 189 189.0 0.20 0.30 23.40 0.07 0.94 0.0750 7.82 553 0.11 0.40 0.12 2.74 0.03 0.4 0.06 0.34 0.9 7.06 2675.880 2664.000 2672.960 2661.031 2.92 2.97 1.00 11.93 PL

CALLE 3 P50 P51 33.26 0.26 2.98 0.89 12.98 83 206 206.4 0.20 0.30 26.00 0.07 0.94 0.0750 8.24 583 0.07 0.41 0.12 2.78 0.03 0.4 0.07 0.35 0.9 7.53 2664.000 2654.310 2660.031 2651.384 3.97 2.93 2.07 8.65 PL

CALLE C P17 P52 42.95 0.20 0.20 0.06 12.00 85 14 14.2 0.09 0.30 10.20 0.07 0.94 0.0750 5.16 365 0.14 0.13 0.04 1.48 0.01 0.2 0.02 0.04 0.5 2.44 2658.400 2654.040 2655.600 2651.220 2.80 2.82 4.38 PL

CALLE C P52 P51 13.95 0.03 0.23 0.07 12.14 85 16 16.3 0.14 0.30 1.00 0.07 0.94 0.0750 1.62 114 0.14 0.25 0.08 2.09 0.01 0.3 0.04 0.14 0.7 1.13 2654.040 2654.310 2651.220 2651.080 2.82 3.23 1.77 0.14 PL

CALLE 3 P51 P53 42.35 0.47 3.68 1.10 13.04 83 254 254.4 0.23 0.30 21.90 0.07 0.94 0.0750 7.57 535 0.09 0.48 0.14 3.06 0.03 0.5 0.07 0.48 1.0 7.43 2654.310 2641.850 2649.310 2640.035 5.00 1.81 3.00 9.28 PL

CALLE 3 P53 P54 48.10 0.53 4.21 1.26 13.14 83 290 290.3 0.24 0.30 20.50 0.07 0.94 0.0750 7.32 517 0.11 0.53 0.16 3.26 0.04 0.5 0.08 0.56 1.0 7.50 2641.850 2628.990 2637.035 2627.175 4.81 1.82 1.18 9.86 PL

CALLE 3 P54 P55 51.55 0.47 4.68 1.40 13.25 83 322 321.8 0.25 0.30 19.20 0.07 0.94 0.0750 7.08 501 0.12 0.58 0.17 3.46 0.04 0.5 0.08 0.64 1.1 7.51 2628.990 2618.000 2625.990 2616.093 3.00 1.91 0.57 9.90 PL

CALLE 3 P55 P56 30.24 0.20 4.88 1.46 13.37 82 334 334.5 0.28 0.30 11.40 0.07 0.94 0.0750 5.46 386 0.09 0.71 0.21 4.01 0.05 0.6 0.09 0.87 1.1 6.13 2618.000 2614.010 2615.524 2612.077 2.48 1.93 1.00 3.45 PL

CALLE 3 P56 P42 47.56 0.14 5.02 1.51 13.46 82 343 343.2 0.45 0.50 1.00 0.20 1.57 0.1250 2.27 446 0.35 0.65 0.33 3.75 0.14 0.9 0.14 0.77 1.1 2.50 2614.010 2614.130 2611.077 2610.601 2.93 3.53 0.37 0.48 PL

CALLE E P42 P62A 41.66 0.08 10.94 3.28 13.85 81 738 738.0 0.50 0.50 2.80 0.20 1.57 0.1250 3.80 747 0.18 0.80 0.40 4.43 0.17 1.1 0.15 0.99 1.1 4.33 2614.130 2611.912 2610.230 2609.063 3.90 2.85 1.17 PL

CALLE E P62A DESC1 15.05 0.01 10.95 3.29 14.03 81 740 740.3 0.39 0.50 10.40 0.20 1.57 0.1250 7.33 1439 0.03 0.50 0.25 3.14 0.10 0.8 0.13 0.51 1.0 7.33 2611.912 2607.500 2609.062 2607.497 2.85 0.00 1.98 1.57 PL

CALLE PILATON P10 P21 36.51 0.21 0.21 0.06 12.00 85 15 14.9 0.14 0.30 1.00 0.07 0.94 0.0750 1.62 114 0.38 0.24 0.07 2.05 0.01 0.3 0.04 0.13 0.7 1.11 2700.940 2700.710 2698.139 2697.774 2.80 2.94 0.37 PL

CALLE PILATON P21 P22 45.18 0.38 0.59 0.18 12.38 85 42 41.5 0.13 0.30 11.10 0.07 0.94 0.0750 5.39 381 0.14 0.22 0.07 1.95 0.01 0.3 0.04 0.11 0.6 3.50 2700.710 2695.710 2697.774 2692.759 2.94 2.95 0.55 5.02 PL

CALLE PILATON P22 P23 34.31 0.33 0.92 0.28 12.52 84 65 64.5 0.16 0.30 9.90 0.07 0.94 0.0750 5.09 360 0.11 0.28 0.08 2.23 0.02 0.3 0.05 0.18 0.7 3.80 2695.710 2691.710 2692.209 2688.811 3.50 2.90 1.50 3.40 PL

MARGINAL 1M P23 DESC2 15.43 0.01 0.93 0.28 12.63 84 65 65.0 0.13 0.30 25.00 0.07 0.94 0.0750 8.08 571 0.03 0.30 0.09 2.32 0.02 0.3 0.05 0.11 0.8 6.27 2691.710 2683.450 2687.311 2683.453 4.40 0.00 1.50 3.86 PL

CALLE E P64 P65 83.10 0.58 0.58 0.17 12.00 85 41 41.3 0.20 0.30 1.10 0.07 0.94 0.0750 1.70 120 0.82 0.40 0.12 2.74 0.03 0.4 0.06 0.34 0.9 1.53 2610.850 2610.970 2609.050 2608.136 1.80 2.83 0.91 PL

CALLE C P51 P66 67.41 0.17 0.17 0.05 12.00 85 12 12.1 0.10 0.30 3.60 0.07 0.94 0.0750 3.07 217 0.37 0.16 0.05 1.65 0.01 0.2 0.03 0.06 0.5 1.65 2654.310 2651.870 2651.010 2648.583 3.30 3.29 2.43 PL

CALLE C P66 P67 61.41 0.15 0.32 0.10 12.37 85 23 22.5 0.13 0.30 2.80 0.07 0.94 0.0750 2.71 191 0.38 0.23 0.07 2.00 0.01 0.3 0.04 0.12 0.7 1.81 2651.870 2650.110 2648.583 2646.864 3.29 3.25 1.72 PL

CALLE C P67 P68 43.34 0.42 0.74 0.22 12.74 84 52 51.6 0.21 0.30 1.40 0.07 0.94 0.0750 1.91 135 0.38 0.42 0.13 2.82 0.03 0.4 0.07 0.38 0.9 1.77 2650.110 2649.510 2646.864 2646.257 3.25 3.25 0.61 PL

CALLE C P68 P69 57.23 0.95 1.69 0.51 13.12 83 117 116.6 0.25 0.30 2.90 0.07 0.94 0.0750 2.75 195 0.35 0.55 0.17 3.34 0.04 0.5 0.08 0.60 1.0 2.86 2649.510 2647.600 2646.257 2644.597 3.25 3.00 1.66 PL

CALLE C P69 P70 52.59 0.92 2.61 0.78 13.47 82 178 178.4 0.25 0.30 5.90 0.07 0.94 0.0750 3.93 278 0.22 0.58 0.17 3.46 0.04 0.5 0.08 0.64 1.1 4.16 2647.600 2644.910 2644.597 2641.494 3.00 3.42 1.18 3.10 PL

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257

CALLE 4 P70 P73 9.15 0.01 2.62 0.79 13.69 82 178 178.0 0.22 0.30 11.40 0.07 0.94 0.0750 5.46 386 0.03 0.47 0.14 3.02 0.03 0.5 0.07 0.46 1.0 5.31 2644.910 2642.090 2640.310 2639.267 4.60 2.82 1.04 PL

CALLE 4 P73 P74 17.31 0.23 2.85 0.86 13.72 81 194 193.5 0.26 0.30 6.30 0.07 0.94 0.0750 4.06 287 0.07 0.60 0.18 3.54 0.04 0.5 0.08 0.67 1.1 4.35 2642.090 2641.010 2639.267 2638.176 2.82 2.83 3.00 1.09 PL

CALLE 4 P74 P75 19.53 0.28 3.13 0.94 13.79 81 212 212.1 0.21 0.30 23.90 0.07 0.94 0.0750 7.90 559 0.04 0.42 0.13 2.82 0.03 0.4 0.07 0.38 0.9 7.30 2641.010 2633.350 2635.176 2630.509 5.83 2.84 1.00 4.67 PL

CALLE 4 P75 P76 44.93 0.58 3.71 1.11 13.83 81 251 251.2 0.24 0.30 17.20 0.07 0.94 0.0750 6.71 474 0.11 0.51 0.15 3.18 0.04 0.5 0.08 0.53 1.0 6.76 2633.350 2625.600 2629.509 2621.782 3.84 3.82 0.70 7.73 PL

CALLE 4 P76 P77 44.17 0.49 4.20 1.26 13.94 81 284 283.5 0.24 0.30 18.40 0.07 0.94 0.0750 6.94 490 0.11 0.54 0.16 3.30 0.04 0.5 0.08 0.58 1.0 7.16 2625.600 2616.150 2621.082 2612.954 4.52 3.20 8.13 PL

CALLE 4 P77 P78 40.43 0.19 4.39 1.32 14.05 81 296 295.5 0.30 0.40 6.20 0.13 1.26 0.1000 4.88 613 0.14 0.48 0.19 3.06 0.06 0.6 0.10 0.48 1.0 4.79 2616.150 2613.340 2612.954 2610.447 3.20 2.89 2.51 PL

CALLE 4 P78 P65 58.82 0.13 4.52 1.36 14.19 80 303 303.2 0.34 0.40 3.90 0.13 1.26 0.1000 3.87 486 0.25 0.57 0.23 3.42 0.07 0.7 0.11 0.62 1.1 4.07 2613.340 2610.970 2610.447 2608.153 2.89 2.82 0.02 2.29 PL

CALLE E P65 DESC3 15.96 0.01 5.11 1.53 14.44 80 340 340.5 0.45 0.50 1.00 0.20 1.57 0.1250 2.27 446 0.12 0.65 0.33 3.75 0.14 0.9 0.14 0.76 1.1 2.50 2610.970 2609.560 2608.136 2607.976 2.83 1.58 1.05 0.16 PL

CALLE 5 P96 P83 50.49 0.37 0.37 0.11 12.00 85 26 26.3 0.10 0.30 18.80 0.07 0.94 0.0750 7.01 496 0.12 0.15 0.05 1.59 0.01 0.2 0.03 0.05 0.5 3.62 2688.713 2678.790 2685.213 2675.721 3.50 3.07 9.49 PL

CALLE 5 P83 P84 40.42 0.33 0.70 0.21 12.12 85 50 49.7 0.12 0.30 21.60 0.07 0.94 0.0750 7.51 531 0.09 0.20 0.06 1.85 0.01 0.3 0.04 0.09 0.6 4.62 2678.790 2670.060 2675.721 2666.990 3.07 3.07 8.73 PL

CALLE 5 P84 P85 26.53 0.25 0.95 0.29 12.21 85 67 67.2 0.13 0.30 24.70 0.07 0.94 0.0750 8.04 568 0.06 0.23 0.07 2.00 0.01 0.3 0.04 0.12 0.7 5.37 2670.060 2663.510 2666.990 2660.438 3.07 3.07 6.55 PL

CALLE 5 P85 P86 36.82 0.33 1.28 0.38 12.26 85 90 90.4 0.15 0.30 26.80 0.07 0.94 0.0750 8.37 592 0.07 0.26 0.08 2.14 0.01 0.3 0.05 0.15 0.7 6.00 2663.510 2653.550 2660.438 2650.571 3.07 2.98 0.55 9.87 PL

CALLE 5 P86 P87 37.10 0.08 1.36 0.41 12.34 85 96 95.9 0.16 0.30 22.80 0.07 0.94 0.0750 7.72 546 0.08 0.28 0.08 2.23 0.02 0.3 0.05 0.18 0.7 5.77 2653.550 2645.080 2650.021 2641.563 3.53 3.52 0.20 8.46 PL

CALLE 5 P87 P71 8.33 0.04 1.40 0.42 12.42 84 98 98.5 0.20 0.30 6.00 0.07 0.94 0.0750 3.96 280 0.04 0.40 0.12 2.74 0.03 0.4 0.06 0.35 0.9 3.57 2645.080 2644.310 2641.363 2640.863 3.72 3.45 0.18 0.50 PL

CALLE 5 P71 P88 55.68 0.50 1.90 0.57 12.45 84 134 133.5 0.17 0.30 26.50 0.07 0.94 0.0750 8.32 588 0.11 0.32 0.10 2.41 0.02 0.4 0.05 0.23 0.8 6.69 2644.310 2628.740 2640.687 2625.932 3.62 2.81 0.40 14.76 PL

CALLE 5 P88 P89 37.29 0.40 2.30 0.69 12.56 84 161 161.1 0.19 0.30 23.60 0.07 0.94 0.0750 7.85 555 0.08 0.36 0.11 2.57 0.02 0.4 0.06 0.29 0.9 6.72 2628.740 2619.970 2625.532 2616.733 3.21 3.24 1.00 8.80 PL

CALLE 5 P89 P90 54.95 0.56 2.86 0.86 12.64 84 200 199.9 0.24 0.30 10.00 0.07 0.94 0.0750 5.11 361 0.18 0.53 0.16 3.26 0.04 0.5 0.08 0.55 1.0 5.24 2619.970 2612.510 2615.733 2610.238 4.24 2.27 5.50 PL

CALLE 5 P90 DESC4 32.98 0.06 2.92 0.88 12.82 83 203 203.1 0.37 0.40 1.00 0.13 1.26 0.1000 1.96 246 0.28 0.69 0.28 3.92 0.09 0.8 0.12 0.83 1.1 2.19 2612.510 2610.910 2610.238 2609.908 2.27 1.00 0.95 0.33 PL

CALLE PILATON P46 P92 65.15 0.67 0.67 0.20 12.00 85 48 47.7 0.22 0.30 1.00 0.07 0.94 0.0750 1.62 114 0.67 0.45 0.14 2.94 0.03 0.4 0.07 0.42 1.0 1.54 2700.300 2700.100 2697.300 2696.649 3.00 3.45 0.65 PL

CALLE PILATON P92 P93 55.43 0.53 1.20 0.36 12.67 84 84 83.8 0.26 0.30 1.10 0.07 0.94 0.0750 1.70 120 0.54 0.61 0.18 3.59 0.05 0.5 0.08 0.70 1.1 1.83 2700.100 2698.960 2696.649 2696.039 3.45 2.92 0.61 PL

CALLE PILATON P93 P94 78.92 0.53 1.73 0.52 13.22 83 119 119.1 0.29 0.30 1.30 0.07 0.94 0.0750 1.84 130 0.71 0.75 0.23 4.19 0.06 0.6 0.09 0.91 1.1 2.09 2698.960 2698.010 2696.039 2695.013 2.92 3.00 1.03 PL

CALLE PILATON P94 P95 40.97 0.21 1.94 0.58 13.93 81 131 131.0 0.21 0.30 10.00 0.07 0.94 0.0750 5.11 361 0.13 0.41 0.12 2.78 0.03 0.4 0.07 0.36 0.9 4.67 2698.010 2693.840 2695.013 2690.916 3.00 2.92 4.10 PL

CALLE PILATON P95 P97 29.66 0.16 2.10 0.63 14.06 81 141 141.3 0.23 0.30 5.70 0.07 0.94 0.0750 3.86 273 0.13 0.51 0.15 3.18 0.04 0.5 0.08 0.52 1.0 3.89 2693.840 2692.150 2690.916 2689.226 2.92 2.92 0.32 1.69 PL

CALLE PILATON P97 P98 53.75 0.24 2.34 0.70 14.19 80 157 156.9 0.25 0.30 4.50 0.07 0.94 0.0750 3.43 242 0.26 0.58 0.17 3.46 0.04 0.5 0.08 0.65 1.1 3.64 2692.150 2689.820 2688.911 2686.492 3.24 3.33 2.42 PL

CALLE PILATON P98 P99 58.23 0.29 2.63 0.79 14.45 80 175 175.2 0.28 0.30 3.70 0.07 0.94 0.0750 3.11 220 0.31 0.67 0.20 3.84 0.05 0.6 0.09 0.80 1.1 3.45 2689.820 2687.330 2686.492 2684.337 3.33 2.99 2.16 PL

CALLE PILATON P99 P100 36.39 0.18 2.81 0.84 14.76 79 186 185.7 0.32 0.40 2.00 0.13 1.26 0.1000 2.77 348 0.22 0.51 0.20 3.18 0.06 0.6 0.10 0.53 1.0 2.79 2687.330 2686.480 2684.337 2683.609 2.99 2.87 0.73 PL

CALLE PILATON P100 P101 33.13 0.14 2.95 0.89 14.98 79 194 193.9 0.28 0.40 4.00 0.13 1.26 0.1000 3.92 492 0.14 0.43 0.17 2.86 0.05 0.6 0.09 0.39 0.9 3.66 2686.480 2685.140 2683.609 2682.284 2.87 2.86 1.33 PL

MARGINAL 4M P101 DESC5 14.72 0.02 2.97 0.89 15.12 79 194 194.5 0.21 0.40 18.00 0.13 1.26 0.1000 8.31 1044 0.03 0.29 0.12 2.27 0.03 0.5 0.07 0.19 0.8 6.33 2685.140 2680.030 2682.284 2679.634 2.86 0.40 1.25 2.65 PL

CALLE RIO BLANCO P121A P121 56.94 0.38 0.38 0.11 12.00 85 27 27.0 0.12 0.30 7.40 0.07 0.94 0.0750 4.40 311 0.22 0.19 0.06 1.80 0.01 0.3 0.03 0.09 0.6 2.62 2622.789 2618.470 2620.489 2616.276 2.30 2.19 4.21 PL

CALLE RIO BLANCO P121 P122 79.97 0.57 0.95 0.29 12.22 85 67 67.2 0.20 0.30 3.00 0.07 0.94 0.0750 2.80 198 0.48 0.40 0.12 2.74 0.03 0.4 0.06 0.34 0.9 2.53 2618.470 2615.840 2616.276 2613.877 2.19 1.96 2.40 PL

CALLE RIO BLANCO P122 P123 67.89 0.43 1.38 0.41 12.69 84 96 96.3 0.21 0.30 4.70 0.07 0.94 0.0750 3.51 248 0.32 0.43 0.13 2.86 0.03 0.4 0.07 0.39 0.9 3.27 2615.840 2612.500 2613.877 2610.686 1.96 1.81 3.19 PL

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258

CALLE RIO BLANCO P123 DESC6 18.54 0.07 1.45 0.44 13.01 83 100 100.3 0.29 0.30 1.00 0.07 0.94 0.0750 1.62 114 0.19 0.72 0.22 4.05 0.05 0.6 0.09 0.88 1.1 1.82 2612.500 2611.400 2610.686 2610.501 1.81 0.90 0.75 0.19 PL

CALLE RIO CHANCHAN P134 P126 57.01 0.24 0.24 0.07 12.00 85 17 17.1 0.14 0.30 1.50 0.07 0.94 0.0750 1.98 140 0.48 0.23 0.07 2.00 0.01 0.3 0.04 0.12 0.7 1.32 2612.750 2612.010 2610.950 2610.095 1.80 1.92 0.86 PL

CALLE RIO CHANCHAN P126 P124 21.75 0.15 0.39 0.12 12.48 84 27 27.4 0.13 0.30 5.00 0.07 0.94 0.0750 3.62 256 0.10 0.22 0.07 1.95 0.01 0.3 0.04 0.11 0.7 2.35 2612.010 2610.810 2610.095 2609.007 1.92 1.80 1.09 PL

INTERCEPTOR 1 P124 DESC7 2.74 0.01 0.40 0.12 12.58 84 28 28.0 0.18 0.30 1.00 0.07 0.94 0.0750 1.62 114 0.03 0.33 0.10 2.45 0.02 0.4 0.06 0.25 0.8 1.32 2610.810 2610.650 2609.007 2608.980 1.80 1.67 1.25 0.03 PL

CALLE RIO CHAMBO PEX1 P131 67.56 0.49 0.49 0.15 12.00 85 35 34.9 0.14 0.30 6.20 0.07 0.94 0.0750 4.03 285 0.28 0.23 0.07 2.00 0.01 0.3 0.04 0.12 0.7 2.69 2622.080 2617.840 2619.980 2615.791 2.10 2.05 4.19 PL

CALLE RIO CHAMBO P131 P132 66.33 0.56 1.05 0.32 12.28 85 74 74.1 0.21 0.30 2.60 0.07 0.94 0.0750 2.61 184 0.42 0.44 0.13 2.90 0.03 0.4 0.07 0.40 0.9 2.46 2617.840 2615.970 2615.791 2614.066 2.05 1.90 0.20 1.73 PL

CALLE RIO CHAMBO P132 P133 63.35 0.47 1.52 0.46 12.70 84 106 106.1 0.23 0.30 3.30 0.07 0.94 0.0750 2.94 208 0.36 0.50 0.15 3.14 0.04 0.5 0.08 0.51 1.0 2.94 2615.970 2613.730 2613.866 2611.776 2.10 1.95 0.04 2.09 PL

CALLE RIO CACHAVI PEX2 P133 91.85 0.46 0.46 0.14 12.00 85 33 32.7 0.17 0.30 1.50 0.07 0.94 0.0750 1.98 140 0.77 0.32 0.10 2.41 0.02 0.4 0.05 0.23 0.8 1.59 2615.170 2613.730 2613.110 2611.732 2.06 2.00 1.38 PL

CALLE RIO CHAMBO P133 P134 47.62 0.21 2.19 0.66 12.77 84 153 152.5 0.27 0.30 3.00 0.07 0.94 0.0750 2.80 198 0.28 0.65 0.20 3.75 0.05 0.6 0.09 0.77 1.1 3.08 2613.730 2612.750 2611.732 2610.304 2.00 2.45 1.43 PL

CALLE RIO CHAMBO P134 P136A 68.73 0.20 2.39 0.72 13.06 83 165 165.2 0.26 0.30 4.10 0.07 0.94 0.0750 3.27 231 0.35 0.62 0.19 3.63 0.05 0.5 0.08 0.71 1.1 3.55 2612.750 2609.300 2610.304 2607.486 2.45 1.81 2.82 PL

INTERCEPTOR 2 P136A DESC8 4.65 0.01 2.40 0.72 13.41 82 164 164.3 0.34 0.40 1.00 0.13 1.26 0.1000 1.96 246 0.04 0.59 0.24 3.50 0.08 0.7 0.11 0.67 1.1 2.09 2609.300 2608.950 2607.486 2607.439 1.81 1.51 0.55 0.05 PL

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259

ANEXO E:

Cálculo estructural del encamisado del paso elevado

Cálculo hidráulico de los separadores de caudal

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260

CÀLCULO DE DEFLEXION Y ESFUERZO EN TUBERÍA DE ACERO EMPLEADA PARA ENCAMISADO ESTRUCTURAL DE

PASO ELEVADO

Longitud Diámetro acero cédula

40 Diámetro tubería plástica Espesor Espesor Peso específico Módulo de

Tramo del cruce Interno Externo Interno Externo tubería Pl. tubería acero Agua acero Plástica elasticidad

(m) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Kg/m3) (Kg/m3) (Kg/m3) (Kg/cm2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P62 - P63 11.80 400 412.7 300 303.92 1.96 6.350 1000 7850 1400 2E+06

Cargas muertas Factor de Carga total Inercia de Momento Flecha Esfuerzo

Agua Tubería acero Tubería Pl. mayoración aplicada la tubería máximo máxima unitario máximo

(Kg/m) (Kg/m) (Kg/m) (Kg/m) (cm4) (Kg*cm) (cm) (kg/cm2)

13 14 15 16 17 18 19 20 21

70.69 63.63 2.60 1.4 191.69 16735.57 222427.69 0.29 531.63

DONDE:

L: Longitud libre del cruce elevado

De: Diámetro externo de la tubería de acero

Di: Diámetro interno de la tubería de acero

E: Módulo de elasticidad del acero I: Inercia de la sección transversal de la tubería

Fmáx: Flecha o deflexión máxima en el centro de la luz

Mmáx: Momento de flexión máximo en el centro de la luz

considerando la tubería doblemente empotrada

Emáx: Esfuerzo máximo de tensión/compresión

al que está sometida la sección de acero

64

* 44 DiDeI

12

* 2LWMmáx

IE

LWFmáx

**384

* 4

I

yMmáxEmáx

*

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261

CÁLCULO DE REPARTICIÓN DE CAUDALES

EN ESTRUCTURAS DE DERIVACIÓN DE CAUDAL

DE VERTEDERO CIRCUNFERENCIAL

POZO 62

a A=a^2

DATOS DEL VERTEDERO

Diámetro interno(m) ........................................... 1.00

Diámetro externo (m) ....................................... 1.30

a Longitud circunferencial (m) ............................ 4.08 (perímetro)

Altura (m) ............................................................. 0.25

Q =

V * A => V * a^2

Coeficiente de descarga ................................... 1.50 DATOS DEL COLECTOR DERIVADOR

a = (Q / V) => (0.062 / 1.64)

Caudal Sanitario de Diseño (m3/s)…………………… 6.24

a = 0.194 m Caudal Sanitario Diluido 10 veces (m3/s)…… 0.062

Orificio cuadrangular(m) ........................................ 0.20

a 0.200 m

Coef. de descarga(Compuerta)........................ 0.70 Caudal mínimo por el orificio (m3/s)................. 0.028

Calado en la cámara de carga Caudales de salida (m3/s)

Sobre el vertedero

Por el orificio (Compuerta)

Total

(m)

0.25 0.0000 0.062 0.06

0.30 0.0685 0.062 0.13

0.35 0.1937 0.062 0.26

0.40 0.3559 0.062 0.42

0.45 0.5479 0.062 0.61

0.50 0.7658 0.062 0.83

0.55 1.0066 0.062 1.07

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262

CALCULO DE REPARTICION DE CAUDALES

EN ESTRUCTURAS DE DERIVACION DE CAUDAL

DE VERTEDERO CIRCUNFERENCIAL

POZO 137 DATOS DEL VERTEDERO

Diámetro interno(m) ...................................... 1.10

a A=a^2

Diámetro externo (m) ....................................... 1.40

Longitud circunferencial (m) ........................................... 4.40 (perímetro)

Altura (m) .................................................................... 0.30

a

Coeficiente de descarga ............................................... 1.50 DATOS DEL COLECTOR DERIVADOR

Q = V * A => V * a^2

Caudal Sanitario de Diseño (m3/s)……......................... 0.088

a = (Q / V) => (0.088 / 1.38) Orificio cuadrangular(m) ........................................ 0.25

Coef. de descarga(Compuerta)..................................... 0.70

a = 0.256 m Caudal mínimo por el orificio (m3/s).................................. 0.043

a 0.250 m

Calado en la cámara de carga

Caudales de salida (m3/s)

Sobre el

vertedero Por el orificio (Compuerta)

Total

(m)

0.30 0.0000 0.043 0.04

0.35 0.0738 0.061 0.14

0.40 0.2086 0.075 0.28

0.45 0.3833 0.087 0.47

0.50 0.5901 0.097 0.69

0.55 0.8247 0.106 0.93

0.59 1.0303 0.113 1.14

0.63 1.2223 0.119 1.34

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263

ANEXO F:

Registro fotográfico del levantamiento topográfico

Registro fotográfico socialización del proyecto

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264

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

Ilustración 1:

Equipo Topográfico

Receptor HiPer V Topcon.

Ilustración 2:

Ubicación del punto

GPS3.

Ilustración 3:

Plantación del GPS

HiPer V Topcon.

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265

Ilustración 4:

Plantación del GPS

HiPer V Topcon.

Ilustración 5:

Toma de puntos

topográficos con

receptor HiPer V

Topcon.

Ilustración 6:

Base GPS

HiPer V Topcon

Ubicada en GPS3.

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266

Ilustración 7:

Estación Total

Trimble M3.

Ilustración 8:

Toma de puntos

topográficos con

estación Total Trimble

M3.

Ilustración 9:

Toma de puntos

topográficos con

estación Total Trimble

M3.

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267

PASOS SUBFLUVIALES

Ilustración 1:

Paso Subfluvial 01.

Ilustración 2:

Paso Subfluvial 01.

Ilustración 3:

Paso Subfluvial 02

Puente de Hormigón

Armado.

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268

Ilustración 4:

Paso Subfluvial 02

Puente de Hormigón

Armado.

Ilustración 5:

Paso Subfluvial 03.

Ilustración 6:

Paso Subfluvial 03.

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269

SOCIALIZACIÓN

Ilustración 1:

Reunión con los

moradores del Barrio

Miranda Mirador Sur.

Ilustración 2:

Socialización con los

moradores del Barrio

Miranda Mirador Sur.

Ilustración 3:

Explicación del proyecto

de alcantarillado.

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270

Ilustración 4:

Socialización con los

moradores del Barrio

Miranda Mirador Sur.

Ilustración 5:

Esclarecimiento de todas

las dudas que

manifestaban los

moradores del Barrio

Miranda Mirador Sur.

Ilustración 6:

Reunión con varios

moradores del Barrio

Miranda Mirador Sur y

Funcionarios de

Servidumbres de paso

en instalaciones de la

EPMAPS.

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271

Ilustración 7:

Moradores del Barrio

Miranda Mirador Sur

exponiendo sus dudas

acerca del proyecto de

alcantarillado.

Ilustración 8:

Presidente del Barrio

Miranda Mirador Sur

exponiendo su punto de

vista acerca del

proyecto de

alcantarillado y

servidumbres de paso.

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272

ANEXO G:

ALCANTARILLADO COMBINADO

Implantación general del proyecto

Áreas de aporte

Planimetría de la red del proyecto

Perfiles de la red de alcantarillado combinado

Implantación, perfil y detalle paso elevado

Implantación, perfil y detalle pasos subfluviales

Implantación, perfil, detalle y descarga separador de caudales P62

Implantación, perfil, detalle y descarga separador de caudales P137

Detalle estructuras de alcantarillado

Detalle pozos de salto, 1,00 m de caída

Detalle pozos de salto, 1,50 m de caída

Detalle pozos de salto, 2,00 m de caída

Detalle pozos de salto, 3,00 m de caída

Detalle rejilla transversal de drenaje vial con descarga a quebrada

Detalles de pozos tipo B1 y B2

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273

ANEXO H:

ALCANTARILLADO SEPARADO

Áreas de aporte

Planimetría de la red del proyecto sanitario

Planimetría de la red del proyecto pluvial

Perfiles de la red de alcantarillado sanitario

Perfiles de la red de alcantarillado pluvial

Detalle estructura de descarga tipo